生物对环境的适应--进化生物学研究的核心

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生态学中的生态演化理论研究

生态学中的生态演化理论研究

生态学中的生态演化理论研究生态演化理论是指生物群落在长期演化过程中的进化、分化和适应性的过程。

生态演化理论是生态学研究的重要领域之一,其本质是将进化生物学和生态学有机地结合起来,研究生物在长时间尺度上对环境的适应。

生态演化理论的雏形可以追溯到20世纪初期,随着时间的推移,生态演化理论不断得到完善,发展出了多种不同的理论模型和研究方法。

以下是生态演化理论研究的几个方面:1.进化生态学理论进化生态学理论是生态演化理论的核心,它是对生物群落在生态学和进化学的交叉领域所出现的形态变化、适应性和演化机制进行了深入研究。

它探讨了生物进化对环境的适应性演化和演化对生物生态行为的影响。

进化生态学理论的关键问题是如何揭示百万年来形态、行为、生长和生殖等生物学特性在不同环境中的变异和适应性进化。

也即,从进化的角度考察群落结构和反应机制,以及生态和进化之间的相互关系。

2.生态演化时间尺度生态演化时间尺度是指研究生态演化过程中时间尺度的变化,对理解群落演化起到重要的作用。

时间尺度是生态演化的关键因素,通过短、中、长时间尺度来分析退化走向和适应机制的演化。

同时,还需要理解时间尺度对种群、种间交互和环境的选择压力的相互影响。

这样的研究有利于理解机制的作用和功能性遗传学的应用。

3.生态演化的实证研究实证研究是生态演化理论的基石,通过实证研究可以验证演化假说的有效性。

一些研究者采用样本资料(如遗传多样性、生态数据)和实验组合来进行实证研究,以了解特定生物群落存在的问题和解决策略。

例如,一些研究者追踪了一组植物进化期间的形态和特征变化,并基于这些变化构建模型来解释它们在相互间的区别和生态环境的分布模式。

4.群落生态学群落生态学是研究生态演化理论的分支学科。

它探讨的是种群间作用(如竞争和互惠)、物种丰富度和群落的空间分布,并分析这些相互作用在种群、种间关系上的影响。

群落生态学的重要基础是模型,群落模型在推导复杂网络和生物多样性时有重要应用。

进化生物学-概要

进化生物学-概要

一、名词解释生物进化:自然界中的一种特殊现象,它是通过传代即遗传过程中的变化实现的,生物进化的结果的导致生物对环境的适应。

进化生物学:研究生物进化的科学,不仅研究进化的过程,更重要的是研究进化的原因,机制,速率和方向,是追求事物或过程的因果关系的科学。

中性突变:指不影响蛋白质功能的突变,也即既无有利也无有害的突变。

团聚体:不同的溶液混合后使原本澄清的液体变得浑浊了,在显微镜下观察发现了许多大小不一的小滴。

类蛋白质微球体:把许多氨基酸干热聚合形成的酸性类蛋白质放到稀薄的盐溶液中冷却,或将其溶于水使温度降低到0摄氏度,在显微镜下观察到大量的直径为0.5-3um的均一球状小体。

超循环组织模式:由自催化或自我复制的单元组织起来的超级循环系统的一种模式。

阶梯式过度模式:原始生命的起源是一个由多种原始的生物大分子协同驱动的,动力学系统有序的自组织过程,该系统的各主要阶段都受内部的动力学稳定和对外环境的适应等因素的选择。

内共生起源学说:主张真核生物的线粒体和叶绿体起源于细胞内共生的学说。

化石:经过自然界的作用保存于地层中的古生物遗体,遗物和它们生活的遗迹。

标准化石:存续时间相对较短,以致可用其作为所在地质年代标志的物种化石。

硅化木:木头中的生物成分被二氧化硅填充取代而形成的化石。

五界说:将生物界分为动物界,植物界,真菌界,原生生物界和原核界的学说。

行为:指动物体感受信息后的有规律的适应性活动。

信号:指能引起动物发生行为反应的任何符号,姿态和标志等。

进化稳定对策:自然选择总是倾向于使动物最有效地传递它们的基因,因而也是最有效地从事各种活动,包括使它们在时间分配和能量利用方面达到最适状态的一种对策。

亲缘选择:有产者原则:指争斗中资源占有者往往处于优势。

性选择:指与性别相联系的动物的形态结构与行为特征等方面的进化压力来自异性之间的相互选择。

微观进化:指种内的个体和种群层次上的进化改变。

种群:在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。

生物学中的进化和适应性

生物学中的进化和适应性

生物学中的进化和适应性生物学是研究生命的起源、演化和发展规律的科学。

其中,进化和适应性是生物学中重要且基本的概念。

进化指的是物种在长时间内适应环境的过程,从而导致了物种的多样性。

适应性则指的是生物在特定环境条件下的适应能力和调适机制。

本文将深入探讨生物学中的进化和适应性。

一、进化的基本原理1.1 自然选择自然选择是达尔文进化论的核心概念之一,也是进化的主要驱动力之一。

自然选择是指在自然界中,适应环境的个体更容易生存并繁殖,从而传递其适应性基因给下一代的过程。

通过自然选择,适应环境的特征逐渐积累在个体中,导致物种的进化。

1.2 突变和遗传变异突变是基因组发生突然而随机的变化,是进化的重要源泉。

突变可以增加物种的遗传变异性,为自然选择提供了可塑性。

遗传变异是指物种内部个体之间及代际之间的基因差异。

遗传变异增加了个体对环境的适应能力,也是进化的基础。

1.3 基因流动和基因漂变基因流动指的是物种之间基因的交换和转移。

基因流动可以增加遗传变异性,促进物种的进化。

基因漂变则是指小种群由于随机性事件引起的基因频率的改变。

基因漂变也是推动物种进化的一个因素。

二、进化中的适应性2.1 形态适应性形态适应性是指生物在进化过程中对外部环境的形态结构上的适应。

例如,长颈鹿的颈部延长就是为了能够获得树叶等食物。

形态适应性使得生物能够更好地适应各自的生存环境。

2.2 生理适应性生理适应性是指生物在进化过程中对环境的生理功能和代谢过程上的适应。

例如,高原动物具有更高的氧气利用效率,适应高海拔的低氧环境。

生理适应性使得生物可以在特殊的环境条件下生存和繁衍。

2.3 行为适应性行为适应性是指生物在进化过程中对环境的行为和习性上的适应。

例如,候鸟会根据季节迁徙,以寻找更适合的生存环境和繁殖地。

行为适应性使得生物能够更好地适应环境的变化。

三、进化和适应性的重要意义3.1 物种的多样性进化和适应性导致了物种的多样性。

物种的多样性对生态系统的平衡和稳定有着重要影响,维持了生态系统的功能和生物圈的稳定。

进化生物学

进化生物学

进化生物学
进化生物学是一门研究生物种群如何随时间演化和适应环境变化的学科。

通过
对物种形态、行为、生理机制等方面的研究,可以揭示生物在演化过程中的变化和适应方式。

进化理论的基础
进化理论的基础是查尔斯·达尔文的进化论,他提出了物种适者生存、自然选择以及适应性演化等观念。

在自然选择的作用下,适应性更强的个体将更容易生存和繁衍后代,从而使物种整体适应环境的能力得到提升。

进化生物学的研究方法
进化生物学的研究方法包括形态比较、分子系统学、生态学和环境适应性实验等。

通过这些方法,科学家可以研究不同物种之间的相似性和差异性,揭示它们之间的进化关系和适应策略。

进化生物学的应用
进化生物学的研究成果对人类生活和医学健康方面有很大的影响。

通过研究物
种的演化过程,可以更好地理解疾病的起源和传播途径,为医学研究提供有益信息。

进化生物学的未来发展
随着科学技术的不断进步,进化生物学将继续深化对生物演化和适应性的研究。

未来,进化生物学将更加注重跨学科整合,借助数学、物理学和计算科学等学科的方法,揭示生物演化的更多奥秘。

进化生物学作为一门关于生物演化和适应性的学科,不仅对于理解生物多样性
和演化历程有着重要意义,也对于人类社会发展和医学研究有着深远影响。

通过深入探索进化生物学,我们能更好地了解自然界的奥秘,为人类社会的可持续发展提供有益信息和启示。

结语:进化生物学是一门追寻生命起源和变化规律的学科,它的研究对于揭示生物演化的奥秘和推动科学技术的发展具有重要作用。

希望未来在进化生物学领域的研究能够取得更多突破性进展,为人类认识生命和改善生活质量做出更大贡献。

生物学的基本原理

生物学的基本原理

生物学的基本原理生物学作为一门科学,探究了生命的起源、进化、结构、功能和相互关系等一系列问题。

它是研究生物体内部机制、生物进化、生态系统等方面的核心学科。

本文将介绍生物学的基本原理,以帮助读者更好地理解生物学的核心概念和方法。

一、细胞是生命的基本单位生物学的基本原理之一是所有生命体都由细胞构成。

细胞是生命的最小单位,能够执行生命的各种功能。

细胞是由细胞膜包裹的,包含了细胞质和细胞核。

细胞质中含有细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等,它们协同工作来维持细胞的正常功能。

细胞核则包含了DNA,它是生物遗传信息的载体。

细胞通过不同的功能区域和细胞器,实现了新陈代谢、生长、分裂等一系列基本生命活动。

二、遗传信息的传递和变异遗传信息的传递和变异是生物学的另一个基本原理。

遗传信息是通过DNA分子在细胞遗传物质之间传递的。

DNA是由四种碱基(腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶)组成的链状分子。

这些碱基的不同排列顺序决定了生物体的遗传特征。

遗传信息通过DNA复制和转录等过程传递给下一代生物体。

遗传信息的变异是由基因突变引起的。

基因突变是指DNA分子中的碱基序列发生改变。

基因突变可以分为点突变、插入突变和删除突变等。

基因突变会导致个体之间的遗传差异,进而对种群的进化产生影响。

三、进化与适应进化和适应是生物学的核心原理之一。

生物的进化是指随着时间的推移,物种在响应环境选择的过程中逐渐发展出新的特征和形式。

进化是由遗传变异和适应过程共同推动的。

适应是物种对环境的调整和改变,使其更适合生存和繁衍的过程。

达尔文的自然选择理论是进化的核心理论之一。

自然选择通过优胜劣汰的方式,使适应环境的个体更容易繁殖,从而逐渐改变整个种群的遗传构成。

进化过程中,适应性突变会在物种中的较长时间内保存下来,进化的速度是适应性突变的累积结果。

四、生物体的结构与功能生物体的结构与功能是另一个生物学的基本原理。

生物体的结构和功能之间有着密切的联系。

生物体的结构是指形态、构造和组织的组合方式,而功能则是生物体对外界环境的响应和生命活动的执行。

生物环境学研究——生物对环境的响应和适应

生物环境学研究——生物对环境的响应和适应

生物环境学研究——生物对环境的响应和适应生物与环境是密不可分的,环境影响着生物的生长、繁殖和分布,同时生物也对环境产生着影响。

生物环境学研究了生物与环境之间的相互作用关系。

其中生物对环境的响应和适应是生物环境学研究的重点。

1. 生物对环境的响应生物对环境的响应是指生物在受到环境变化影响后,产生的一系列生物学反应。

这些反应可以是生理性的,也可以是行为性的。

生理性响应包括代谢变化、能量调节、生长和发育变化等。

行为性响应包括逃避、进食、交配、趋光、趋热等,这些行为是生物为了适应环境而采取的生存策略。

例如,极地熊是生活在北极地带的一种大型哺乳动物,它的皮肤厚重、毛茸茸,身体庞大,这些都是为了适应极寒的环境。

极地熊会在夏季储存大量脂肪,这些脂肪是它们在冬季度过4-5个月极度寒冷天气的能源来源。

此外,极地熊还有翻转浮冰的特殊行为,这种行为可以帮助它们觅食和捕猎。

这些都是极地熊对极地环境的响应。

2. 生物对环境的适应生物对环境的适应是指生物在环境变化的长期影响下,通过进化和遗传的方式,适应了环境,并保持其种群生存和繁衍的能力。

适应是生物进化的结果,适应可以是生物结构、生理结构和行为特征的改变。

例如,鱼类是水生动物,它们的鳞片密集、身体细长、背鳍大,这些特征都是为了适应水中环境;而相对应的,鸟类在进化过程中演化了羽毛、空气动力学结构以及内耳骨骼等特征,以适应飞行的环境。

另外,生物也会在环境变化的压力下进化出适应新环境的特征。

例如,蚊子喜欢在潮湿的水体中繁殖,当人类遍布全球且水源增加时,蚊子在人的血液中寻求新的繁殖场所,有些种类的蚊子甚至可以在干旱的环境中寻找水源。

总之,生物对环境的响应和适应是生物进化的结果,它们适应于不同环境带形成了不同的种群和物种,保持着生态平衡的稳定性。

同时,这也提醒人们应该重视和保护环境,减轻人类活动对环境的影响,维护生态平衡对全人类的重要性。

2022年人教版高中生物总复习第二部分考点培优训练 考点二十一生物的进化

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8.如图为测定生物体内细胞色素c的氨基酸序列差异比较,有关叙述正确的是( ) A.这是生物进化在比较解剖学方面的证据 B.该序列比化石更能直接表示出生物之间的亲缘关系 C.响尾蛇与人之间亲缘关系比其与猴之间亲缘关系远 D.人与猴亲缘关系最近 【解析】选D。这是生物进化在分子生物学方面的证据,A错误。化石是生物进化最直接的 证据,B错误。生物之间氨基酸序列差异越小,生物之间的相似性越大,亲缘关系越近;生 物之间的蛋白质分子的差别越大,生物之间的相似性越小,亲缘关系越远。可见响尾蛇与人 之间亲缘关系比其与猴之间亲缘关系近,C错误。图中人与猴之间氨基酸序列差异最小,亲 缘关系最近,D正确。
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4.(2022·临沂模拟)《物种起源》出版已有100多年,但依然深深影响着现代科学研 究,达尔文( ) A.提出了适者生存,不适者被淘汰的观点 B.提出了用进废退的理论 C.认为种群是生物进化的基本单位 D.否定了变异广泛存在并能遗传给后代的说法 【解析】选A。达尔文的自然选择学说认为通过自然选择,适者生存,不适者被淘 汰,A正确;用进废退是由法国博物学家拉马克提出来的,B错误;达尔文的自然选择学 说认为生物进化的基本单位是个体,C错误;达尔文认为通过选择作用,变异的性状得 到了积累并遗传下来,D错误。
在进化过程中,a基因的频率与基因型频率之间的关系如图所示。以下叙述错误的 是( ) A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表AA、aa、Aa的频率 B.a基因控制的性状表现类型更适应环境 C.A基因的频率为0.25时,Aa的基因型频率为0.75 D.能使种群基因频率发生改变的因素有突变、 自然选择、迁入和迁出等
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中考生物《生物与环境》知识点:生物对环境的适应

中考生物《生物与环境》知识点:生物对环境的适

生物对环境的适应是指生物通过遗传和适应性进化等方式,适应不同的环境条件,以
保证自身生物学功能的正常运作和繁衍后代。

生物对环境的适应有以下几个方面的特点和方式:
1. 生理适应:生物通过生理机制,调整自身的生理过程以适应环境。

比如在寒冷环境中,动物可以通过增加体毛或者脂肪层来保温;在干旱地区,植物可以通过减少蒸腾、增加根系吸水等方式来节约水分。

2. 结构适应:生物通过改变体型和结构来适应不同的环境条件。

比如鸟类的翅膀和羽
毛使其能够飞翔,从而适应了空中生活的环境;植物的根系可以发展成不同的类型,
以适应不同土壤条件。

3. 行为适应:生物通过改变自己的行为来适应环境。

比如候鸟根据季节变化进行迁徙,以寻找更适合其生存和繁殖的环境;昼行性动物和夜行性动物分别选择在白天和黑夜
活动,以避免竞争和捕食。

4. 生态适应:生物通过与其他生物的互动和相互依赖来适应环境。

比如某些植物和昆
虫之间存在共生关系,互相提供养分和保护;一些动物群体通过集体行为来提高抵抗
风险和获取资源的能力。

总之,生物对环境的适应是一个动态的过程,随着环境的变化和生物的进化,不断发
展和演变。

这种适应性使得生物能够适应不同的环境条件,生存和繁衍下去。

生物对环境胁迫的适应机制与分子调控

生物对环境胁迫的适应机制与分子调控生物在漫长的进化过程中,逐渐形成了对环境胁迫的适应机制。

无论是极端温度、干旱、盐碱、重金属等各种环境压力,生物都能通过一系列的生理、生化和分子调控来应对。

这些适应机制和分子调控的研究,不仅有助于揭示生物的进化历程,还能为人类解决环境问题提供借鉴。

首先,生物对温度胁迫的适应机制和分子调控是研究的热点之一。

在极端低温环境中,生物通过产生特殊的蛋白质,如冷冻蛋白和抗冻蛋白,来抵御低温对细胞的损伤。

这些蛋白质能够保护细胞膜的完整性,维持细胞内外的渗透平衡,从而提高生物的低温适应性。

而在极端高温环境中,生物则通过调节热休克蛋白的表达来缓解热应激。

热休克蛋白能够帮助蛋白质正确折叠,防止蛋白质的失活和聚集,保证细胞的正常运作。

其次,生物对干旱胁迫的适应机制和分子调控也备受关注。

在干旱环境中,生物通过调节水分的吸收、传导和保持,来维持细胞内外的水分平衡。

植物通过调节根系的生长和形态来增加水分的吸收面积,同时通过调节气孔的开闭来控制水分的散失。

此外,植物还能产生保护性物质,如脯氨酸和脯氨酸类物质,来维持细胞的渗透平衡和稳定蛋白质的结构。

这些物质能够在干旱条件下保护细胞免受脱水和氧化损伤。

另外,生物对盐碱胁迫的适应机制和分子调控也具有重要意义。

在盐碱环境中,生物通过调节离子的吸收和排泄来维持细胞内外的离子平衡。

植物通过调节根系的生长和形态,增加对盐碱的耐受性。

同时,植物还能产生特殊的蛋白质,如盐胁迫蛋白和离子转运蛋白,来调节细胞内外的离子浓度。

这些蛋白质能够帮助细胞排除多余的盐分,维持细胞的正常功能。

最后,生物对重金属胁迫的适应机制和分子调控也备受关注。

重金属对生物体的毒性主要表现为干扰细胞的代谢和损害细胞的结构。

生物通过产生金属结合蛋白、金属螯合物和金属转运蛋白等物质,来减轻重金属对细胞的损伤。

这些物质能够与重金属结合,形成稳定的络合物,减少重金属的活性。

同时,生物还能通过调节氧化还原反应、增加抗氧化酶的活性等方式,来减轻重金属引起的氧化损伤。

生物对环境的适应与影响

生物对环境的适应与影响1.形态结构的适应:生物的形态结构可以适应其所处的环境,如植物的根系发达和叶片多而大,可以吸收更多的水分和阳光,同时减少水分的蒸发。

动物的体型大小和形状也可以适应其所处的环境,如北极熊的肥大身躯可以保存体温,在严寒的环境中生存。

2.生理功能的适应:生物的生理功能可以适应其所处环境的需求,如植物的光合作用可以将阳光和二氧化碳转化为能量和氧气,促进生物的生长和繁殖。

动物的呼吸、循环和消化系统也可以适应不同环境的需求,如高原上的动物可以适应低氧环境,鸟类的腿骨中间空心适应飞行等。

3.行为习性的适应:生物的行为习性可以适应其所处环境的变化,如一些鸟类和鱼类会迁徙,以寻找更适合生存和繁殖的地方。

一些动物具有攻击性的行为习性,可以保护自己和捕食猎物。

一些植物会利用风、水或动物传播花粉和种子,以适应繁殖的需要。

1.影响生物多样性:生物的适应和生存方式决定了它们在特定环境中的分布和数量。

适应性强的物种在竞争中会占据更多的资源和空间,导致其他物种数量减少甚至灭绝,从而影响生物多样性。

3.影响环境稳定性:生物通过生长、繁殖和死亡等生命过程产生大量的有机物和无机物,对环境的物质循环和能量流动起到重要作用。

生物之间的相互作用和调节会对环境的稳定性产生影响,如控制其数量和分布等。

总之,生物对环境的适应是一种动态和相互作用的过程,生物通过不断适应环境的改变来提高自身的生存和繁殖能力,同时也会对环境的生物多样性、生态链和环境稳定性产生影响。

生物对环境的适应和影响是自然界中一个不可或缺的重要过程,对于维持生态平衡和地球生态系统的稳定具有重要意义。

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生物对环境的适应--进化生物学研究的核心摘要:本文解释了生物对环境的适应性以及生物进化学说,并进一步揭示了二者的联系,进而得出“生物对环境的适应是进化生物学研究的核心”这一结论。

关键词:生物、环境、适应、进化生物对环境的适应--进化生物学研究的核心课后老师布置了作业,题目为“为什么说生物对环境的适应是进化生物学研究的核心问题?”对于这个问题,我们首先应该先明白什么是生物进化和生物对环境的适应,在理解者两个概念的基础上找出它们之间的联系,进而回答出这个问题。

那什么是生物进化呢?生物进化是指一切生命形态发生、发展的演变过程。

古代人们在生产实践中,积累了关于生物的形态、构造和生活习性的知识,注意到生物机体的变化以及生物与环境的关系,逐步形成了最早的生物进化思想。

古希腊的亚里士多德提出生物等级即生物阶梯的观念,认为自然界所有生物形成一个连续的系列,即从植物一直到人逐渐变得完善起来的直线系列。

中国战国时期汇集的《尔雅》一书记载了生物类型的变化;汉初的《淮南子》一书,不仅对动植物作了初步分类,而且提出各类生物是由其原始类型发展而来的。

近代科学诞生以前,进化思想发展缓慢,当时广为流行的是神创论和物种不变论。

直到 1859年C.R.达尔文发表《物种起源》一书,该书论证了地球上现存的生物都由共同祖先发展而来,它们之间有亲缘关系,并提出自然选择学说以说明进化的原因,从而创立了科学的进化理论,揭示了生物发展的历史规律,而其中渐进进化是达尔文进化论的一个最基本概念。

达尔文认为,在生存斗争中,由适应的变异逐渐积累就会发展为显著的变异而导致新种的形成。

因为“自然选择只能通过累积轻微的、连续的、有益的变异而发生作用,所以不能产生巨大的或突然的变化,它只能通过短且慢的步骤发生作用”。

但对于这一学说,至今人们还是存在着很大的争议。

《物种起源》之后,生物进化领域有了飞速的发展。

19世纪80年代,以A.魏斯曼为代表的新达尔文主义,把种质论和自然选择学说相结合,丰富了达尔文的进化理论。

20世纪30年代,综合进化论综合了细胞遗传学、群体遗传学以及古生物学等学科的成就,进一步发展了以自然选择为核心的进化理论。

60年代末,日本学者木村资生等人提出中性学说,又在分子水平上揭示了进化的某些特征,补充、丰富了进化论。

现代进化论坚持达尔文的渐变论思想和自然选择的创造性作用,强调进化是群体在长时期的遗传上的变化,认为通过突变(基因突变和染色体畸变)或遗传重组、选择、漂变、迁移和隔离等因素的作用,整个群体的基因组成就会发生变化,造成生殖隔离,演变为不同物种。

20世纪70年代以来,一些古生物学者根据化石记录中显示出的进化间隙,提出间断平衡学说,代替传统的渐进观点。

他们认为物种长期处于变化很小的静态平衡状态,由于某种原因,这种平衡会突然被打断,在较短时间内迅速成为新种。

这就是进化学说的发展过程。

进化论指出地球上的生命,从最原始的无细胞结构生物进化为有细胞结构的原核生物,从原核生物进化为真核单细胞生物,然后按照不同方向发展,出现了真菌界、植物界和动物界。

植物界从藻类到裸蕨植物再到蕨类植物、裸子植物,最后出现了被子植物。

动物界从原始鞭毛虫到多细胞动物,从原始多细胞动物到出现脊索动物,进而演化出高等脊索动物──脊椎动物。

脊椎动物中的鱼类又演化到两栖类再到爬行类,从中分化出哺乳类和鸟类,哺乳类中的一支进一步发展为高等智慧生物,又进化成人类。

生物进化的道路是曲折的,表现出种种特殊的复杂情况。

除进步性发展外,生物界中还存在特化和退化现象。

特化不同于全面的生物学的完善化,它是生物对某种环境条件的特异适应。

这种进化方向有利于一个方面的发展却减少了其他方面的适应性,如马由多趾演变为适于奔跑的单蹄。

当环境条件变化时,高度特化的生物类型往往由于不能适应而灭绝,如爱尔兰鹿,由于过分发达的角对生存弊多利少,以至终于灭绝。

对寄生或固着生活方式的适应,也可使机体某些器官和生理功能趋向退化。

如有一种深海寄生鱼,雄体寄生在雌体上,雄体消化器官退化,唯有精巢特别膨大,以保证种族繁衍。

生物的进化既包含有缓慢的渐进,也包含有急剧的跃进;既是连续的,又是间断的。

整个进化过程表现为渐进与跃进、连续与间断的辩证统一生物进化论作为一个科学的观点,必然不是主观臆断,而是有实例来论证其正确,下面我们来看看几个例子1.会走路的鱼鱼足动物化石――Tiktaalik roseae Tiktaalik复原图古生物学家2006年发现长3米有鳍的鱼化石,名为“提克塔利克(Tiktaalik,意思是体积较大的浅水鱼)”。

它大概起源于3.75亿年前,可以被看作鱼类和最早的陆地脊椎动物之间一个被遗失的进化分支。

这块化石是在加拿大北部的埃尔斯米尔岛上发现的。

”“提克塔利克”结合了鱼与四足动物的特点,表面看起来,它像鱼,长着非常原始的颌骨和鱼鳍;但是仔细观察后会发现,它更像鳄鱼,身形扁平,身长约1.25米到2.75米,脑袋长20厘米,而且会转动。

其独特的头部特征为脊椎动物在陆地上生活铺平了道路。

然而,它又是嘴里长着尖锐牙齿的食肉动物,头骨、脖子、脊椎和肋骨与早期的陆地四足动物十分相似。

不仅如此,“提克塔利克”的胸鳍还进化出了前肢的样子,不仅出现了肩膀、臂肘,还出现了关节。

它被认为是鱼演化为两栖动物的重要过渡型动物,两栖动物是最早登上陆地的脊椎动物。

带领此次研究的芝加哥大学生物学教授尼尔·舒宾表示,它的胸鳍已经开始慢慢向前肢转变,显示出最早期陆地生物的特征。

它可能有时会离开水面,爬上陆地。

无论是水中的鱼,还是陆地上的昆虫,观察它的头骨,你会发现,这些东西它可能都吃。

2.三尖叉齿兽:即将涌现的哺乳动物三尖叉齿兽(Thrinaxodon)化石三尖叉齿兽(Thrinaxodon)复原图三尖叉齿兽(学名Thrinaxodon)是种犬齿兽类,体型跟今天猫差不多,身披鳞片,下蛋。

其化石发现于三叠纪晚期的南非岩层,骨骼具爬虫类的多项特征,除了牙齿具有典型哺乳动物的特征,如犬齿,臼齿,与门齿。

它的遗骸显示这种生物比其单孔亚纲的祖先更像哺乳类。

它拥有相当大的头骨且上面有洞,显示它们可能有胡须,同理,身体也应覆盖着皮毛,这是哺乳动物的另一项特征。

此外,它的胸膛与后背可能以横隔膜分开,可让三尖叉齿兽比它们的祖先呼吸更有效率。

三尖叉齿兽几乎是哺乳动物和爬行动物之间的完美过渡,在揭示哺乳动物的进化方面具有重要作用。

生物进化论最为一个科学观点,还可以根据已经发现的生物化石推测出尚未发现的物种化石。

下面就是一个很好的例子。

3.Amphistium:半道上的比目鱼Amphistium比目鱼化石Amphistium比目鱼复原图比目鱼总是被看成异类,尽管未成年比目鱼的眼睛在头的两侧,但它们在成年过程中,一只眼睛会在头骨周围逐渐移动,直至两只眼睛处于头的同一侧。

一些进化生物学家,包括达尔文,都认为比目鱼的这一特征是通过多代的进化逐渐出现的。

而要证明这一点,最为关键的一环就是处于进化中间阶段的比目鱼,这就需要找到眼睛部分偏移的比目鱼化石。

然而,到目前为止,科学家一直没有发现这样的化石记录证据。

这一点可谓神创论者和“突然跳跃式”进化论者的“把柄”和“救命稻草”,让达尔文等人挠头不已。

不过,这一切因为比目鱼化石的发现而画上了句号。

新发现的过渡性鱼化石“Amphistium paradoxum”和“Heteronectes chaneti”表明这些大约5千万年前的怪鱼潜伏在欧洲的浅暗礁中,它的一只眼在头顶上另一只眼在侧面。

这种鱼酷似现代的比目鱼类,如鳎、鲽和大比目鱼,它们的两只眼睛都长在一边脑袋上,呈现不对称的面部特征,从而能让它们伪装性平躺在海底上,等待猎物自投罗网。

科学家表示,新的发现介于现代比目鱼和其它鱼类的中间阶段,这些化石表明现有比目鱼的不对称面目是自然逐渐进化的结果。

此发现严厉地反驳了创造主义者所说的比目鱼不是逐渐进化的产物。

那什么是生物对环境的适应?简单的说,就是在自然选择的过程中,生物为了生存以及繁衍,会逐步适应周边的环境,那些无法适应环境的生物,就会在长期的自然选择中消亡。

同时生物对环境也有着影响,这就是它们之间的相互作用。

虽然生物对环境的适应是多种多样的,但究其根本,都是由遗传物质决定的。

适应之所以具有相对性是由于遗传基础的稳定性和环境条件的变化相互作用的结果。

适应的相对性还表现在它是一种暂时的现象,而不是永久性的。

当环境条件出现较大的变化时,适应就变成了不适应,有时还成为有害的甚至致死的因素。

生物对环境的适应既有普遍性,又有相对性。

我们知道,生物都生活在非常复杂的环境中,时刻受到环境中各种生态因素的影响。

生物只有适应环境才能生存繁衍,也就是说,自然界中的每种生物对环境都有一定的适应性,否则早就被淘汰了,这就是适应的普遍性。

但是,每种生物对环境的适应都不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应,环境条件的不断变化对生物的适应性有很大的影响作用,这就是适应的相对性。

生活在雪地的老鼠毛色为白色,是一种保护色,不易被其他动物发现,这对它躲避天敌动物的捕食十分有利,这是对环境的一种适应现象。

如果降雪推迟,白色鼠反而易被天敌发现而遭捕食,体现了生物对环境的适应具有相对性。

根据达尔文自然选择学说可以推知,随着降雪天数的增加,白色鼠的生存环境优越,有利于繁殖而数量会越来越多。

如果降雪天数减少,白色鼠在生活中就会失去保护色的保护作用而遭大量被捕食,数量会下降,这种变化的环境对老鼠体色起到了自然选择的作用,即适者生存,不适者被淘汰。

每一种生物都是与其生存的环境相适应的。

这样的例子有很多,如叶子秋天要掉,减少水分的蒸发,有利于度过严寒的冬天;鸟过冬南飞,动物冬眠等等也都是冬天对他们的选择;流感病毒的变异,对药物的抗药性也大大增强;金龟子具有与环境相似的体色,竹节虫具有与树枝相似的体态,天空中飞翔的鸟儿,有翅膀,骨薄而坚固,胸肌发达,有气囊辅助呼吸,这些都是生物对环境适应性的表现。

毛土黄色,耳扩长,后腿发达,爪发达。

适于在草地奔跑,便于躲藏,洞穴生活。

体色与环境色彩一致便于隐藏捕食像这样的例子还有很多:北极熊在白色的北极生活,为了保护自己和掩护自己的捕猎行动,久而久之,就变成了白毛;变色龙的随环境变色,免受天敌的攻击;哺乳动物鲸鱼,在水中呼吸;螃蟹壳,保护自己;长颈鹿的脖子,长脖子才能吃到树叶等等,都是对环境的适应。

体形:流线型体表:光滑身体结构:有适宜水中生活的呼吸、觅食、运动等器官生物与环境是一个不可分割的整体,在生物与环境的相互作用的漫长过程中,环境在不断改变;生物也在不断进化。

生物与环境的相互作用造成了今天欣欣向荣的生物圈。

由此可见,研究生物对环境的适应对研究生物进化的发展有着至关重要的作用。

生物进化不能只是由科学家们凭空的猜想,要有理论的依据,而生物对环境的适应所表现出来的性状则给了生物进化理论很大的支持,此外,除了可以用实例来证明理论以外,还可以根据生物进化理论去推测没有被发现的生物的习性,性状。

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