The Smallest Unit of Evolution PDF
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This document discusses the smallest unit of evolution, focusing on microevolution and the mechanisms that drive allele frequency changes in populations, like natural selection, genetic drift, and gene flow. The role of genetic variation in evolution is highlighted as a prerequisite for natural selection.
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The Smallest Unit of Evolution (진화의 최소단위) • One common misconception is that individual organisms evolve (한 가지 일반적인 오해는 개별 유기체가 진화한다는 것이다) • Natural selection acts on individuals, but only populations can evolve (자연 선택은 개인에게 작용하지만 집단만이 진화할 수 있다)...
The Smallest Unit of Evolution (진화의 최소단위) • One common misconception is that individual organisms evolve (한 가지 일반적인 오해는 개별 유기체가 진화한다는 것이다) • Natural selection acts on individuals, but only populations can evolve (자연 선택은 개인에게 작용하지만 집단만이 진화할 수 있다) Figure 21.1 Is this finch evolving? (이 핀치는 진화하고 있는 중일까?) Figure 21.2 Evidence of selection by food source (먹이자원에 의한 선택의 증거) Copyright © 2021 Pearson Education Ltd. All Rights Reserved The Smallest Unit of Evolution (진화의 최소단위) • Microevolution (소진화) is a change in allele frequencies in a population over generations (소진화는 여러 세대에 걸친 집단 내 대립 유전자 빈도의 변화이다) • Three main mechanisms cause allele frequency change (대립 유전자 빈도 변화를 일으키는 세 가지 주요 메커니즘) – Natural selection (자연 선택) – Genetic drift (유전적 부동) – 내부 고립 – Gene flow (유전자 흐름) – 외부 유입 • Only natural selection consistently causes adaptive evolution (자연 선택만이 지속적으로 적응진화를 일으키다) Copyright © 2021 Pearson Education Ltd. All Rights Reserved Concept 21.1: Genetic Variation Makes Evolution Possible (유전적 변이는 진화를 가능하게 한다) • Variation in heritable traits is a prerequisite for evolution by natural selection (유전 형질의 변화는 자연 선택에 의한 진화의 전제 조건입니다.) • Mendel’s work on pea plants provided evidence of discrete heritable units (genes) (완두콩 식물에 대한 멘델의 연구는 개별 유전 단위(유전자)에 대한 증거를 제공했다) Copyright © 2021 Pearson Education Ltd. All Rights Reserved Genetic Variation (유전적 변이) • Phenotypic variation often reflects genetic variation (유전적 변이) (표현형 변이는 종종 유전적 변이를 반영한다) • Genetic variation is differences in the composition of genes or other DNA sequences among individuals (유전적 변이는 개인 간 유전자 구성 또는 기타 DNA 서열의 차이이다) • Some phenotypic differences can be classified on an “either-or” basis (일부 표현형 차이는 "둘 중 하나"로 분류할 수 있다) – For example, flower color of Mendel’s pea plants was either purple or white (예를 들어 멘델의 완두콩 식물의 꽃 색깔은 보라색 또는 흰색이었다) • Such traits are usually determined by a single gene (이러한 특성은 일반적으로 단일 유전자에 의해 결정된다) • Other differences are due to the influence of many genes and vary in gradations along a continuum (다른 차이점은 많은 유전자의 영향으로 인해 발생하며 연속체를 따라 그라데이션이 다양하다) – For example, coat colour in horses is influenced by multiple genes (예를 들어, 말의 털색은 여러 유전자의 영향을 받느다) Copyright © 2021 Pearson Education Ltd. All Rights Reserved Genetic Variation (유전적 변이) • Genetic variation can also be measured at the molecular level of DNA (nucleotide variability) (유전자 변이는 DNA(뉴클레오티드 변이)의 분자 수준에서도 측정할 수 있다) • Nucleotide variation rarely results in phenotypic variation; most differences occur in noncoding regions (introns) (뉴클레오티드 변이는 표현형 변이를 초래하는 경우는 드물며, 대부분의 차이는 비코딩 영역(인트론)에서 발생한다) • Variations that occur in coding regions (exons) rarely affect the protein’s sequence of amino acids (코딩 영역(엑손)에서 발생하는 변이도 단백질의 아미노산 서열에 거의 영향을 미치지 않는다) 한 아미노산 달라짐 여기서 25bp 염기쌍 소실이 일어남 Figure 21.4 Extensive genetic variation at the molecular level (분자적 수준에서 관찰되는 광범위한 유전적 변이) Copyright © 2021 Pearson Education Ltd. All Rights Reserved