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4. Evolutionsmechanismen

Abb. 4.1 in Originalgröße Abb. 4.1 Variabilität am Beispiel der Schnirkelschnecke (Cepaea nemoralis).
Abb. 4.2 in Originalgröße Abb. 4.2 DARWINs Erklärungsschema für Evolution.Die Organismen bringen mehr Nachkommen hervor, als zur Erhaltung der Art erforderlich wäre (Überproduktion).Da sich die Individuen einer Art in vielen Merkmalen und Eigenschaften unterscheiden (Variabilität), sind sie auch unterschiedlich gut an ihre Umwelt angepasst. Daher erfolgt eine Auslese (Selektion) und diese führt im Laufe der Zeit zu Veränderungen der Organismen (Evolution).
Abb. 4.3 in Originalgröße Abb. 4.3 Die Zufälligkeit des Mutationsgeschehens.
Abb. 4.4 in Originalgröße Abb. 4.4 Erklärungsschema der Synthetischen Evolutionstheorie. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der Genpool (die Summe aller Gene und Allele) einer Art.Veränderungen der Zusammensetzung des Genpools erfolgen durch Mutationen („Zufluss“; bewirkt eine Bereicherung des Genpools) sowie durch Selektion (Ausmerzung ungünstiger Varianten), Gendrift und Genelimination (zufälliger Verlust;„Abfluss“;Verarmung des Genpools).Veränderungen des Genpools sind mit Veränderungen der Individuen der betrachteten Art verbunden („Evolution“).
Abb. 4.5 in Originalgröße Abb. 4.5 Separation und Isolation. A Ausgangssituation; B räumliche Trennung zweier Teilpopulationen P1 und P2 (Separation); C erfolgt bei späterer Wiederüberlappung keine Hybridisierung zwischen Individuen der vorher getrennten Teilpopulationen, so ist Isolation eingetreten.
Abb. 4.6 in Originalgröße Abb. 4.6 Die unterschiedliche Wirkung der Evolutionsfaktoren in getrennten Teilpopulationen.
Abb. 4.7 in Originalgröße Abb. 4.7 Gendrift und Gründereffekt. A Ausgangssituation (Ausgangspopulation mit Genpool A), B nach Abspaltung einiger Gründerindividuen hat deren Population (mit Genpool G) unter Umständen eine unrepräsentative Zusammensetzung der Allele, gemessen am Allelbestand der Ausgangspopulation (Gendrift). R = Genpool der Restpopulation.
Abb. 4.8 in Originalgröße Abb. 4.8 Mikro- und Makroevolution. Unter Mikroevolution fällt beispielsweise die Entstehung der verschiedenen Hunderassen aus einer Urform,wahrscheinlich dem Wolf, während die Entstehung der Säugetiere aus Reptilien und einfacher organisierten Lebewesen Makroevolution wäre. Im ersten Falle werden nämlich nur bereits vorhandene Strukturen variiert (Eigenschaften des Fells, Form der Schnauze usw.), während im zweiten ganz neue Strukturen gebildet werden müssten: Haare, Milchdrüsen, Einrichtungen für die Temperaturregulation und was sonst die Säugetiere, nicht aber die Reptilien oder andere Vorfahren charakterisiert.
Abb. 4.9 in Originalgröße Abb. 4.9 Darwinfinken: 1: Cocosinselfink, 2: Galapagos- Sängerfink, 3: Spechtfink, 4: Mangrove-Baumfink, 5: Kleiner Baumfink, 6:Mittlerer Baumfink, 7: Großer Baumfink, 8: Blätter-Baumfink, 9: Großer Kaktusfink, 10: Kleiner Kaktusfink, 11: Spitzschnabel-Grundfink, 12: Kleiner Grundfink, 13:Mittlerer Grundfink, 14:Dickschnabel-Grundfink. Als Ausgangsart wird ein unspezialisierter körnerfressender Bodenfink des südamerikanischen Festlandes angenommen. (Nach BAUER 1981)
Tab. 4.1 in Originalgröße Tab. 4.1 Kurzcharakterisierungen von Mikroevolution und Makroevolution. Makroevolution beinhaltet die Entstehung grundlegend neuer Funktionen, für welche nach aller heutigen biologischen Kenntnis das Zusammenwirken mehrerer Bauteile oder biochemischer Vorgänge erforderlich ist („irreduzible Komplexität“, vgl. VII.16.6.1)
Bild Seite 54 in Originalgröße Bild Seite 54: Mikro- und makroevolutive Radiation


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Letzte Änderung: 30.12.2006
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