진화 방사선

Evolutionary radiation

진화 방사선은 형태학적 [2]불균형의 증가와 관련이 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 분화 [1]속도의 증가로 인해 발생하는 분류학적 다양성의 증가이다.방사선은 1군데 또는 여러군데에 영향을 미칠 수 있으며, 빠르고 점진적일 수 있다. 방사선이 환경에 대한 단일 계통의 적응에 의해 구동되는 경우에는 적응형 [3]방사선이라고 한다.

예

아마도 진화 방사선의 가장 친숙한 예는 약 6천 6백만 년 전인 백악기 말에 비조류 공룡이 멸종한 직후 태반 포유동물일 것이다.그 당시 태반 포유류는 대부분 현대의 랫드와 크기와 모양이 비슷한 작고 곤충을 먹는 동물이었다.에오세 (58-3700만년 전)까지, 그들은 박쥐, 고래, 그리고 [4]말과 같은 다양한 형태로 진화했다.

다른 친숙한 방사선은 캄브리아기 폭발, 아발론 폭발, 대 오르도비스기 생물다변화 이벤트, 중생대-신생대 방사선, 육지 식민지화 후 육지 식물의 방사선, 백악기 혈관조류 방사선, 곤충의 다양화 방사선, 거의 수그러들지 않은 방사선이다.4억년 전 [5]데본인 ce the Devonian.

종류들

적응 방사선은 생태학적 습관과 직접적으로 관련된 형태학적 특징의 다양성과 결합되는 분지군의 특이화 속도의 증가를 수반한다. 이러한 방사선은 지리적 요인에 의해 주도되지 않고 교감에서 발생하는 특이화를 수반한다. 또한 핵심 [6]특성의 획득과 관련이 있을 수 있다.비적응 방사선은 적응 [7][8]방사선이 아닌 모든 유형의 진화 방사선을 포함하지만, 보다 정밀한 메커니즘이 다양성을 유도하는 것으로 알려진 경우에는 예를 들어 지리적 [1]방사선으로 패턴을 참조하는 것이 유용할 수 있다.지리적 방사선은 지리적 [1]고립의 기회 증가로 인한 종분화의 증가를 수반한다.방사선은 불일치할 수 있으며, 다양성 또는 불균형이 거의 독립적으로 증가하거나, 둘 다 비슷한 [2]속도로 증가하는 일치할 수 있다.다양화의 메커니즘이 모호하고 종이 밀접하게 관련되어 있는 것처럼 보이는 경우, "종 방사선", "종 떼" 또는 "종 복합체"라는 용어가 [9]사용되기도 한다.

화석 기록에서

진화 방사선을 연구하는 고생물학자들이 수행한 많은 연구들은 단순히 해양 무척추동물 화석이 포유동물이나 공룡과 같은 큰 육지 척추동물보다 훨씬 많고 대량으로 수집하기 쉽기 때문에 이용되어 왔다.예를 들어, 상완동물들은 초기 캄브리아기와 오르도비스기 초기, 실루리아기와 데본기에 걸쳐서, 그리고 다시 석탄기에 걸쳐 진화의 주요 폭발을 겪었다.이 기간 동안, 다른 종의 상완동물들은 독립적으로 수백만 년 전에 살았던 종들과 유사한 형태학, 그리고 아마도 삶의 형태를 취했다.호메오몰피로 알려진 이 현상은 수렴 진화에 의해 설명된다: 유사한 선택 압력에 노출될 때, 유기체는 종종 유사한 [10]적응을 할 것이다.급속한 진화 방사선의 또 다른 예는 암모나이트 사이에서 관찰될 수 있는데, 암모나이트는 여러 번 멸종되어 다시 다양해졌습니다;[11][12][13] 그리고 캄브리아기 동안, 오늘날 갑각류에 의해 착취된 많은 틈새를 차지하고 있는 다양한 형태로 빠르게 진화했습니다.

최근의 예

많은 집단이 비교적 최근에 진화적인 방사선을 받았다.특히 시클리드들은 생물학자들에 의해 많이 연구되어 왔다.말라위 호수와 같은 곳에서는 필터 사료, 달팽이 먹이, 산란 기생충, 해조류 방목자,[14] 물고기를 먹는 종을 포함하여 매우 다양한 형태로 진화했습니다.카리브해 아놀린 도마뱀은 적응 방사선의 [15]또 다른 잘 알려진 예이다.풀은 말이나 [16]영양과 같은 방목하는 초식동물과 병행하여 진화하고 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c Simões, M.; et al. (2016). "The evolving theory of evolutionary radiations". Trends in Ecology & Evolution. 31: 27–34. doi:10.1016/j.tree.2015.10.007.
  2. ^ a b Wesley-Hunt, G. D. (2005). "The morphological diversification of carnivores in North America". Paleobiology. 31: 35–55. doi:10.1666/0094-8373(2005)031<0035:TMDOCI>2.0.CO;2.
  3. ^ Schluter, D. (2000). The Ecology of Adaptive Radiation. Oxford University Press.
  4. ^ 이 주제는 리처드 포티의 인생 제11장: 승인되지 않은 전기(1997년)에서 매우 쉽게 다루어진다.
  5. ^ 이 방사선은 페르모-트라이아스기 멸종 사건으로 많은 종들이 멸종했을 때 단 한 번의 딸꾹질만 겪었다.
  6. ^ Lieberman, B.S. (2012). "Adaptive radiations in the context of macroevolutionary theory: a paleontological perspective" (PDF). Evolutionary Biology. 39: 181–191. doi:10.1007/s11692-012-9165-8. hdl:1808/13649.
  7. ^ Czekanski-Moir, Jesse E.; Rundell, Rebecca J. (2019-05-01). "The Ecology of Nonecological Speciation and Nonadaptive Radiations". Trends in Ecology & Evolution. 34 (5): 400–415. doi:10.1016/j.tree.2019.01.012. ISSN 0169-5347. PMID 30824193.
  8. ^ Rundell, Rebecca J.; Price, Trevor D. (2009-07-01). "Adaptive radiation, nonadaptive radiation, ecological speciation and nonecological speciation". Trends in Ecology & Evolution. 24 (7): 394–399. doi:10.1016/j.tree.2009.02.007. ISSN 0169-5347. PMID 19409647.
  9. ^ Bowen, Brian W.; Forsman, Zac H.; Whitney, Jonathan L.; Faucci, Anuschka; Hoban, Mykle; Canfield, Sean J.; Johnston, Erika C.; Coleman, Richard R.; Copus, Joshua M.; Vicente, Jan; Toonen, Robert J. (2020-02-05). "Species Radiations in the Sea: What the Flock?". Journal of Heredity. 111 (1): 70–83. doi:10.1093/jhered/esz075. ISSN 0022-1503.
  10. ^ Rudwick, M. J. S. (1970). Living and Fossil Brachiopods. Hutchinson. ISBN 9780091030810.
  11. ^ 리처드 엘리스(2001)의 '바다 속 생명의 기원과 진화' 물 발생
  12. ^ Monks, Neale; Palmer, Philip (2002). Ammonites. Smithsonian Books. ISBN 978-1588340474.
  13. ^ Fortey, Richard (2000). Trilobite! Eyewitness to Evolution. HarperCollins. ISBN 9780002570121.
  14. ^ 시클리드 피쉬: 조지 바로우의 진화에 대한 자연의 위대한 실험 (2002)
  15. ^ 평행 적응형 방사 - 카리브해 아놀린 도마뱀.토드 잭맨.빌라노바 대학교2013년 9월 10일 취득.
  16. ^ 팔레오스 신생대: 2008-11-06년 웨이백 머신에 보관된 신생대