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引起基因频率改变的因素主要有三个:选择、遗传漂变和迁移。
1、选择:即环境对变异的选择,即保存有利变异和淘汰不利变异的过程。选择的实质是定向地改变群体的基因频率。
2、遗传漂变:如果种群太小,含有某基因的个体在种群中的数量又很少的情况下,可能会由于这个个体的突然死亡或没有交配而使这个基因在这个种群中消失的现象。一般而言,种群越小,遗传漂变就越显著。
3、迁移:含有某种基因的个体在从一个地区迁移到另一个地区的机会不均等,而导致基因频率发生改变。如一对等位基因A和a,如果含有A基因的个体比含有a基因的个体更多地迁移到一个新的地区,那么在这个新地区建立的新种群的基因频率就发生了变化。

扩展资料:
达尔文在1859年出版的《物种起源》一书中系统地阐述了他的进化学说。达尔文自己把《物种起源》称为“一部长篇争辩”,它论证了两个问题:
第一,物种是可变的,生物是进化的。当时绝大部分读了《物种起源》的生物学家都很快地接受了这个事实,进化论从此取代神创论,成为生物学研究的基石。即使是在当时,有关生物是否进化的辩论,也主要是在生物学家和基督教传道士之间,而不是在生物学界内部进行的。
第二,自然选择是生物进化的动力。生物都有繁殖过盛的倾向,而生存空间和食物是有限的,生物必须“为生存而斗争”。在同一种群中的个体存在着变异,那些具有能适应环境的有利变异的个体将存活下来,并繁殖后代,不具有有利变异的个体就被淘汰。
参考资料来源:百度百科-生物进化
参考资料来源:百度百科-进化论
引起种群基因频率变化的因素有:突变、基因重组、自然选择、遗传漂变、迁移。
改变种群基因频率是种群个体的迁入、迁出、死亡和出生,数学意义上为出生率和死亡率
影响基因频率的因素
(1)遗传漂变
如果在一个种群中,某一个基因的频率为0.02,那么在一个100万个体的种群中,有这一基因的个体应为2万个。但是假如这一种群只有50个个体,那就只有一个个体具有这一基因,这个个体如果由于偶然的机会而死亡或没有机会和异性个体交配(因为个体太少了),那么,下一代中这一基因在这一种群中便完全消失,基因频率当然也就改变了。所以,在小的种群中,基因频率可因偶然的机会,而不是由于选择而发生变化,这种现象称为遗传漂变。
(2)建立者效应
假如一个种群中的几个或几十个个体迁移到另一地区而定居下来,它们与原来的种群隔离开了,它们自行繁殖后代。显然,它们的基因频率与原来大种群的基因频率不一定相同,很可能有很多等位基因没有带出来。这一新的基因频率是决定于分出来的几个或几十个建立者(定殖者)的基因频率的。如果再加上新地区的不同因素对它们的选择作用,就会促使这个种群朝着另外方向发展,就有可能出现新性状,形成新品种或新种。
(3)瓶颈效应
许多生物在不同季节中,数量有很大的差异。春季繁殖,夏季数量增加到最多;到了冬季,由于寒冷、缺少食物等种种原因而大量死亡,第二年春季,又由残存的少量个体繁殖增多。因此形成一个如瓶颈样的模式,这一瓶颈部分即为冬季数量减少的时期。
由此可以看出,假如残存的少数个体中,含有某一基因的个体多,下一世代繁殖后,这一基因的频率也相应增多。假如残存的少数个体中,含有某一基因的个体少,下一世代中该基因的频率也相应减少,这与建立者效应是相似的情况。
(4)不随机的交配
随机交配是维持基因频率不变的必要条件。但实际情况是,自然种群中个体间的杂交几乎永远不是随机的。例如,雌性个体总要选择一定的雄性个体。雄狮健壮美丽的身体即可与其他雄狮竞争,又可受到雌狮之垂青。
(5)突变和新基因的加入
这两者都能影响基因频率的稳定。在自然界,突变的速度一般都是很低的,不同的基因和各基因的不同等位基因的突变速度各有不同,据估计,人约有30000个基因(各含2个或多个等位基因)。每人出生,平均总带有2个突变。由此可想而知,每一个基因的突变虽缓慢,但每一种群中每一世代的突变基因数却是很高的。突变的方向是随机的,突变只是给自然选择提供原材料,如果突变性状被选择,这一突变基因就在基因库积累增多,如不被选择,就渐渐被排除。
新基因的加入,也可使基因频率逐渐改变。一个种群的个体移入另一个能与之交配的种群中,这就带进了新的基因。一个植物种群的花粉传播到另一植物种群中,水生的体外受精动物的精子进入另一种群与其动物的卵子受精等,都可使种群获得新的基因,使种群的基因频率发生变化。同理,种群中一些个体的迁出也有可能引起基因频率的改变。
(6)自然选择的作用
自然选择从表面上看,是对不同个体表现型的选择,但实质上对某些基因的选择。因此,自然选择必然引起基因频率的改变,基因型的频率也会随之改变。举例说明如下:假设一对等位基因Aa的频率为A=0.9,a=0.1,那么各基因型的频率就是:AA=0.81,Aa=0.18,aa=0.01。如果环境对于基因频率有选择作用,而选择作用的结果使A的频率由0.9变为0.8,a的频率由0.1变为0.2,那么选择后的第二代的基因型的频率应为AA=0.64,Aa=0.32,aa=0.04。如果选择作用再继续一代,A和a频率总在不断的变化之中。
在自然种群中,如果某个基因的频率只有十万分之一,但如果被选择,只要经过23400个世代,该基因的频率就会上升到99%,而其等位基因将为1%。又如,在金黄葡萄球菌种群中,本来就存在抗青霉素的基因,但频率极低。如果该种群受到青霉素的选择,无抗药性的个体将全部被杀死,只有极少数有抗药性的个体存活。因此,只要选择一代,抗药性基因频率就大为增加,菌群对青霉素的抗药性因而大增。
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