목차
변이의 유전적 근원
⑴새로운 인자조합 이 생기는 이유
집단 유전과 진화
1. 유전자 풀(Gene Pool)
⑴ 돌연 변이
⑵ 자연 선택
⑶ 격리
(4) 이주
(5) 유전적 부동
(6) 교잡
⑴새로운 인자조합 이 생기는 이유
집단 유전과 진화
1. 유전자 풀(Gene Pool)
⑴ 돌연 변이
⑵ 자연 선택
⑶ 격리
(4) 이주
(5) 유전적 부동
(6) 교잡
본문내용
적 격리)시켜야 한다.
지리적 격리 : 지각의 변동으로 같은 종집단이 갑자기 바다나 강 또는 산맥으로 격리된다.
생식적 격리 : 같은 지역에서도 변이에 의해 개화기나 생식 시기 등이 달라지면 서로 간에 교배가 이루어질 수 없어 유전자 교류가 되지 않는다.
(4) 이주 : 유전자 풀이 다른 이웃 집단으로부터 어떤 개체가 이주해 들어와 생식에 참여하면 새로운 유전자가 이입되어 대립 유전자 빈도가 변하게 된다.
(5) 유전적 부동 : 자연 선택 등의 필연적 결과가 아니라 갑자기 어떤 유전자의 빈도가 변화되는 현상을 유전적 부동이라고 한다. 이것은 개체수가 적은 소집단에서 일어난다.
(6) 교잡 : 서로 다른 종이 교잡으로 잡종을 형성하고, 이들이 생식 능력을 갖게 되면 새로운 종으로 분화된다.
생물집단에 대하여 어떠한 유전자를 얼마만큼 가지며, 그것들이 어떻게 변화하고 있는가 등 유전적 성질을 조사하여 그것들을 지배하는 법칙을 연구하는 유전학의 한 분과. 집단유전학에서는 오랜 동안에 생물 집단의 유전적인 성질이 어떻게 변화했는가를 연구하여 생물 진화의 메카니즘을 밝혀내는 데에 도움이 되고 있다. 또, 인류라는 큰 집단의 유전 연구라든가, 작물이나 가축의 개량을 위한 기초 연구로서도 중요한 역할을 하고 있다.
집단유전학은 집단에서의 유전자의 구성의 유지 또는 변화에 관한 이론이다. 즉, 커다란 개체군에서 유전자를 변화시키는 외부적 힘이 작용하지 않는 한 '우성유전자와 열성유전자의 비율은 세대를 거듭해도 변하지 않고 일정하다'는 것이다. 이러한 자연적 평형상태를 깨뜨리는 외부적인 힘으로는 선택·돌연변이·이동 등이 있다. 이 법칙은 진화의 메커니즘인 자연선택을 설명하는 데 특히 중요한 역할을 하였다. 의학유전학자들은 이 법칙을 이용하여 결함을 갖고 태어날 자손의 확률을 추정하기도 하며, 또한 방사선에 의한 개체군 내의 유해한 돌연변이의 발생을 예측하기도 한다. 진화는 단순히 한 개체의 변화가 아니라 집단의 유전적 특성의 변화이기 때문에 새로운 유전적 변이가 집단 속의 많은 개체에 공유되기까지의 과정을 밝히는 일이 중요하다. 유전적 변이는 표현형(예를 들면 키와 몸무게)·염색체·유전자 또는 오늘날의 DNA 등 여러 가지 수준에서 검출할 수 있다. 유전적 변이의 근원은 모두 DNA의 변화에 있는데, 자연집단에서 실제로 관측되는 변이의 양과 유형은 여러 가지 진화적 요인이 작용한 결과이다. 중요한 진화적 요인으로는 돌연변이나 자연선택 외에 교배 양식, 유전적 재조성, 집단의 지리적 구조, 다음 세대의 개체를 남기기 위한 우연성(보통 유전적 부동이라고 부른다) 등이 있다. 관찰되는 변이의 수준에 따라 그 운명을 좌우하는 요인의 상대적 중요성은 달라질 수 있다. 최근에 분자진화학이라고 하여 유전자와 DNA의 진화를 연구하는 분야가 급속히 발전을 보이고 있다. 이 단계에서는 멘델의 유전법칙을 교란하는 것 같은 진화적 요인도 점차 중요시되고 있는 한편 표현형 수준의 진화, 특히 종의 분화와 행동양식의 진화에 관한 여러 가지 연구도 활발해지고 있다.
지리적 격리 : 지각의 변동으로 같은 종집단이 갑자기 바다나 강 또는 산맥으로 격리된다.
생식적 격리 : 같은 지역에서도 변이에 의해 개화기나 생식 시기 등이 달라지면 서로 간에 교배가 이루어질 수 없어 유전자 교류가 되지 않는다.
(4) 이주 : 유전자 풀이 다른 이웃 집단으로부터 어떤 개체가 이주해 들어와 생식에 참여하면 새로운 유전자가 이입되어 대립 유전자 빈도가 변하게 된다.
(5) 유전적 부동 : 자연 선택 등의 필연적 결과가 아니라 갑자기 어떤 유전자의 빈도가 변화되는 현상을 유전적 부동이라고 한다. 이것은 개체수가 적은 소집단에서 일어난다.
(6) 교잡 : 서로 다른 종이 교잡으로 잡종을 형성하고, 이들이 생식 능력을 갖게 되면 새로운 종으로 분화된다.
생물집단에 대하여 어떠한 유전자를 얼마만큼 가지며, 그것들이 어떻게 변화하고 있는가 등 유전적 성질을 조사하여 그것들을 지배하는 법칙을 연구하는 유전학의 한 분과. 집단유전학에서는 오랜 동안에 생물 집단의 유전적인 성질이 어떻게 변화했는가를 연구하여 생물 진화의 메카니즘을 밝혀내는 데에 도움이 되고 있다. 또, 인류라는 큰 집단의 유전 연구라든가, 작물이나 가축의 개량을 위한 기초 연구로서도 중요한 역할을 하고 있다.
집단유전학은 집단에서의 유전자의 구성의 유지 또는 변화에 관한 이론이다. 즉, 커다란 개체군에서 유전자를 변화시키는 외부적 힘이 작용하지 않는 한 '우성유전자와 열성유전자의 비율은 세대를 거듭해도 변하지 않고 일정하다'는 것이다. 이러한 자연적 평형상태를 깨뜨리는 외부적인 힘으로는 선택·돌연변이·이동 등이 있다. 이 법칙은 진화의 메커니즘인 자연선택을 설명하는 데 특히 중요한 역할을 하였다. 의학유전학자들은 이 법칙을 이용하여 결함을 갖고 태어날 자손의 확률을 추정하기도 하며, 또한 방사선에 의한 개체군 내의 유해한 돌연변이의 발생을 예측하기도 한다. 진화는 단순히 한 개체의 변화가 아니라 집단의 유전적 특성의 변화이기 때문에 새로운 유전적 변이가 집단 속의 많은 개체에 공유되기까지의 과정을 밝히는 일이 중요하다. 유전적 변이는 표현형(예를 들면 키와 몸무게)·염색체·유전자 또는 오늘날의 DNA 등 여러 가지 수준에서 검출할 수 있다. 유전적 변이의 근원은 모두 DNA의 변화에 있는데, 자연집단에서 실제로 관측되는 변이의 양과 유형은 여러 가지 진화적 요인이 작용한 결과이다. 중요한 진화적 요인으로는 돌연변이나 자연선택 외에 교배 양식, 유전적 재조성, 집단의 지리적 구조, 다음 세대의 개체를 남기기 위한 우연성(보통 유전적 부동이라고 부른다) 등이 있다. 관찰되는 변이의 수준에 따라 그 운명을 좌우하는 요인의 상대적 중요성은 달라질 수 있다. 최근에 분자진화학이라고 하여 유전자와 DNA의 진화를 연구하는 분야가 급속히 발전을 보이고 있다. 이 단계에서는 멘델의 유전법칙을 교란하는 것 같은 진화적 요인도 점차 중요시되고 있는 한편 표현형 수준의 진화, 특히 종의 분화와 행동양식의 진화에 관한 여러 가지 연구도 활발해지고 있다.
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