Analogt (Norsk)

0 Comments

Analogt
adj.

Definisjon: I evolusjonær biologi, tilsvarende i funksjon, men ikke i evolusjonær opprinnelse
Kilde: Modifisert av Maria Victoria Gonzaga, BiologyOnline.com fra verk av Vanessablakegraham(anatomiske deler av svømmeføtter), CC-BY-SA-4.0 og Jonathan Kington (vann boatman), CC-BY 2.0.

Innholdsfortegnelse

I evolusjonær biologi, betydningen av analogt er «å ha likheter i funksjoner, men forskjellige evolusjonære opphav»., Med andre ord, ulike arter med ulike evolusjonære linjer bruke sine biologiske strukturer for samme formål. Denne typen av utviklingen kalles konvergent evolusjon. Dette er en slags evolusjon i hvilke organismer utvikle strukturer som har de samme funksjonene til tross for sitt ikke-relatert evolusjonære forfedre. Dermed er alle de analoge strukturer av ubeslektede arter ville har tilsvarende funksjoner, men har en annen evolusjonær eller utviklingsmessige opprinnelse. Disse strukturene kan ligne på visse aspekter, for eksempel i funksjon eller utseende.,

Analogt (biologi definisjon): (evolusjonær biologi) tilsvarende i funksjon, men ikke i evolusjonær opprinnelse. For eksempel, analoge strukturer strukturer som er lik eller ligner i visse henseender, for eksempel i funksjon eller utseende, men ikke i evolusjonær opprinnelse eller utviklingsmessige opprinnelse. For eksempel, vingene på en sommerfugl vinger av en hummingbird er analoge. Etymologi: fra gresk análogos, som betyr «forholdsmessig». Sammenlign: homologe, heterologous.,

Analog Definisjon

Hva gjør analogt betyr? Begrepet analogt er avledet fra gresk analogos, som betyr «i henhold til en riktig forhold eller forhold». Disse strukturene utviklet seg uavhengig av hverandre på forskjellige individer til å tjene samme funksjon. Det kan forklares på to måter:

  • Tilsvarer i noen henseende, f.eks. menneskelige hjerne og datamaskin
  • Tilsvarende funksjoner, men ulike utviklingsmessige opprinnelse, f.eks. vingene til en bie og vinger av en hummingbird

I analoge strukturer, kan de ikke utvikle seg samtidig eller på samme tid., De er heller ikke arvet av samme stamfar.

Identifisere Analoge Strukturer

Forskere vanligvis identifisere analoge strukturer ved å studere de kjente slektninger av to forhold arter. Aper og mennesker synes å dele en felles avstamning, for eksempel, som begge gruppene har mange anatomiske trekk som er ganske lik, f.eks. forelimbs., Deres fossil-posten viser at de har en felles stamfar. I dette tilfellet, deres forelimbs regnes ikke som analogt. Imidlertid, hvis de ikke har en felles stamfar deling evolusjonær funksjon, så strukturer i spørsmålet er analoge. Dette er ofte eksemplifisert ved vingene av flaggermus og insekter. De to gruppene har forskjellige evolusjonære linjer og derfor deres vinger er ansett som analogt.

Figur 1: Fugl på vingene og insekt med vinger er analoge strukturer., Begge disse artene har vinger som de bruker for å fly og enda sine vinger kom fra ulike forfedres opprinnelse.

Analoge Strukturer vs. Homologe Strukturer

forskjellen mellom analoge og homologe strukturer kan være definert ved å dele en felles evolusjonær linje og funksjon. I motsetning til analoge strukturer, homologe strukturer har en felles stamfar, men kan ikke lenger tjener samme funksjon.,

Homologe strukturer dele en tydelig evolusjonære tilkobling og likevel disse strukturene kan ha blitt tilpasset til å fungere for en annen eller andre formål. Disse strukturene selv om det er brukt så sterke bevis for evolusjonsteorien. Det er ingen grunn til at de samme bein var til stede i finnene på en hval og vinger av et balltre med mindre de utviklet seg fra samme utviklingsmessige linje.

Ta en titt på figuren nedenfor. Bein som danner menneskelige fingrene ble arvet fra en felles stamfar av alle pattedyr. Flaggermus, hunder og hvaler har samme bein., Men, noen av dem har utviklet seg til å anskaffe unike eller forskjellige funksjoner. For eksempel, flaggermus har fått vinger, hunder gå på dem, og hval tilpasset finnene.

Figur 2: forbena av pattedyr, slik som mennesker og flaggermus, er homologe strukturer. De har en lignende grunnstrukturen som består av humerus, radius, ulna, og carpal.,

Som vi har diskutert ovenfor, bein av forbena av mennesker og flaggermus har samme morfologiske struktur, og de deler den samme embryonale opprinnelse. Selv om disse strukturene har den samme grunnleggende skjelett strukturer de utviklet seg til å ivareta de ulike funksjonene. Som alle andre pattedyr, the bat forelimb er viktige komponenter inkluderer humerus, radius, ulna, og phalanges, tall og tegn er ganske langstrakt, stråler rundt håndleddet og svømmehud. Men det er en skjør hinne som kalles en patagium strekker seg mellom arm og finger bein., Membranen er en forlengelse av huden består av muskler, nerver, blodkar og bindevev.

i motsetning til homologe strukturer, analoge strukturer hadde utviklet seg separat i forskjellige perioder som serverer en tilsvarende funksjon. Finnene på fisken og svømmeføtter av hval (pattedyr) er et eksempel. Disse strukturene har utviklet seg fra ubeslektede dyr, og ennå er brukt til bading. Den analoge strukturer kan være ulike om anatomi mens de homologe struktur kan ha samme anatomiske trekk., Homologe strukturer deler samme utviklingsmessige mønstre; analoge strukturer ikke.,e en felles evolusjonær opprinnelse

Analogt, biologi, er definert som å ha samme eller tilsvarende roller (funksjon), men ikke deler en felles evolusjonær opprinnelse Selv om strukturene skildre en felles forfedre opprinnelse, strukturene kan ha en funksjon forskjellige fra hverandre ikke dele felles forfedre, men har samme eller tilsvarende funksjon Eksempler: forelimb menneske, bat, hunder og hval alle har vært utviklet seg fra felles forfedre., Men, de kan bli brukt annerledes blant forskjellige arter eller grupper. Eksempler: vinger av butterfly and insect. De har ikke utviklet seg fra samme serie, men tjener samme funksjon, som er flukt.,

utviklingsprosess

Vi påpekte tidligere at analoge strukturer har utviklet seg ved en konvergent evolusjon å ha ulike eller irrelevant forfedre. Disse strukturene ikke nødvendigvis har de samme anatomiske trekk, og de har også en annen utviklingsforstyrrelse opprinnelse., Disse har fellestrekk utvikle seg uavhengig av hverandre. Utviklingen av disse strukturene er forbundet med hvordan den arter gjøre tilpasninger i et lignende miljø.

Alle disse analoge strukturer er bevis på evolusjon, som innebærer at arter utvikler seg i respons til sitt miljø. Naturlig utvalg favoriserte funksjoner som gjør det mulig for arter til å tilpasse seg, overleve og trives. De kan ha utviklet seg ulike funksjoner fra en felles avstamning, men funksjonen kan godt tjene som passer deres økologiske nisje., Vi konkludere med at alle disse analoge strukturer er et bevis på at ulike arter utvikler seg på en eller annen måte i korrespondanse men uavhengig av hverandre.

Analogt Eksempler

Nedenfor er noen eksempler på analoge strukturer: (1) analogt vinger, (2) analogt regninger, og vann-bevaring anatomi i planter.,

Vinger gjennom tidene

Som nevnt ovenfor, enkeltpersoner utvikle analoge strukturer uavhengig av hverandre og til ulike tider. Alle skapninger utviklet seg vingene for å overvinne den samme evolusjonære problem: hvordan å fly gjennom luften. Imidlertid, alle av dem utviklet seg vingene på ulike anledninger gjennom historien.,

Insekter var de første til å utvikle disse strukturene, drivende sine legemer og gjøre det gjennom luften. De gjør det mulig ved å bruke deler av sine exoskeletons å passere luft gjennom. Etter millioner av år, reptiler lærte det samme. Pterosaurer utviklet en hud membran mellom fingeren og ankel bein som gjorde dem i stand til å drive gjennom luften. Millioner av år senere, disse strukturene ble separat utviklet seg av dinosaurer, for fly – med sine fjær, som ble utviklet for å holde varmen for å drive dem inn i himmelen., Til slutt, disse små fjærkledde dinosaurene utviklet seg til fugler. (Se figur 1) Enkelte pattedyr, for eksempel flaggermus, også utviklet seg anatomiske egenskaper for å muliggjøre flyging. Ulike fossile registreringer av vinger med analoge strukturer har blitt funnet. De impliserte forskjellige forfedres opprinnelse og likevel får de servert en lignende funksjon.

Duck-billed platypus

Platypus utviklet seg noen biologiske strukturer for å løse problemet med innsamling av mat som fisk, duck, eller andre akvatiske planter fra vann., Når den første prøven som ble sendt til British Museum, de prøvde å lirke de strukturer fra hverandre, forutsatt at de var falske. Forskerne mente at duck ‘ s bill hadde fast på kroppen av en bever-liker dyr. Begge ender og platypi ikke har en felles stamfar, og ikke selv utvikle seg i den samme tiden. Men de utviklet seg tilsvarende løsninger når de flyttet fra land til vann.,

Kaktus og vann bevaring

Noen av anlegget gener som er ment for vann bevaring dele et lignende utseende, f.eks. Euphorbia og Astrophytum. Begge har runde, ball-formet organer delt inn i åtte seksjoner; begge har vanskelig torner som peker ut fra midten av hver kile, som beskytter dem fra herbivory., Dette er spesielt bemerkelsesverdig som disse to artene er distantly i slekt og bor i ulike deler av verden. Astrophytum utviklet seg i Nord-Amerika, mens alle andre slekten medlemmer er kaktus, som bor i sørvest ørkener. Euphorbia, på den andre siden, utviklet seg i ørkenen i Afrika.

Begge disse Afrikanske og Nord-Amerikanske planter spare vann ved å redusere sine areal, utvikle runde, ballen form, tykk og voksaktig hud, og plassere stikkende deterrents på huden sin for å beskytte dyr som prøver å spise den for fuktighet.,

Figur 3: Analoge strukturer for vann reservasjon. Bildet endret av Maria Victoria Gonzaga, BiologyOnline.com fra verk av H. Zell, Euphorbia mayurnathanii (bildet), CC-BY-SA 3.0 og Kauderwelsch, Astrophytum asterias (bildet), CC-BY-SA 3.0.

Her er noen andre eksempler på analoge strukturer:

  • komplekse øyne av pattedyr, blekksprut, blekksprut, og noen leddyr, inkludert insekter, edderkopper, og krepsdyr, som utviklet seg til forskjellig tid., Disse strukturene i alle forskjellige arter er brukt til samme funksjon, dvs. visjon.
  • Den tilsvarende exoskeletons av brachiopods og bivalve bløtdyr.
  • veksthormoner, dvs. gibberellin og abscisic syre, av planter og sopp.
  • Det lukter organer er et eksempel på en tilsvarende organ. Den lukter strukturer av terrestriske kokos krabbe er lik sensilla av insekter. De utviklet den samme strukturer som kan gjenkjenne lukter det i luften og sveip antenner for bedre mottak.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *