찰스 다윈의 통찰에 바탕을 둔 자연선택에 의한 생물학적 진화 이론.
다윈은 모든 개체군의 개체들이 서로 다르며, 이러한 변이가 유전될 수 있음을 관찰했다. 그러나 생물은 환경이 모두를 부양할 수 있는 능력을 훨씬 초과하여 개체수를 증가시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있기 때문에, 생존과 번식 기회를 높이는 형질을 가진 개체들이 더 많은 자손을 남길 것이다. 따라서 자연선택은 어떤 개체가 다음 세대에 자손을 성공적으로 남기는지를 결정한다. "적자생존"이다. 수천 세대에 걸쳐 이러한 작은 변화들은 매우 큰 변화를 만들어낼 수 있다, 이는 새로운 종의 출현뿐만 아니라 궁극적으로 완전히 새로운 주요 계통, 나아가 생명의 전체 계까지도 설명할 수 있다. 따라서 단일 자기복제 생물도 충분한 시간이 주어지면 자연적인 생물권(Biosphere)의 다양성을 낳을 수 있다.
초기 원자력 시대 이후로 다윈주의(신다윈주의 및 현대 종합설이라고도 불림)는 멘델의 유전 이론과, 나중에는 유전적 돌연변이(드 브리스)를 통합했다. 무작위 돌연변이는 유전자에 미묘한 변이, 때로는 극적인 변이를 일으켜 더 큰 유전적 다양성을 가져온다. 이러한 다양한 개체군의 일부 구성원들은 생존하고 번식하는 데 더 유리하여, 그들의 유전자와 그에 따르는 형질을 전달하고 개체군의 본질을 변화시킨다. 다윈 시대에는 이용할 수 없었던 통계학의 발전과 유전 방식에 대한 더 나은 이해를 바탕으로 한 현대 종합설은 다윈의 원래 통찰을 확장했으며, 생물학의 초석으로 남아 있다.
다윈은 모든 개체군의 개체들이 서로 다르며, 이러한 변이가 유전될 수 있음을 관찰했다. 그러나 생물은 환경이 모두를 부양할 수 있는 능력을 훨씬 초과하여 개체수를 증가시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있기 때문에, 생존과 번식 기회를 높이는 형질을 가진 개체들이 더 많은 자손을 남길 것이다. 따라서 자연선택은 어떤 개체가 다음 세대에 자손을 성공적으로 남기는지를 결정한다. "적자생존"이다. 수천 세대에 걸쳐 이러한 작은 변화들은 매우 큰 변화를 만들어낼 수 있다, 이는 새로운 종의 출현뿐만 아니라 궁극적으로 완전히 새로운 주요 계통, 나아가 생명의 전체 계까지도 설명할 수 있다. 따라서 단일 자기복제 생물도 충분한 시간이 주어지면 자연적인 생물권(Biosphere)의 다양성을 낳을 수 있다.
초기 원자력 시대 이후로 다윈주의(신다윈주의 및 현대 종합설이라고도 불림)는 멘델의 유전 이론과, 나중에는 유전적 돌연변이(드 브리스)를 통합했다. 무작위 돌연변이는 유전자에 미묘한 변이, 때로는 극적인 변이를 일으켜 더 큰 유전적 다양성을 가져온다. 이러한 다양한 개체군의 일부 구성원들은 생존하고 번식하는 데 더 유리하여, 그들의 유전자와 그에 따르는 형질을 전달하고 개체군의 본질을 변화시킨다. 다윈 시대에는 이용할 수 없었던 통계학의 발전과 유전 방식에 대한 더 나은 이해를 바탕으로 한 현대 종합설은 다윈의 원래 통찰을 확장했으며, 생물학의 초석으로 남아 있다.
관련 문서
- 인공 진화, 자기진화(Autoevolution) - 글: M. Alan Kazlev
지시된 진화, 인공선택, 통제된 환경, 유전공학, 바이오나노, 또는 기타 유사한 수단을 쓰는 지적 존재가 이끄는 진화. 자연선택에 맡겨진 진화와 대비된다. 지적 존재가 자기 자신에게 적용할 때 자기진화라고도 불린다. - 공진화 - 글: M. Alan Kazlev
두 개 이상의 생물이 서로에 대응해 진화하는 것. 이는 생물학적 군비 경쟁을 초래할 수도 있고, 공생 관계를 만들어낼 수도 있다. - 수렴 진화 - 글: M. Alan Kazlev
어떤 형질이 두 개 이상의 진화 계열이나 생물 집단에서 독립적으로 발달하는 것; 예를 들어 익룡과 박쥐에서 피부막 날개의 발달. 수학적으로, 이것은 동역학 시스템이 끌개에 안착하는 것을 의미한다. - 다윈 (생명 보유 세계)
- 다윈, 클레이드
- 다윈구
- 다위니아 - 글: M. Alan Kazlev
누이히버트 플렉서스, 조이픽 생명정치체(Zoeific Biopolity)의 항성계. - 다윈식 AI
- 진화 (생물학)
- 진화 (비전학)
- 진화 (철학)
- 진화 (지성체학)
- 진화 궤적 - 글: M. Alan Kazlev
헤르츠스프룽-러셀 (H-R) 도표에서 별의 위치 변화. 별이 나이를 먹고 진화하면서, H-R 도표에서 그 역사를 추적할 수 있다. - 진화 계통수 - 글: M. Alan Kazlev
계통발생학적 또는 분기학적 도표로서 조상-후손 관계, 분기, 유전적/정보적 및 형태형적 교환의 교차 연결, 그리고 기타 요소들을 추적하여 모든 분류군의 진화 역사에 대한 완전하고 보통 다중 매개변수 도표를 제공한다. 아름다운 진화 계통수 컬렉션은 다위니아 (누이히버트 섹터, 조이픽 생명정치체)의 위대한 계통발생 궤도체(Phylogeny Orbitals)에서 볼 수 있다. - 라마르크식 진화
- 대진화
- 거대진화 - 글: M. Alan Kazlev
새로운 문이나 심지어 생물계의 출현처럼 극적인 진화 변화. 예를 들어 고대 지구의 캄브리아기 폭발이 있다. 자연적 거대진화는 드물게만 발생하지만(종종 정원 세계(Garden World)에서 한 번 또는 여러 번만 발생), 유전공학자와 생체조각가들은 생명공학 및 바이오나노 수단으로 급진적인 새로운 생물을 자주 창조한다. - 소진화 - 글: M. Alan Kazlev
종 안에서 자연선택을 통해 일어나는 형태학적 변화로, 결국 새로운 종의 진화로 이어진다. 개별 서식지의 작은 개체군의 유전적 부동을 통해 가장 흔하게 발생한다. 야생 바이오나노도 대규모 개체군 풀에서조차 소진화를 촉진할 수 있다. 소진화는 결국 대진화를 초래한다.
관련 주제
개발 노트
글: M. Alan Kazlev 및 Peter Kisner
Stephen Inniss에 의해 수정됨
최초 게시일: 2001년 10월 9일.
Stephen Inniss에 의해 수정됨
최초 게시일: 2001년 10월 9일.