어릴적 포켓몬이나 디지몬을 보신 분들은 진화에 대해 익숙할 겁니다.
더 강해지는거죠!
특히 파닥몬이 엔젤몬으로 갑자기 진화하는 그 장면은 다시 봐도 전율을 일으킵니다.
생물학에서 진화는 어떤 의미일까요?
어느 한 생물 집단이 가진 유전적 구성이 시간이 지남에 따라 변화되는 현상을 가리키는 생물학용어. 진화(進化)는 최초의 지구 원시생물로부터 오늘날의 매우 큰 다양성을 가진 생물종들에 이르기까지 모든 생물다양성이 점진적으로 나타난 과정 및 현상이다. (https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0074039)
수중생물이 점점 육지로 나오고, 그런 것들이 일종이 진화인 것이죠.
그럼 진화를 다룬 22~25장에 대해 살펴볼까요?
1. 변화를 동반한 계승: 다윈의 이론의 이해
자연 선택에 의한 다윈의 진화론은 지구상 생명체의 기원과 다양성에 대한 우리의 이해에 혁명을 일으켰습니다. 그 핵심은 수정과 함께 혈통이라는 개념이 모든 살아있는 유기체가 공통의 조상을 공유하고 시간이 지남에 따라 점진적인 변화를 겪었음을 시사합니다. 자연 선택 과정을 통해 유리한 특성이 개체군 내에서 더 널리 퍼지게 되고 종의 환경 적응으로 이어집니다. 이 기본 원리는 모든 생명체의 상호 연결을 강조하고 진화 변화의 역동적인 특성을 강조합니다.
2. 진화의 증거: 고생물학과 비교해부학
다윈의 이론을 뒷받침하는 것은 다양한 과학 분야의 여러 증거입니다. 화석에 대한 연구인 고생물학은 수백만 년에 걸친 진화적 변화에 대한 가시적인 증거를 제공합니다. 시조새와 같은 과도기 화석은 새의 날개와 같은 특징의 점진적인 진화를 보여주면서 다른 유기체 그룹 사이의 격차를 메웁니다. 비교 해부학은 공통 조상을 나타내며 다른 종 사이의 구조적 유사성을 나타냅니다. 척추동물의 펜타닥틸 사지와 같은 상동 구조는 기능의 차이에도 불구하고 공유된 진화적 기원을 시사합니다. 이러한 증거 조각들은 지구 생명체의 진화 역사에 대한 설득력 있는 이야기를 형성합니다.
3. 유전자 변이와 진화 메커니즘
자연 선택이 작용하는 원료인 유전자 변이는 진화 과정의 핵심입니다. 유전자 변이는 돌연변이, 유전자 흐름, 유전자 드리프트 및 재조합을 포함한 여러 출처에서 발생합니다. 돌연변이는 개체군의 유전자 풀에 새로운 대립유전자를 도입하고 유전자 흐름은 개체군 간에 대립유전자를 전달하여 유전적 다양성을 증가시킵니다. 유전자 변이는 유전자 드리프트, 대립유전자 빈도의 무작위 변동, 성적 생식 중의 재조합 등도 기여합니다. 이러한 메커니즘이 진화 과정을 주도하여 개체군이 변화하는 환경 조건에 적응하고 진화할 수 있도록 합니다.
4. 생물종과 생물다양성의 기원
새로운 종의 형성인 종분화는 생물다양성과 진화적 변화의 핵심 동인입니다. 개체군이 생식적으로 서로 격리되어 유전적 분화를 일으킬 때 발생합니다. 개체군이 지리적으로 분리될 때 발생하는 동종 종분화와 동일한 지리적 지역 내에서 발생하는 동종 종분화는 일반적인 종분화 방식입니다. 전접합 및 후접합 장벽과 같은 생식 격리 메커니즘은 개체군 간에 유전적 분화가 축적되도록 하여 궁극적으로 다른 종의 출현으로 이어집니다. 과학자들은 종분화의 메커니즘과 패턴을 연구함으로써 지구의 다양한 종의 기원에 대한 통찰력을 얻습니다.
5. 지구상의 생명의 역사: 기원부터 현대의 다양성까지
지구 생명의 역사는 생명의 기원부터 복잡한 다세포 유기체의 진화에 이르기까지 수십억 년에 걸쳐 있습니다. 생명의 정확한 기원은 여전히 불확실하지만, 가설들은 초기 지구가 유기 분자의 합성과 단순한 자기 복제 개체의 출현에 필요한 조건을 제공했다고 제안합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 개체들은 더 복잡한 유기체로 진화하여 마침내 오늘날 관찰되는 풍부한 생물 다양성을 낳았습니다. 화석 기록은 고대 생명체의 흔적을 보존하여 지구 생물군의 진화 역사와 지구를 수천 년 동안 형성한 과정에 대한 통찰력을 제공합니다. 진화에 대한 연구를 통해 과학자들은 지구 생명체 역사의 복잡한 태피스트리를 계속해서 풀어냅니다.
다윈의 진화론으로 시작해서 현재 진화생물학이라는 과목이 생길 정도로, 진화 파트는 외울 것도 많고 많이 어려운 단원들입니다~
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