ФИЛОГЕНЕТИЧЕКОЕ ДЕРЕВО.
ЧАСТЬ 4.🌳
✅ Продолжаем разбираться с этой темой.
✔️ Из курса общей биологии за 11 класс известно, что вероятность фиксации вновь возникшей мутации под действием дрейфа генов составляет 1/2N, где N- число диплоидных особей
в популяции.
✔️Единица в числителе такой формулы означает, что данная мутация возникла у единственной особи в популяции.
✔️Это разумно, если считать, что мутации – это достаточно редкие события и почти невозможно наблюдать одинаковые заново возникшие мутации у двух неродственных организмов.
❗️Теперь представим себе, что вероятность мутации, возникшей у особи за одно поколение, составляет k.
➡️ Тогда за одно поколение в популяции возникнет k×2N мутаций.
➡️А какая вероятность им быть зафиксированными, мы уже рассчитали выше – 1/2N.
➡️Получается, всего в популяции за поколение фиксируется k мутаций (замен).
❗️Обратите внимание на то, что эта закономерность никак не зависит от численности популяции.
✅ Формулируется закономерность следующим образом:
количество накопленных замен между особями пропорционально скорости (частоте) мутагенеза (k).
⁉️ Но какое отношение знания о скорости фиксации мутаций имеют к построению филогенетических деревьев?
➡️ Рассмотрим последовательность гена у общего предка и двух потомков.
1️⃣ Пусть известно, что с момента существования общего предка прошло 10 млн лет (T).
2️⃣ Также известно, что в изображенной последовательности за 5 млн лет фиксируется одна замена (k).
Обратим внимание на то, что в популяции может возникать гораздо больше замен, но фиксироваться будет только одна.
3️⃣Тогда за 10 млн лет у каждого потока зафиксируется по две замены (рис.⬆️).
❗Есть обратная задача.
Рассмотрим ее в следующий раз.
#подготовкакэкзамену
#егэ
ЧАСТЬ 4.🌳
✅ Продолжаем разбираться с этой темой.
✔️ Из курса общей биологии за 11 класс известно, что вероятность фиксации вновь возникшей мутации под действием дрейфа генов составляет 1/2N, где N- число диплоидных особей
в популяции.
✔️Единица в числителе такой формулы означает, что данная мутация возникла у единственной особи в популяции.
✔️Это разумно, если считать, что мутации – это достаточно редкие события и почти невозможно наблюдать одинаковые заново возникшие мутации у двух неродственных организмов.
❗️Теперь представим себе, что вероятность мутации, возникшей у особи за одно поколение, составляет k.
➡️ Тогда за одно поколение в популяции возникнет k×2N мутаций.
➡️А какая вероятность им быть зафиксированными, мы уже рассчитали выше – 1/2N.
➡️Получается, всего в популяции за поколение фиксируется k мутаций (замен).
❗️Обратите внимание на то, что эта закономерность никак не зависит от численности популяции.
✅ Формулируется закономерность следующим образом:
количество накопленных замен между особями пропорционально скорости (частоте) мутагенеза (k).
⁉️ Но какое отношение знания о скорости фиксации мутаций имеют к построению филогенетических деревьев?
➡️ Рассмотрим последовательность гена у общего предка и двух потомков.
1️⃣ Пусть известно, что с момента существования общего предка прошло 10 млн лет (T).
2️⃣ Также известно, что в изображенной последовательности за 5 млн лет фиксируется одна замена (k).
Обратим внимание на то, что в популяции может возникать гораздо больше замен, но фиксироваться будет только одна.
3️⃣Тогда за 10 млн лет у каждого потока зафиксируется по две замены (рис.⬆️).
❗Есть обратная задача.
Рассмотрим ее в следующий раз.
#подготовкакэкзамену
#егэ