1。化石記録:
* 化石継承: 化石は岩層内で特定の順序で表示され、より単純な生命体は古い層で見られ、若い層でより複雑な形が見られます。このパターンは、時間の経過に伴う段階的な変化のアイデアと一致しています。
* 移行化石: 先祖と子孫グループの両方の特徴を示す化石は、進化的移行の強力な証拠を提供します。例には、Archeopteryx(恐竜と鳥の間の移行)、Tiktaalik(魚と両生類の間の移行)、およびAustralopithecus(類人猿と人間の間の移行)が含まれます。
2。比較解剖学:
* 相同構造: 類似した根本的な解剖学的構造ですが、異なる種(コウモリ翼の骨、クジラフリッパー、人間の腕など)で異なる機能を持つ構造は、共通の祖先を示唆しています。
* 痕跡構造: 種で元の機能を失った構造(人間の付録やクジラの骨盤骨など)は、先祖の構造の残骸です。
3。分子生物学:
* DNAおよび遺伝的類似性: 密接に関連する種は、遠い関連種よりも多くのDNA配列を共有しており、進化的関係の分子基盤を提供します。
* 普遍的な遺伝コード: DNAをタンパク質に変換するために使用される遺伝コードは、すべての生物でほぼ同じであり、共有された祖先を示しています。
4。生物地理学:
* 種の分布: 生物の地理的分布は、しばしばその進化の歴史を反映しています。たとえば、島のユニークな動植物は、多くの場合、近くの大陸で見られる種に関連しており、それらの先祖の集団から進化したことを示唆しています。
* 大陸のドリフト: プレートテクトニクスの理論は、化石と生物の地理的分布を説明し、時間の経過に伴う進化と移動のアイデアをサポートしています。
5。人工選択:
* 選択的繁殖: 人間は、望ましい特性のために植物や動物を選択的に飼育しており、その結果、時間の経過とともに物理的特性に大きな変化が生じています。これは、進化の変化を促進する際の自然選択の力を示しています。
6。アクション中の自然選択:
* 進化的適応: 作用中の自然選択の例は、細菌の抗生物質耐性や昆虫の農薬耐性の発生など、変化する環境に適応する生物の集団で観察できます。
7。発達生物学:
* 比較発生学: 異なる種の胚の初期の発達における類似性は、共有された祖先の概念をさらにサポートしています。
8。古生物学:
* 絶滅: 化石記録は、多くの種が時間とともに絶滅したことを示しています。これは、変化、適応、および生存のプロセスとしての進化のアイデアをサポートします。
次のことに注意することが重要です:
*進化の理論は、複数の分野からの膨大な証拠によって支持されています。
*進化は科学理論です。つまり、広範な証拠に基づいた自然現象のよくサポートされた説明です。
*進化の理論は、新しい証拠が収集されるにつれて、洗練され、拡大され続けています。
これらのさまざまな証拠を研究することにより、科学者は地球上の生命の進化の歴史を再構築し、生物の多様性を形作ったプロセスを理解することができます。