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自然界の観察は、理論の進化の定式化にどのようにつながりましたか?

自然の観察は、進化論の定式化において重要な役割を果たしました。ここにいくつかの重要な例があります:

1。生物地理学: 世界中の種の分布を観察すると、変化する種の一般的な見方では意味がないパターンが明らかになりました。例えば:

* 地理的に孤立した領域の同様の種: ダーウィンは、ガラパゴス諸島の種は本土のものに似ているが、地元の環境にユニークに適応していることを観察した。これは、彼らが共通の祖先から降りて独立して進化したことを示唆しました。

* 同様の気候の大陸の異なる種: 同様の気候(オーストラリアや南アメリカなど)を持つ大陸で非常に異なる種を観察することは、種が特定の環境のために独立して作成されたという考えに挑戦しました。これは、地理的孤立と環境圧力に基づいた進化と適応のアイデアを支持しました。

2。化石記録: 化石を研究することで、時間の経過とともに生命体の明確な進行が明らかになりました。

* 絶滅種: 絶滅した動物と植物の化石の発見は、以前に考えられていたように、種が不変ではないことを示しました。

* 移行フォーム: 移行種の化石(鳥と爬虫類の両方の特徴を示すArcheopteryxなど)の化石を見つけることは、時間と進化的関係の経過とともに徐々に変化する証拠を提供しました。

3。種内の変動: 種内の慎重な観察は、同じ集団の個人の間でさえ、有意なばらつきを示しました。

* 人工選択: 農民とブリーダーは、それらの特性を持つ個人を繁殖させることにより、植物や動物の望ましい特性を選択できることを観察しました。これは、種を形作る自然選択の力を実証しました。

* 自然変動: フィンチのくちばしサイズなど、野生集団の変動を観察することで、ダーウィンはこの変動が自然選択の影響を受けなければならないと推論し、生存と生殖を増加させる特性を好む。

4。アクション中の自然選択: アクションにおける自然選択の多くの観察は、理論の重要な証拠を提供しました。

* 胡pepperされたmoth: 汚染された環境における胡pepperのmothの色の変化は、環境圧力がどのように人口内の進化的変化を促進できるかを示しました。

* 抗生物質耐性: 細菌における抗生物質耐性の急速な出現は、抗生物質の存在下で耐性を付与する変異を持つ細菌が好まれるため、作用中の自然選択の明確な例です。

5。比較解剖学: 異なる種の解剖学を比較すると、共通の祖先を示す相同構造が明らかになりました。

* 同様の骨構造: コウモリ、クジラ、人間の前肢など、異なる種で同じ基本的な骨格構造を観察することは、共有された祖先を示唆しました。

* 痕跡構造: 人間の付録のように、還元または非機能構造の存在を観察することは、さらに修正とともに降下の概念を支持しました。

要約すると、自然の観察は、不変の種の一般的な見方に挑戦する豊富な証拠を提供しました。生物地理学から化石、集団内の変動、行動中の自然選択、および比較解剖学まで、各証拠は進化論の開発と支持に貢献しました。

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