Genetic divergence is the process in which two or more populations of an ancestral species accumulate independent genetic changes (mutations) through time, often leading to reproductive isolation and continued mutation even after the populations have become reproductively isolated for some period of time, as there isn’t genetic exchange anymore. In some cases, subpopulations cover living in ecologically distinct peripheral environments can exhibit genetic divergence from the remainder of a population, especially where the range of a population is very large (see parapatric speciation). The genetic differences among divergent populations can involve silent mutations (that have no effect on the phenotype) or give rise to significant morphological and/or physiological changes. Genetic divergence will always accompany reproductive isolation, either due to novel adaptations via selection and/or due to genetic drift, and is the principal mechanism underlying speciation.
On a molecular genetics level, genetic divergence is due to changes in a small number of genes in a species, resulting in speciation. However, researchers argue that it is unlikely that divergence is a result of a significant, single, dominant mutation in a genetic locus because if that were so, the individual with that mutation would have zero fitness. Consequently, they could not reproduce and pass the mutation on to further generations. Hence, it is more likely that divergence, and subsequently reproductive isolation, are the outcomes of multiple small mutations over evolutionary time accumulating in a population isolated from gene flow.
One possible cause of genetic divergence is the founder effect, which is when a few individuals become isolated from their original population. Those individuals might overrepresent a certain genetic pattern, which means that certain biological characteristics are overrepresented. These individuals can form a new population with different gene pools from the original population.
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
On nomme mécanisme d' tout mécanisme empêchant l'hybridation de deux espèces habitant la même région, même lorsqu'elles sont étroitement apparentées. On doit à Theodosius Dobjansky une tentative de classification de ces processus. Un premier niveau distingue les mécanismes qui font barrière à l'accouplement (mécanismes précopulatoires) ou à la fécondation (mécanismes prézygotiques) de ceux qui, intervenant après la fécondation, réduisent la viabilité ou la fertilité des œufs fécondés ou des individus hybrides qui en sont issus (mécanismes postcopulatoires ou postzygotiques).
L'Effet Wallace, évoqué pour la première fois en 1889 par Alfred Russel Wallace, est l'hypothèse que si deux organismes sont avantagés dans la compétition pour la survie, ils ont tendance à se reproduire préférentiellement ensemble (ce que l'on nomme un isolement reproductif), ce qui finalement aboutit à la création d'une nouvelle espèce, les hybrides entre les descendants de ces deux organismes et les autres représentants de l’espèce étant non viables.
La biologie (du grec bios « la vie » et logos, « discours ») est la science du vivant. Elle recouvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire naturelle des êtres vivants. La vie se présentant sous de nombreuses formes et à des échelles très différentes, la biologie s'étend du niveau moléculaire, à celui de la cellule, puis de l'organisme, jusqu'au niveau de la population et de l'écosystème. vignette|Portrait de Jean-Baptiste Lamarck, 1893.
,
The study of insular populations was key in the development of evolutionary theory. The successful colonisation of an island depends on the geographic context, and specific characteristics of the organism and the island, but also on stochastic processes. A ...
High genetic variation and extensive gene flow may help forest trees with adapting to ongoing climate change, yet the genetic bases underlying their adaptive potential remain largely unknown. We investigated range-wide patterns of potentially adaptive gene ...
Evolutionary diversity in species can arise in many ways, including local adaptation. Despite the global importance of tropical forest ecosystems, few studies have explored patterns of local adaptation in tropical tree species. We investigated population g ...