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Seleção
Natural
RONALD MOURA
Um homem
 Aos 22 anos, Darwin viajou
pelo mundo para coletar,
identificar e descrever espécies
de animais e plantas.
Charles Robert Darwin (1809 – 1882)
Uma viagem
Viagem à bordo do H.M.S. Beagle (1831-1836).
Uma ideia
 “I think”
 “Case must be that one generation
then should be as many living as
now. To do this & to have many
species in same genus (as is)
requires extinction.
Thus between A & B immense gap
of relation. C & B the finest
gradation, B & D rather greater
distinction. Thus genera would be
formed. — bearing relation”
Um livro
Compreendendo a Seleção Natural
 Na natureza, existe uma “luta pela existência”. Uma luta por sobrevivência e
reprodução;
 Em uma população, alguns indivíduos conseguem sobreviver e reproduzir com
maior sucesso, transmitindo parte desse potencial para a próxima geração;
 Com o passar do tempo, os indivíduos sem esse potencial não mais existirão;
Revolução industrial inglesa
Exemplo
Definindo Seleção Natural
 Sobrevivência diferencial não-aleatória da variação genética aleatória (Dawkins,
2009);
 Para a Seleção Natural atuar, é necessário que a população preencha as seguintes
condições:
 Reprodução;
 Hereditariedade;
 Variação fenotípica;
 Variação na aptidão.
Biston betularia
Aptidão (fitness) e coeficiente de seleção
 Aptidão (W): sucesso reprodutivo relativo de um genótipo;
 Coeficiente de seleção (s): intensidade relativa de seleção contra um genótipo;
Genótipos AA Aa aa
Nº de prole 10 10 7
W 1 1 0.7
s 0 0 0.3
𝑊 =
𝑝𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛ó𝑡𝑖𝑝𝑜
𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛ó𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠
𝑠 = 1 − 𝑊
Modelo de dominância completa
Diante dos nossos olhos
 Em 1858, a frequência do alelo melânico (A) era de 0.005;
 O sucesso reprodutivo do alelo típico (a) era de 0.7;
Fenótipo Melânico Melânico Típico Total
Frequências genotípicas 0.000025 0.00995 0.990025 1
Aptidão relativa (W) 1 1 0.7
Frequências genotípicas após seleção 0.000025 0.00995 0.6930175 0.7029925
Frequências ajustadas 0.000051 0.014124 0.985826 1
Nº de indivíduos 1 398 39601 40000
Nº de indivíduos após seleção 1 398 27721 28120
F(A) após seleção é de
0.007112. Um aumento de
quase 30%!
A dinâmica evolutiva
 Em 1900, 90% das mariposas capturadas eram
melânicas;
 Com o controle da poluição, em 1959, a frequência de
mariposas melânicas caiu para 10% em Liverpool;
Cook et al., 2005
Outros modelos de seleção
Seleção para caracteres quantitativos
Variação fenotípica
é controlada por
vários genes, mais a
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03 seleção natural

  • 2. Um homem  Aos 22 anos, Darwin viajou pelo mundo para coletar, identificar e descrever espécies de animais e plantas. Charles Robert Darwin (1809 – 1882)
  • 3. Uma viagem Viagem à bordo do H.M.S. Beagle (1831-1836).
  • 4. Uma ideia  “I think”  “Case must be that one generation then should be as many living as now. To do this & to have many species in same genus (as is) requires extinction. Thus between A & B immense gap of relation. C & B the finest gradation, B & D rather greater distinction. Thus genera would be formed. — bearing relation”
  • 6. Compreendendo a Seleção Natural  Na natureza, existe uma “luta pela existência”. Uma luta por sobrevivência e reprodução;  Em uma população, alguns indivíduos conseguem sobreviver e reproduzir com maior sucesso, transmitindo parte desse potencial para a próxima geração;  Com o passar do tempo, os indivíduos sem esse potencial não mais existirão;
  • 9. Definindo Seleção Natural  Sobrevivência diferencial não-aleatória da variação genética aleatória (Dawkins, 2009);  Para a Seleção Natural atuar, é necessário que a população preencha as seguintes condições:  Reprodução;  Hereditariedade;  Variação fenotípica;  Variação na aptidão. Biston betularia
  • 10. Aptidão (fitness) e coeficiente de seleção  Aptidão (W): sucesso reprodutivo relativo de um genótipo;  Coeficiente de seleção (s): intensidade relativa de seleção contra um genótipo; Genótipos AA Aa aa Nº de prole 10 10 7 W 1 1 0.7 s 0 0 0.3 𝑊 = 𝑝𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛ó𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛ó𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑠 = 1 − 𝑊
  • 12. Diante dos nossos olhos  Em 1858, a frequência do alelo melânico (A) era de 0.005;  O sucesso reprodutivo do alelo típico (a) era de 0.7; Fenótipo Melânico Melânico Típico Total Frequências genotípicas 0.000025 0.00995 0.990025 1 Aptidão relativa (W) 1 1 0.7 Frequências genotípicas após seleção 0.000025 0.00995 0.6930175 0.7029925 Frequências ajustadas 0.000051 0.014124 0.985826 1 Nº de indivíduos 1 398 39601 40000 Nº de indivíduos após seleção 1 398 27721 28120 F(A) após seleção é de 0.007112. Um aumento de quase 30%!
  • 13. A dinâmica evolutiva  Em 1900, 90% das mariposas capturadas eram melânicas;  Com o controle da poluição, em 1959, a frequência de mariposas melânicas caiu para 10% em Liverpool; Cook et al., 2005
  • 14. Outros modelos de seleção
  • 15. Seleção para caracteres quantitativos Variação fenotípica é controlada por vários genes, mais a influência do ambiente

Notas do Editor

  1. “O que acontece é que em um dado momento deveria haver tantos seres vivos quanto hoje. Para ser dessa forma e para se ter muitas espécies no mesmo gênero (como se tem) é necessário extinção. Assim, entre A e B há uma imensa lacuna de paretensco. C e B a mais fina gradação, B e D entretanto, a maior distinção. Assim o gênero seria formado – a partir do grau de relação”.