Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Увеличение таксономического разнообразия или морфологической дисперсии
Increase in taxonomic diversity or morphological disparity
Эволюционная радиация – это увеличение таксономического разнообразия, вызванное повышенной скоростью видообразования, которое может быть, а может и не быть связано с увеличением морфологической дисперсии. Значительная и разнообразная радиация в относительно короткий геологический период времени (например, период или эпоху) часто называется взрывом разнообразия. Радиации могут затрагивать один или несколько кладов и протекать быстро или постепенно; если они быстрые и обусловлены адаптацией одной линии к окружающей среде, их называют адаптивными радиациями.
An evolutionary radiation is an increase in taxonomic diversity that is caused by elevated rates of speciation, that may or may not be associated with an increase in morphological disparity. A significantly large and diverse radiation within a relatively short geologic time scale (e. g. a period or epoch) is often referred to as an explosion. Radiations may affect one clade or many, and be rapid or gradual; where they are rapid, and driven by a single lineage's adaptation to their environment, they are termed adaptive radiations.
Примеры
Возможно, самым известным примером эволюционного излучения является пример плацентарных млекопитающих сразу после вымирания нептичьих динозавров в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад. В то время плацентарные млекопитающие были в основном маленькими, насекомоядными животными, похожими по размеру и форме на современных землероек. К эоцену (58–37 миллионов лет назад) они эволюционировали в такие разнообразные формы, как летучие мыши, киты и лошади. Другие известные излучения включают в себя авалоновский взрыв, кембрийский взрыв, Великое ордовикское событие биодиверсификации, событие биодиверсификации раннего карбона и перми, мезозойско-кайнозойское излучение, излучение наземных растений после их колонизации суши, меловое излучение цветковых растений и диверсификацию насекомых – излучение, которое продолжается почти непрерывно с девонского периода.
Perhaps the most familiar example of an evolutionary radiation is that of placental mammals immediately after the extinction of the non avian dinosaurs at the end of the Cretaceous, about 66 million years ago. At that time, the placental mammals were mostly small, insect eating animals similar in size and shape to modern shrews. By the Eocene (58–37 million years ago), they had evolved into such diverse forms as bats, whales, and horses. Other familiar radiations include the Avalon Explosion, the Cambrian Explosion, the Great Ordovician Biodiversification Event, the Carboniferous Earliest Permian Biodiversification Event, the Mesozoic–Cenozoic Radiation, the radiation of land plants after their colonisation of land, the Cretaceous radiation of angiosperms, and the diversification of insects, a radiation that has continued almost unabated since the Devonian, .
Типы
Адаптивное излучение включает увеличение темпов видообразования в кладе в сочетании с дивергенцией морфологических признаков, непосредственно связанных с экологическими особенностями; эти излучения характеризуются видообразованием, не обусловленным географическими факторами и происходящим в симпатрии; они также могут быть связаны с приобретением ключевого признака. Неадаптивное излучение, по сути, охватывает любой тип эволюционного излучения, который не является адаптивным, хотя при известном более точном механизме, стимулирующем разнообразие, целесообразно называть данную закономерность, например, географическим излучением.
Adaptive radiations involve an increase in a clade's speciation rate coupled with divergence of morphological features that are directly related to ecological habits; these radiations involve speciation not driven by geographic factors and occurring in sympatry; they also may be associated with the acquisition of a key trait. Nonadaptive radiations arguably encompass every type of evolutionary radiation that is not an adaptive radiation, although when a more precise mechanism is known to drive diversity, it can be useful to refer to the pattern as, e. g., a geographic radiation.
В летописи окаменелостей
Большая часть работы, выполненной палеонтологами, изучающими эволюционное излучение, основана на использовании ископаемых морских беспозвоночных, поскольку они, как правило, гораздо многочисленнее и легче собираются в больших количествах, чем ископаемые крупных наземных позвоночных, таких как млекопитающие или динозавры. Например, брахиоподы пережили значительные всплески эволюционного излучения в раннем кембрии, раннем ордовике, в меньшей степени в силуре и девоне, а затем вновь в карбоне и самом начале перми. В эти периоды различные виды брахиоподов независимо друг от друга приобретали сходную морфологию и, вероятно, образ жизни с видами, существовавшими миллионы лет назад. Это явление, известное как гомеоморфия, объясняется конвергентной эволюцией: организмы, подвергающиеся схожему селективному давлению, часто развивают аналогичные адаптации. Дальнейшие примеры быстрого эволюционного излучения можно наблюдать у аммонитов, которые пережили серию вымираний, после которых неоднократно диверсифицировались, и у трилобитов, которые в кембрийском периоде быстро эволюционировали в разнообразные формы, заняв многие экологические ниши, которые сегодня занимают ракообразные.
Much of the work carried out by palaeontologists studying evolutionary radiations has been using marine invertebrate fossils simply because these tend to be much more numerous and easy to collect in quantity than large land vertebrates such as mammals or dinosaurs. Brachiopods, for example, underwent major bursts of evolutionary radiation in the Early Cambrian, Early Ordovician, to a lesser degree throughout the Silurian and Devonian, and then again during the Carboniferous and earliest Permian. During these periods, different species of brachiopods independently assumed a similar morphology, and presumably mode of life, to species that had lived millions of years before. This phenomenon, known as homeomorphy, is explained by convergent evolution: when subjected to similar selective pressures, organisms will often evolve similar adaptations. Further examples of rapid evolutionary radiation can be observed among ammonites, which suffered a series of extinctions from which they repeatedly re diversified; and trilobites which, during the Cambrian, rapidly evolved into a variety of forms occupying many of the niches exploited by crustaceans today.
Недавние примеры
Ряд групп подвергся эволюционному излучению в относительно недавнее время. Особенно тщательно биологи изучали цихлид. В таких местах, как озеро Малави, они эволюционировали в огромное разнообразие форм, включая виды, питающиеся путем фильтрации, улитоядных, выводковых паразитов, поедателей водорослей и рыбоядных. Карибские анолисовые ящерицы – еще один хорошо известный пример адаптивного излучения. Злаки также добились успеха, эволюционируя параллельно с травоядными животными, такими как лошади и антилопы.
A number of groups have undergone evolutionary radiation in relatively recent times. The cichlids in particular have been much studied by biologists. In places such as Lake Malawi they have evolved into a very wide variety of forms, including species that are filter feeders, snail eaters, brood parasites, algal grazers, and fish eaters. Caribbean anoline lizards are another well known example of an adaptive radiation. Grasses have been a success, evolving in parallel with grazing herbivores such as horses and antelope.