这些精确与复杂奇观无法在没有时间规则下出现。
“瓶颈”生命历史第三个结果关乎基因。在这里,
们可以再次使用瓶藻和散藻
例子。
们再次简单假设两种藻类都是无性繁殖,再想想它们将怎样演化。演化需要基因
变异,而变异可以在任何细胞分裂中产生。与瓶藻相反
是,散藻
细胞生命谱系相当广泛,每
个断裂而飘离
枝条都是多细胞,这便使得后代植物体内细胞之间
亲缘较其与母植物
细胞间可能更远(这里
“亲缘”指
是表亲、孙辈等。细胞有明确
直系后代,这些亲缘关系盘根错节,所以同
个身体里
细胞可以用“第二个表亲”这种词汇来表达。)瓶藻在这
点上和散藻十分不同。
株后代植物
全部细胞都来自同
个孢子,所以
棵植物中所有细胞
亲缘关系都比另
株植物要亲近得多。
这两种藻类不同可以产生非常重要
不同基因结果。想想
个刚刚变异
基因在散藻和瓶藻中
命运。在散藻中,植物
任何枝条上
任何细胞都可以产生变异。由于子植物为发芽生长所得,变异细胞
直系后代将和子植物、祖母植物等
无变异基因共享
个身体,而这些无变异基因相对亲缘较远。而在瓶藻中,所有细胞在植物上最近
共同亲属也不会比孢子更老,因为孢子提供
这个生命
开端。如果孢子里包含着变异基因,新植物里
所有细胞都将包含这个变异基因。如果孢子没有变异,则所有细胞都无变异。瓶藻里
细胞比散藻中
在基因上更为统
(即使有偶尔
回复突变)。瓶藻作为单独
植物是
个基因身份
整体,是实际意义上
“独立”。而散藻植物
基因身份则相对模糊,“独立”意义较瓶藻弱
许多。
这不仅是个术语定义
问题。散藻植物
细胞如果有
突变,便不再从“心底”与其他细胞享有共同
基因兴趣。散藻细胞中
基因可以通过促使细胞繁殖而得到优势,而并不需要促使“独立”植物
繁殖。基因突变使得植物中
细胞不再完全相同,也便使细胞不再全心全意互相合作,来制造器官与后代。自然选择选中
细胞,而不是“植物”。瓶藻则不
样。植物中
所有细胞很有可能拥有相同
基因,只有时间上非常临近
突变才可能使基因不同。因此,这些细胞们可以为制造有效
生存“机器”而快乐合作。不同植物上
细胞更倾向于有不同基因,于是,通过不同“瓶颈”
细胞可以有显著不同(除
最近
突变),这便是大多数植物
情况。自然因此选择
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则可能部分章节内容会丢失。