EKOLOGIE - doplňkový text
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
(počítána jako poměr zastoupení genů jedince ve filiální generaci k zastoupení jeho
genů v parentální generaci) bude 0,002:0,001=2. Nyní uvažujme jedince rozmnožujícího se
pohlavně: za stejných podmínek jako v předchozím příkladu bude poměrné zastoupení jeho
genů v parentální generaci stejné (jako u jedince nepohlavně se množícího – tedy 0,001), ale
ve filiální generaci bude
zastoupení jeho genů poloviční (protože každý ze 4 potomků nese
jen polovinu jeho genů, druhá polovina patří jedinci nebo jedincům opačného pohlaví, se
kterými potomky zplodil), tedy jeho fitness
bude 0,001:0,001=1 (tedy poloviční než u jedince
množícího se nepohlavně; připomínáme, že velikost filiální generace je dvojnásobná oproti
generaci parentální). Navíc, aktivity související s pohlavním rozmnožováním (tvorba gamet,
namlouvání, páření, eventuálně souboje samců o samici apod.) jsou energeticky náročné a
to také snižuje fitness pohlavně se množících jedinců.
Také pohlavní rozmnožování má mnoho podob, někdy mají jedinci
oddělené pohlaví
(tj. někteří jsou samci a jiní samice), jindy je jeden jedinec nositelem obou pohlaví
(hermafrodit,
např. rostlina má v květech jak samičí tak samčí orgány) a jindy zase dochází
ke změnám pohlaví během života jedince (dosti častý jev např. u ryb). Oddělená pohlaví
bývají častá tam, kde náklady na samčí a samičí funkce jsou vysoké: pokud by byly přítomné
současně u jednoho jedince, vyžadovalo by to neúnosně vysokou alokaci zdrojů jen na
plnění pohlavních funkcí (jako je např. produkce gamet, souboje o partnera, výživa embrya
apod.).