Илл. VII.Три вида древесных вьюрков с острова Флореана: малый ( а ), большой ( б ) и попугайный ( в ).
Большие древесные вьюрки встречаются только на Флореане. Они произошли от попугайных древесных вьюрков, прилетевших некогда с острова Исабела ( стрелка 1 ) и впоследствии измельчавших и превратившихся в отдельный эндемичный вид. Другая группа попугайных вьюрков, попавшая на Флореану с острова Санта-Крус ( стрелка 2 ), не претерпела существенных изменений, но к настоящему времени уже вымерла. Малые древесные вьюрки обитают на многих островах архипелага. Откуда они прилетели на Флореану, точно не известно.
По рисунку из Grant, Grant, 2014.
Илл. VIII.Ареал зеленой пеночки ( Phylloscopus trochiloides ). Разными цветами обозначены территории обитания разных подвидов: желтый — P. t. trochiloides , зеленый — ludlowi , сиреневый — nitidus , синий — viridanus , красный — plumbeitarsus , оранжевый — obscuratus. Ромбиками обозначены точки сбора материала.
По рисунку из Alcaide et al., 2014.
Илл. IX.Фиксация хромосомных инверсий у зеленушек (обыкновенной — Chloris chloris, черноголовой — C. ambigua и китайской — C. sinica ).
Время отделения C. sinica от общих предков двух других видов — 2,2 млн лет назад. Инверсии обозначены черными «восьмерками». Всего зафиксировалось четыре инверсии, причем между симпатрическими видами C. ambigua и C. sinica число различий по инверсиям максимально (четыре), а у C. chloris , чей ареал не пересекается с ареалами близких видов, не зафиксировалось ни одной инверсии.
Илл. X.Табак обыкновенный ( Nicotiana tabacum ), табачное дерево ( N. glauca ) и их аллополиплоидный потомок N. tabauca.
Верхний ряд демонстрирует быстрый рост нового растения (показаны экземпляры одинакового, 44-дневного, возраста).
Второй и третий ряды — различия в форме и окраске листьев: у N. glauca пигменты антоцианы распределены по всему листу, у N. tabacum они отсутствуют, у гибридного N. tabauca — имеются только возле черешка.
Нижние ряды показывают различия в строении цветков. Длина масштабной линейки — 20 см. Из Fuentes et al., 2014.
Илл. XI.Результаты проверки того, как влияют на убиквитин-лигазную функцию BRCA1 аминокислотные замены в каждой из 102 аминокислотных позиций исследованного фрагмента белка.
Аминокислотные позиции расположены вдоль вертикальной оси и подписаны в левой части диаграммы.
Для каждой позиции разными цветами показаны эффекты от замен. По горизонтальной оси отложены 20 аминокислот, которыми исследователи поочередно заменяли исходную в каждой позиции ( звездочка — выпадение аминокислоты).
Желтыми прямоугольничками отмечены аминокислоты «дикого типа», то есть те, что стоят в данной позиции в нормальном, немутантном белке. Синий цвет обозначает ослабление функции, красный — ее усиление, белый — сохранение исходного уровня активности белка (см. цветовую шкалу вверху ; единица соответствует исходному состоянию, то есть норме). Наконец, серый цвет обозначает, что для данной замены результаты получены не были.
По количеству белых и почти белых прямоугольничков можно судить о толерантности данного белка к мутациям, то есть о спектре несинонимичных (ведущих к замене аминокислоты) мутаций, которые не приводят к драматическим изменениям функциональности белка.
Из Starita et al., 2015 .
Выше говорилось, что когнитивные способности, как правило, положительно коррелируют с показателями физического здоровья. В природных популяциях, судя по всему, это действительно так. Однако крайне интенсивный отбор на когнитивные способности или на увеличение мозга, используемый в лабораторных экспериментах, может приводить к обратной ситуации, когда сверхбыстрый рост мозга в череде поколений покупается ценой ухудшения каких-то компонентов приспособленности. — Здесь и далее прим. авторов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу