遺傳漂變是一種隨機發生的進化機制,而不是自然選擇。在遺傳漂變中,一個群體經歷一個給定等位基因頻率的變化,是由隨機運氣而不是適應的需要引起的。這與自然選擇不同,在自然選擇中,等位基因頻率是根據適者而改變的遺傳漂變...
遺傳漂變是一種隨機發生的進化機制,而不是自然選擇。在遺傳漂變中,一個群體經歷一個給定等位基因頻率的變化,是由隨機運氣而不是適應的需要引起的。這與自然選擇不同,在自然選擇中,等位基因頻率是根據適者而改變的遺傳漂變在較小的群體中是一種現象,而自然選擇在較大的群體中占據主導地位。

遺傳漂變是偶然發生的,這是通過自然災害的影響,而不是通過自然選擇。一個等位基因或基因變體,是一個基因的一個組成部分,產生某種特性相同的種群。如果一條紅蠕蟲和一條白蟲交配,每一條都會將一個等位基因傳給它的后代,紅色或白色,形成一個基因。顯性或強等位基因將決定這條幼蟲的特征。如果白色是顯性的,那么這條幼蟲將是白色的,如果紅色是顯性的,那么這條小蟲將是紅色的,如果這條小蟲得到兩個相同的隱性等位基因,它就會表現出這種隱性特征。遺傳學比這個例子所允許的要復雜得多,但這是一個普遍的概念,現在想象一下這些蠕蟲生活在一個充滿赤泥的沼澤里,周圍都是想吃掉它們的鳥,因為它們是赤泥,所以它們更有可能存活下來被泥濘所掩蓋,不會被捕食者輕易發現因此,更多的紅色蠕蟲會存活繁殖,更多的紅色等位基因會傳給后代,增加紅色等位基因的頻率;更多的白色蠕蟲,鳥類容易看到的,在它們能夠遺傳基因之前就會被吃掉,從而降低它們的等位基因頻率,這就是自然選擇現在,假設有10只紅蟲子和10只白蟲子存活的幾率相等。一棵樹倒在沼澤地上,殺死了八只蟲子;六只白蟲子和兩只紅蟲子。然后假設兩條白蟲子和一條紅蟲子生病死亡。偶然,現在有七只紅蟲,只剩下兩條白蟲。這是遺傳漂變的一個例子。遺傳漂變也可以通過隨機抽樣誤差發生。當一個樣本的結果與整個樣本的結果不同時,就會出現抽樣誤差例如,假設一個種群中有50條紅蠕蟲和50條白色蠕蟲,科學家隨機選擇10條蠕蟲進行觀察。由于樣本較小,10個組中傳遞的等位基因可能不會像100個組中那樣均勻分布。另外,如果一組中紅蠕蟲比白蟲多,則當一個等位基因完全取代另一個等位基因或一個等位基因死亡時,遺傳漂變就變得固定了。想象一下,樹災后,沼澤地里留下了七條紅蟲和兩條白蟲疾病殺死了另外11條蠕蟲。隨著這些蠕蟲的繁殖,白色蠕蟲數量會減少,直到最后沒有白色蠕蟲。遺傳漂變將被修復,因為所有的后代都是紅色的因為遺傳漂變在小群體中的作用要快得多,種群瓶頸或奠基者效應可以增加遺傳漂變的過程。種群瓶頸發生在種群突然變小的時候。樹倒在沼澤地上殺死了將近一半的蠕蟲種群就是瓶頸效應的一個例子。當一個種群中的一小部分發生時,就會發生奠基者效應與團隊中的其他成員隔離并單獨進化。