Was sind die analogen Organe?

Der Begriff analoges Organ oder analoge Struktur bezieht sich auf mehrere Strukturen in verschiedenen Spezies, die dieselbe Funktion haben, sich aber unterschiedlich entwickelt haben. Aus diesem Grund teilen sie keinen gemeinsamen Vorfahren.

Die analogen Organe zeigen, wie sich die verschiedenen Arten zu ähnlichen Organismen entwickelt haben. Die Analogie ist nicht auf das Erscheinungsbild beschränkt, da sie auch das Verhalten einschließen kann.

Diese Organe sind das Gegenteil von homologen Organen, die sich auf Strukturen beziehen, die eine ähnliche Morphologie und Anatomie aufweisen, aber unterschiedliche Funktionen haben.

Die analogen Organe werden in Bezug auf das Konzept der konvergenten Evolution angewendet. Dies bedeutet, dass sie zu dem Evolutionsprozess gehören, bei dem Organismen Körperteile entwickeln, die in Bezug auf Struktur und Funktion unabhängig von ihren Vorfahren analog sind.

Einige Beispiele für analoge Strukturen sind die Flügel von Insekten und die Flügel von Vögeln, die zum Fliegen verwendet werden. die Gelenkbeine für die Bewegung von Insekten und Wirbeltieren; oder die Flossen der Fische und die Flossen der Wale.

Diese analogen Organe zeigen, dass sie die gleiche Funktion haben, wie fliegen oder sich bewegen, aber einen anderen Ursprung haben oder sich getrennt entwickelt haben.

Strukturen / analoge Organe in Organismen gefunden

Flügel von Vögeln und Insekten

Ein Flügel ist eine Art Flosse, die eine Erhebung erzeugt, während sie sich durch die Luft oder eine andere Flüssigkeit bewegt. Aus diesem Grund haben die Flügel Abschnitte, die aerodynamischen Kräften ausgesetzt sind und als aerodynamisches Profil wirken.

In der Natur haben sich die Flügel von Dinosauriern, Vögeln, Säugetieren, Fischen, Reptilien und Pflanzen als Fortbewegungsmittel entwickelt.

Einige Arten von Pinguinen und anderen Wasservögeln, die fliegen oder nicht fliegen können, können ihre Flügel benutzen, um sich durch das Wasser zu treiben.

Viele fliegende Tiere wie Fledermäuse, Vögel und Insekten haben Flügel. Obwohl diese Flügelstrukturen für diese Tiere, Knochenstrukturen, Flügelabdeckungen (wie Federn, Schuppen, Haare usw.) die gleiche Funktion haben, sind die Größen und Formen sehr unterschiedlich.

Zum Beispiel sind die Flügel eines Schmetterlings und die Flügel eines Vogels oberflächlich ähnlich aufgebaut und haben die gleiche Funktion. Sie haben sich jedoch unabhängig voneinander weiterentwickelt, um sich an die gleiche Funktion wie das Fliegen anzupassen.

Dies ist gegeben, da sich die analogen Organe dank ihrer konvergenten Evolution entwickeln, wenn sich die verschiedenen Organismen an dieselbe Umgebung anpassen. beide tun dasselbe, haben sich aber getrennt entwickelt.

Die Flügel sind ein klassisches Beispiel für konvergente Evolution, da sich die Brustmuskeln der Flugsaurier, der Vögel und der Fledermäuse auf unabhängige Weise zu Flügeln zum Fliegen entwickelten.

Flossen

Ein weiteres Beispiel für Analogie sind die Flossen von Fischen und Pinguinen. In beiden Fällen helfen diese Organe diesen Tieren, sich in ihrer natürlichen Umgebung zurechtzufinden.

Da einer ein Vogel und der andere ein Fisch ist, deutet dies eindeutig darauf hin, dass die Entwicklung der Flossen bei beiden Arten eine Anpassung an die ähnliche Umgebung ist, in der sie leben.

Eine Flosse ist eine dünne Komponente oder ein Anhängsel, das an einen größeren Körper angepasst ist. Die Rippen wirken typischerweise als Blätter, die ein Anheben oder Boosten erzeugen. Sie haben auch die Fähigkeit, eine Bewegung durch Reisen in Wasser, Luft oder einem anderen flüssigen Medium zu lenken oder zu stabilisieren.

Die Flossen entwickelten sich zuerst im Fisch als ein Mittel der Bewegung. Die Flossen des Fisches werden verwendet, um Impulse zu erzeugen und die nachfolgenden Bewegungen zu steuern.

Fische und andere Wassertiere wie Wale treiben sich selbst aktiv an und lenken sich mit ihren Brustflossen und Schwänzen.

Wenn diese Meerestiere mit Flossen schwimmen, verwenden sie andere Flossen, z. B. ihre Rücken- und Afterflossen, um Stabilität zu erreichen und ihre Manöver zu verfeinern.

Energiespeicherstrategien in Kartoffeln und Süßkartoffeln

Die Energiespeicherstrategie zwischen Kartoffeln und Süßkartoffeln variiert. Die Kartoffel ist ein unterirdischer Stamm und die Süßkartoffel ist eine unterirdische Wurzel.

Die Kartoffel ist ein modifizierter Stängel für die Lagerung von Lebensmitteln. Die Süßkartoffel ist ihrerseits eine Wurzel, die auch für die Lagerung von Lebensmitteln modifiziert wurde.

Sowohl die Süßkartoffel als auch die Süßkartoffel haben essbare Teile, die analoge Organe sind. Dies geschieht, weil sich das Speicherorgan der Kartoffel in ihrem Stamm befindet, während sich das der Süßkartoffel in der Wurzel befindet.

Diese Organe haben eine ähnliche Funktion, weisen jedoch unterschiedliche strukturelle Details auf, sodass sie analog sind.

Zucker Petauro und fliegende Eichhörnchen

Diese beiden Tiere können mit ihren Segelflügeln in der Luft gleiten. Beide Arten unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht: Fliegende Eichhörnchen sind Säugetiere der Plazenta, während Zuckerpetauros Beuteltiere wie Kängurus sind.

Um sich an eine gemeinsame Funktion anzupassen, entwickelten das fliegende Eichhörnchen und der Zuckerpetauro ähnliche fliegende Flügel.

Kakteen und afrikanische Euphorbien

Viele der afrikanischen Kakteen und Euphorbien sehen ähnlich aus. Beide sind saftig, dornig, speichern Wasser und passen sich den Wüstenbedingungen an.

Diese Pflanzen gehören jedoch verschiedenen Familien an, obwohl sie aufgrund der ähnlichen Umweltbedingungen, unter denen sie vorkommen, gemeinsame Merkmale aufweisen.

Augen einer Krake und eines Menschen

Das Auge eines Menschen ist in seiner Struktur dem Auge einer Krake sehr ähnlich. Der Oktopus und der Mensch sind jedoch nicht eng miteinander verwandt und befinden sich weit genug voneinander entfernt im phylogenetischen Baum des Lebens.

Darüber hinaus ist das Auge der Krake dem menschlichen Auge überlegen, da es keinen "blinden Fleck" wie das menschliche Auge hat. Strukturell ist dies der einzige Unterschied zwischen den Augen, auch wenn sie genetisch getrennt sind.