Было показано, что стрессирующие воздействия могут провоцировать увеличение частоты кроссинговера у мышей (Бородин, Беляев, 1980).
В потомстве самцов, гетерозиготных по сцепленным маркерам Ra (Ragged) и a (agouti), во второй хромосоме частота рекомбинации между ними возрастает при стрессе в период гаметогенеза с 24 до 31% (Р>0.99). Такое значительное увеличение частоты рекомбинаций в ответ на стресс несомненно вносит свой вклад в наследственную изменчивость. Таким образом, стресс при известном напряжении стрессирующего агента вскрывает новые, еще не использованные отбором пласты наследственного разнообразия животных, а следовательно, открывает новые возможности для деятельности отбора. Самым важным признаком, определяющим приспособленность и эволюционную судьбу организмов, является в итоге их жизнеспособность и плодовитость.
Исследование плодовитости мышей показало совершенно различное влияние разных генных систем на элементы плодовитости животных, содержавшихся в условиях относительной нормы и в иммобилизационно-популяционном стрессе. При изучении эмбриональной смертности у мышей выяснилось, что у интактных животных эмбриональные потери распределены по генотипам случайно, достоверного влияния генотипа здесь не обнаруживается.
В стрессируемой же группе выявлено явное преимущество гетерозигот перед гомозиготами и, что особенно интересно, — преимущество потомков резистентных к стрессу линий перед потомками высоко-стрессируемых линий. Важно отметить, что ранги приспособленности генотипов существенно меняются при переходе от нормальных условий существования к стрессирующим. Те генотипы, которые наиболее плодовиты в нормальных условиях, и стрессирующей обстановке приносят значительно меньше потомства, чем менее плодовитые, но более резистентные к стрессорам генотипы.