Удалось показать, что в одних популяциях снижение частоты возникновения мутаций идет за счет снижения аллельных частот генов мутаторов, а в других — за счет положительного отбора генов, подавляющих действие генов мутаторов.
Не подлежит сомнению, что система генов мутаторов и их супрессоров, регулирующая частоту и характер возникающих мутаций, вырабатывается и совершенствуется под действием группового отбора. Аллельная частота каждого из мутаторов находится под контролем индивидуального отбора. Но быть или не быть каждому из них порознь и той или иной численности всей их совокупности решает групповой отбор — соревнование между не полностью разобщенными популяциями и видами одного рода, изолированными друг от друга барьерами для скрещивания в пределах биоценоза.
Групповой отбор — регулятор популяционных свойств. Не только изменчивость, но и сам индивидуальный отбор подпадает под его действие.
Индивидуальный отбор становится менее жестким по мере того, как развивается забота о потомстве, создаются средства коллективной защиты, появляется совместное добывание пищи, совершенствуются межиндивидуальные связи внутри популяции. Но наиболее парадоксальны, наиболее интересны явления, когда в эволюции создаются специальные устройства, повыщающие интенсивность индивидуального отбора, если не в отношении всех предствителей популяции, то в отношении части их. Мы будем иметь случай познакомиться с приспособлениями, выработанными со специальной целью повысить интенсивность отбора самцов, раз уж они оказываются в силу бурного темперамента в избытке. Здесь же обратимся к механизму отсева вредных мутаций с помощью возвращения от диплоидного состояния к гаплоидному.
Гигантские объединения клеток, образующих многоклеточный организм, могли образоваться только после достижения диплоидного состояния. Диплоидия не устранила мутации, она погасила до известной степени их действие.