近親交配とは、その名の通り、血統や血縁関係が近い 2 人の個体間の交配、つまり、類似した遺伝子や近い関係を持つ 2 人の個体間の交配を指します。 遺伝学的観点から見ると、近親者であるため、さまざまな遺伝性疾患の発生率が大幅に増加します。夫婦は共通の祖先からより多くの同一遺伝子を受け継いでいるため、子孫の生存に不利な有害遺伝子が出会ってホモ接合体になりやすく、それによって有害遺伝子の子孫への害の程度が悪化し、悪い子孫が生まれやすくなります。そのため、どの国でも近親交配は禁止されており、わが国の婚姻法でも直系血族と三代以内の傍系血族の結婚は禁止と定められています。多くのSF小説でも、多様性を維持するために人間の移民には何人必要かなど、近親交配を避けることが言及されています。しかし、これは本当に多様性を維持するために真実なのでしょうか? 今日私が言いたいのは、実は近親交配を心配する必要はないということです。これは多くの人の既存の認識を覆すことになるかもしれない。 。 。心配しないで、辛抱強く聞いてください。 。 。 近親交配はなぜ心配する必要がない問題なのでしょうか? 近親交配のため、多くの人々が最初に心配するのは多様性の問題ですが、これは多様性の問題であり、ボトルネックを克服する必要があります。 多くの人は単純な生物学の知識に惑わされ、近親交配が多様性の減少につながり、一連の問題を引き起こすと常に考えています。 私はこの真実を信じていました。 その後、勉強と研究が進むにつれて、多様性の問題は実際にはそれほど大きなものではないことに気づきました。 なぜなら、たった一組の個体の子孫が繁殖を続けるだけでも、十分な多様性が確保されるからです。 典型的な反例として、近親交配種を挙げてみましょう。 生物学では、実験対象をできるだけ安定した状態に保つために、自然界における有性生殖とは逆の近親交配を具体的に選択する必要があります。 近親交配動物とは、兄弟または親子の交配が 20 回以上連続して行われ、近親交配係数が 98.6% 以上で、集団遺伝子が高度にホモ接合かつ安定している動物のグループを指します。 最終的に、集団全体が高いホモ接合性と安定性を達成します。 これを達成するには、近親交配を続けるという非常に高い要件が必要です。 たとえば、同じ一腹から生まれた兄弟姉妹が交配したり、親子が交配したりして、このようにして近親交配を続けることができます。 将来、近親交配のレベルがこれ以上深められないレベルに達するまで。 興味深いことに、動物は近親交配の過程でボトルネック、つまり近親交配弱勢を経験します。 つまり、近親交配が一定世代まで続くと、多くの問題が発生することになります。奇形は軽微な問題であり、多数の死亡者が出ることもよくあります。それは武術の練習過程におけるボトルネックのようなもので、多くの人がそれに夢中になります。 近親交配による弱勢の原因は、近親交配によってホモ接合の有害な対立遺伝子の確率が増加し、その結果、個体の適応性が低下することです。 たとえば、5~7世代目あたりで、一部の個体に重度の奇形が現れ始めました。 生殖能力の低下を経験する人もいる 活力の低下が見られる個体もいます。 しかし、驚くべきことは、多くの山や川を通り抜け、出口はないと思った後でも、曲がりくねった道や花の向こうに別の村が見つかるということです。 この時点で、生き残ることができる特に頑固な人が常に数人存在し、彼らは実際にこのボトルネックを乗り越え、それ以降はすべてが順調に進むでしょう。 近親者同士の結婚はもはや問題ではありません。 時々、生物学はあらゆる種類の不満を治す薬だと本当に感じることがあります。 理論的に予測された近親交配のボトルネックは、実際にいくつかの個体によって突破されました。 言い換えれば、20 世代を超える近親交配の系統と通常の雑種の間には実質的な違いはありません。 実際には、1910 年に始まった近親交配マウスの系統は現在 110 年の歴史があります。世代で言えば数百世代に及び、繁殖個体数は数十億匹に上ると推定されます。 私たちがよく言及する C57 や Balb/c などのマウスは近交系です。 しかし、これらのマウスは世界中の主要な研究室で問題なく使用されています。 近親交配の問題は実際には問題ではないことがわかります。 これは私がよく考えることです。進化の観点から見ると、多くの個体は最も初期の個体まで遡ることができます。たとえば、現代のホモ・サピエンスは、イブという名の女家長とアダムという名の父方(これは生物学的なものであり、神ではありません)にまで遡ることができます。前者は約20万年前、後者は約13万年前のことである。 理論上は、彼らは単一の個体ではないかもしれませんが、少なくとも姉妹または兄弟のグループであり、その子孫はすべて彼らから生まれていますが、それでも絶滅していません。 同様の進化論的問題が当てはまります。 種の起源が単一の起源である場合、多様性の問題は問題になりません。そうでなければ、今日の世界の多様性をどう説明できるでしょうか? さらに面白いのは、近親交配の過程で系統が出現することです。つまり、一組の親から生まれた子孫が常に近親交配であっても、分化が起こり、最終的には異なる系統が形成されることになります。これらは非常に安定していますが、互いに異なります。 さらに誇張されているのは、近親交配によって突然変異種の出現も引き起こされる可能性があるということです。 これはホモ接合劣性遺伝子によって引き起こされる特別な形質であると言う人もいるかもしれません。 しかし、実際にはそうではない、新しい変種もあります。遺伝子は複製中にランダムに変異するため、変異頻度は常に一定です(つまり、中立進化理論の分子時計理論です)。 言うまでもなく、他のさまざまな要因によっても変動が生じます。実際、一卵性双生児であっても遺伝子は異なります。 もちろん、現実には、近親交配による弱勢のボトルネックを考慮する必要があります。 |
>>: キンモクセイケーキの効能と効果は何ですか?キンモクセイケーキの保存方法
著者: 薛清鑫、管理栄養士査読者: 張娜、北京大学公衆衛生学院准研究員、博士課程指導教員だんだんと気...
シダレザクラは、その優雅な姿と空気を浄化する力から、室内の緑化植物として大変人気があります。しかし、...
フローティングウィンドウ機能はユーザーに多くの利便性をもたらします。Huawei 携帯電話は人気のス...
らいむいろ 流奇譚 X[cross] ~恋、教ヘテクダサイ。~ レビューと詳細情報 ■概要 『らいむ...
羊肉の食べ方はいろいろあることは誰もが知っています。羊肉を澄まし煮にするのは、羊肉を食べる非常に一般...
ムジカ ピッコリーノ - 音楽と冒険の小さな世界 ムジカ ピッコリーノは、2012年にEテレで放送さ...
伏羲は賢明で慈悲深い皇帝でした。国民が苦しんでいるのを見て、彼は眠ることも食べることもできなかった。...
モバイルゲーム市場における人気カテゴリーの一つとして、近年、伝説的なモバイルゲームの開発が急速に進ん...
梅の花は中国南部原産で、3,000年以上の栽培の歴史があります。観賞用としても果樹としても、梅の花に...
『高校武闘伝 クローズ』:青春と闘争の物語 『高校武闘伝 クローズ』は、高橋ヒロシによる同名の人気漫...
私たちはヒマラヤ山脈について日常的に知っていますが、ヒマラヤ山脈がなぜ形成されたのかご存知ですか?そ...
モバイルデバイスの普及と使用時間の増加に伴い、携帯電話のフォント設定に注目する人が増えています。読書...
肉は人間の食生活の重要な要素として、長い間議論の的となってきました。一方、肉はタンパク質、アミノ酸、...
コンピューターユーザーや設計者によく知られており、その描画精度と正確さは他のCADソフトウェアをはる...