Asymmetric gene flow across a desert contact zone in a riparian songbird
本研究は、ベルズビレオにおいて、砂漠の接触帯内にある微細な河畔の分散回廊が、東部系統と西部系統の間で非対称かつ中立的な全ゲノム規模の混合を促進しており、それが局所適応の証拠ではなく、独特な不連続的遺伝パターンを生み出していることを明らかにしている。
305 件の論文
進化生物学は、生命がどのように時間とともに変化し、多様な姿を形成してきたかを解き明かす分野です。遺伝子の働きから種間の関係まで、過去の証拠と現在の観察を結びつけることで、私たちの存在のルーツに迫ります。
Gist.Science は、bioRxiv から投稿される進化生物学の新しいプレプリントをすべて収集し、専門用語を噛み砕いた解説と、技術的な詳細をまとめた要約の両方をご用意しています。これにより、専門家だけでなく広く一般の方々が、最先端の研究成果をスムーズに理解できます。
以下に、進化生物学の最新プレプリントの一覧をご紹介します。
本研究は、ベルズビレオにおいて、砂漠の接触帯内にある微細な河畔の分散回廊が、東部系統と西部系統の間で非対称かつ中立的な全ゲノム規模の混合を促進しており、それが局所適応の証拠ではなく、独特な不連続的遺伝パターンを生み出していることを明らかにしている。
本論文は、300兆件のタンパク質間構造アライメントに基づく大規模な系統樹である真核生物の構造的歴史(SHE)を紹介し、それが真核生物進化の二部構成モデルを明らかにし、系統特異的な構造的加速を特定し、そしてプロテオームの品質評価およびモデル生物の選定のための定量的枠組みを確立するものである。
本論文は、正の選択を受けた部位における「潜在的負荷(latent load)」という概念を導入し、それがヒトにおける従来の遺伝的負荷を大幅に上回るものであると論じるとともに、マクロ進化的なプロセスが、潜在的負荷と突然変異負荷が均衡する集団にとって最適な値へと突然変異率を駆動している可能性を示唆している。
この野生のチンパンジーに関する研究は、強い社会的絆がメスのストレスレベル(コルチゾール)の低下に関連している一方で、逆説的にオスのストレスレベルの高さを示すことを明らかにしており、社会的絆が異なる性別や社会構造において普遍的に健康上の利益をもたらすという仮定に異を唱えている。
本研究は、島嶼部および本土の環境において3Dプリンター製の鳥類モデルを用いることで、本土における高い捕食リスクが目立つ羽装に対して淘汰圧として働く一方で、島嶼部における捕食圧の低下は、鳥類の羽装が地味になった進化を完全には説明できず、他の生態学的および進化的な要因が作用していることを示唆している。
ゲノムアセンブリ、トランスクリプトミクス、およびエピゲノムプロファイリングを*Cameraria ohridella*において統合することにより、本研究は、祖先的な性と新世代の性染色体領域が異なる用量補償メカニズムを採用していることを明らかにしており、すなわち、祖先的なZ染色体におけるH4K16acの枯渇による抑制に対し、新世代のZ染色体におけるH4K16acの集積による上方制御というものであり、これは新世代の性染色体が、既存の祖先的なメカニズムを転用するのではなく、しばしば*Drosophila*に類似した新しい補償戦略を進化させることを示唆している。
本研究は、パラメシウム・ブルサリア(*Paramecium bursaria*)の共生藻であるミクラクティニウム・コンドゥクトリクス(*Micractinium conductrix*)SAG 241.80の安定した形質転換プロトコルを確立し、光共生研究を推進するために、宿主内における藻類共生体の明確な追跡と遺伝学的操作を可能にする最適化された調節配列、選択マーカー、および蛍光レポーターといった不可欠な分子ツールを提供するものである。
本研究は、メキシコおよびフランス領ポリネシアからの新属新種を記載することにより、菌類科Corymbiglomeraceaeを再編し、genus *Redeckum*が*Albocarpum*や*Pulvinocarpum*を含む明確な系統へと分岐していることを確認するとともに、*Albocarpum*における胞子形成の二形性を提唱し、eDNA配列の形態学的および分子生物学的解析に基づき、Diversisporales目内における潜在的な新科および新属を特定するものである。
制御された環境制御チャンバーによる試験と大陸規模の市民科学実験を組み合わせることで、本研究は、モミやブナの種子の発芽および初期の発達は遺伝子型と環境の相互作用によって駆動される一方で、定着後の生存は主にサイトレベルの環境フィルタリングによって支配されており、森林再生を形作る要因における決定的なライフステージの変化を浮き彫りにしていることを明らかにしている。
本研究は、22種のプランキモネ属における進化速度の共変性を解析することが、機能的に関連したタンパク質を効果的に特定し、PF3D7_0811600のような未解明の遺伝子をマラリア原虫の生物学における役割のさらなる実験的検証のために優先順位付けできることを示している。