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。

📄 evolutionary biology

Out with the Old: Contrasting Histone Marks are Associated with Dosage Compensation on the Ancient and New Z of a Moth with Complex Sex Chromosomes

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。

Bett, V. K., Elkrewi, M., Macon, A., Vicoso, B.2026-02-03
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Stable transformation of Micractinium conductrix SAG 241.80: New tools for exploring photosymbiotic interactions

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。

Savory, F. R., Attah, V., Killias, E. S., Richards, T. A.2026-02-02
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Splitting and filling the gaps: a reorganization of Corymbiglomeraceae and new taxa from trans-Pacific tropical regions

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。

Crossay, T., Polo-Marcial, M. H., Esmaeilzadeh-Salestani, K., de Queiroz, M. B., de Lima, J. L. R., Lara-Perez, L. A., d (…)2026-01-30
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Gene-environment interactions govern early regeneration in fir and beech: evidence from participatory provenance trials across Europe

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。

Csillery, K., Charlet de Sauvage, J., Caduff, M., Alt, J., Bison, M., Celik, M., Ponta, N., Wegmann, D.2026-01-30
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Evolutionary rate covariation across malaria parasite species enables inference of protein interactions

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。

Hopson, H., Omelianczyk, R., Ramirez, A., Little, J., Clark, N., Sigala, P. A., Leffler, E.2026-01-30
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Emergence and stabilisation of a neo-Y chromosome in nematode species with rare males

本研究は、メソラブディティス属の線虫が、オスに有益な遺伝子を蓄積し、強力な受精駆動を示す退化したネオY染色体を進化させており、オスが稀少で次世代にとって遺伝的に無用であるオートシュードガミー(自家受精的)種においてさえ、オス特異的な染色体が維持・安定化され得ることを明らかにしている。

Letcher, B., Stevens, L., Saclier, N., Hsiao, A., Kieninger, M., Wenger, E., Launay, C., Blaxter, M., Delattre, M.2026-01-29
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Are interphylum spiralian relationships resolvable?

2つの系統ゲノムデータセットを分析することにより、本研究は、主要な5つの渦鞭毛虫門(スピラリア)の間の進化的な関係は、その起源における爆発的かつ急速な適応放散イベントのために未解決のままであり、それがカンブリア紀の化石の解釈や主要な動物形質の進化に対して重要な意味を持つと結論付けている。

Serra Silva, A., Telford, M. J.2026-01-27
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The endoderm cell trajectory of urochordate Styela clava reveals the dual developmental origin and evolution of digestive tract

尾索動物である*Styela clava*に対して単一細胞RNAシーケンシングを用いることで、本研究は、脊索動物の消化管が、保存された調節プログラムを持つ2つの異なる幼生内胚葉前駆細胞集団に由来すること、および胃と腸の系統が二重の進化的な起源を持つことを示唆している。

Ge, Y., Zhang, W., Liu, P., Bi, J., Yu, H., Dong, B., Wei, J.2026-01-27