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少ないが、それ以上:大きなマグニチュード遺伝子の喪失と拡大によって特徴付けられる新しい進化シナリオ

左から右へクリスティアン・カニストロとガスパー・サンチェス。 従来の進化は、複雑さを高め、新しい遺伝子を獲得するプロセスに関連しています。しかし、ゲノム時代の爆発は、遺伝子の喪失と単純化が以前に考えられていたよりもはるかに頻繁な種であることを示しており、生物の生存を促進する新しい生物学的適応をサポートする可能性があります。この進化的ドライバーは、遺伝用語で直感に反しているように見える - 「より少ない」 - 今では、新しい進化の概念「より少ないが、それ以上」に反応する驚くべき次元、つまり、大手遺伝子の喪失の現象が続くことを明らかにします。遺伝子複製による大規模な拡張。 これは、ジャーナルに掲載された記事の主な結論の1つです 生物学と分子進化 バルセロナ大学の生物学学部および生物多様性研究所(IRBIO)の遺伝的セクションのチームが率いる。このペーパーでは、新しい進化パターンを特定し、生物の大規模遺伝子の喪失と重複によって駆動される遺伝的変化と進化的適応の大きな可能性を特徴とする新しいシナリオの概要を説明します。 少ないが、それ以上:新しい進化シナリオ 種の多様化に対する遺伝子の喪失の影響と、惑星の生命の木における進化の革新の出現については、まだ多くの疑問があります。 「遺伝子の喪失は、すべての生物学的尺度の広範なメカニズムであり、遺伝的変動性と生物学的適応を生み出すことができる進化的駆動力の力を表しています。これは伝統的に多かれ少なかれ仮説として知られています」グループメンバーUB遺伝学、微生物学および統計学部からの進化と開発に関する統合研究(EVO-DEVO)。 現在、この新しい論文は、「より少ないが、それ以上」と呼ばれる新しい進化的枠組みを示しています。 GasparSánchezSerna博士論文の一部であるこの研究は、のゲノム研究に焦点を当てています oikopleura dioica 種、チュニカンが所有する海動物プランクトン水泳生物 - 脊椎動物の姉妹グループ - および進化の歴史に系統的に関連しています。この研究モデルでは、自由に生きるチューニングまたは虫垂 - このチームは、生物の発達プロセスにおいて非常に重要な成長線維芽細胞(FGF)の進化の歴史を再構築します。 「調査結果は、遺伝子損失プロセスが遺伝子成長因子FGFのファミリー数を8から2に減らすことを示しています。付録の10個の遺伝子」は、この論文の最初の著者であるSánchezSernaを説明します。 「具体的には、FGF9/16/20およびFGF11/12/13/14は、それぞれが分泌および細胞内機能を保持し、FGFシステムの進化に関する重要な情報を明らかにする最小サブファミリセットを表すことができます」と彼は続けました。 セッシールの生活からアクティブな水泳まで この研究は、考えたグループにおけるFGFサブファミリーの進化に関する新しい視点を提供します。これは、アスシジアから逸脱した後、虫垂系統に由来する先祖の遺伝子ファミリーの大規模なマグニチュード損失と重複を備えています。これらの変更はすべて、自由に生きるさまざまな種類のチュニカン間の形態学的な違いに貢献しています。 O. dioica。 「私たちの研究は、遺伝子と重複を失う方法についての新しい仮説を示しています。開発の変化に関連している可能性があります。進化の革新 - 形態学と身体計画の変化などについて話します。 Sánchez-Serna氏は、自由に活動的なセキュリティであり、Appendiculariaのように積極的に泳いでいます」と述べています。 この研究では、遺伝子構造の違いも特定しています O. dioica 世界のさまざまな地域から、急速に発達している集団がどのようにかすかな種(同じ種に分類された形態とゲノムが非常に類似している生物で構成される生物で構成される)の最初の分子証拠を提供します。 進化的モデルは「不足していますが、「より多くの「時々」が次の利点のために新しい可能性を開く方法を理解するのに役立ち、したがって、クリスティアン・カニストロを結論付け、新しい適応の進化の起源をサポートするために損失が必要です」。…

少ないが、それ以上:大きなマグニチュード遺伝子の喪失と拡大によって特徴付けられる新しい進化シナリオ

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2025-02-10 12:26:00

左から右へクリスティアン・カニストロとガスパー・サンチェス。

従来の進化は、複雑さを高め、新しい遺伝子を獲得するプロセスに関連しています。しかし、ゲノム時代の爆発は、遺伝子の喪失と単純化が以前に考えられていたよりもはるかに頻繁な種であることを示しており、生物の生存を促進する新しい生物学的適応をサポートする可能性があります。この進化的ドライバーは、遺伝用語で直感に反しているように見える – 「より少ない」 – 今では、新しい進化の概念「より少ないが、それ以上」に反応する驚くべき次元、つまり、大手遺伝子の喪失の現象が続くことを明らかにします。遺伝子複製による大規模な拡張。

これは、ジャーナルに掲載された記事の主な結論の1つです 生物学と分子進化 バルセロナ大学の生物学学部および生物多様性研究所(IRBIO)の遺伝的セクションのチームが率いる。このペーパーでは、新しい進化パターンを特定し、生物の大規模遺伝子の喪失と重複によって駆動される遺伝的変化と進化的適応の大きな可能性を特徴とする新しいシナリオの概要を説明します。

少ないが、それ以上:新しい進化シナリオ

種の多様化に対する遺伝子の喪失の影響と、惑星の生命の木における進化の革新の出現については、まだ多くの疑問があります。 「遺伝子の喪失は、すべての生物学的尺度の広範なメカニズムであり、遺伝的変動性と生物学的適応を生み出すことができる進化的駆動力の力を表しています。これは伝統的に多かれ少なかれ仮説として知られています」グループメンバーUB遺伝学、微生物学および統計学部からの進化と開発に関する統合研究(EVO-DEVO)。

現在、この新しい論文は、「より少ないが、それ以上」と呼ばれる新しい進化的枠組みを示しています。

GasparSánchezSerna博士論文の一部であるこの研究は、のゲノム研究に焦点を当てています oikopleura dioica 種、チュニカンが所有する海動物プランクトン水泳生物 – 脊椎動物の姉妹グループ – および進化の歴史に系統的に関連しています。この研究モデルでは、自由に生きるチューニングまたは虫垂 – このチームは、生物の発達プロセスにおいて非常に重要な成長線維芽細胞(FGF)の進化の歴史を再構築します。

「調査結果は、遺伝子損失プロセスが遺伝子成長因子FGFのファミリー数を8から2に減らすことを示しています。付録の10個の遺伝子」は、この論文の最初の著者であるSánchezSernaを説明します。 「具体的には、FGF9/16/20およびFGF11/12/13/14は、それぞれが分泌および細胞内機能を保持し、FGFシステムの進化に関する重要な情報を明らかにする最小サブファミリセットを表すことができます」と彼は続けました。

セッシールの生活からアクティブな水泳まで

この研究は、考えたグループにおけるFGFサブファミリーの進化に関する新しい視点を提供します。これは、アスシジアから逸脱した後、虫垂系統に由来する先祖の遺伝子ファミリーの大規模なマグニチュード損失と重複を備えています。これらの変更はすべて、自由に生きるさまざまな種類のチュニカン間の形態学的な違いに貢献しています。 O. dioica

「私たちの研究は、遺伝子と重複を失う方法についての新しい仮説を示しています。開発の変化に関連している可能性があります。進化の革新 – 形態学と身体計画の変化などについて話します。 Sánchez-Serna氏は、自由に活動的なセキュリティであり、Appendiculariaのように積極的に泳いでいます」と述べています。

この研究では、遺伝子構造の違いも特定しています O. dioica 世界のさまざまな地域から、急速に発達している集団がどのようにかすかな種(同じ種に分類された形態とゲノムが非常に類似している生物で構成される生物で構成される)の最初の分子証拠を提供します。

進化的モデルは「不足していますが、「より多くの「時々」が次の利点のために新しい可能性を開く方法を理解するのに役立ち、したがって、クリスティアン・カニストロを結論付け、新しい適応の進化の起源をサポートするために損失が必要です」。

参照記事

SánchezSerna、Gaspar; Badia-Ramentol、Jordi et al。 «より少ないが、より多く:FGF軟骨の進化とTunicateのライフスタイルの違いに関する虫垂炎からの新しい洞察»。 生物学と分子進化Desember2024。doi:10.1093/molbev/msae260

#少ないがそれ以上大きなマグニチュード遺伝子の喪失と拡大によって特徴付けられる新しい進化シナリオ

執筆者について: nipponese

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