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종분화의 유전학

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Genetics of Speciation

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종 분화는 진화적으로 새로운 종이 형성되는 것인데하나 이상의 모집단의 유전적 변화와 관련이 있다유전적 변화는 유기체의 분자 구성행동 및 육체적 구조를 바꾸어서유전 장벽을 만들어종의 분리가 일어날 수 있다이를테면 꽃식물 속 페튜니아 종에서는단일 유전자가 꽃 색깔을 정한다그 유전자의 변형이 그러한 유전 장벽을 강요할 수 있다그 꽃 색깔은 어느 꽃가루 매개자가 꽃을방문하는지 결정을 하고, 효과적으로여러 꽃 색깔을 가진 모집단의 생식 고립을야기한다고립 꿀벌은 자주색 꽃 종과 수분하고벌새는 연한 빨간색 꽃 종과 수분하고박각시 나방은 하얀 꽃 종과 수분한다결국 다른 페튜니아 종이 진화하게 된다또 다른 진화적인 장벽은유기체의 전체 염색체 내용이 바뀌는 것이다이를테면 트라고포곤 식물의여러 종이 이종 교배나 잡종화는새로운 트라고포곤 종의 탄생으로 이어진다잡종 자손은 두 개의 이상의동종 염색체를 갖기 때문에생식 능력이 있어도 각 부모의 종과생식을 할 수가 없다숙주 유기체 유전체와 그와 관련된모든 공생 미생물 유전체의 구체적인 조합 조차도유전적인 장애물을 강요할 수 있고결국 종 분화로 이어진다이를테면, 나소니아 말벌 종 사이의 교배는자손의 90%까지 유충 발달 단계에서 사라진다실험에 따르면 이 잡종의 치사율은말벌 유전체와 인근 박테리아 공동체사이의 상호 작용 때문인 것 같은데이는 유전-미생물 상호 작용이 어떻게 생식력을방해하여 종 분리를 유지하는지를 보여준다종 분화에서의 유전자의 역할은활발한 연구 분야이지만 유전적 변화가단일 유전자 유전체 구성 및여러 유전체의 상호 작용에 걸쳐 일어나면생식 고립과 종 분화에 기여할 수 있다

30.4:

종분화의 유전학

종분화(speciation)는 새롭고 뚜렷이 구별되는 종(즉, 생식적으로 격리된 개체군의 집단)의 형성을 초래하는 진화 과정입니다.

종분화의 유전학은 유전자의 교환을 막고, 나아가 생식적 격리(reproductive isolation)를 초래하는 다양한 형질(trait) 또는 격리(isolation) 기작을 말합니다. 생식적 격리는 접합자(zygote)가 형성되기 전이나 후에 영향을 미치는 생식 장벽(reproductive barrier)으로 인해 발생할 수 있습니다. 접합전(pre-zygotic) 기작은 수정이 일어나는 것을 막고, 접합후(post-zygotic) 기작은 잡종(hybrid) 자손의 생존 능력(viability) 또는 생식 능력(reproductive capacity)을 감소시킵니다.

예를 들어 접합전 기작은 유기체의 생활사 초기에 작용하여 유전자 흐름(gene flow)의 가장 강력한 방해를 초래하고 선호되지 않는 짝짓기 조합을 방지합니다. 일부 짝짓기 조합은 잡종 개체를 생성합니다. 하지만 자연선택(natural selection)은 낮은 적응도(fitness)를 가진 잡종 생산에 반대하여 두 종 사이의 생식적 분리를 증가시킬 수 있습니다.

접합후 기작은 내재적인 요인인 잡종 치사(hybrid inviability) 때문일 수 있습니다. 대립유전자(allele)들이 적절하게 기능하지 못하게 만드는 배수성(ploidy) 변이, 다른 염색체 배열, 유전자의 비호환성 같은 유전적 문제는 잡종의 다른 유전적 구성과 대체 발달 경로에 기여합니다. 이러한 유전적 변화는 식물과 동물 모두에 영향을 미치며, 접합후 격리 및 종분화로 이어집니다.

상위성(epistasis), 즉 비대립 유전자 상호작용(non-allelic gene interaction)은 종분화에 기여하는 독특한 현상입니다. 유전자 변이(gene variant)의 영향은 변이가 나타나는 유전적 배경(genetic background)에 따라 달라집니다. 예를 들어 같은 종의 구성원에서 정상적인 표현형(phenotype)을 낳는 대립유전자는 잡종의 유전적 환경에선 기능이 떨어질 수 있습니다. 이러한 잡종 약화(hybrid weakness)는 생식적 격리와 종분화로 이어질 수도 있습니다.

Leitura Sugerida

Dagilis, Andrius J., Mark Kirkpatrick, and Daniel I. Bolnick. "The Evolution of Hybrid Fitness during Speciation." PLoS Genetics 15, no. 5 (2019): E1008125. [Source]

Magurran, A. E., R. M. May, Jerry A. Coyne, and H. Allen Orr. "The Evolutionary Genetics of Speciation." Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 353, no. 1366 (1998): 287-305. [Source]

Wade, M. J. "A Gene's Eye View of Epistasis, Selection and Speciation." Journal of Evolutionary Biology 15, no. 3 (2002): 337-46. [Source]