Вторичный контакт - Secondary contact

Четыре результата вторичного контакта:
1. An внешний Барьер разделяет популяцию вида на две, но они вступают в контакт до того, как репродуктивная изоляция становится достаточной, чтобы привести к видообразованию. Две популяции сливаются в один вид
2. Видообразование по армированию
3. Две отдельные популяции остаются генетически разными, в то время как гибридные рои форма в зоне контакта
4. Рекомбинация генома приводит к видообразованию двух популяций с дополнительным гибридные виды. Все три вида разделены внутренний репродуктивные барьеры[1]

Вторичный контакт это процесс, в котором два аллопатрично распределенные популяции вида географически воссоединяются. Этот контакт допускает возможность обмена генами, в зависимости от того, как репродуктивно изолированный две популяции стали. Есть несколько основных результатов вторичного контакта: исчезновение одного вида, слияние двух популяций обратно в одну, подкрепление, формирование гибридная зона, и формирование нового вида через гибридное видообразование.[1]

Вымирание

Одна из двух популяций может пойти вымерший из-за конкурентное исключение после вторичного контакта. Это обычно происходит, когда две популяции имеют сильную репродуктивную изоляцию и значительную часть своих ниш. Возможный способ предотвратить исчезновение - это быть редкостью. Например, сексуальный отпечаток и конкуренция между мужчинами может предотвратить исчезновение. [2]

Вымирающая популяция может оставить после себя некоторые из своих генов в выжившей популяции, если они скрещиваются. Например, вторичный контакт между Homo sapiens и Неандертальцы, так же хорошо как Денисовцы, оставили следы своих генов в современном человеке. Однако, если гибридизация настолько распространена, что полученная популяция получила значительный генетический вклад от обеих популяций, результат следует рассматривать как слияние.

Слияние

Две популяции могут снова слиться в одну популяцию. Это обычно происходит, когда почти нет репродуктивная изоляция между двумя. В процессе слияния может образоваться гибридная зона. Иногда это называют интрогрессивной гибридизацией или обратным видообразованием. Высказывались опасения, что гомогенизация окружающей среды может способствовать все большему и большему слиянию, что приводит к потере биоразнообразие. [3]

Гибридные зоны

Гибридная зона может появиться во время вторичного контакта, а это означает, что будет область, где две популяции сожительствуют и производят гибриды, часто расположенные в клин. Ширина зоны может варьироваться от десятков метров до нескольких сотен километров. Гибридная зона может быть стабильной, а может и нет. Некоторый сдвиг в одном направлении, который в конечном итоге может привести к исчезновению отступающей популяции. Некоторые со временем расширяются, пока две популяции не сливаются. [4]

Армирование может встречаться в гибридных зонах.

Гибридные зоны - важные системы изучения видообразования. [4]

Армирование

Подкрепление - это эволюция к усилению репродуктивной изоляции из-за отбора против гибридизации. Это происходит, когда популяции уже имеют некоторую репродуктивную изоляцию, но все еще в некоторой степени гибридизируются. Поскольку гибридизация обходится дорого (например, рождение и выращивание слабого потомства), естественный отбор способствует сильным механизмам изоляции, которые могут избежать такого исхода, например, ассортативному спариванию.[5] Свидетельство видообразования путем подкрепления накапливается с 1990-х годов.

Гибридное видообразование

Иногда гибриды могут выживать и воспроизводиться, но не обратное скрещивание с любой из двух родительских линий, таким образом становясь новым видом. Это часто происходит у растений через полиплоидия, в том числе во многих важных продовольственных культурах. [6]

Иногда гибриды могут привести к исчезновению одной или обеих родительских линий.

Рекомендации

  1. ^ а б Джон А. Хвала и Трой Э. Вуд (2012). «Видообразование: Введение». eLS. Дои:10.1002 / 9780470015902.a0001709.pub3. ISBN  978-0470016176. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  2. ^ Янг, Ю., Серведио, М. Р., и Ричардс-Завацки, К. Л. (2019). Импринтинг готовит почву для видообразования. Природа, 574 (7776), 99-102.
  3. ^ Зеехаузен, О. (2006). Сохранение: потеря биоразнообразия в результате обратного видообразования. Текущая биология, 16 (9), R334-R337.
  4. ^ а б Н. Х. Бартон И Г. М. Хьюитт (1985). «Анализ гибридных зон». Ежегодный обзор экологии и систематики. 16: 113–148. Дои:10.1146 / annurev.es.16.110185.000553.
  5. ^ Киркпатрик, М. (2000). Усиление и расхождение при ассортативной вязке. Труды Лондонского королевского общества. Серия B: Биологические науки, 267 (1453), 1649-1655.
  6. ^ Отто, S .; Виттон, П. Дж. (2000). «Заболеваемость и эволюция полиплоидов» (PDF). Ежегодный обзор генетики. 34: 401–437. CiteSeerX  10.1.1.323.1059. Дои:10.1146 / annurev.genet.34.1.401. PMID  11092833.