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Speciation Rates01:07

Speciation Rates

21.7K
Overview
21.7K
The Evidence for Evolution02:55

The Evidence for Evolution

44.7K
Genetic variations accumulating within populations over generations give rise to biological evolution. Evolutionary changes can result in the formation of novel varieties and entire new species. These changes are responsible for the diverse forms of life inhabiting the planet. The evidence for evolution suggests that all living organisms descended from common ancestors.
44.7K
Phylogeny01:23

Phylogeny

52.7K
Phylogeny is concerned with the evolutionary diversification of organisms or groups of organisms. A group of organisms with a name is called a taxon (singular). Taxa (plural) can span different levels of the evolutionary hierarchy. For instance, the group containing all birds is a taxon (comprising the class Aves), and the group of all species of daisies (the genus Bellis) is a taxon. Phylogenies can likewise include just one genus (i.e., depict species relationships) or span an entire kingdom.
52.7K
Genetics of Speciation02:16

Genetics of Speciation

19.8K
Speciation is the evolutionary process resulting in the formation of new, distinct species—groups of reproductively isolated populations.
19.8K
Incomplete Dominance01:43

Incomplete Dominance

26.0K
Gregor Mendel's work (1822 - 1884) was primarily focused on pea plants. Through his initial experiments, he determined that every gene in a diploid cell has two variants called alleles inherited from each parent. He suggested that amongst these two alleles, one allele is dominant in character and the other recessive. The combination of alleles determines the phenotype of a gene in an organism.
26.0K
What is Evolutionary History?02:35

What is Evolutionary History?

40.6K
Scientists record evolutionary history by analyzing fossil, morphological, and genetic data. The fossil record documents the history of life on Earth and provides evidence for evolution. However, both fossil and living organisms offer evidence that outlines Earth’s evolutionary history.
40.6K

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Clasificación incompleta del linaje y evolución fenotípica en marsupiales

Shaohong Feng1, Ming Bai2, Iker Rivas-González3

  • 1BGI-Shenzhen, Shenzhen 518083, China; State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650223, China.

Cell
|April 21, 2022
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

La clasificación de linaje incompleta (ILS) explica por qué los genomas de los marsupiales muestran señales evolutivas contradictorias, que vinculan la especiación rápida antigua con la variación morfológica. Este estudio proporciona evidencia empírica de que la EII influye en los rasgos fenotípicos de los marsupiales.

Palabras clave:
Carbón HMMbiogeografíaIncongruencia gen-fenotipoLa hemiplasiaClasificación incompleta del linajede la especie marsupialEl monito del monteInferencia filogenéticaEspeciación rápidaEvolución de los rasgos

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Área de la Ciencia:

  • Biología evolutiva
  • La genómica
  • Filogenética

Sus antecedentes:

  • La clasificación de linaje incompleta (ILS) causa incongruencias en el árbol genético y el árbol de especies, lo que complica los estudios evolutivos, especialmente en linajes de especiación rápida como los homínidos.
  • La evidencia empírica que vincula la ILS con la variación fenotípica incongruente ha sido insuficiente, lo que dificulta una comprensión completa de su impacto evolutivo.

Objetivo del estudio:

  • Investigar el papel de la clasificación por linaje incompleto (ILS) en la generación de señales filogenéticas incongruentes y la variación fenotípica dentro de los marsupiales.
  • Proporcionar evidencia empírica de que la ILS contribuye directamente a la evolución del rasgo morfológico durante la especiación rápida de los marsupiales.

Principales métodos:

  • Realizó análisis filogenómicos en genomas de marsupiales para reconstruir relaciones evolutivas e identificar patrones de SIL.
  • Análisis de datos genómicos para detectar señales y genes filogenéticos conflictivos con fijación estocástica en todo el genoma.
  • Realizó experimentos funcionales para evaluar el impacto de la ILS en el desarrollo de rasgos morfológicos.

Principales resultados:

  • Estableció el monito del monte como el linaje hermano de todos los marsupiales australianos, con más del 31% de su genoma que muestra una afinidad más cercana con Diprotodontia debido a ILS.
  • Se identificaron señales filogenéticas conflictivas en todo el genoma, correlacionadas con la variación morfológica observada en los marsupiales existentes.
  • Se detectaron cientos de genes con fijación estocástica durante la ILS, lo que resultó en secuencias de aminoácidos idénticas en especies no hermanas.

Conclusiones:

  • La clasificación incompleta del linaje tiene un impacto significativo en la filogenómica de los marsupiales, explicando la discordancia genómica y la historia evolutiva de los marsupiales australianos.
  • ILS contribuyó directamente a la hemiplasia en rasgos morfológicos, demostrando su papel en la configuración de la diversidad fenotípica durante la rápida especiación de marsupiales hace aproximadamente 60 millones de años.