Ssylka

Как два древних наследия сформировали современного человека?

Современные генетические исследования опровергают представление о единой линии происхождения Homo sapiens, показывая, что наши предки произошли от двух древних популяций, которые разделились и спустя значительный промежуток времени вновь слились. Анализ более 1000 полных последовательностей ДНК, полученных в рамках проекта «1000 геномов», выявил масштабные процессы генетического обмена задолго до распространения человека по планете.
Как два древних наследия сформировали современного человека?
Изображение носит иллюстративный характер

Две изначальные популяции разошлись примерно 1,5 млн лет назад, а их повторное слияние произошло спустя около 1,2 млн лет после этого расщепления. Для выявления этих сложных событий исследователи из Кембриджского университета разработали специальный алгоритм «cobraa», позволивший проследить даже значительные изменения в одной из ветвей после первоначального разделения.

Эволюционный биолог Тревор Казинс подчеркнул, что длительное представление о непрерывном единстве наших предков оказалось упрощённым, а профессор Ричард Дурбан пояснил, что наше генетическое наследие—результат сложной истории отдельных групп, объединённых спустя миллионы лет. Эти выводы открывают новые страницы в понимании эволюции человека.

Профессор Эйлвин Скалли указал на резкий генетический узел в одной из популяций сразу после разделения, которая впоследствии медленно нарастила численность и стала источником около 80% генетического материала современного человека, а также предком неандертальцев и денисовцев. Последующие случаи межвидового скрещивания, о которых стало известно благодаря анализу ДНК, поддерживают идею многократного обмена генетическим материалом между различными группами.

В ходе исследований установлено, что около 50 тысяч лет назад Homo sapiens вступали в контакты с неандертальцами и денисовцами, однако основной поток генетического материала был получен в результате слияния предков, произошедшего примерно на 250 тысяч лет раньше; вклад этих ранних смешений превышал по масштабу влияние последующих процессов примерно в десять раз.

Расстановка генов, унаследованных от менее многочисленной популяции, преимущественно наблюдается в зонах генома, далеких от критически важных функциональных областей, что позволяет предположить, что естественный отбор устранил большинство вредоносных мутаций. Кроме того, некоторые гены, связанные с функционированием мозга и нейронными процессами, могли сыграть ключевую роль в эволюционном развитии когнитивных способностей нашего вида.

Алгоритм «cobraa» также применяли при изучении генетической истории летучих мыш, шимпанзе, дельфинов и горилл, что свидетельствует о распространённости процессов межпопуляционного обмена генетическим материалом в животном царстве. Эти данные опровергают традиционную модель эволюции в виде строго разделённых линий и подчёркивают значимость смешивания генов для возникновения новых видов.

Планируется дальнейшая доработка модели «cobraa» для более детального выявления постепенных обменов генетическим материалом между популяциями. Как отметил профессор Скалли: «То, что мы можем восстановить события, произошедшие сотни тысяч или миллионы лет назад, просто анализируя сегодняшнюю ДНК, поражает воображение – и это говорит о том, что наша история намного богаче и сложнее, чем мы предполагали».

Исследование, выполненное Казинсом, Скалли и Дурбаном и опубликованное в журнале Nature Genetics (2025), открывает новые возможности для обсуждения сложных вопросов генетического и эволюционного наследия человека.


Новое на сайте