人类进化:一项研究揭示了藏族人群的案例以及自然选择如何继续发挥作用

人类物种是静态的这一想法在观察生活在极端环境中的社区并继续处于进化过程时崩溃。在青藏高原,海拔超过3500米,有些群体已经在低氧环境中生活了数千年。对于大多数人来说,这会在短短几个小时内引起头痛、恶心和心悸,而对他们来说,这就是日常生活:工作、耕种和养育孩子。

由人类学家Cynthia Beall领导的国际团队,来自凯斯西储大学(美国),刚刚证明这不仅仅是习惯,而是实时进化

喜马拉雅的自然实验室

研究集中在生活在上木斯塘(尼泊尔)地区,海拔3500至4300米的藏族妇女。

最初的问题几乎是达尔文式的:在氧气稀缺的环境中,身体的哪些特征与更多活产婴儿有关?

活产婴儿的数量是进化成功的经典指标:如果一种特征有利于生存和繁殖,它往往会代代相传。

高原缺氧与风险

高原生活意味着缺氧,即组织可用氧气减少。在未适应的人中可能导致高原病、肺水肿或脑水肿。在孕妇中,增加了子痫前期、低出生体重和母婴死亡率的风险。

然而,藏族群体在这个极端环境中已经生活了约一万年,并发展出独特的生理反应,不同于其他高原人群,如安第斯人埃塞俄比亚人

人类进化
一项国际研究揭示了自然选择如何在我们的世纪继续发挥作用。

关键发现:高效氧气,而非浓稠血液

团队分析了氧气运输系统的变量:

  • 血红蛋白水平。
  • 氧饱和度百分比。
  • 血液流向肺部。
  • 对缺氧的心脏反应。
  • 左心室的解剖结构。

结果令人惊讶:生育更多孩子的女性并没有最高的血红蛋白水平,而是适中的值,结合了特别高的氧饱和度

这避免了血液过于浓稠——这会给心脏带来负担——并允许最大限度地利用每个可用的氧分子

心血管协调和遗传适应

生育成功率较高的藏族女性还表现出:

  • 更高的血液流向肺部
  • 更宽的左心室,有助于泵送含氧血液。

此外,还发现与遗传变异如EPAS1相关联,该基因以其在氧稳态和高原适应中的作用而闻名。该基因在先前的研究中已显示出正选择的信号,现在直接与女性能够生育的孩子数量相关。

文化和社会因素

研究还考虑了社会变量:生育年龄、婚姻持续时间、教育、卫生和避孕的获取。尽管这些因素在方程中有影响,统计模型证实氧气运输的生理学仍然是生育成功的明确预测因素。

医学和进化的影响

这项工作表明人类进化仍在继续,并且可以实时观察到。这并不意味着新物种的出现,而是生理特征的微妙变化,提高了在极端环境中的生存能力。

除了科学的魅力之外,结论还有实际应用:了解这些社区如何应对缺氧有助于提高对与缺氧相关的病理的认识,从慢性呼吸系统疾病到心脏问题,并可能激发新的预防和治疗策略。

藏族群体的案例是自然选择仍在对智人起作用的有力证据。血液、心脏和基因的微小调整共同在恶劣环境中发挥作用。人类进化并未停止:它在每一代中继续,安静而有效。

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

1587年地图提供了关于诺亚方舟可能位置的线索

El 诺亚方舟,一个迷人的历史之谜,可能已经在16世纪的地图上被定位。这个古老的世界地图,由意大利制图师 乌尔巴诺·蒙特于1587年制作,似乎标出了这艘标志性的圣经 船只可能停泊的确切位置,远早于当前在中东的技术探索。 这件显著的文艺复兴时期的地理作品在几个世纪中一直不为公众所见。 诺亚方舟之谜与乌尔巴诺·蒙特的地图 所讨论的地图是当时已知的最大的世界地图,由蒙特制作。这个世界地图以其对大陆、未探索的土地和神话生物的详细插图而闻名。 然而,最引人注目的是在阿拉拉特山上的一小幅诺亚方舟的描绘,位于现今的土耳其。这个位置与创世纪8:4中的叙述相符,描述了方舟的停泊。 蒙特的创作出现在大航海时代,这是一个以对美洲和亚洲的密集探索为标志的时期,重新定义了当时的地图。他的作品在多个独特方面打破了当时的常规。 宏伟结构:原始地图由60张单独的纸张组成,组合后形成一个直径近三米的圆形图像。北极视角:蒙特选择了北极视角,将北极置于世界的中心。 东方影响:据认为,蒙特在1585年日本代表团访问米兰后获得了新的全球视角。公众访问:该地图可在斯坦福大学的大卫·拉姆西地图中心查阅。 方舟的插图与杜鲁皮纳尔地形相符,这是一个位于阿拉拉特山以南29公里处的船形土丘。20世纪中期发现的,其大小与圣经中描述的相似,这引发了关于其起源的争论。 研究人员使用先进技术研究这一地形,发现了一些细节,暗示这不是一个自然结构。地质雷达探测发现了隧道和空间,可能反映了圣经中描述的布局。 此外,红外热成像揭示了地下具有船体形状的连续轮廓,尽管这一发现仍然在科学家中引发怀疑。

科学被挑战?令专家困惑的日本神秘红色极光

一个令人惊讶的自然现象在2024年6月至2025年3月间将日本的天空染成红色。在此期间观察到的红色极光揭示了一种奇怪的大气行为,挑战了现有的空间模型。 这一光学事件发生在中等太阳活动期间,但注入的能量比空间机构估计的更为强烈。 日本的红色极光及其对太阳风暴的影响 北海道大学和冲绳科学技术研究所在《空间天气与空间气候》杂志上发表的一项研究表明,地磁排放在这些地区达到了不寻常的高度。 这一现象通过专业仪器和公民科学家的照片记录下来,显示出当前太阳周期中大气离子组成的变化前所未有。 科学家们的关注点集中在极光达到的高度上。传统上,它们在地球上空200到400公里之间形成;然而,在北海道,它们扩展到了500到800公里之间。这表明大气吸收的能量超过了空间模型的预测。 当太阳风撞击大气高层的氧原子时,这一现象变得可见,在低密度的情况下,释放出持续的能量。 2024年5月的地磁风暴及其影响 这些观察的高潮发生在2024年5月10日至11日的母亲节风暴期间。此次风暴伴随G5级别的日冕物质抛射,根据国家海洋和大气管理局的分类,这是最高类别,压缩了磁层至五个地球半径。 这一事件在亚洲、欧洲和北美引发了极光,并导致Dst指数下降至-412纳特,成为自1957年以来第六强的地磁风暴。 据日本科学家称,这些太阳相互作用的影响在上层大气中持续了数月,导致2025年第一季度出现异常的光学事件。

2026年蓝月亮和微月亮:阿根廷惊人的现象

Este fin de semana, el cielo nocturno será el...

海藻森林:科学家加强国际网络以监测海洋关键生态系统

在沿海城镇Las Cruces,约有80名研究人员、专业人士和学生参加了第三届西班牙语宏藻绘图员会议。该活动在海洋研究沿海站 (ECIM)举行,汇集了来自智利、阿根廷、秘鲁、墨西哥、西班牙和加拿大的专家,共同分享地理空间方法和工具,以便监测海藻森林,这些生态系统对于海洋生物多样性和适应气候变化至关重要。 监测和合作的进展 “今天我们拥有更为强大的工具来绘制和监测宏藻森林,”阿根廷生物学家兼Por el Mar基金会的保护协调员Carolina Pantano指出。在过去三年中,科学知识和团队之间的合作得到了加强,使得区域范围内的工作更加一体化。 会议达成的共识之一是在整个拉丁美洲生成可比较数据的紧迫性。尽管科学兴趣有所增加,但大部分海岸线仍缺乏持续监测和关于这些生态系统健康的详细信息。 海藻森林的生态功能 宏藻森林发挥着重要作用: 为众多海洋物种提供庇护和繁殖地。 碳捕获,有助于缓解气候变化。 海岸保护,缓解风暴和极端事件的影响。 然而,它们面临着日益严重的威胁:海洋变暖、污染、极端事件和人类活动正在破坏沿海环境。 精彩演讲 ...