
群集遺伝学は、群集生態学、進化生物学、分子遺伝学および量的遺伝学の要素を融合した、生物学における最近出現した[要出典]分野です[要説明]。Antonovics [1]が最初にこのような分野のビジョンを明確にし、Whithamら[2]がその定義を「複雑な群集における種と非生物的環境の間に生じる遺伝的相互作用の研究」と公式化しました。この分野は、生態学的および進化学的特徴が埋め込まれた多変量群集コンテキスト内で、進化と生態学の研究のギャップを埋めることを目指しています。ドキュメンタリー映画「A Thousand Invisible Cords 」[3]は、この分野とその意味を紹介しています。
現在まで、群集遺伝学研究の大半は、植物の遺伝的変異が葉 節足動物群集に及ぼす影響に主眼を置いてきた。多種多様な生態系において、異なる植物の遺伝子型は、関連する葉節足動物群集の異なる構成をしばしば支えている。[4]このような群集表現型は、自然交雑複合体において、[5]単一種内の遺伝子型間および兄弟科間において[6] [7] [8]および異なる植物個体群間で観察されている。 [9]植物の遺伝子型間の違いが生物多様性全体に及ぼすより広範な影響を理解するために、研究者らは、葉内生菌、[10] 菌根菌、[11]土壌微生物、[12]落葉性節足動物、[13]草本植物[14] [15]および着生植物などの他の生物の反応を調べ始めている。[13]これらの影響は、温帯生態系の基礎種[16] [17]で頻繁に調査されています。基礎種は、資源と生態系のプロセスを調節および安定化することで生態系を構築します。基礎種に重点を置くことで、研究者は、同時に発生するすべての遺伝的に変化する相互作用の複雑さに圧倒されることなく、システムで最も重要なプレーヤーに焦点を当てることができます。ただし、植物の遺伝子型のユニークな影響は、基礎種以外でも発見されており、[7] [9]熱帯、亜寒帯、高山のシステムで発生する可能性があります。[10] [13] [15]
群集遺伝学の分野に対するビジョンは、対象種の異なる遺伝子型における異なる群集の記録にとどまらない。この分野の他の側面には、
- 種間の相互作用が宿主の遺伝子型によってどのように調節されるかを理解すること、[18] [19]
- 宿主遺伝子型がコミュニティメンバーの適応度と進化に与える影響[19] [20]および
- 宿主の選択は関連するコミュニティに影響を与える。[21] [22]
群集遺伝学の分野における将来の進歩は、ゲノム配列解析などの現代の分子DNAベースの技術の進歩に大きく依存しています。[23]群集遺伝学のアプローチを応用して、相互作用する生物の種や群集が気候の急激な変化にどのように反応しているかを理解し、回復に情報を提供することは、群集遺伝学の2つの重要な応用側面です。
参考文献
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