進化 自然選択により、強い日差しが当たる地域に住んでいた人々は、主に葉酸の 枯渇から体を守るために、紫外線(UV)から身を守る目的で、肌の色が濃くなりました。皮膚の 進化的な 色素沈着は、太陽の紫外線によって引き起こされました。120万年前から400万年前の間に、ヒト科動物は 発汗による冷却をより良くするために徐々に毛を 失い、裸で色素沈着の薄い皮膚が日光にさらされました。熱帯地方では、皮膚の色素沈着のレベルが高いほど日光の有害な影響から身を守ることができるため、自然選択は肌の色の濃い人類集団を有利にしました。先住民の皮膚反射率 (皮膚が反射する日光の量)と特定の地理的地域の実際の紫外線放射は高い相関関係にあり、この考えを裏付けています。遺伝学的証拠もこの考えを裏付けており、約120万年前には、ホモ 属の初期のメンバーの皮膚の色素沈着の発達に作用する強い進化的圧力があったことを示しています。[ 28 ] 日光が葉酸レベルに及ぼす影響は、黒ずんだ肌の発達において極めて重要である。[ 3 ] [ 29 ]
アフリカ のサバンナは、 ヒト科 動物の肌の色が黒くなる進化の大部分が起こった場所であると考えられている。現代人の最も初期の霊長類の祖先は、おそらく最も近縁な現代の親戚であるチンパンジー のように、肌の色が白かったと考えられます。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] 約700万年前に人類とチンパンジーの系統が分岐し、450万年前から200万年前の間に初期人類は熱帯雨林から サハラ以南のアフリカ のサバンナに移動しました。[ 26 ] [ 35 ] 彼らはより強い日光に対処するだけでなく、より優れた冷却システムを発達させる必要がありました。暑いサバンナでは食料を得るのが難しく、哺乳類の脳 は過熱しやすいため(5~6 ℃の温度上昇で熱中症になる可能性がある)、より優れた体温調節を発達させる必要がありました。その解決策は発汗と体毛の減少でした。[ 26 ]
発汗は蒸発によって熱を放散する。初期の人類は、現在のチンパンジーのように汗腺が少なく、そのほとんどは手のひらと足の裏に集中していた。時折、汗腺が多い個体が生まれることがあった。このような人類は、日陰に戻らざるを得なくなる前に、より長い時間食料を探したり狩りをしたりすることができた。食料を探す時間が長ければ長いほど、より多くの健康な子孫を残すことができ、汗腺が多い遺伝子を子孫に伝える可能性が高くなった。体毛が少ないと、汗はより容易に蒸発し、人間の体をより早く冷やすことができた。数百万年の進化の後、初期の人類は体毛が少なくなり、体内に200万個以上の汗腺を持つようになった。[ 26 ] [ 36 ] [ 37 ]
しかし、毛のない皮膚は紫外線によるダメージを受けやすく、これは紫外線が強い地域に住む人間にとって問題となり、その結果、保護のために暗い色の皮膚が発達した。科学者は長い間、人間は有害な太陽光線を吸収または散乱するためにメラニンを進化させたと考えてきた。一部の研究者は、メラニンが皮膚がん から保護すると考えていた。強い紫外線は皮膚がんを引き起こす可能性があるが、がんの発症は通常、出産年齢を過ぎてから起こる。自然選択は生殖成功の形質を持つ個体を有利にするため、皮膚がんは暗い肌の進化にほとんど影響を与えなかった。以前の仮説では、乳首の日焼けが授乳を妨げると示唆されていたが、少し日焼けするだけで母親をこの問題から守るのに十分である。[ 26 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
1978年の研究では、日光がビタミンB群の一種である葉酸 のレベルに及ぼす影響が調べられました。この研究では、肌の色が白い人の場合、強い日光に短時間当たるだけでも葉酸レベルが半減する可能性があることがわかりました。葉酸レベルが低いと、無脳症 や二分脊椎 などの神経管欠損症と関連があります。紫外線は、健康な胎児 の発育に重要な葉酸を奪ってしまう可能性があります。これらの異常では、子供は脳や脊髄が不完全な状態で生まれます。人類学教授で、人間の肌の色の進化の専門家であるニーナ・ヤブロンスキー [ 41 ] は、母親の日焼けサロンへの訪問が妊娠初期の神経管欠損症と関連しているいくつかの事例を発見しました。彼女はまた、葉酸が精子の発達に不可欠であることも発見しました。一部の男性用避妊 薬は葉酸阻害に基づいています。葉酸が濃い肌の進化の原動力であった可能性があることがわかりました。[ 3 ] [ 23 ]
人類が赤道アフリカ から紫外線量の少ない地域や高緯度地域へ12万年前から6万5千年前の間に拡散した際、肌の色が濃いことは不利な点となった。[ 42 ] [ 43 ] 肌の色が薄い 人々は、日照量の少ない気候で進化した。肌の色が薄いことはビタミンD欠乏症を防ぐ。日照量の少ない気候に移住した肌の色が濃い人々は、くる病 や様々な形態の癌 など、ビタミンD関連の疾患を発症する可能性があることが知られている。[ 3 ] [ 44 ]
2022年の研究では、濃い肌の色などの形質は収斂進化 と選択圧(正の選択 )の強いシグナルを示していることが明らかになった。[ 25 ]
その他の仮説 歴史を通じて提唱されてきた、肌の色が濃くなる進化を説明する主な仮説は、皮膚がんによる死亡率の増加、日焼けからの保護による適応度の向上、ユーメラニン の抗菌特性による利点の増加に関連している。[ 3 ]
濃い色素沈着のあるユーメラニンが豊富な皮膚は、日光によるDNA損傷から保護します。[ 45 ] これは、肌の色の濃い人々の間で皮膚がんの発生率が低いことと関連しています。[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] 肌の色が薄い人では、フェオメラニン の存在によりメラノサイト の酸化ストレス が増加し、フェオメラニンが紫外線を吸収する能力が限られていることと相まって、肌の色が薄い人の間で皮膚がんの発生率が高くなっています。[ 51 ] 紫外線がDNA構造に及ぼす損傷効果と、それに伴う皮膚がんリスクの上昇は広く認識されています。[ 28 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
しかし、これらの癌の種類は通常、生殖年齢の終わりまたは後に発症するため、皮膚の色素沈着が濃くなる進化の理由ではなかった可能性がある。[ 28 ] [ 39 ] 主要な皮膚癌の種類の中で、生殖年齢に大きな影響を与えるのはメラノーマ だけである。しかし、メラノーマの死亡率は20世紀半ば以前は非常に低かった(10万人あたり5人未満)ため、生殖年齢におけるメラノーマの死亡率の低さが皮膚の色素沈着が濃くなる主な理由ではないと主張されている。[ 40 ]
研究によると、重度の日焼けでも汗腺機能や体温調節に は影響しないことがわかっています。日焼けが生殖能力に影響を与えるほど深刻なダメージを与えることを裏付けるデータや研究はありません。[ 3 ]
別の仮説群では、皮膚の色素沈着が熱帯の感染症や寄生虫に対する抗菌防御として発達したと主張している。ユーメラニンに抗菌性があるのは事実だが、その重要性は紫外線による損傷から身を守るための「物理的吸着」(物理吸着 )に比べると二次的なものである。この仮説は、ヒト科動物の進化の大部分が熱帯雨林ではなくサバンナ環境で起こったという証拠とは一致しない。[ 56 ] 暑くて日当たりの良い環境に住む人間は、湿潤で曇りの多い環境に住む人間よりも肌の色が濃い。[ 43 ] また、抗菌仮説では、熱帯から遠く離れていて紫外線にさらされている一部の集団(イヌイット やチベット人 など)が、周囲の集団よりも皮膚の色素沈着が濃い理由も説明できない。[ 3 ]
生化学と遺伝学 濃い色素沈着のある肌の層 肌の色が濃い人は、皮膚にメラニン が多く含まれています。メラニンはアミノ酸 チロシン の誘導体です。ユーメラニンは、人間の皮膚に存在するメラニンの主要な形態です。ユーメラニンは、紫外線による放射線損傷から組織や DNAを 保護します。メラニンは、表皮 の最下層にあるメラノサイト と呼ばれる特殊な細胞で生成されます。[ 57 ]
メラニンはメラノソーム と呼ばれる小さな膜で囲まれた小胞の中で生成されます。生まれつき肌の色が濃い人は、メラノソームが凝集していて大きく、ユーメラニンが詰まっています。[ 58 ] [ 59 ] 生まれつき肌の色が濃いほど、DNA損傷に対する保護効果が4倍高くなりますが、[ 59 ] 最も濃い肌の色でも、DNAへのすべての損傷を防ぐことはできません。[ 3 ]
濃い肌は、ユーメラニン含有量、大きなメラノソームの紫外線吸収能力、そしてユーメラニンがより速く動員されて表皮の深部から皮膚表面に運ばれることから、紫外線に対する優れた保護効果を発揮します。[ 3 ] 同じ身体部位では、明るい肌色の人と暗い肌色の人のメラノサイトの数はほぼ同じですが(身体部位によってかなりの違いがあります)、メラノソームと呼ばれる色素を含む細胞小器官は、暗い肌色の人の方が大きく、数も多いです。[ 60 ] [ 61 ]
濃い肌由来の角質細胞を メラノサイトと共培養すると、濃い肌に特徴的なメラノソーム分布パターンが生じる。[ 62 ] [ 63 ] メラノソームは、色素沈着の薄い肌に比べて、濃い肌では凝集していない。濃い肌ではメラニン化が進んだメラノソームが多いため、紫外線からより多くのエネルギーを吸収でき、紫外線の吸収と分散によって日焼けに対する保護効果が高まる。[ 28 ]
濃い色素沈着のある皮膚は、直接的および間接的なDNA損傷から保護します。光分解は、メラニンが光子を吸収するときに起こります。最近の研究では、メラニンが紫外線と皮膚の層の相互作用によって生成される過酸化水素 などのフリーラジカルを捕捉できるため、濃い皮膚の光保護効果が高まることが示唆されています。 [ 28 ] 色素沈着の濃いメラノサイトは、紫外線照射後に分裂する能力が高く、DNAへの損傷が少ないことを示唆しています。[ 28 ] それにもかかわらず、中波紫外線 (UVB )は、 ランゲルハンス細胞 への影響により、肌の色が濃い人でも免疫系に損傷を与えます。[ 28 ] 濃い肌または日焼けした肌の人の角質層 は、色素沈着の薄い人よりも密度が高く、角質化した細胞層が多く含まれています。濃い肌のこれらの特性は、皮膚のバリア保護機能を高めます。[ 28 ]
肌の色が濃い人は、肌の色が薄い人に比べて約 30 ~ 40% 多く日光を吸収しますが、強い日射条件下では、肌の色が濃いからといって体内の熱摂取量が増加するわけではありません。日射は体の表面を温めますが、内部を温めるわけではありません。さらに、この熱量は、運動中に筋肉が活発に使われるときに発生する熱量に比べるとごくわずかです。肌の色に関係なく、人間は発汗によって熱を放散する優れた能力を持っています。[ 43 ] 地球表面に到達する太陽放射の半分は赤外線 であり、肌の色に関係なく同様に吸収されます。[ 28 ]
生まれつき肌の色が濃い人の場合、日焼けは表皮内でメラニンが劇的に上方へ移動することによって起こり、メラニンの生成が増加することによって続きます。このため、肌の色が濃い人は日光に1~2週間当たると目に見えて肌の色が濃くなり、その後数ヶ月日光を避けて過ごすと色が薄くなります。肌の色が濃い人は、肌の色が薄い人に比べて肌の老化の兆候が少ない傾向があります。これは、肌の色が濃いことで、ほとんどの光老化 から保護されるためです。[ 43 ]
肌の色は多遺伝子 形質であり、これは特定の表現型を決定するのに複数の異なる 遺伝子 が関与していることを意味します。多くの遺伝子が複雑に、相加的、非相加的な組み合わせで協力して個人の肌の色を決定します。多遺伝子形質によくあるように、肌の色のバリエーションは通常 、明るい色から暗い色まで分布しています。[ 64 ] [ 65 ]
MC1R 遺伝子の研究から収集されたデータによると、アフリカの黒人サンプルでは、非アフリカ人集団と比較して、この遺伝子の対立遺伝子の多様性が不足していることが示されています。これは、ヒトの遺伝子プールのほぼすべての遺伝子の多型数が、他のどの地理的地域よりもアフリカのサンプルで多いことを考えると注目に値します。したがって、MC1R f遺伝子は世界中の肌の色の多様性に大きく寄与していませんが、アフリカ人集団で高レベルで見られる対立遺伝子は、おそらく紫外線から保護し、おそらく黒い肌の進化において重要であったと考えられます。[ 66 ] [ 67 ]
肌の色は、主に大きな効果を持つ多数の遺伝子と、小さな効果を持つ他のいくつかの遺伝子(TYR 、TYRP1 、OCA2 、SLC45A2 、SLC24A5 、MC1R 、KITLG 、SLC24A4 )の変異によって変化するようです。これは、おそらく関連する遺伝子の数を増やすであろうエピスタシス の影響を考慮していません。 [ 68 ] SLC24A5 遺伝子の変異は、アフリカの肌の色の濃い人々と薄い人々の間の変異の20~25%を占めており、[ 69 ] 過去1万年以内に発生したようです。[ 70 ] SLC24A5 遺伝子のコード領域にある Ala111Thr または rs1426654 多型はヨーロッパで固定化しており、 北アフリカ 、アフリカの角 、西アジア 、中央アジア 、南アジア の集団でも一般的である。[ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]
健康への影響 皮膚の色素沈着は、世界中のさまざまな紫外線レベルへの進化的な適応です。その結果、特定の皮膚色素を持つ人々が紫外線レベルの異なる新しい環境に移動すると、多くの健康上の問題が生じます。 [ 3 ] 現代人は、自らの進化の歴史を知らないことがしばしば危険です。[ 3 ] 肌の色の濃い人々の間で問題を引き起こす文化的慣習としては、伝統的な衣服 やビタミンDが 不足した食事 などがあります。[ 74 ]
強い日差しの中での利点 日照量の多い環境に住む肌の色の濃い人は、皮膚に生成されるメラニンの量が多いため有利です。濃い色素沈着はDNA損傷から保護し、体に必要な量の紫外線を吸収し、葉酸の欠乏を防ぎます。葉酸は水溶性のビタミンB群で、緑黄色野菜、全粒穀物、柑橘類に天然に含まれています。女性は健康な卵子を維持するため、卵子の適切な着床のため、受精後の胎盤の正常な発達のために葉酸が必要です。男性では正常な精子生成に葉酸が必要です。葉酸は胎児の成長、臓器の発達、神経管の発達に不可欠です。葉酸は高強度の紫外線で分解されます。[ 43 ]
肌の色が濃い女性は、神経管欠損症の発症率が最も低い。[ 43 ] [ 75 ] 葉酸は、DNA の生成と遺伝子発現において重要な役割を果たしている。葉酸は、タンパク質を構成するアミノ酸の適切なレベルを維持するために不可欠である。葉酸は、神経細胞を覆い、電気信号を素早く送ることを可能にする鞘であるミエリンの形成に使用される。葉酸はまた、食欲、睡眠、気分を調節するセロトニン など、多くの神経伝達物質の発達においても重要な役割を果たしている。血清葉酸は、紫外線やアルコール摂取によって分解される。[ 43 ] 皮膚はメラニンによって保護されているため、肌の色が濃い人は、皮膚がんや 神経管欠損症 などの葉酸欠乏症 に関連する疾患を発症する可能性が低い。[ 3 ]
日照不足によるデメリット くる病は 、肌の色が濃い人に多く見られる病気です。日照量の少ない環境に住む肌の黒い人は、ビタミンD合成の 低下によりビタミンD欠乏症 になりやすいことが記録されています。肌の黒い人は、肌の色の薄い人に比べて約6倍のUVBを必要とします。これは赤道付近では問題になりませんが、高緯度では問題になる可能性があります。[ 43 ] 紫外線量の少ない気候に住む肌の黒い人は、肌の色の薄い人が15分で生成するのと同じ量のビタミンDを生成するのに約2時間かかることがあります。体格指数が高く、ビタミンDサプリメントを摂取していない肌の黒い人は、ビタミンD欠乏症と関連していました。[ 76 ] [ 77 ]
ビタミンDはヒトの免疫系の調節において重要な役割を果たします。ビタミンDの慢性的な欠乏は、ヒトを特定の種類の癌や多くの種類の感染症にかかりやすくする可能性があります。[ 43 ] [ 78 ] [ 79 ] ビタミンD欠乏は結核の発症リスクを5倍に高め、乳癌、前立腺癌、大腸癌の発症にも寄与します。[ 80 ]
ビタミンD欠乏症に続いて最も多く見られる疾患はくる病 で、これは子供の骨が軟化し、骨折や変形につながる可能性があります。くる病はビタミンD合成の低下によって引き起こされ、ビタミンDが不足すると食事からのカルシウムの吸収が阻害されます。この疾患はかつて、日照時間の少ない北部に移住したアメリカ南部の肌の色の濃いアメリカ人の間でよく見られました。砂糖入り飲料の普及と屋外で過ごす時間の減少が、くる病の発症の著しい増加に寄与しています。重度のくる病に関連する女性の骨盤の変形は正常な出産を妨げ、乳児、母親、またはその両方の死亡率を高めます。
ビタミン D 欠乏症は、特に冬季に日照時間の少ない地域で最もよく見られます。[ 81 ] ビタミン D の慢性的な欠乏は、乳がん 、前立腺がん 、結腸がん 、卵巣がん 、そしておそらく他の種類のがん とも関連している可能性があります。[ 26 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] 心血管 疾患とビタミン D 欠乏症の関係は、心臓と平滑筋の健康の関連性も示唆しています。[ 85 ] [ 86 ] ビタミン D レベルが低いと、免疫系 と脳機能の障害にも関連しています。 [ 3 ] [ 87 ] [ 88 ] さらに、最近の研究では、ビタミン D 欠乏症は自己免疫疾患 、高血圧 、多発性硬化症 、糖尿病 、記憶喪失 の発生率と関連付けられています。
熱帯地方以外では、紫外線はより厚い大気 層を通過する必要があり、その結果、中間波長の紫外線Bの大部分は途中で反射または破壊されます。このため、赤道から遠く離れた地域ではビタミンDの生合成の可能性が低くなります。日照量の少ない地域に住む肌の色の濃い人は、ビタミンDが豊富な食事を摂るか、ビタミンDサプリメントを摂取するように医師から勧められていますが、[ 26 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] 最近の証拠では、肌の色の濃い人は肌の色の薄い人よりもビタミンDをより効率的に処理できるため、十分な量の閾値が低い可能性があるとされています。[ 22 ]
地理的分布 紫外線 (UVR)の地理的分布と世界中の皮膚の色素沈着の分布には相関関係があります。UVRの量が多い地域は、一般的に赤道に 近い地域に位置し、肌の色が濃い人が多いです。赤道から遠く、一般的に極に近い地域は、UVRの濃度が低く、肌の色が薄い人が多いです。これは、特定の環境に適応するために皮膚のメラニン含有量が変化することに貢献した人類の進化の結果です。[ 28 ]
南半球 では緯度による陸地分布が不均衡なため、肌の色の濃い人の割合が高くなっています。 [ 28 ] 現在の肌の色の分布は、近年の大陸を越えた人々の大規模な移住と移動により、強い紫外線と濃い肌の色素沈着の相関関係を完全に反映しているわけではありません。[ 28 ] アフリカ 、オーストラリア 、メラネシア 、南アジア 、東南アジア 、西アジア 、南アメリカ に住む肌の色の濃い人々は、世界で最も紫外線量が多い地域に住んでおり、太陽の有害な光線から身を守るために非常に濃い肌の色素沈着を発達させてきました。[ 26 ] [ 28 ]
進化によって 、肌の色が濃い人類は熱帯の緯度、特に太陽からの紫外線が最も強い森林のない地域に限定されてきた。肌の色が濃い集団は、必ずしも遺伝的に近縁であるとは限らない。[ 94 ] 現代の大規模な移住以前は、肌の色が濃い人々の大多数は赤道から20度以内に住んでいたと主張されている。[ 95 ]
フィリピンのアティ族の女性 ― ネグリト族 は東南アジアの先住民族である。 メラネシアのソロモン諸島 北部のブカ とブーゲンビル の先住民と、アフリカ南東海岸のモザンビーク のチョピ族は、周囲の他の住民よりも肌の色が濃い。 ブーゲンビル自治地域 の先住民は、世界で最も肌の色が濃い部類に入る。これらの人々は遠く離れているが、似たような自然環境を共有している。どちらの地域でも、赤道付近の雲のない空から水や砂に反射される紫外線に非常に多くさらされている。水は、色にもよるが、当たった紫外線の約10~30%を反射する。[ 43 ] [ 96 ]
これらの地域の人々は、海で長時間漁業に従事しています。水辺の環境では厚着をするのは現実的ではないため、文化や技術は紫外線への曝露を軽減するのにほとんど役立ちません。皮膚は非常に多くの紫外線を受けます。これらの地域の人々は、おそらく人間の皮膚が到達できる最大の暗さに近いか、あるいはその状態にあると考えられます。[ 43 ]
近年の研究では、過去 5 万年の間に人類の人口は肌の色が濃い人から薄い人へ、またその逆へと変化してきたことが分かっています。わずか 100 ~ 200 世代前には、今日生きているほとんどの人々の祖先もおそらく別の場所に住み、肌の色も異なっていたと考えられます。ニーナ・ヤブロンスキーによれば、南インドとスリランカの 肌の色が濃い現代の人々は、祖先がはるか北の地域から南下してきた後に再び肌の色が濃くなった例です。科学者たちは当初、このような色素沈着の変化は比較的ゆっくりと起こると考えていました。しかし、その後、研究者たちは肌の色の変化はわずか 100 世代 (約 2,500 年) で起こり、異人種間の結婚は必要ないことを確認しました。変化の速度は衣服にも影響され、衣服は変化を遅らせる傾向があります。[ 97 ]
オーストラリア 肌の色が濃いオーストラリア先住民の 男性 オーストラリア先住民は 、アフリカ以外のすべての集団と同様に、アフリカからの移住の波の子孫である。遺伝学的証拠は、オーストラリア先住民はアフリカの肌の黒い集団とは遺伝的に異なり、他の非アフリカ集団により近い関係にあることを指摘している。[ 98 ]
「黒」という用語は当初、オーストラリア先住民の肌の色素沈着を指す言葉として使われていましたが、今日では肌の色に関係なく、アボリジニの活動家によって共通の文化 やアイデンティティを表す言葉として受け入れられています。[ 99 ] [ 100 ]
メラネシア メラネシアの バヌアツ 出身の、肌の黒い金髪の少年 オセアニア の亜地域であるメラネシアは 、「黒い島々」を意味する名前を持ち、肌の色が濃い人々 が住む島々がいくつか存在する。メラネシアの島々は、オーストラリアのすぐ北と北東、およびパプアニューギニアの東海岸に位置している。[ 101 ] ニューギニアからソロモン諸島にかけてのメラネシアの西端は、約4万年から2万9千年前に人類によって初めて植民地化された。[ 102 ] [ 103 ]
世界的に見ると、金髪 はヨーロッパ、北アフリカ、西アジア以外では非常にまれであり、特に肌の色の濃い人々の間では稀である。しかし、メラネシア人は、生まれつき金髪であることで知られる肌の色の濃い人々の集団の一つである。[ 104 ] [ 105 ]
ニューギニア パプアニューギニアの ブーゲンビル島 出身のブカ族の少年たち。ブーゲンビル島の人々は、人類の中でも特に肌の色が濃いことで知られている。ニューギニア の先住民パプア人は 肌の色が濃く、少なくとも4万年前からこの島に住んでいます。パプア人とオーストラリア先住民は、表現型が似ていることと、ニューギニアがオーストラリア先住民 の移動ルート上にあることから、パプア人とオーストラリア先住民は共通の起源を持つと一般的に考えられていました。しかし、1999年の研究では、両集団間で単一の共通の遺伝的起源を示す明確な証拠は見つからず、異なる祖先を持つ人々がサフル大陸 へ複数回移住したことを示唆しています。[ 106 ]
南アジア 南インドのタミル・ナードゥ州チェンナイ出身の漁師。 南アジアは、アフリカ以外では肌の色の多様性が最も高い地域の一つです。南インド人の肌の色は、平均して北インド人よりも濃いです。これは主に南アジアの気候条件によるもので、南アジアでは紫外線指数が高いためです。[ 113 ] さまざまな地域の南アジア人集団を対象としたいくつかの遺伝子調査では、メラニン指数で表される肌の濃さと社会的地位の間に弱い負の相関関係が見つかっています。
タミル人とドラヴィダ人は、インドの先住民の子孫です。彼らの肌の色が濃いのは、先住民が約6万5000年前にアフリカからインドや周辺地域に移住してきた肌の色の濃い人々だったからです。
ガンジス平原 のカースト集団の研究では、肌の色が濃い人の割合とカースト階層の順位との間に相関関係があることがわかった。ダリットは 平均して最も肌の色が濃かった。[ 114 ] テルグ語圏と北インドのカーストを対象としたインド全土の研究では、肌の色とカーストとの関連性に同様の相関関係が見られ、これはSLC245-A遺伝子のrs1426654-A変異体の欠如に関連しているが、これらの変異体を上書きする突然変異とも関連している。[ 115 ]
アメリカ大陸 コロンビア出身の肌の黒いワユー 族の夫婦。アメリカ大陸の熱帯または亜熱帯地域には、他にも多くの先住民族が肌の黒い特徴を持っている。 イヌイット やその他の北極圏の人々の間では、比較的濃い肌の色が残っている。タンパク質を多く含む食事と夏の雪の反射の組み合わせが、色素沈着した肌の維持に有利に働いていると推測されている。[ 3 ] [ 110 ] [ 29 ]
北米の住民に関する初期のヨーロッパ人植民地時代の記述には、「褐色」、「黄褐色」、「オリーブ色」などの用語が含まれているが、一部の住民は「肌の色が白い」とも表現されていた。[ 116 ] 北米の先住民のほとんどは、対立遺伝子Ala111 の存在に関して、アフリカやオセアニアの住民と似たような順位にある。[ 117 ]
南米先住民やメソアメリカ人 も一般的に肌の色が濃いと考えられている。[ 117 ] ペルー、ボリビア、チリ、アルゼンチンのアンデス地域では紫外線レベルが高い。[ 118 ]
文化 肌の色が濃いことに対する好みや嫌悪感は、地域や時代によって異なってきた。
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さらに読む ウィリアム・モンターニャ、ジュゼッペ・プロタ、ジョン・A・ケニー・ジュニア著、『黒い肌:構造と機能』 、エルゼビア・サイエンス、2012年