| ヒューマンジー チンパンジーと人間の仮想的なハイブリッド
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|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 脊索動物 |
| クラス: | 哺乳類 |
| 注文: | 霊長類 |
| 亜目: | ハプロリニ |
| インフラオーダー: | シミ目 |
| 家族: | ヒト科 |
| 亜科: | ヒト科 |
| 部族: | ホミニニ |
| ハイブリッド: | ホモ・サピエンス×パン・トログロダイテス |
ヒューマンジー(時にはチュマン、マンパンジー、チュマンジー)は、チンパンジーと人間の仮想的なハイブリッドであり、したがって人間と動物のハイブリッドの一種です。そのようなハイブリッドを作成するための真剣な試みは、1920年代にソビエトの生物学者イリヤ・イワノビッチ・イワノフによって行われ、 [1]おそらく1960年代に中国の研究者によって行われましたが、どちらも成功しませんでした。
語源
人間とチンパンジーのハイブリッドを意味する造語「ヒューマンジー」は、1980年代に使われ始めたようです。 [ 2 ]
可能性
人間と他の類人猿との交雑種の可能性は、少なくとも中世の時代から考えられてきた。聖ペテロ・ダミアン(11世紀)は、類人猿と交配した人間の女性から生まれた子供について聞いたと主張している。 [3]また、1698年から1702年までアフリカで宣教師として活動したイタリアのフランシスコ会カプチン派修道士アントニオ・ズッケリ[4]や、エドワード・コーク卿も『イングランド法典』の中で同様の主張をしている。[5] チンパンジーと人間は近縁である。[6] 染色体数の異なる遺伝的動物交雑種は、生存可能な子孫が生まれる可能性が低く、最初の交配ではほとんど発生しない。[7]進化生物学者は、人間と汎洞窟性動物との交雑により、いくつかの種類の古代人類が生まれたという証拠を発見している。[8] [9] [7] [10]チンパンジーとボノボは別種であるが、交雑は記録されている。[11]遺伝的類似性、つまり交雑が成功する確率は、必ずしも外見と相関しているわけではない。家畜化と戻し交配は、次の世代の繁殖力を高めることがわかっている。[7] [12]
大型類人猿はすべて、同様の染色体遺伝子構造を持っています。ヒトは他の類人猿よりも1対少ない染色体を持ち、ヒトは23対の染色体を持ち、他の類人猿はすべて24対です。[13]類人猿の12番染色体と13番染色体は、ヒトゲノム内で大きな染色体に融合しています(これには祖先の12番染色体と13番染色体のセントロメアとテロメアの残骸が含まれています)。 [14] [15] 6番染色体、13番染色体、19番染色体、21番染色体、22番染色体、およびX染色体は、すべての大型類人猿で構造的に同じです。3番染色体、11番染色体、14番染色体、15番染色体、18番染色体、および20番染色体は、ゴリラ、チンパンジー、およびヒトで一致しています。チンパンジーとヒトは1、2p、2q、5、7~10、12、16、Yでも一致している。古い文献にはゴリラ、チンパンジー、ヒトの間でYが一致していると書かれているが、チンパンジー、ボノボ、ヒトは最近、他の類人猿には見られない1番染色体からY染色体への大きな転座を共有していることが判明した。[16] [6] [8] [9]
類人猿の染色体類似性の程度は、ウマ類とほぼ同等である。ウマとロバの混血は一般的であるが、子孫(ラバ)の不妊症のほうが一般的である。複雑性と部分的不妊症は、染色体の不一致が非常に大きいウマとシマウマの雑種、またはゾルスに関係しており、ウマは通常32対の染色体を持ち、シマウマは種によって16対から23対の間である。33対の染色体を持つモウズラ馬(Equus ferus przewalskii)と32対の家畜馬(E. f. caballus)は混血であることがわかっており、半生殖可能な子孫を産む。つまり、雄の雑種は雌の家畜馬と交配できる。[17]
1977年、研究者J・マイケル・ベッドフォードは、ヒトの精子がテナガザルの卵子の保護外膜を貫通できることを発見した。[18]ベッドフォードの論文では、ヒトの精子は非ヒト上科霊長類(ヒヒ、アカゲザル、リスザル)の透明帯表面にも付着しないと述べられており、ヒトの精子の特異性はホモ・サピエンス・サピエンスだけに限定されないが、おそらくヒト上科に限定されていると結論づけている。しかし、近縁種の反対方向では、ヒトの精子はゴリラの卵母細胞にヒトの精子とほぼ同じくらい簡単に結合することがわかっている。 [19]
異なるが近縁の属の種の間での交雑は、カマ(ラクダとラマ)、ホルフィン(バンドウイルカとオキゴンドウ)、および一部のネコ科の雑種の場合のように、時々起こり得る。ハゼ科の魚類の場合のように、異なる科の間での交雑でさえも、親種が互いに遺伝的に十分に類似していれば、(極めてまれではあるが)起こり得る。[20]
交配の試みに関する報告
人間とチンパンジーのハイブリッドの標本は科学的に検証されていないが、1920年代にソビエト連邦でハイブリッドを作ろうとしたが失敗したという実証された報告があり、20世紀後半にも同様の試みがあったという実証されていない報告がいくつかある。
イリヤ・イワノフは、人工授精によって人間とチンパンジーのハイブリッドを作ろうとした最初の人物である。[21]イワノフは、1910年にグラーツで開催された世界動物学者会議での発表で、早くも自分のアイデアの概要を説明していた。[22] 1920年代に、イワノフは一連の実験を行い、最終的に3頭のメスのチンパンジーにヒトの精子を授精させたが、妊娠には至らなかった。これらの最初の実験はフランス領ギニアで行われた。(既知のラクダの統計と比較すると、オスのラクダとメスのグアナコの交配の場合、授精が妊娠につながる確率は約1/6であった。[23])1929年に、彼はヒト以外の類人猿の精子と人間のボランティアを含む一連の実験を組織しようとしたが、最後のオランウータンの死によって遅れた。翌年、彼はソ連政府から政治的批判を受け、カザフ・ソビエト社会主義共和国への亡命を宣告され、カザフ獣医畜産研究所で働き、2年後に脳卒中で亡くなった。 [24]
1970年代、オリバーという名の芸をするチンパンジーが「突然変異体」あるいは人間とチンパンジーのハイブリッドである可能性が指摘された。[25]オリバーの染色体は47本(人間の通常の46本とチンパンジーの48本の中間)であるという主張は、1996年にシカゴ大学で行われた遺伝物質の検査で反証された。 [26]オリバーの頭蓋形態、耳の形、そばかす、禿げは、一般的なチンパンジーに見られる変異の範囲内である。[27]オリバーのさらなる研究結果は、アメリカ自然人類学誌 に掲載された。[28]
1980年代には、1967年に中国で行われた人間とチンパンジーの交配実験と、そのような実験の再開計画についての報告があった。1981年、瀋陽の病院長であるジ・ヨンシャンは、1967年に瀋陽で行われたチンパンジーの雌に人間の精子を妊娠させる実験に参加したと主張していると報じられた。この報告によると、実験は文化大革命によって中断され、責任者の科学者は農場労働者に送られ、妊娠3か月のチンパンジー[29]は放置されて死んだ。シカゴ・トリビューンのティモシー・マクナルティによると、この報告は上海の文匯報の記事に基づいている。中国科学院遺伝学研究局のリー・グオンは、文化大革命前の実験の存在と実験再開の計画の両方を確認したとされている[30] 。
2019年、米国のソーク生物学研究所のフアン・カルロス・イズピスア・ベルモンテ教授率いる研究チームが、初のヒトサルキメラの作製に成功したという未確認の報告が浮上した。ベルモンテ教授らは以前にも、ヒト細胞を少量含むブタやヒツジの胚を作製していた。それらの胚と同様に、ヒトサルキメラは数週間しか発育できなかったと報告されている。神経系や臓器が形成される前に発育が止められたため、より深刻な倫理的懸念は避けられたが、研究は法的問題を避けるために中国で行われたと報告されている。ヒトとサルはヒトとチンパンジーよりも進化の過程がはるかに長いため、真のヒトサルハイブリッドが誕生する可能性は低いと考えられている。しかし、これらのキメラで移植用のヒトに適合する臓器を育てることは可能である。[31]
初期の人類の交雑の証拠
汎ホモ属とヒト属の分岐には、雑種形成[7]や網状進化[ 8 ]と呼ばれる複雑な種分化過程があったことを示す証拠がある。[9] [10]異なる染色体が異なる時期に分岐したように見えることから、600万年前にはヒトとチンパンジーの明確な系統が出現するまで、400万年もの期間にわたって大規模な雑種形成が起こった可能性があることが示唆されている。[32]
ヒトとチンパンジーのX染色体の類似性は、400万年前に交雑が起こったことを示唆しているかもしれない。しかし、チンパンジーとヒトの最後の共通祖先におけるX染色体の自然選択などの他のメカニズムも、X染色体の分岐時間が短い理由を説明できるかもしれない。[33]
ホモ・ナレディの特異な特徴は、ホモとアウストラロピテクスの間で比較的最近起こった交雑の結果生じた子孫である可能性が考えられている。[34]
参照
参考文献
- ^ アメリカチョウザメ(科:Polyodontidae)とロシアチョウザメ(科:Acipenseridae )の交雑種。2019年にハンガリーの科学者がチョウザメのメスにヘラチョウザメの精子を使って雌性発生を誘発しようとした際に起きた実験室での異常な事故で誕生した。
- ^ ペイン、ステファニー。「ソビエト猿人スキャンダル」。ニューサイエンティスト。 2024年5月22日閲覧。
- ^ 「中国人が現在行っている人工授精による人間とチンパンジーの交配に成功し、新しくて有用な『ヒューマンジー』が誕生すれば、それは特許の対象になるだろう」。この混成語は1920年代に遡る古い言葉だが、当時はハイブリッドではなく、服を着る訓練を受けた「人間のような」チンパンジーを指していた。 1920年代のチンパンジー俳優「スヌーキー・ザ・ヒューマンジー」を参照。Lev Soudek、『Structure of Substandard Words in British and American English 』 、Vydavatelʹstvo SAV、1967年、199ページ。Google BooksのeCVAzQEACAAJ、lvg_AAAAIAAJ、1_ZZAAAMAAJ。OCLC 124579。
- ^ ダミアーニ、サン・ペトリ(1853)。コンスタンティヌス・カイエタヌス(編)。第章29: De simia, et quo pacto simia capi possit.. Opus 52: De Bono Religiosi Status et Variarum Animantium Topologia (ラテン語)。 Vol. 145. 789、790ページ。2019 年9 月 4 日に取得。
Ait [Alexander papa] enim quia nuper は、リグーリアエの住民のマレム・ハベバット・シミアエ、キ・ヴァルゴ・マイモ・ディシトゥール、クォー・エト・ウソール・エイウス、そして、無力な前駆者、ラシヴィウス・ジョカバトゥールのグリエルムス
に
来ています。ナム・エゴ・デュオ・エイウス・フィリオス・ヴィディ、クオス・デ・エピスコポ・クオダム・プレクティビリス・ルパ・ペペラット。 ...兼フェミナフェラコンキュット; ... Enimvero nuper allatus est praefato papae, et simul et nobis grandiusculus quidam puer;ジャムや言葉、ビセンナリス、英語やマイモニの形を理解して、語彙を学習しましょう。
(「[
教皇アレクサンデル2世]は、
リグリア
地方に住んでいたウィリアム伯爵
が、マイモ[?]と呼ばれる雄の猿を飼っていたが、彼の妻は非常に生意気で淫らな性格だったので、その猿と戯れていたと述べている。より淫らなやり方で。私はまた、罰すべき娼婦が司教から産んだ二人の息子を見た。...獣は女性と交わった。...それで、教皇の記述によれば、私たちには、かなり大きな男の子が生まれました。彼はすでに20歳と言われていますが、まだ話すことができず、マイモに似ているので、同じ名前で呼ばれています。」
- ^ ズッケリ、アントニオ (1712)。 「コンゴのエチオピア劣った西側の使命に関する関係」。
- ^ 「イングランド法の制定:あるいはリトルトンの注釈、著者名だけでなく法律そのものの解説」
- ^ ab Prüfer, Kay; Munch, Kasper; Hellmann, Ines; Akagi, Keiko; Miller, Jason R.; Walenz, Brian; Koren, Sergey; Sutton, Granger; Kodira, Chinnappa; Winer, Roger; Knight, James R.; Mullikin, James C.; Meader, Stephen J.; Ponting, Chris P.; Lunter, Gerton (2012年6月). 「ボノボゲノムをチンパンジーおよびヒトゲノムと比較」. Nature . 486 (7404): 527–531. Bibcode :2012Natur.486..527P. doi :10.1038/nature11128. ISSN 1476-4687. PMC 3498939 . PMID 22722832。
- ^ abcd McCarthy, Eugene (2008). On the Origin of New Forms of Life A New Theory (PDF) . 米国: macroevolution.net. p. 34.
- ^ abc Caparros, Miguel; Prat, Sandrine (2021-04-23). 「系統発生ネットワークの視点から見た網状ヒトの進化」. iScience . 24 (4): 102359. Bibcode :2021iSci...24j2359C. doi :10.1016/j.isci.2021.102359. ISSN 2589-0042. PMC 8054162. PMID 33898948 .
- ^ abc Arnold, Michael L.; Meyer, Axel (2006). 「霊長類における自然交雑:進化のメカニズムの一つ」. Zoology (イエナ、ドイツ) . 109 (4): 261–276. Bibcode :2006Zool..109..261A. doi :10.1016/j.zool.2006.03.006. ISSN 0944-2006. PMID 16945512.
- ^ ab Winder, Isabelle C.; Winder, Nick P. (2014). 「網状進化と人類の過去:人類学的観点」Annals of Human Biology . 41 (4): 300–311. doi :10.3109/03014460.2014.922613. ISSN 1464-5033. PMID 24932745.
- ^ ヴェルヴェッケ、ヒルデ;エルザッカー、ヴァン (1992 年 1 月)。 「飼育下における一般的なチンパンジー(Pan troglodytes)とピグミーチンパンジー(Pan paniscus)との雑種」。哺乳類。56 : 667–669 – ResearchGate経由。
- ^ ダーウィン、チャールズ(1896年)。『人間の由来』
- ^ Hugo, Kristin (2018-02-18). 「チンパンジーと人間は交配できるか?『ヒューマンジー』ハイブリッドの話は曖昧で、おそらく不可能」。Newsweek。
- ^ Fan, Yuxin; Elena, Linardopoulou; Friedman, Cynthia; Williams, Eleanor; Trask, Barbara J. (2002). 「2q13–2q14.1 の祖先染色体融合部位と他のヒト染色体上の類似領域のゲノム構造と進化」。 ゲノム研究。12 ( 11 ): 1651–1662。doi :10.1101 / gr.337602。PMC 187548。PMID 12421751。
- ^ IJdo JW、Baldini A、Ward DC、 Reeders ST、Wells RA(1991年10月)。「ヒト染色体2の起源:祖先のテロメア-テロメア融合」。Proc . Natl. Acad. Sci. USA。88( 20 ):9051–5。Bibcode :1991PNAS... 88.9051I。doi : 10.1073 / pnas.88.20.9051。PMC 52649。PMID 1924367。
- ^ Wimmer R、Kirsch S、Rappold GA、Schempp W (2002)。 「パンホモクレードの直接証拠」。染色体の研究。10 (1): 55-61。土井:10.1023/A:1014222311431。PMID 11863072。S2CID 20147726 。
- ^ Chandley, AC; Short, RV; Allen, WR (1975). 「3種の馬雑種の細胞遺伝学的研究」生殖と生殖能力ジャーナル(23): 356–70. PMID 1060807.
- ^ Bedford JM (1977年8月). 「精子/卵子相互作用:ヒト精子の特異性」. Anat. Rec . 188 (4): 477–87. doi :10.1002/ar.1091880407. PMID 409311. S2CID 19052254.
- ^ Lanzendorf, SE; Holmgren, WJ; Johnson, DE; Scobey, MJ; Jeyendran, RS ( 1992). 「ローランドゴリラにおけるゾナ結合を測定するためのヘミゾナアッセイ」。分子生殖発達。31 (4): 264–7。doi : 10.1002 /mrd.1080310407。PMID 1571161。S2CID 26770937。
- ^ ロス、アニー(2020年7月15日)。「科学者が偶然、魚バージョンのライガーを繁殖させた」ニューヨークタイムズ。 2024年4月8日閲覧。
- ^ Rossiianov, Kirill (2002). 「種を超えて: イリヤ・イワノフとヒトと類人猿の交配実験」. Science in Context . 15 (2): 277–316. doi :10.1017/S0269889702000455. PMID 12467272. S2CID 41098906.
- ^ グラント、ジョン(2018年)。「8:スターリン主義ロシア」。腐敗した科学:科学における詐欺、イデオロギー、政治。アリゾナ州ツーソン:シャーププレスを参照。ISBN 978-1947071001。
- ^ Skidmore, JA; Billah, M; Binns, M; Short, RV; Allen, WR (1999 年 4 月 7 日)。「旧世界と新世界のラクダ科動物の交雑: Camelus dromedarius x Lama guanicoe」。Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences。266 (1420): 649–656。doi :10.1098/ rspb.1999.0685。PMC 1689826。PMID 10331286。
- ^ ペイン、ステファニー(2008年8月20日)。「過去からの衝撃:ソビエト猿人スキャンダル」ニューサイエンティスト。
- ^ “10. オリバー・ザ・ミュータント・チンパンジー”. 2005年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年3月11日閲覧。
- ^ 匿名 (1996). 「突然変異チンパンジーの遺伝子検査を受ける」.サイエンス. 274 (5288): 727e–0. doi : 10.1126/science.274.5288.727e .
- ^ Hill, WCO; Bourne, GH (1969)『チンパンジーの解剖学、行動、および疾患』(The Chimpanzee . Vol. 1. S. Karger. pp. 22–49)
- ^ Ely JJ、Leland M、Martino M、Swett W、Moore CM (1998)。「技術ノート:オリバーの染色体およびmtDNA分析」。Am . J. Phys. Anthropol . 105 (3): 395–403. doi :10.1002/(SICI)1096-8644(199803)105:3<395::AID-AJPA8>3.0.CO;2-Q. PMID 9545080。
- ^ 「1981年2月12日メリーランド州ボルチモア発のボルチモア・サン」 · 3 ページ。1981年2月12日。
- ^ 「科学アカデミーの遺伝学研究局の李光は、この問題を深刻に受け止めている。『私の個人的な見解では、それは可能だ。[...] 文化大革命前にも、我々はこの実験を行ったが、中止された。現時点では、さらなるテストを計画している』」ティモシー・マクナルティ、「中国、チンパンジーに人間の精子を移植することを目指す」、サンクトペテルブルク・インディペンデント、1981年2月12日、19ページ。「中国、人間に近い類人猿を作る実験を再開する可能性」、ヒューストン・ポスト(シカゴ・トリビューンより)、1981年2月15日、19ページ、ジャスティン・ライバー著『動物と機械は人間になれるか?:対話』、ハケット出版、1985年、71ページより引用。
- ^ Davis, Nicola (2019-08-03). 「初のヒト-サルキメラ、科学者の間で懸念を呼ぶ」。 ガーディアン。ISSN 0261-3077 。 2019年9月14日閲覧。
- ^ Patterson N、Richter DJ、 Gnerre S、Lander ES、Reich D (2006 年 6 月)。「ヒトとチンパンジーの複雑な種分化に関する遺伝学的証拠」。Nature . 441 ( 7097 ) : 1103–8。Bibcode :2006Natur.441.1103P。doi : 10.1038 /nature04789。PMID 16710306。S2CID 2325560。
- ^ Wakeley J (2008年3月). 「ヒトとチンパンジーの複雑な種分化」. Nature . 452 (7184): E3–4, discussion E4. Bibcode :2008Natur.452....3W. doi :10.1038/nature06805. PMID 18337768. S2CID 4367089. 「パターソンらは、ヒトとチンパンジーの X 染色体上の分岐時間が明らかに短いのは、この 2 つの種の祖先における大規模な種間交雑によって説明できると示唆しています。しかし、パターソンらは、種分化が複雑であると結論付ける前に、単純な種分化の帰無モデルを統計的にテストしていません。また、帰無モデルが否定されたとしても、X 染色体上の分岐時間が短いことの他の説明は考慮していません。これには、ヒトとチンパンジーの共通祖先における X 染色体上の自然選択、時間経過に伴う雄と雌の突然変異率の比率の変化、遺伝子流動による分岐のそれほど極端ではないバージョンが含まれます。したがって、私は彼らの交雑の主張は不当であると考えています。」ウェイド、ニコラス。 「ヒトとチンパンジーの系統に2つの分岐が示唆される」、ニューヨークタイムズ、2006年5月18日。これらの種間の染色体相同性マップについては、以下を参照。 Pratas, D; Silva, R; Pinho, A ; Ferreira, P ( 2015年5月18日)。「DNA配列のペア間の再配置を検出および視覚化するアラインメントフリー手法」。Scientific Reports 。5 : 10203。Bibcode :2015NatSR...510203P。doi : 10.1038/srep10203。PMC 4434998。PMID 25984837。
- ^ Berger, LR ; Hawks, JD ; Dirks, PHGM; Elliott, M.; Roberts, EM (2017). 「亜赤道アフリカにおけるホモ・ナレディと更新世のホミニンの進化」eLife . 6 . doi : 10.7554/eLife.24234 . PMC 5423770 . PMID 28483041.
さらに読む
- ビジャゾン、ルイス。「人間とチンパンジーの交配は可能か?」BBC サイエンス フォーカス。
