從古至今,人類起源問題一直令人著迷,古人為此創(chuàng)造了各種神話傳說,而今天的人們更愿意用最新的考古發(fā)現(xiàn)和科學(xué)技術(shù),找到那么一點物理的或者化學(xué)的蛛絲馬跡,然后科學(xué)家們像偵探一樣慢慢拼湊人類起源的故事。

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過去的20多年,主流觀點認(rèn)為,智人(也就是我們)最早出現(xiàn)在大約 20萬至30萬年前的非洲,并且來自同一個血統(tǒng)。

近些年的遺傳學(xué)證據(jù)則顯示,尼安德特人和丹尼索瓦人(兩種現(xiàn)已滅絕的人類近親)在大約5萬年前與智人融合過。

不過,這兩個人類物種在智人基因組中的占比很少,它們只占智人基因組的1%-5%,而且具有區(qū)域性,非洲人的基因組并沒有發(fā)現(xiàn)他們的基因。

所以,這不足以挑戰(zhàn)人類來自同一個血統(tǒng)的觀點。

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然而,最近來自劍橋大學(xué)的一項研究,發(fā)現(xiàn)智人是由兩個古代種群基因混合的結(jié)果,其中一個種群貢獻(xiàn)了現(xiàn)代人類80%的基因構(gòu)成,另一個種群則貢獻(xiàn)了20%。

而那個貢獻(xiàn)了20%基因的神秘族群,他們的基因可能增強(qiáng)了智人的大腦功能,讓智人不同于其它人類物種。

“幽靈種群”的故事

與大部分這類研究不同,該研究依賴于分析現(xiàn)代人類的DNA,而不是從古代骨骼中提取遺傳物質(zhì)。

該研究的研究人員使用了一個名為“千人基因組計劃”的數(shù)據(jù),這是一項全球性計劃,它對非洲、亞洲、歐洲和美洲的人群進(jìn)行了DNA測序。

然后他們開發(fā)一種名為“cobraa”的計算算法——該算法能夠模擬古代人類種群如何分裂并隨后重新融合。

他們將這個新算法應(yīng)用于千人基因組計劃中的DNA數(shù)據(jù),最終發(fā)現(xiàn)了這兩個族群,他們將其稱為種群A和種群B。

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不過,他們的遺傳模型無法表明哪些古人類的化石應(yīng)該歸類為種群A或種群B,因此其它一些專家用“幽靈種群”來描述。

雖然研究人員能夠無法識別這兩個祖先種群,但他們發(fā)現(xiàn)了兩個種群最初分裂后發(fā)生的一些顯著變化。

大約150萬年前,種群A和種群B開始分裂,在這次分裂之后沒多久,種群A 經(jīng)歷了嚴(yán)重的基因貧瘠——喪失了大量的遺傳多樣性,這可能是因為人口急劇下降有關(guān)系。

但隨著時間的推移,種群A又開始逐漸壯大,并分裂出各種不同的物種,尼安德特人和丹尼索瓦人可能都是由種群A演化而來。

而種群B,它們一直穩(wěn)步發(fā)展,它們也分裂出不同的人類物種。

到了大約30萬年前,一個或者多個種群B的后裔開始和種群A的一個或者多個后裔開始融合,并最終創(chuàng)造了20%基因來自種群B和80%來自種群A的現(xiàn)代人類。

至于這兩個種群到底可能是誰呢?

該研究的研究人員認(rèn)為,在相關(guān)時期,非洲和其他地方發(fā)現(xiàn)了各種直立人和海德堡人種群,這些種群中可能就有種群A和種群B的潛在候選者。

不管怎樣,顯而易見的是,物種進(jìn)化出純正、獨特血統(tǒng)的想法過于簡單了,雜交和基因交換對新物種的出現(xiàn)可能也發(fā)揮著重要作用。

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最后:

由于是通過現(xiàn)代人類的基因組,所以研究人員還能大概知道,來自不同族群的基因各自發(fā)揮的作用。

來自種群B的一些與大腦功能和神經(jīng)處理有關(guān)的基因,這可能在人類進(jìn)化中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用,這些基因占比不大,但可能增強(qiáng)了大腦功能。

研究還發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代人類的大部分功能由種群A主導(dǎo),種群B的基因則往往位于與基因功能相關(guān)的基因組區(qū)域之外,這表明種群B可能與大多數(shù)遺傳背景不太相容,這暗示了種群B的基因降低了個體生育能力。

報道原文:
  • https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250318141412.htm