研究人员构建了第一个昆虫线粒体遗传多样性全球图

导读 了解物种遗传多样性的全球模式是监测和保护地球生命的一个组成部分。然而,迄今为止,科学家们已经专门绘制了脊椎动物的宏观遗传模式。宏观

了解物种遗传多样性的全球模式是监测和保护地球生命的一个组成部分。然而,迄今为止,科学家们已经专门绘制了脊椎动物的宏观遗传模式。宏观遗传学使用公开数据来识别遗传多样性的全球驱动因素。所有已知活体动物物种中只有5%是脊椎动物,而95%是无脊椎动物。超过一半的无脊椎动物是昆虫。

纽约城市学院生物学研究生康纳·弗伦奇说:“昆虫是地球上最多样化的生物群,但它们的物种多样性却被严重低估。”

French和他的合作者利用生命条形码数据库的数据构建了第一个全球昆虫遗传多样性图。对于包括昆虫在内的动物,任何物种内遗传多样性的测量都可以使用线粒体基因组上的650个碱基对区域来计算。该研究发表在《自然通讯》杂志上。

French编译并分析了2,415,425个全球分布的地理参考线粒体DNA序列,以确定由“操作分类单位”(按遗传相似性组织的个体群体)定义的98,417个物种的遗传多样性。

第一个全球昆虫遗传变异图是通过评估一个地区采样物种之间的平均遗传多样性、遗传多样性平均值(GDM)和遗传多样性均匀度(GDE)来生成的,即在该地区采样的个体之间遗传多样性的均匀程度。同一区域。

计算所有研究类群的两项指标揭示了GDM和GDE如何与全球环境和地理变量相关。

高GDM和高GDE(高于90%)的地区位于北美东部、南美洲南部、非洲南部和澳大利亚西南部。数值最低的地区位于北美北部和欧洲。然而,并非所有值都是统一的。在不结冰的区域观察到显着更高的GDE值,这一发现与GDM不成立。在世界较冷的地区,这两项测量值都较低。

“这项研究使用了有史以来最大的全球遗传数据集[来研究遗传多样性],”弗伦奇的顾问和该论文的高级主要作者、CCNY生物学教授迈克尔·希克森(MichaelHickerson)说。这项研究是揭示驱动全球遗传多样性模式的基本过程的具有里程碑意义的第一步。