stringtranslate.com

Хронология эволюции человека

Палеонтологическое древо позвоночных Геккеля (ок. 1879). Эволюционная история видов описывается как « дерево » со множеством ветвей, исходящих из одного ствола. Хотя древо Геккеля устарело, оно ясно иллюстрирует принципы, которые более сложные и точные современные реконструкции могут скрыть.

Хронология эволюции человека описывает основные события в эволюционной линии современного вида человека , Homo sapiens , на протяжении всей истории жизни , начиная примерно с 4 миллиардов лет назад и до недавней эволюции H. sapiens во время и после последнего ледникового периода .

Он включает краткие объяснения различных таксономических рангов в человеческой родословной. Временная шкала отражает основные взгляды в современной таксономии , основанные на принципе филогенетической номенклатуры ; в случаях открытых вопросов без четкого консенсуса кратко излагаются основные конкурирующие возможности.

Обзор таксономических рангов

Ниже представлен табличный обзор таксономического ранга Homo sapiens (с оценкой возраста для каждого ранга).

Хронология

Одноклеточная жизнь

Анималия

Хордовые

Тетраподы

Млекопитающие

Приматы

Гоминиды

Гомо

Homo sapiens

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Финарелли, Джон А.; Клайд, Уильям К. (2004). «Переоценка филогении гоминоидов: оценка соответствия морфологических и временных данных». Палеобиология. 30 (4): 614. doi :10.1666/0094-8373(2004)030<0614:RHPECI>2.0.CO;2
  2. ^ Patterson N, Richter DJ, Gnerre S, Lander ES, Reich D (2006). «Генетические доказательства сложного видообразования людей и шимпанзе». Nature . 441 (7097): 1103–08. Bibcode :2006Natur.441.1103P. doi :10.1038/nature04789. PMID  16710306. S2CID  2325560.
  3. ^ В зависимости от классификации линии Homo heidelbergensis ; 0,8, если неандертальцы классифицируются как H. sapiens neanderthalensis , или если H. sapiens определяется кладистически из расхождения с H. neanderthalensis , 0,3 на основании имеющихся ископаемых свидетельств.
  4. ^ ««Эксперименты с полом было очень сложно проводить», — сказал Годдард. «В эксперименте нужно сохранять все остальное постоянным, кроме аспекта интереса. Это означает, что никакие высшие организмы не могут быть использованы, поскольку им приходится заниматься сексом для размножения и, следовательно, они не обеспечивают бесполого контроля».
    Вместо этого Годдард и его коллеги обратились к одноклеточному организму, дрожжам, чтобы проверить идею о том, что пол позволяет популяциям адаптироваться к новым условиям быстрее, чем бесполые популяции."Пол ускоряет эволюцию, как показывают исследования (URL-адрес доступен 9 января 2005 г.)
  5. ^ Докинз, Р. (2005), Рассказ предка: Паломничество к заре эволюции, Houghton Mifflin Harcourt, ISBN 978-0-618-61916-0 
  6. ^ "Proterospongia — редкий пресноводный протист, колониальный представитель Choanoflagellata." "Proterospongia сама по себе не является предком губок. Однако она служит полезной моделью того, каким мог быть предок губок и других многоклеточных животных." http://www.ucmp.berkeley.edu/protista/proterospongia.html Университет Беркли
  7. ^ Малуф, Адам К.; Роуз, Кэтрин В.; Бич, Роберт; Сэмюэлс, Брэдли М.; Кальме, Клэр К.; Эрвин, Дуглас Х.; Пуарье, Джеральд Р.; Яо, Нан; Саймонс, Фредерик Дж. (17 августа 2010 г.). «Возможные окаменелости животных в известняках до-Марино из Южной Австралии». Nature Geoscience . 3 (9): 653–59. Bibcode :2010NatGe...3..653M. doi :10.1038/ngeo934. S2CID  13171894.
  8. ^ Монахан-Эрли, Р., Дворак, А.М. и Эйрд, В.К. (2013). Эволюционное происхождение кровеносной сосудистой системы и эндотелия. Журнал тромбоза и гемостаза , 11 (Suppl 1), 46–66. doi :10.1111/jth.12253. PMID  23809110.
  9. ^ Барнс, Роберт Д. (1982). Беспозвоночная зоология . Филадельфия: Holt-Saunders International. С. 1018–26. ISBN 978-0-03-056747-6.
  10. ^ "Очевидно, что у позвоночных должны были быть предки, жившие в кембрии, но предполагалось, что они были беспозвоночными предшественниками настоящих позвоночных — протохордовыми. Пикайя активно продвигалась как древнейшее ископаемое протохордовое". Ричард Докинз 2004 Рассказ предка стр. 289, ISBN 0-618-00583-8 
  11. ^ Shu, DG; Luo, HL; Conway Morris, S.; Zhang, XL; Hu, SX; Chen, L.; Han, J.; Zhu, M.; Li, Y.; Chen, LZ (1999). "Нижнекембрийские позвоночные из южного Китая". Nature . 402 (6757): 42–46. Bibcode :1999Natur.402...42S. doi :10.1038/46965. S2CID  4402854.
  12. ^ Chen, JY; Huang, DY; Li, CW (1999). «Раннее кембрийское хордовое, похожее на краниат». Nature . 402 (6761): 518–22. Bibcode :1999Natur.402..518C. doi :10.1038/990080. S2CID  24895681.
  13. ^ Shu, D.-G.; Conway Morris, S.; Han, J.; Zhang, Z.-F.; Yasui, K.; Janvier, P.; Chen, L.; Zhang, X.-L.; Liu, J.-N.; Li, Y.; Liu, H.-Q. (январь 2003 г.). «Голова и позвоночник раннекембрийского позвоночного Haikouichthys». Nature . 421 (6922): 526–529. Bibcode :2003Natur.421..526S. doi :10.1038/nature01264. PMID  12556891. S2CID  4401274.
  14. ^ Удроиу, И. и Сгура, А. (2017). Филогения селезенки. The Quarterly Review of Biology, 92(4), 411–443. https://doi.org/10.1086/695327
  15. ^ Эллиот Д.Г. (2011) Функциональная морфология покровной системы у рыб. В: Фаррелл А.П., (ред.), Энциклопедия физиологии рыб: от генома к окружающей среде, том 1, стр. 476–488. Сан-Диего: Academic Press. ISBN 9780080923239
  16. ^ У этих первых позвоночных не было челюстей, как у современных миксин и миног. Челюстные позвоночные появились 100 миллионов лет спустя, в силурийском периоде. http://www.ucmp.berkeley.edu/vertebrates/vertintro.html Университет Беркли
  17. ^ Ископаемая челюсть латимерии, найденная в слое, датируемом 410 млн лет назад , который был собран недалеко от Бучана в Виктории , Восточный Джиппсленд, Австралия , в настоящее время удерживает рекорд как старейшая латимерия; ей было присвоено название Eoactinistia foreyi , когда она была опубликована в сентябре 2006 года. [1]
  18. ^ "Двоякодышащие рыбы считаются ближайшими живыми родственниками четвероногих и разделяют с ними ряд важных характеристик. Среди этих характеристик — зубная эмаль, разделение легочного кровотока от кровотока тела, расположение костей черепа и наличие четырех конечностей схожего размера с тем же положением и строением, что и у четырех ног четвероногих". http://www.ucmp.berkeley.edu/vertebrates/sarco/dipnoi.html Университет Беркли
  19. ^ "предок, которого амфибии разделяют с рептилиями и нами?" "Эти, возможно, переходные ископаемые были тщательно изучены, среди них Acanthostega , которая, по-видимому, была полностью водной, и Ichthyostega " Ричард Докинз 2004 Рассказ предка стр. 250, ISBN 0-618-00583-8 
  20. ^ Экхарт, Л.; Валле, Л.Д.; Йегер, К.; Баллаун, К.; Сабо, С.; Нарди, А.; Бухбергер, М.; Германн, М.; Алибарди, Л.; Тшахлер, Э. (10 ноября 2008 г.). «Идентификация генов рептилий, кодирующих белки, подобные кератину волос, предлагает новый сценарий эволюционного происхождения волос». Труды Национальной академии наук . 105 (47): 18419–18423. doi : 10.1073/pnas.0805154105 . PMC 2587626. PMID  19001262 . 
  21. ^ "Во многих отношениях пеликозавры занимают промежуточное положение между рептилиями и млекопитающими" http://www.ucmp.berkeley.edu/synapsids/pelycosaurs.html Университет Беркли
  22. ^ "Thrinaxodon, как и любое ископаемое, следует считать кузеном нашего предка, а не самим предком. Он был членом группы млекопитающих-рептилий, называемых цинодонтами. Цинодонты были настолько похожи на млекопитающих, что возникает соблазн назвать их млекопитающими. Но кого волнует, как мы их называем? Они почти идеальные промежуточные звенья". Ричард Докинз 2004 Рассказ предка стр. 211, ISBN 0-618-00583-8 
  23. ^ Werneburg, Ingmar; Spiekman, Stephan NF (2018). 4. Эмбриология млекопитающих и органогенез. В: Zachos, Frank; Asher, Robert. Эволюция млекопитающих, разнообразие и систематика. Берлин: Walter de Gruyter, 59-116. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110341553-004
  24. ^ "Ископаемые, которые могут помочь нам реконструировать, каким был Копредок 8, включают большую группу, называемую плезиадапи-формами. Они жили примерно в нужное время, и у них есть многие качества, которые можно ожидать от великого предка всех приматов" Ричард Докинз 2004 Рассказ предка стр. 136, ISBN 0-618-00583-8 
  25. ^ Ренне, Пол Р.; Дейно, Алан Л.; Хильген, Фредерик Дж.; Койпер, Клаудия Ф.; Марк, Даррен Ф.; Митчелл, Уильям С.; Морган, Лия Э.; Мундил, Роланд; Смит, Ян (7 февраля 2013 г.). «Временные шкалы критических событий вокруг границы мелового и палеогенового периодов». Science . 339 (6120): 684–87. Bibcode :2013Sci...339..684R. doi :10.1126/science.1230492. PMID  23393261. S2CID  6112274.
  26. ^ «Палеонтологи обнаружили самый примитивный скелет примата», Phys.org (23 января 2007 г.).
  27. ^ Алан де Кейрос, Путешествие обезьяны , Basic Books, 2014. ISBN 9780465020515 
  28. ^ «Новый вид приматов у истоков древа современных гоминоидов». phys.org . Получено 29.05.2020 .
  29. ^ Раума, Райан; Стернера, К (2005). «Даты расхождения узконосых приматов, оцененные по полным митохондриальным геномам» (PDF) . Журнал эволюции человека . 48 (3): 237–57. doi :10.1016/j.jhevol.2004.11.007. PMID  15737392.
  30. ^ Бёме, Мадлен; Спасов, Николай; Фусс, Йохен; Трёшер, Адриан; Дин, Эндрю С.; Прието, Жером; Киршер, Уве; Лехнер, Томас; Бегун, Дэвид Р. (ноябрь 2019 г.). «Новая миоценовая обезьяна и локомоция у предка больших обезьян и людей». Nature . 575 (7783): 489–493. Bibcode :2019Natur.575..489B. doi :10.1038/s41586-019-1731-0. ISSN  1476-4687. PMID  31695194. S2CID  207888156.
  31. ^ Попадин, Константин; Гунбин, Константин; Пешкин, Леонид; Аннис, София; Флейшманн, Зои; Крайцберг, Геня; Маркузон, Наталья; Акерманн, Ребекка Р.; Храпко, Константин (2017-10-19). «Митохондриальные псевдогены предполагают повторную межвидовую гибридизацию в эволюции гоминид». bioRxiv : 134502. doi : 10.1101/134502 . hdl : 11427/36660 .
  32. ^ Перлман, Дэвид (12 июля 2001 г.). «Ископаемые останки из Эфиопии могут быть самыми ранними предками человека». National Geographic News. Архивировано из оригинала 15 июля 2001 г. Еще одним соавтором является Тим Д. Уайт, палеоантрополог из Калифорнийского университета в Беркли, который в 1994 г. обнаружил ископаемые останки доисторического человека, названные Ardipithecus ramidus, которые на тот момент были самыми древними из известных, возрастом 4,4 млн лет.
  33. ^ Уайт, Тим Д.; Асфау, Берхане; Бейене, Йонас; Хайле-Селассие, Йоханнес; Лавджой, К. Оуэн; Сува, генерал; ВольдеГабриэль, Гидай (2009). « Ardipithecus ramidus и палеобиология ранних гоминидов». Наука . 326 (5949): 75–86. Бибкод : 2009Sci...326...75W. дои : 10.1126/science.1175802. PMID  19810190. S2CID  20189444.
  34. ^ Харманд, Соня; Льюис, Джейсон Э.; Фейбел, Крейг С.; Лепре, Кристофер Дж.; Прат, Сандрин; Ленобль, Арно; Боэс, Ксавье; Куинн, Ронда Л.; Брене, Мишель; Арройо, Адриан; Тейлор, Николас; Клеман, Софи; Давер, Гийом; Бругаль, Жан-Филип; Лики, Луиза; Мортлок, Ричард А.; Райт, Джеймс Д.; Локороди, Сэмми; Кирва, Кристофер; Кент, Деннис В.; Рош, Элен (2015). «Каменные орудия возрастом 3,3 миллиона лет из Ломекви 3, Западная Туркана, Кения». Природа . 521 (7552): 310–15. Бибкод : 2015Natur.521..310H. doi : 10.1038/nature14464. PMID  25993961. S2CID  1207285.
  35. ^ Ракстон, Грэм Д.; Уилкинсон, Дэвид М. (2011-12-27). «Избегание перегрева и отбор как для потери волос, так и для двуногости у гомининов». Труды Национальной академии наук . 108 (52): 20965–20969. Bibcode : 2011PNAS..10820965R. doi : 10.1073/pnas.1113915108 . ISSN  0027-8424. PMC 3248486. PMID 22160694  . 
  36. ^ Чжу, Чжаоюй; Деннелл, Робин; Хуан, Вэйвэнь; Ву, Йи; Цю, Шифан; Ян, Шися; Рао, Чжиго; Хоу, Ямей; Се, Цзюбин; Хан, Цзянвэй; Оуян, Тинпин (2018). «Человеководы заселили Китайское Лёссовое плато примерно 2,1 миллиона лет назад». Природа . 559 (7715): 608–12. Бибкод : 2018Natur.559..608Z. дои : 10.1038/s41586-018-0299-4. PMID  29995848. S2CID  49670311.
  37. ^ NOVA: Становление человека Часть 2 http://video.pbs.org/video/1319997127/
  38. ^ Яблонски, Нина Г. (октябрь 2004 г.). «Эволюция человеческой кожи и цвета кожи». Annual Review of Anthropology . 33 (1): 585–623. doi :10.1146/annurev.anthro.33.070203.143955. S2CID  53481281.
  39. ^ Бермудес де Кастро, Дж. М. (30 мая 1997 г.). «Гоминид из нижнего плейстоцена Атапуэрки, Испания: возможный предок неандертальцев и современных людей». Science . 276 (5317): 1392–1395. doi :10.1126/science.276.5317.1392. PMID  9162001.
  40. ^ Грин, Ричард Э.; Краузе, Йоханнес; Птак, Сьюзан Э.; Бриггс, Адриан В.; Ронан, Майкл Т.; Саймонс, Ян Ф.; Ду, Лей; Эгхольм, Майкл; Ротберг, Джонатан М.; Паунович, Майя; Паабо, Сванте (ноябрь 2006 г.). «Анализ миллиона пар оснований неандертальской ДНК». Nature . 444 (7117): 330–336. Bibcode :2006Natur.444..330G. doi : 10.1038/nature05336 . PMID  17108958. S2CID  4320907.
  41. ^ " Рубин также сказал, что анализ на данный момент показывает, что ДНК человека и неандертальца идентичны на 99,5–99,9 процентов. " Кость неандертальца дает подсказки по ДНК (URL-адрес доступен 16 ноября 2006 г.)
  42. ^ " Вывод заключается в том, что старая поговорка о том, что 98,5% нашей последовательности ДНК совпадают с последовательностью ДНК шимпанзе, вероятно, ошибочна. Для этого образца лучшей оценкой будет то, что 95% пар оснований в точности совпадают между ДНК шимпанзе и человека " . Бриттен, Р. Дж. (2002). "Расхождение между образцами последовательностей ДНК шимпанзе и человека составляет 5%, включая индели". PNAS . 99 (21): 13633–35. Bibcode :2002PNAS...9913633B. doi : 10.1073/pnas.172510699 . PMC 129726 . PMID  12368483. 
  43. ^ " ...из трех миллиардов букв, составляющих геном человека, только 15 миллионов — менее 1 процента — изменились за шесть миллионов лет или около того с тех пор, как разошлись линии человека и шимпанзе " . Поллард, К. С. (2009). "Что делает нас людьми?". Scientific American . 300–5 (5): 44–49. Bibcode : 2009SciAm.300e..44P. doi : 10.1038/scientificamerican0509-44. PMID  19438048. S2CID  38866839.
  44. ^ Краузе Дж., Лалуэса-Фокс С., Орландо Л., Энард В., Грин Р.Э., Бурбано Х.А., Хублин Дж.Дж., Ханни С., Фортеа Дж., де ла Расилья М., Бертранпетит Дж., Росас А., Паабо С. (ноябрь 2007 г.). «Производный вариант FOXP2 современных людей был использован неандертальцами». Курс. Биол . 17 (21): 1908–12. Бибкод : 2007CBio...17.1908K. дои :10.1016/j.cub.2007.10.008. hdl : 11858/00-001M-0000-000F-FED3-1 . PMID  17949978. S2CID  9518208.
    • Николас Уэйд (19 октября 2007 г.). «У неандертальцев был важный ген речи, свидетельствуют данные ДНК» . The New York Times .
  45. ^ Стайн, Ричард А. (октябрь 2015 г.). «Анализ числа копий начинает складываться». Новости генной инженерии и биотехнологии . 35 (17): 20, 22–23. doi :10.1089/gen.35.17.09.
  46. ^ Мейер, Матиас; Арсуага, Хуан-Луис; Де Филиппо, Чезаре; Нагель, Сара; Аксиму-Петри, Айинуэр; Никель, Биргит; Мартинес, Игнасио; Грасия, Ана; Де Кастро, Хосе Мария Бермудес; Карбонелл, Эудальд; Виола, Бенс; Келсо, Джанет; Прюфер, Кей; Паабо, Сванте (март 2016 г.). «Последовательности ядерной ДНК гомининов Sima de los Huesos среднего плейстоцена». Природа . 531 (7595): 504–07. Бибкод : 2016Natur.531..504M. дои : 10.1038/nature17405. PMID  26976447. S2CID  4467094.
  47. ^ Callaway, Ewen (2016). «Детали древнейшей ДНК человека на заре неандертальцев». Nature . 531 (7594): 296–86. Bibcode :2016Natur.531..296C. doi : 10.1038/531286a . PMID  26983523. S2CID  4459329.
  48. ^ Mietto, Paolo; Avanzini, Marco; Rolandi, Giuseppe (2003). "Палеонтология: следы человека в вулканическом пепле плейстоцена". Nature . 422 (6928): 133. Bibcode :2003Natur.422..133M. doi : 10.1038/422133a . PMID  12634773. S2CID  2396763.
  49. ^ Тиммерманн, А., Юн, К. С., Райя, П. и др. Влияние климата на архаичные места обитания человека и сукцессии видов. Nature 604 , 495–501 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04600-9
  50. ^ Callaway, Ewen (7 июня 2017 г.). «Утверждение о древнейших окаменелостях Homo sapiens переписывает историю нашего вида». Nature . doi :10.1038/nature.2017.22114.
  51. ^ Трайон, Кристофер А.; Фейт, Тайлер (2013). «Изменчивость в среднем каменном веке Восточной Африки» (PDF) . Current Anthropology . 54 (8): 234–54. doi :10.1086/673752. S2CID  14124486.
  52. ^ Циммер, Карл (10 июля 2019 г.). «Кость черепа, обнаруженная в Греции, может изменить историю предыстории человека — кость, найденная в пещере, является старейшей современной человеческой окаменелостью, когда-либо обнаруженной в Европе. Она намекает на то, что люди начали покидать Африку гораздо раньше, чем считалось ранее». The New York Times . Получено 11 июля 2019 г.
  53. Сотрудники (10 июля 2019 г.). «Самые старые останки» за пределами Африки сбрасывают часы миграции людей». Phys.org . Получено 10 июля 2019 г. .
  54. ^ Harvati, Katerina; et al. (10 июля 2019 г.). «Окаменелости пещеры Апидима являются самыми ранними свидетельствами существования Homo sapiens в Евразии». Nature . 571 (7766): 500–504. doi :10.1038/s41586-019-1376-z. PMID  31292546. S2CID  195873640.
  55. ^ Хайнц, Таня; Пала, Мария; Гомес-Карбалла, Альберто; Ричардс, Мартин Б.; Салас, Антонио (март 2017 г.). «Обновление африканского человеческого митохондриального ДНК-дерева: значение для судебной и популяционной генетики». Forensic Science International: Genetics . 27 : 156–159. doi :10.1016/j.fsigen.2016.12.016. PMID  28086175.
  56. ^ Poznik, GD; Henn, BM; Yee, M.-C.; Sliwerska, E.; Euskirchen, GM; Lin, AA; Snyder, M.; Quintana-Murci, L.; Kidd, JM; Underhill, PA; Bustamante, CD (1 августа 2013 г.). «Секвенирование Y-хромосом устраняет несоответствие во времени до общего предка мужчин и женщин». Science . 341 (6145): 562–565. Bibcode :2013Sci...341..562P. doi :10.1126/science.1237619. PMC 4032117 . PMID  23908239. 
  57. ^ Кармин, Моника; Сааг, Лаури; Висенте, Марио; Сэйрес, Мелисса А. Уилсон; Ярве, Мари; Талас, Ульви Герст; Роотси, Сиири; Илумяэ, Анне-Май; Мяги, Ридик; Митт, Марио; Пагани, Лука; Пууранд, Тармо; Фалтыскова, Зузана; Клементе, Флориан; Кардона, Алексия; Мецпалу, Эне; Саакян, Ованес; Юнусбаев, Баязит; Худжашов, Георгий; ДеДжорджио, Майкл; Лугвяли, Ева-Лийс; Эйхштедт, Кристина; Элметс, Микк; Чаубей, Гьянешвер; Тамбетс, Кристина; Литвинов, Сергей; Мормина, Мару; Сюэ, Яли; Аюб, Касим; и др. (апрель 2015 г.). «Недавнее узкое место в разнообразии хромосомы Y совпадает с глобальным изменением в культуре». Genome Research . 25 (4): 459–466. doi :10.1101/gr.186684.114. PMC 4381518 . PMID  25770088 . 
  58. ^ Кларк, Дж. Десмонд; Бейене, Йонас; ВольдеГабриэль, Гидай; Харт, Уильям К.; Ренне, Пол Р.; Гилберт, Генри; Дефлер, Альбан; Сува, генерал; Като, Сигэхиро; Людвиг, Кеннет Р.; Буассери, Жан-Рено; Асфау, Берхане; Уайт, Тим Д. (июнь 2003 г.). «Стратиграфический, хронологический и поведенческий контекст плейстоценового человека разумного из Среднего Аваша, Эфиопия». Природа . 423 (6941): 747–752. Бибкод : 2003Natur.423..747C. дои : 10.1038/nature01670. PMID  12802333. S2CID  4312418.
  59. ^ Шерри, Элеанор (2017). «Археология каменного века Западной Африки». Оксфордская исследовательская энциклопедия истории Африки . doi :10.1093/acrefore/9780190277734.013.137. ISBN 9780190277734.
  60. ^ Хеншилвуд, К. С. и Б. Дюбрей 2009. Чтение артефактов: почерпывание языковых навыков из Среднего каменного века в Южной Африке. В Р. Бота и К. Найт (редакторы), Колыбель языка. Оксфорд: Oxford University Press, стр. 41-61. ISBN 9780191567674
  61. ^ Bowler JM, Johnston H, Olley JM, Prescott JR, Roberts RG, Shawcross W, Spooner NA (2003). «Новые эпохи человеческой занятости и климатические изменения на озере Мунго, Австралия». Nature . 421 (6925): 837–40. Bibcode :2003Natur.421..837B. doi :10.1038/nature01383. PMID  12594511. S2CID  4365526.
  62. ^ Ричард Э. Грин; Краузе, Дж.; Бриггс, AW; Маричич, Т.; Стенцель, У.; Кирхер, М.; Паттерсон, Н.; Ли, Х.; и др. (2010). «Проект последовательности генома неандертальца». Science . 328 (5979): 710–22. Bibcode :2010Sci...328..710G. doi :10.1126/science.1188021. PMC 5100745 . PMID  20448178. 
  63. ^ Ринкон, Пол (2010-05-06). «Гены неандертальцев „выживают в нас“». BBC News . BBC . Получено 2010-05-07 .
  64. ^ Санкарараман, Шрирам; Маллик, Свапан; Паттерсон, Ник; Райх, Дэвид (2016). «Комбинированный ландшафт денисовской и неандертальской родословной у современных людей». Current Biology . 26 (9): 1241–1247. Bibcode : 2016CBio...26.1241S. doi : 10.1016/j.cub.2016.03.037. PMC 4864120. PMID  27032491. 
  65. ^ Callaway, Ewen (26 июля 2012 г.). «Геномы охотников-собирателей — кладезь генетического разнообразия». Nature . doi :10.1038/nature.2012.11076. S2CID  87081207.
  66. ^ Лашанс, Джозеф; Верно, Бенджамин; Элберс, Клара С.; Ферверда, Барт; Фроман, Ален; Бодо, Жан-Мари; Лема, Годфри; Фу, Вэньцин; Ньямбо, Томас Б.; Реббек, Тимоти Р.; Чжан, Кун; Эйки, Джошуа М.; Тишкофф, Сара А. (август 2012 г.). «Эволюционная история и адаптация на основе полногеномных последовательностей разнообразных африканских охотников-собирателей». Клетка . 150 (3): 457–469. дои : 10.1016/j.cell.2012.07.009. ПМК 3426505 . ПМИД  22840920. 
  67. ^ Сюй, Дуо; Павлидис, Павлос; Таскент, Реджеп Озгур; Алахиотис, Николаос; Фланаган, Колин; ДеДжорджио, Майкл; Блехман, Ран; Руль, Стефан; Гоккумен, Омер (октябрь 2017 г.). «Архаическая интрогрессия гомининов в Африке способствует функциональной генетической вариации слюны MUC7». Молекулярная биология и эволюция . 34 (10): 2704–2715. doi : 10.1093/molbev/msx206. ПМК 5850612 . ПМИД  28957509. 
  68. ^ Мондал, Маюх; Бертранпетит, Жауме; Лао, Оскар (16 января 2019 г.). «Приблизительное байесовское вычисление с глубоким обучением поддерживает третью архаичную интрогрессию в Азии и Океании». Nature Communications . 10 (1): 246. Bibcode :2019NatCo..10..246M. doi :10.1038/s41467-018-08089-7. PMC 6335398 . PMID  30651539. 
  69. ^ Кляйн, Ричард (1995). «Анатомия, поведение и происхождение современного человека». Журнал мировой доистории . 9 (2): 167–98. doi :10.1007/bf02221838. S2CID  10402296.
  70. ^ Сутикна, Томас; Точери, Мэтью В.; Морвуд, Майкл Дж.; Саптомо, Э. Вахью; Джатмико; Эй, Рокус Дуэ; Васисто, Шри; Вестэуэй, Кира Э.; Обер, Максим; Ли, Бо; Чжао, Цзянь-синь; Стори, Майкл; Аллоуэй, Брент В.; Морли, Майк В.; Мейер, Ханнеке Дж. М.; ван ден Берг, Геррит Д.; Грюн, Райнер; Доссето, Энтони; Брамм, Адам; Юнгерс, Уильям Л.; Робертс, Ричард Г. (30 марта 2016 г.). «Пересмотренная стратиграфия и хронология Homo floresiensis в Лян Буа в Индонезии». Природа . 532 (7599): 366–69. Бибкод : 2016Natur.532..366S. doi : 10.1038/nature17179. PMID  27027286. S2CID  4469009.
  71. ^ Белезал, Сандра; Сантос, AM; МакЭвой, Б.; Алвес, И.; Мартиньо, К.; Кэмерон, Э.; Шрайвер, доктор медицины; Парра, Э.Дж.; Роча, Дж. (2012). «Время осветления пигментации у европейцев». Молекулярная биология и эволюция . 30 (1): 24–35. doi : 10.1093/molbev/mss207. ПМЦ 3525146 . ПМИД  22923467. 
  72. ^ Фумагалли, М.; Мольтке, И.; Граруп, Н.; Расимо, Ф.; Бьеррегард, П.; Йоргенсен, Мэн; Корнелиуссен, Т.С.; Гербо, П.; Скотте, Л.; Линнеберг, А.; Кристенсен, К.; Брандслунд, И.; Йоргенсен, Т.; Уэрта-Санчес, Э.; Шмидт, Е.Б.; Педерсен, О.; Хансен, Т.; Альбрехцен, А.; Нильсен, Р. (17 сентября 2015 г.). «Гренландские инуиты демонстрируют генетические особенности диеты и адаптации к климату». Наука . 349 (6254): 1343–1347. Бибкод : 2015Sci...349.1343F. doi : 10.1126/science.aab2319. hdl : 10044/1/43212 . PMID  26383953. S2CID  546365.
  73. ^ Пэн, И; Ши, Хун; Ци, Сюэ-бин; Сяо, Чунь-цзе; Чжун, Хуа; Ма, Рунь-линь Z; Су, Бин (2010). "Полиморфизм ADH1B Arg47His в популяциях Восточной Азии и расширение одомашнивания риса в истории". BMC Evolutionary Biology . 10 (1): 15. Bibcode :2010BMCEE..10...15P. doi : 10.1186/1471-2148-10-15 . PMC 2823730 . PMID  20089146. 
  74. ^ Ségurel, Laure; Bon, Céline (31 августа 2017 г.). «Об эволюции устойчивости лактазы у людей». Annual Review of Genomics and Human Genetics . 18 (1): 297–319. doi :10.1146/annurev-genom-091416-035340. PMID  28426286.
  75. ^ Ингрэм, Кэтрин Дж. Э.; Малкэр, Шарлотта А.; Итан, Ювал; Томас, Марк Г.; Суоллоу, Даллас М. (26 ноября 2008 г.). «Усвоение лактозы и эволюционная генетика устойчивости лактазы». Генетика человека . 124 (6): 579–591. doi :10.1007/s00439-008-0593-6. PMID  19034520. S2CID  3329285.

Внешние ссылки