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ニューギニア島のメガディバース島からのいくつかの種のトカゲは、緑の血を進化させました。これらのトカゲの循環系における緑色の胆汁色素ビリバーディンの異常に高い濃度は、血液、筋肉、骨、舌、粘膜組織を色が明るい緑色にし、赤血球から深紅色を覆います。これは、赤血球異化の毒性生理学的廃棄物であり、慢性的に上昇すると、人間および他のすべての脊椎動物の黄undを引き起こすため、これは顕著な生理学的特徴です。これらのトカゲは、並外れた生理学的特性の進化を調べるための有望なシステムを提供しますが、緑色のトカゲの系統発生関係や緑の血の進化的起源についてはほとんど知られていません。この異常な特性の進化的歴史を調べるために何千ものゲノム領域を使用して、緑色のトカゲと密接に関連するオーストラリアのトカゲの最初の広範な系統発生を提示します。最尤祖先のキャラクター状態の再構成は、緑色の血液の4つの独立した起源をサポートしています。私たちの結果は、この謎めいた生理学的特性を形作る際の自然選択の役割を決定するために必要な系統発生基礎を築き、緑色の血液を独立して進化した種の黄undの欠如の遺伝的、プロテオミクス、および生化学的基礎を理解することを理解しています。
ニューギニア島のメガディバース島からのいくつかの種のトカゲは、緑の血を進化させました。これらのトカゲの循環系における緑色の胆汁色素ビリバーディンの異常に高い濃度は、血液、筋肉、骨、舌、粘膜組織を色が明るい緑色にし、赤血球から深紅色を覆います。これは、赤血球異化の毒性生理学的廃棄物であり、慢性的に上昇すると、人間および他のすべての脊椎動物の黄undを引き起こすため、これは顕著な生理学的特徴です。これらのトカゲは、並外れた生理学的特性の進化を調べるための有望なシステムを提供しますが、緑色のトカゲの系統発生関係や緑の血の進化的起源についてはほとんど知られていません。この異常な特性の進化的歴史を調べるために何千ものゲノム領域を使用して、緑色のトカゲと密接に関連するオーストラリアのトカゲの最初の広範な系統発生を提示します。最尤祖先のキャラクター状態の再構成は、緑色の血液の4つの独立した起源をサポートしています。私たちの結果は、この謎めいた生理学的特性を形作る際の自然選択の役割を決定するために必要な系統発生基礎を築き、緑色の血液を独立して進化した種の黄undの欠如の遺伝的、プロテオミクス、および生化学的基礎を理解することを理解しています。
Several species of lizards from the megadiverse island of New Guinea have evolved green blood. An unusually high concentration of the green bile pigment biliverdin in the circulatory system of these lizards makes the blood, muscles, bones, tongue, and mucosal tissues bright green in color, eclipsing the crimson color from their red blood cells. This is a remarkable physiological feature because bile pigments are toxic physiological waste products of red blood cell catabolism and, when chronically elevated, cause jaundice in humans and all other vertebrates. Although these lizards offer a promising system to examine the evolution of extraordinary physiological characteristics, little is known about the phylogenetic relationships of green-blooded lizards or the evolutionary origins of green blood. We present the first extensive phylogeny for green-blooded lizards and closely related Australasian lizards using thousands of genomic regions to examine the evolutionary history of this unusual trait. Maximum likelihood ancestral character state reconstruction supports four independent origins of green blood. Our results lay the phylogenetic foundation necessary to determine the role, if any, of natural selection in shaping this enigmatic physiological trait as well as understanding the genetic, proteomic, and biochemical basis for the lack of jaundice in those species that have independently evolved green blood.
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