大量絶滅は地球上の生命をより多様にした-そして再び可能性がある

大量絶滅は地球上の生命をより多様にした-そして再び可能性がある トン・バンキー/シャッターストック

過去5億年の間に、地球は打撃を受けました 何回も何回も 大量絶滅によって、地球上のほとんどの種を一掃します。 そして毎回、 人生は回復した そして最終的には多様性が増加しました。

人生は信じられないほど回復力がありますか、それとも何かが起こっていますか? 大量絶滅は、実際に人生の多様化と成功を助けることができますか? 現在直面していることを考えると 別の絶滅イベント、大量絶滅が多様性にどのように影響するかを解明しようとすることには、さらなる緊急性があります。

大量絶滅は、おそらく化石記録の中で最も顕著なパターンです。 非常に多くの種が、家族全員でさえも、世界中で急速に、同時に消滅します。 この規模での絶滅には、通常、ある種の地球環境の大惨事が必要であり、非常に深刻かつ急速であるため、種は進化できず、消滅します。

大量絶滅は地球上の生命をより多様にした-そして再び可能性がある 壊滅的な噴火は大量絶滅の主な原因です。 Wikipedia

大規模な火山噴火は、デボン紀の終わりに絶滅を引き起こし、 ペルミアン 及び 三畳紀 期間。 グローバルな冷却と 激しい氷河作用 Ordivician-Silurianの絶滅を推進しました。 あ 小惑星による 恐竜の白亜紀末の絶滅。 これらの「ビッグファイブ」の絶滅は、彼らが最大だからです。 しかし、絶滅のパルスのように、まだまだ文明を脅かすイベントが多く発生しました ペルム紀末イベントの前.

これらの出来事はなんとも破壊的なものでした。 白亜紀を終わらせたチクシュラブの小惑星への影響は、光合成を数年にわたって停止させ、 グローバル冷却。 寒さから逃れられないものや、ほとんどの種であった暗闇の中で食べ物を見つけることができなかったものはすべて消滅しました。 たぶん 全種の90% 数年で姿を消した。

しかし、人生は立ち直り、回復は急速でした。 哺乳類の90%は小惑星によって排除されましたが、回復してから 300,000年以内、馬、クジラ、コウモリ、そして霊長類の先祖に進化します。 及び 同様に急速な回復と放射線を経験しました。 そして、ヘビ、マグロ、メカジキ、蝶とアリ、草、ラン、アスターなど、他の多くの生物も同時に進化または多様化しました。

大量絶滅は地球上の生命をより多様にした-そして再び可能性がある 蝶とアスターは両方とも、大量絶滅の結果として多様化しました。 ウィキペディア

この回復と多様化のパターンは、大量絶滅のたびに起こりました。 ペルム紀末の絶滅により、哺乳類のような種がヒットしましたが、爬虫類 その後繁栄しました。 爬虫類が三畳紀末のイベントで苦しんだ後、生き残った恐竜が惑星を引き継ぎ、 多様化した。 恐竜は大量絶滅によって絶滅しましたが、大量絶滅のためにそもそも進化しました。

この混乱にもかかわらず、過去500m年にわたって人生はゆっくりと多様化しました。 実際、絶滅がこの多様性の増大を促進することを示唆するものがいくつかあります。 1つは、多様性の増加の最も急速な期間がすぐに発生することです。 大量絶滅後。 しかし、おそらくもっと印象的なのは、種数の増加だけで回復が促進されないことです。

回復の過程で、動物は革新し、新しい生計を立てます。 新しい生息地、新しい食物、新しい移動手段を活用します。 たとえば、魚のような先祖 最初に土地にcった デボン紀の絶滅後。

進化的イノベーション

絶滅は、この種分化の​​プロセスを促進するだけではありません。 また、革新的な革新も推進します。 それは偶然ではありません。人生の歴史における革新の最大の脈動–複雑な動物の進化 カンブリア爆発 –をきっかけに起こった エディアカラの絶滅 それらの前に行った動物。

イノベーションにより、種は古い種と戦うのではなく、新しいニッチに移動できるため、共存できる種の数が増える可能性があります。 陸にcう魚は海の魚と競争しませんでした。 ソナーで夜に狩りをしているコウモリは、日中活動していた鳥と競争しませんでした。 イノベーションとは、進化がゼロサムゲームではないことを意味します。 種は他の生物を絶滅させることなく多様化できます。 しかし、絶滅がイノベーションを促進するのはなぜですか?

大量絶滅は地球上の生命をより多様にした-そして再び可能性がある 1,000以上のコウモリ種は、鳥と直接競合することなく進化しました。 Wikipedia

安定した生態系はイノベーションを妨げる可能性があります。 現代のオオカミはおそらくヴェロキラプトルよりもはるかに危険な捕食者ですが、ヴェロキラプトルがいたため、小さな哺乳類は白亜紀のオオカミに進化できませんでした。 肉食動物での実験はどれもひどく終了し、適応度の低い哺乳類がすでに適応している哺乳動物と競合するか、単に食べられるだけでした。 ヴェロキラプトル.

しかし、絶滅後の小康状態では、進化は当初は不十分な適応であったが、長期的な可能性のある設計を試すことができるかもしれません。 ショーのスターがいなくなると、進化論的研究者は自分自身を証明するチャンスを得ます。

の絶滅 ヴェロキラプトル 哺乳類に新しいニッチを実験する自由を与えました。 当初、彼らは略奪的なライフスタイルには不十分でしたが、恐竜と競争したり食べたりすることなく、生き残るためにひどく善良である必要はありませんでした。 彼らは当時の他の物事と同じくらい良いものである必要がありました。 そのため、彼らは生態学的な真空状態で繁栄し、最終的には大きくて高速でインテリジェントなパックハンターに進化しました。

創造的破壊

人生は回復力があるだけでなく、逆境で繁栄します。 人生は 回復する から 現在の波 人為的な絶滅の 明日姿を消せば、種は進化して羊毛マンモス、ドードー鳥、パッセンジャーハトに取って代わり、人生は以前よりもさらに多様になるでしょう。 それは自己満足を正当化するためではありません。 それは私たちの生涯、あるいは私たちの種の生涯でさえ起こらず、今から数百万年後です。

絶滅がイノベーションを促進するというこの考えは、人類の歴史にも当てはまる場合があります。 氷河期のメガファウナの絶滅は、狩猟採集者のバンドを絶滅させたに違いありませんが、 開発する機会を農業。 黒死病は、計り知れない人間の苦しみを生み出しましたが、政治的および経済的システムの改革は、 ルネッサンス.

経済学者が語る 創造的破壊、新しい注文を作成することは古い注文を破壊することを意味するという考え。 しかし進化は、別の種類の創造的な破壊があることを示唆しています。古いシステムの破壊が真空を作り出し、実際に新しい、そしてしばしばより良いものの創造を推進します。 物事が最悪のときは、まさに機会が最大のときです。会話

著者について

ニックロングリッチ(Nick Longrich)上級講師、古生物学、Milner Center for Evolution、 バース大学

この記事はから再公開されます 会話 クリエイティブコモンズライセンスの下で 読む 原著.

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