¿Cómo logró la evolución mantener la distribución de género tan cerca de 50/50 en los primates?

Esa es una excelente pregunta. Y como sugirieron otras respuestas, no se trata solo de los primates. Todos los organismos de reproducción sexual que tienen 2 sexos siempre tienen un equilibrio de aproximadamente 50/50.

Mecánicamente, dado que tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, es obvio cómo, pero “por qué” este mecanismo evolucionó de esa manera no es posible, es posible idear mecanismos, digamos donde 2/3 de la población es femenina. De hecho, en algunas especies, hay genes de sesgo sexual en el cromosoma Y que cambiarán la producción de esperma hacia el sexo masculino, asegurando así que pasen a la próxima generación. Como resultado de esto, la proporción 50/50 podría no conservarse exactamente en esas especies.

Pero estos son realmente parásitos genéticos en el sentido de que dañan a otros genes autosómicos, y finalmente son seleccionados. Para entender por qué, debes pensar en términos de probabilidad de selección.

Hay fuertes razones por las cuales nos reproducimos sexualmente, y hay razones menos fuertes por las que solo hay 2 sexos, pero estos no son los temas de esta pregunta. Tomaremos estos como dados. Bajo esta configuración, para sus genes, o para los genes de cualquier otro eucariota de reproducción sexual, una descendencia es una lotería. Con un 50% de posibilidades, se transmiten a la descendencia. Y ganar esta lotería no es solo un objetivo evolutivo, es EL único objetivo.

Ahora suponga que hay una especie donde 2/3 de los descendientes son hembras y 1/3 son machos usando algún mecanismo genético hipotético. Si todas las parejas reproductivas son aleatorias y el tamaño de la población es constante, esto significa que cada macho puede engendrar 3 crías, donde cada hembra puede dar a luz a 1,5 crías en promedio. La matemática en este escenario es obvia: es genial ser hombre, obtienes dos veces más loterías.

Ahora asuma nuevamente que hay un gen de flexión sexual que predispone a la descendencia a ser masculina: este gen se seleccionará rápidamente en el entorno mencionado anteriormente. Si pensáramos que la velocidad de selección es un vehículo, este sería el Apolo 5. Se podría ver su selección en un par de generaciones. Esto llevaría a un aumento en el número de hombres, disminuyendo el beneficio, pero aún positivo, hasta que, lo adivinó, la frecuencia de los hombres es igual a la de las mujeres. En ese momento, sucede algo extraño, aunque aún sería positivo para los genes del cromosoma Y, incluido el gen de polarización en sí mismo, pero se volvería muy rápidamente negativo para todos los genes autosómicos y doblemente negativo para los genes en el cromosoma X. Esto a su vez crearía una selección positiva para cualquier gen autosómico o cromosómico X que detendría dichos genes de polarización. ¿Guerras genéticas a alguien? De hecho, sospecho que nuestros ARN-pi son un ejemplo de este tipo de defensa autosómica. Finalmente, el sistema convergería a 50/50.

No se trata solo de primates. Cualquier especie que use la determinación del sexo basada en cromosomas tendrá una proporción de sexos equivalente a la prevalencia de la distribución de los resultados del cromosoma sexual.

Entonces, si hay dos, y obtienes uno de cada padre, y “emparejar” es un sexo y “no emparejar” es el otro, aparecerán aproximadamente la mitad del tiempo para cada uno solo por cómo funciona la aleatoriedad. Los mamíferos usan los cromosomas X e Y para esto. Las aves usan dos cromosomas diferentes (generalmente llamados W y Z), y la coincidencia es masculina en las aves, pero aparte de eso, funciona de la misma manera.

Otros tipos de animales determinan el sexo de manera diferente, lo que a veces puede conducir a distribuciones no 50/50.

El sexo de la mayoría de los reptiles está determinado por la temperatura a la que se gestaron sus huevos: cuanto más caliente es el nido durante el tiempo crítico, más machos obtienes.

Las abejas usan cromosomas, pero las personas con un solo cromosoma son viables (y femeninas), por lo que cuando la reina está produciendo óvulos no fertilizados, todas son femeninas e infértiles, a menos que tengan acceso a la jalea real para comer durante una porción crítica de sus larvas. etapa. Las abejas reina solo necesitan aparearse con abejas macho para hacer abejas macho.