名古屋 歯医者の様々な種類

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これが自然選択(淘汰)の基礎であり、これがウイルスたちをそれぞれの宿主に絶妙に調和させているのである。 そのため、まえにも述べたように、まるで彼らの生き残り戦略がでたらめの試行錯誤でなくて詳細な計画に従っているかのように見えるのである。
短期的には、ウイルスは一般に彼らの宿主よりも有利な立場にいる、なぜならウイルスのほうがずっと短い世代時間をもつからである。 ウイルスは一日か二日ごとに何千という子孫をつくるが、人間は(西側諸国では)二0~三0年に平均二.四人しか生まない。
彼らウイルスの突然変異率が人間と同じであると仮定すると、より複雑な生物である人間がウイルスに適応するほうが、その逆の場合よりも余計に時間がかかることは明らかである。 なぜ、オーストラリアのウサギは粘液腫症によって全滅させられなかったのか?ウサギがウイルスに適応し、ウイルスがより致死的でなくなったためである。
このタイプのウイルスと宿主の共進化は、明快な適応の例証として、ウサギの粘液腫症の人工的流行がある。 このウイルスは、自然にはブラジルのウサギに感染していてほとんど害を与えないが、これが一九五0年にオーストラリア(ヨ-ロッパ産)のウサギにもち込まれた。
この試みは、増える一方のウサギを抑制するための計画的なものであった。 この計画は望みどおりのすばらしい成果をあげた。
最初の年はこのウイルスに感染したウサギの九九.八パーセントが死んだ。 しかし、まもなくその効果は徐々に消えてきた。
ウイルスを放って三年後にウサギの数は最低値になり、七年後には感染したウサギのわずか二五パーセントしか死ななくなった。 現在、およそ五0年後、ウサギの数はオーストラリアでは最大限にまで回復している(そして別のウイルスが起用されようとしている)。

ウサギの世代時間はわずか六~一0か月であり、これを人間の二0~三0年と比べると、人間が新しい殺し屋ウイルスに適応するには一二0~一五0年かかることになる。 ふつう双方に有利になるから、時間とともにより穏やかな病気を必ずもたらすと、しばしば仮定されている。
しかし、事実は必ずしもこのとおりとは限らない。 生き残りと繁殖が進化のための主な駆動力である場合には、共進化は宿主にとって確かに有利である。

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