여름철 섹스와 춘절 아기

Original cartoon by Alex Martin
출처 : Alex Martin의 원본 만화

제트 지연에 시달린 장거리 비행기 여행객은 내부 신체 시계를 신중히 알게됩니다. 몸의 내부 일주기 시계는 일반적으로 새벽과 황혼의 주변 조명에 의해 매일 미세 조정되어 약 24 시간 동안 틱합니다. 신체 기능의 주야간주기가 작은 송과선에 의해 뇌에서 생성되는 호르몬 멜라토닌에 의해 조절된다는 것은 널리 알려져 있습니다. 많은 여행자들이 이제는 시차로 인한 피로를 막기 위해 멜라토닌 약을 삼킨다. 그러나 수명이 긴 동물은 일년 내내 신체 기능을 통제하는 멜라토닌에 의해 규제되는 생물학적 시계의 두 번째 종류를 가지고 있다는 것은 잘 알려져 있지 않습니다. 무수한 동물 실험은 일 – 길이의 변화 (일출과 일몰 사이의 간격)가이 연감 시계를 조절한다는 것을 보여주었습니다. 많은 포유 동물, 특히 날카롭게 대조되는 겨울과 여름이있는 지역의 사람들은 교배와 출생이 연례주기의 특정시기와 긴밀하게 연관되어 있습니다. 물론 인간은 분명 번식기가 없지만, 우리는 더 작은 미묘한 효과를내는 연간주기에 종속되어있다. 많은 사람들이이주기를 환경 조건에 대한 직접적인 반응으로 설명하려고했지만 또 다른 가능성을 고려해야합니다. 장기적인 진화 과정은 관측 및 출생의 계절 패턴을 관찰하여 환경의 평균 연중 순환주기와 일치시킬 수 있습니다.

인간의 출생 계절 탐색

천문학, 수학, 통계학 및 사회학에 선구자 적 공헌을 한 벨기에 지식인 인 Adolphe Quetelet은 인간 출생의 계절적 패턴을 최초로 확인한 사람 중 하나였습니다. 그의 영향력은 신체 질량 지수 (BMI)를 통해 살며, 사소한 개조와 함께 여전히 인간 생물학의 핵심 지표로 사용됩니다. 1869 년에 출간 된 출생과 사망에 관한 논문에서 Quetelet은 주야간 출생시기 (2015 년 9 월 14 일 필자 는 출생을위한 최고의 시간은 언제인가? )뿐만 아니라 연간 패턴에 대해서도 논의했다. 1815-1826 년 12 년 동안 네덜란드의 데이터를 보여주는 그의 그래프는 2 월 / 3 월에 주요 피크를 보였으며 7 월에는 딥을 기록했습니다. 계절적 패턴이 마을보다 마을에서 더 두드러 졌다는 것을 주목하면서, 그는 이것을 환경 온도 차이로 돌렸다. 그러나 남반구의 정보는 하늘에서의 태양의 위치가 계절적 패턴을 지배한다는 것을 그에게 확신시켰다.

Graph adapted from Quetelet, 1869; inset portrait in the public domain.
1815-1826 년 네덜란드 데이터에서 Adolphe Quetelet (인세 트)에 의해 식별 된 인간 출생 빈도의 계절 패턴에 대한 그래픽 그림.
출처 : 그래프 (Quetelet, 1869; 퍼블릭 도메인에서 인세 트 초상화.

인간 출생률의 연간 변동에 대한 보고서의 증가하는 흐름이 결국 Quetelet의 획기적인 설명을 따랐습니다. 생물 학자 어슐러 카길 (Ursula Cowgill)이 1966 년에 발행 한 3 편의 논문은 중요한 획기적인 사건이다. 그들 중 하나에서, 많은 다른 인간 개체군에 대한 출생 기록을 세계적으로 검토 한 결과, 계절적 변이가 거의 보편적이라는 것을 알 수있었습니다. 그러나 봉우리와 골짜기의 패턴은 지리적 지역에 따라 달랐으며, 한 가지 중요한 결정은 북반구와 남반구의 계절 패턴에서 일반적인 6 개월 변동이었다. 카울 길 (Cowgill)은 연간 출생 패턴이 주로 지역 기후 조건에 의해 통제되지만 문화적 요인에 의해 영향을받는다고 결론 지었다. 그녀는 주변 온도가 임신율에 영향을 미칠 수 있으며 도시화와 산업화가 계절적 패턴을 다양한 정도로 혼란 시켰음을 지적했습니다. 그녀의 1966 년 논문 중 또 다른 것은 영국의 요크 도시인 1538-1812에 대한 교구 침례 기록을 주로 그렸습니다. 1752 년 이전에는 2 월 ~ 4 월에 주요 피크 (19 세기 네덜란드 데이터에 대한 Quetelet의 그래프에 해당)와 9 월 -11 월에 자회사 인 두 개의 연간 피크가 나타났습니다. 그러나 앞으로 60 년 동안 출생의 연간 변동은 훨씬 적습니다.

Chart adapted from Cowgill, 1966a
북반구와 남반구의 여러 인구 집단에 대한 출생과 추론 된 개념에 대한 연간 패턴을 보여주는 차트. 남반구 국가 (아르헨티나, 칠레, 뉴질랜드, 남아프리카 공화국)의 경우 잉글랜드와 웨일즈의 데이터가 없어짐에 따라 패턴이 6 개월만큼 이동합니다.
출처 : Cowgill, 1966a의 차트

여러 유럽 국가에서 실시 된 이후의 여러 연구에서 봄철에 주요 출생 피크가있는 원래 계절 패턴을 점진적으로 수정 한 것으로 나타 났으 나 다른시기에 시작되었습니다. 라몬 칸초 – 칸델라 (Ramoch Canoch-Candela) 연구팀은 1941 ~ 2000 년 스페인에서 3 천 3 백만 명이 출생 한 데이터를 분석했다. 처음 20 년 동안 (1941-1960), 2 피크 패턴이 분명히 나타 났으며, 4 월의 출생 빈도가 가장 높았으며 9 월에는 소폭 증가했습니다. 그 후, 패턴은 서서히 변했고, 봉우리는 1990 년 이후 명백하게 나타나지 않고 결국 사라졌습니다. 따라서 계절에 따른 출생 패턴의 점진적인 감소는 요크의 Cowgill의 데이터보다 스페인에서 훨씬 더 최근에 발생했습니다.

Chart adapted from Cancho-Candela et al., 2007
스페인의 연간 출생 패턴을 보여주는 차트는 1941 년과 2000 년 사이의 6 년 동안 평균 6 년 동안 지속되었습니다. 3300 만 이상의 출생에 대한이 연구는 맑은 봄 피크가있는 초기 패턴의 점진적인 멸종을 보여줍니다.
출처 : Cancho-Candela 외., 2007 년 적응 차트

그러나 북아메리카 계절성 출생 패턴은 설명 할 수없는 수수께끼를 제시합니다. 많은 연구가 9 월에 일반적으로 가을 피크를보고합니다. 이것은 북반구의 전형적인 패턴이 아닌 남반구의 패턴과 일치합니다. 카우길 (Cowgill)은 사회적 요인이 주로 북미의 개념 리듬을 조절하는 반면 환경 요인은 다른 곳에서 우위를 차지한다고 제안했다.

엄격한 시간표가있는 작은 여우 원숭이

1968 년에 마다가스카르 남동부의 자연 조건에서 영장류 행동에 대한 첫 경험을 얻었습니다. 적은 마우스 여우 원숭이 (2 온스의 상대적으로 원시적 인 영장류)를 연구했습니다. 나는 매년주기의 전반적인 그림을 함께 모으기 시작했다 : 9 월 말과 10 월 초 (북부 봄의 남쪽 대응 물) 성인 여성들은 가까운 동기화에서 수용력을 갖게된다. 대부분 임신을하고 임신 2 개월 후 11 월 말 또는 12 월 초에 출산하십시오. 나는 번식기의시기에 해마다 일관성을 발견했다. 1970 년 Madagascar 현장으로 돌아 왔을 때 번식은 정확히 똑같은 패턴을 따랐습니다. 적은 마우스 여우 원숭이의 교미 및 출생시기는 단단히 묶여 있으며 각각 몇 주 정도 지속됩니다. 이것은 물론 봉우리와 골짜기가있는 연중 출생의 인간 패턴과는 완전히 다릅니다. 9 개월 임신과 수년간의 자연 모유 수유를 통해 환경의 계절적 변화는 더 큰 효과를냅니다.

Author’s photograph (left) and two photographs taken by Marcel Hladik (middle and right)
1970 년 마다가스카르에서 여우 원숭이를 연구 한 저자 (오른쪽). 출생 후 수일 동안 마우스 여우 원숭이 (중간)와 출생 후 며칠 (오른쪽)의 이미지가 있습니다.
출처 : 저자의 사진 (왼쪽)과 Marcel Hladik이 찍은 두 장의 사진 (가운데와 오른쪽)

1 년 중 특정 시간대에 쥐새끼를 잡아 먹는 쥐새끼를 조종하는 방법은 무엇입니까? 짝짓기와 출생은 모두 마다가스카르의 우기 인 10 월에서 3 월 사이에 발생합니다. 이것은 또한 연중 가장 인기있는 부분이기 때문에 강우 또는 기온이 번식에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 하루 길이의 변화에 ​​따라 순환하는 시계는 내부적으로 짝짓기를 유발할 수도 있습니다. 이것은 실험실 실험을 통해 직접 테스트 할 수 있습니다. 런던 대학 (University College London)에서 마우스 여우 원숭이의 번식 식민지를 연구 할 때마다 마다가스카르의 일별 길이 변화 패턴을 자동으로 복제 한 특수 시계를 사용했습니다. 이것으로 저는이 작은 영장류를 일 년 중 편리한 시간에 번식시킬 수있었습니다. 한 단계에서, 나는 심지어 일년주기주기를 9 개월로 압축하여 번식기 간의 간격을 줄이는 데 성공했다.

계절적 패턴에 영향을 미치는 요소들

연구자들은 인간의 출생 패턴을 유도하는 요소를 확인하기 위해 종종 온도 및 강우량과 같은 기후 요인을 강조하여 환경 조건에 직접 연결되도록 노력했습니다. 한 가지 제안은 에너지 균형이 배란에 영향을 준다는 것입니다. 다른 하나는 높은 온도가 정자를 억제한다는 것입니다. 가장 인기있는 달 동안 성적 활동이 감소하면 임신율이 낮아지는 가능성이 있습니다. 따라서 일부 저자들은 임신 초기를 기록한 시점에서 9 개월 동안 저지하는 개념을 주요 초점으로 조사했습니다. 그러나 온도 및 강수량의 변화에 ​​대한 연간 패턴은 주어진 지역에서 수년간 상당히 일정하게 유지되므로 시간이 지남에 따라 변하는 계절별 패턴을 기후 요인에 대한 직접적인 대응으로 설득력있게 설명 할 수는 없습니다.

생식기의 계절적 패턴을 결정 짓는 요인을 탐구하기위한 인간 피험자에 대한 장기간의 실험은 불가능하며, 따라서 설명은 환경 적 증거에 크게 의존한다. 2 개의 1990 년 논문에서 Till Roenneberg와 Jürgen Aschoff는 인간 개념의 연간 패턴에 영향을 미치는 생물학적 및 사회적 요인을 구별하기 위해 정교한 통계 분석을 적용했으며, 출생 후 9 개월이되었습니다. 그들은 166 개의 다른 지역에서 3,000 년의 월별 출생률을 포함한 방대한 전세계 데이터 집합을 조사했습니다. 관측 된 패턴은 명확하게 위도에 달려있다. 계절성은 고위도에서 더 분명 해지고 북반구와 남반구 사이에는 6 개월 이동이있다. 또한 Roenneberg와 Aschoff는 하루 길이의 변화가 지구 규모에서의 인간 번식에 영향을 미친다는 것을 처음으로 설득력있게 보여줄 수있었습니다. 주변 온도도 중요한 것으로 밝혀졌으며 일일 햇빛 지속 기간이 연간 수태 패턴에 영향을 미치는 요인으로 확인되었습니다.

인간 출생시기의 기원

Adaptation of figures from Dorélien, 2013 (birth seasonality in Ethiopia) and ClimaTemps.com (annual variation in temperature and rainfall for Afar, Ethiopia)
이디오피아에서 2 년 (위)과 온도 및 강우량 (아래)에 대한 출생의 연간 변동.
출처 : 2013 년 Dorélien (에티오피아 출생 계절) 및 ClimaTemps.com (에티오피아 Afar의 연간 기온 및 강수량 변동) 수치 수정

우리의 진화론 적 과거를 되돌아 보면 현대 인간의 계절성 출생 패턴에 대한 생물학적 기초는 아마도 아프리카에서 확립되었을 것입니다. 아프리카 이외의 지역에서 우리 종의 화석 증거는 중동에서 120,000 년 전으로 거슬러 올라간다. (진화론 적 용어로는 비교적 짧은 시간이다.) 조상 인류가 아프리카에서 이주했다는 사실은 널리 받아 들여지고있다. 오늘날 우리가 볼 수있는 패턴은 아프리카 동북부의 환경 조건에 대한 적응을 반영 할 가능성이 높습니다. 에티오피아의 Afar 지역을 예로 들면, 평균 일일 기온 (21-28 ℃)의 변화가 상대적으로 제한적이며 4 월과 8 월에 두 번의 강우 피크가 발생하면 출생 빈도는 일반적으로 1 월에서 9 월 사이의 평균보다 높지만 점차적으로 10 월과 12 월. 이것은 4 월과 9 월 사이에 더 높은 임신 확률에 해당합니다. 오늘날 우리가 북반구에서 볼 수있는 다양한 패턴은 아마도 지역 온도 조건과 문화적 영향에 대한 조정을 통해 원래의 분포에서 파생되었을 것입니다. 인공 조명과 난방 장치의 사용이 점차 증가하면서 원래 패턴을 점차적으로 수정하고 심지어 억압 해 왔지만, 아마도 그것은 지하 흐름처럼 지속되어 우리의 생물학에 미묘한 영향을 미칩니다.

참고 문헌

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