Inklusive Fitness und menschliches Sozialverhalten
摘要
Will man menschliches Sozialverhalten im Lichte der Evolutionstheorie verstehen, kommt man nicht am Konzept der inklusiven Fitness vorbei. Dieses besagt im Wesentlichen, dass nicht nur jene Gene, die über den Weg der eigenen Fortpflanzung an die nächste Generation weitergegeben werden, evolutionär von Bedeutung sind, sondern auch alle jene Gene, die in naheverwandten Individuen stecken. Auf diese Weise durch Verwandtenselektion (kin selection) gefördertes Verhalten kann dazu führen, dass oft mehr Energie und Aufwand in verwandte Individuen statt in den eigenen Nachwuchs investiert wird, was zur Entstehung hoch entwickelter Sozialsysteme beiträgt (Eusozialität). Der dabei verwendete Verwandtschaftsgrad wird in der Soziobiologie in der Regel auf der Basis von einzelnen, für „egoistisch“ im Sinne einer möglichst effizienten Vervielfältigung gehaltenen Gene berechnet, wobei zur Veranschaulichung dieses Prinzips gerne das Beispiel der Vermehrung eines „Grünbart-Gens“, also eines fiktiven menschlichen Gens für grüne Bärte verwendet wird (green beard effect). Abgesehen davon, dass es in der gesamten belebten Welt kein einziges phänotypisches Merkmal gibt, welches von einem einzelnen Gen kodiert wird, sondern immer eine Vielzahl von Genen an der Ausprägung der Strukturen und Funktionen von Lebewesen beteiligt ist, hat die empirische Forschung der letzten Jahre zutage gebracht, dass Tiere – und insbesondere Menschen – oft weitaus sozialer und kooperativer sind, als es der klassische soziobiologische Verwandtschaftsgrad nahelegt. Erst die Erweiterung des Konzepts der inklusiven Fitness auf die Gesamtheit aller Gene eines Individuums ermöglicht ein besseres Verständnis des tatsächlichen Ausmaßes an tierischem wie menschlichem Sozialverhalten. Moderne DNA-Tests, die im Rahmen der weltweit boomenden familiären Genealogieforschung angeboten werden, kommen diesem Trend entgegen und könnten die wissenschaftliche Erforschung humaner Sozialsysteme auf eine neue Ebene transferieren.