Todos los organismos existentes en la Tierra somos igual de modernos, es decir, hemos acumulado la misma cantidad de tiempo de evolución y todos partimos de un ancenstro común,no hay unos más primitivos que otros, somos primos más cercanos de los monos que de los gatos, de los pajaros que de los peces, que de los peces que de las bacterias...
Especiación
Parsimonia ---> en igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la correcta.
Las mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición a mutágenos químicos o biológicos o a radiaciones. Entre los mutágenos químicos se pueden citar:
los análogos de bases del ADN (como la 2-aminopurina), moléculas que se parecen estructuralmente a las bases púricas o pirimidínicas pero que muestran propiedades de apareamiento erróneas; los agentes alquilantes como la nitrosoguanidina, que reacciona directamente con el ADN originando cambios químicos en una u otra base y produciendo también apareamientos erróneos; y, por último, los agentes intercalantes como las acridinas, que se intercalan entre 2 pares de bases del ADN, separándolas entre sí.
Como mutágenos biológicos podemos considerar la existencia de transposones o virus capaces de integrarse en el genoma.
Por último, las radiaciones ionizantes (rayos X, rayos cósmicos y rayos gamma) y no ionizantes (sobre todo la radiación ultravioleta) también inducen mutaciones en el ADN; las primeras se originan por los radicales libres que reaccionan con el ADN inactivándolo, y las segundas aparecen como consecuencia de la formación de dímeros de pirimidina en el ADN, es decir, como consecuencia de la unión covalente de 2 bases pirimidínicas adyacentes. Mutaciones espontáneas [editar]
Las principales causas de las mutaciones que se producen de forma natural o normal en las poblaciones son tres: los errores durante la replicación, las lesiones o daños fortuitos en el ADN y los elementos genéticos transponibles. Errores en la replicación [editar]
Se describirán tres tipos de errores durante la replicación del ADN:
La tautomería: las bases nitrogenadas se encuentran habitualmente en su forma cetónica y con menos frecuencia aparecen en su forma tautomérica enólica o imino. Las formas tautoméricas o enólicas de las bases nitrogenadas (A*, T*, G* y C*) muestran relaciones de apareamiento distintas: A*-C, T*-G, G*-T y C*-A. El cambio de la forma normal cetónica a la forma enólica produce transiciones. Los errores en el apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas pueden ser detectados por la función correctora de pruebas de la ADN polimerasa III.
Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura: se trata de inserciones o deleciones de uno o muy pocos nucleótidos. Según un modelo propuesto por Streisinger, estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con secuencias repetidas. En las regiones con secuencias repetidas, por ejemplo, AAAAAAAAAAA..., o por ejemplo, ATATATATATATATAT...., durante la replicación se puede producir el deslizamiento de una de las dos hélices (la hélice molde o la de nueva síntesis) dando lugar a lo que se llama el "apareamiento erróneo deslizado". El deslizamiento de la hélice de nueva síntesis da lugar a una adición, mientras que el deslizamiento de la hélice molde origina una deleción. En el gen lac I (gen estructural de la proteína represora) de E. coli se han encontrado puntos calientes (regiones en las que la mutación es muy frecuente) que coinciden con secuencias repetidas: un ejemplo es el punto caliente CTGG CTGG CTGG.
Deleciones y duplicaciones grandes: las deleciones y duplicaciones de regiones relativamente grandes también se han detectado con bastante frecuencia en regiones con secuencias repetidas. En el gen lac I de E. coli se han detectado deleciones grandes que tienen lugar entre secuencias repetidas. Se cree que estas mutaciones podrían producirse por un sistema semejante al propuesto por Streisinger ("Apareamiento erróneo deslizado") o bien por sobrecruzamiento desigual.8 Lesiones o daños fortuitos en el ADN [editar]
Antennapedia en Drosophila melanogaster
D. melanogaster types (clockwise): brown eyes with black body, cinnabar eyes, sepia eyes with ebony body, vermilion eyes, white eyes, and wild-type eyes with yellow bodyDrosophila melanogaster
Drosophila melanogaster mutation: yellow cross-veinless forked fruit fly.Drosophila melanogaster Pueden darse tres tipos de daños fortuitos en el ADN: Despurinización: ruptura del enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar al que está unida con pérdida de una Adenina (A) o de una Guanina (G). Como consecuencia aparecen sedes Apurínicas. Existe un sistema de reparación de este tipo de lesiones en el ADN. Este tipo de lesión es la más recurrente o frecuente: se estima que se produce una pérdida de 10.000 cada 20 horas a 37°C.
Desaminación: consiste en la pérdida de grupos amino. La Citosina (C) por desaminación se convierte en Uracilo (U) y el Uracilo empareja con Adenina (A) produciéndose transiciones: GC→AT. El Uracilo (U) no forma parte del ADN, existiéndo un enzima llamada glucosidasa de uracilo encargada de detectar la presencia de U en el ADN y retirarlo. Al retirar el Uracilo (U) se produce una sede apirimidínica. La 5-Metil-Citosina (5-Me-C) por desaminación se convierte en Timina (T). La Timina (T) es una base normal en el ADN y no se retira, por tanto estos errores no se reparan. Este tipo de mutación también genera transiciones.
Daños oxidativos en el ADN: El metabolismo aeróbico produce radicales superoxido O2, peróxido de hidrógeno H2O2 e hidroxilo. Estos radicales producen daños en el ADN, y una de las principales alteraciones que originan es la transformación de la Guanina (G) en 8-oxo-7,8-dihidro-desoxiguanina que aparea con la Adenina (A). La 8-oxo-7,8-dihidro-desoxiguanina recibe el nombre abreviado de 8-oxo-G. Esta alteración del ADN produce transversiones: GC→TA. La Timidina se convierte en Glicol de timidina.8
Mutación somática: es la que afecta a las células somáticas del individuo. Como consecuencia aparecen individuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que derivan de ella por divisiones mitóticas heredarán la mutación (herencia celular). Un individuo mosaico originado por una mutación somática posee un grupo de células con un genotipo diferente al resto, cuanto antes se haya dado la mutación en el desarrollo del individuo mayor será la proporción de células con distinto genotipo. En el supuesto de que la mutación se hubiera dado después de la primera división del cigoto (en estado de dos células), la mitad de las células del individuo adulto tendrían un genotipo y la otra mitad otro distinto. Las mutaciones que afectan solamente a las células de la línea somática no se transmiten a la siguiente generación.2 3
Mutaciones en la línea germinal: son las que afectan a las células productoras de gametos apareciendo, de este modo, gametos con mutaciones. Estas mutaciones se transmiten a la siguiente generación y tienen una mayor importancia desde el punto de vista evolutivo.2 3
Los mutágenos se clasifican de acuerdo al tipo de medio del que provienen.Los más frecuentes son:
Mutágenos biológicos
Son aquellos que se encuentran en el ambiente y mutan a lo largo de millones de años.Suelen ser organismos de tamaño minúsculo,como bacterias,virus,hongos,etc.
Mutágenos químicos
Son compuestos o elementos químicos los cuales pueden alterar rápidamente la estructura genética de los organismos vivientes, como los fármacos, las drogas, etc.
Mutágenos físicos
Son los más dañinos, ya que originan mutaciones peligrosas en los seres vivos, como enfermedades hereditarias y enfermedades congénitas. Figuran entre ellos la radiación ultravioleta y la radiación nuclear.
Ejemplos
Ácido nitroso Agente deaminizante Radiación Ultravioleta Debilita la formación de Timina Radiación Gamma y Alfa -radiaciones ionizantes. Transposones, fragmentos autónomos de ADN Brominas y algunos de sus compuestos.
Las mutaciones que afectan a la eficacia biológica del portador, y por tanto son objeto de la selección natural, pueden ser deletéreas (negativas) o beneficiosas. Las mutaciones beneficiosas son las menos frecuentes, aunque se conocen muchos ejemplos que afectan a rasgos variadísimos, como la resistencia a enfermedades o a estrés, la longevidad, el tamaño, la capacidad para metabolizar nuevas sustancias, una cicatrización eficiente de las heridas, etc. La mayor parte de las mutaciones son mutaciones neutras; no afectan las oportunidades de supervivencia y reproducción de los organismos, y se acumulan con el tiempo a una velocidad más o menos constante.
Evolución
El cambio de las moscas de la fruta cambian de generación en generación, es una observación de cambio generacional
El cambio de los organismos de generación en generación se llama evolución
La evolución es un hecho
El Lamarkismo, el transmutacionismo y la ortogénesis se crearon como explicaciones del hecho evolutivo. Hoy en día son teorias rechazadas. La teoría de Darwin de la evolución es aproximadamente correcta, pero requiere refinamiento
La Sistesis Evolutiva moderna es un refinamiento de la explicación de Darwin de la evolución, que no incluina los genes en su explicación. Esta sintesis moderna es actualmente la explicación más aceptada del hecho de la evolución.
La explicación del hecho evolutivo que da la sintesis moderna es la última y más ampliamente aceptada explicación de la Teoría de la Evolutión.
La Evolución es una teoría y un hecho
1. La organización jerárquica de la vida
Los organismos se ordenan ''naturalmente'' de modo jerárquico: grupos dentro de grupos. Un proceso historico de separación y divergencia puede dar lugar a un patrón de este tipo, pero pocos otros procesos pueden. Por ejemplo, se pueden clasificar jerarquicamente los lenguajes, pero no elementos o minerales.
2. La Homología
Similitud de una estructura a pesar de distintas funciones: conclusión lógica de un proceso de herencia con modificación, pero dificil de reconciliar con una hipótesis de diseño inteligente.
Mapa de las relaciones filogenéticas del ARNt
Mapa basado en genomas completamente secuenciados
basado en ARN ribosomico
basado en la proteina citocromo c
Etc etc, y todos estos mapas se complementan entre sí y llegan a las mismas conclusiones sobre la posición filogenética de los organismos.
3. Similitudes embrionarias
Estructuras homólogas son identicas durante el desarrollo.
Los genes HOX estan presente en todos los organismos pluricelulares
Los genes Hox conforman una subconjunto de la familia homeobox y son uno de los conjuntos de genes más implicados en el desarrollo embrionario. Los genes HOX actúan en el control maestro del desarrollo de los organismos multicelulares, centrándose su acción en la regulación de la morfogénesis y diferenciación celular durante el desarrollo en animales, plantas y algunos hongos.
4. Anomalías embrionarias
Características que aparecen durante el desarrollo para después desaparecer:
*Primordios de dientes en osos hormigueros
*''agallas'' en embriones humanos
5. Caracteres vestigiales
(1) Colores atrayentes en flores cerradas (2) Cóccix humano--------------------------------------------------------> En la imagen de abajo (3) Búlbos de tejido en ojos de animales ciegos (4) Alas vestigiales en escarabajos con cubiertas fusionadas (5) Fémur de la ballena----------------------------------------------> imagen de la derecha (6) A nivel molecular: pseudogenes
7 Ave con alas vestigiales sin capacidad de volar en las islas galapagos, surgida de otra con alas mayores
Especie sin capacidad de vuelvo
Con capacidad de vuelo
5. Cambios en el tiempo y diseños no optimos
Ejemplo, en los mamíferos, en tracto digestivo y el respiratorio se cruzan, dando la posibilidad de que el animal muera por asfixia.
otro, en la Beluga, el orificio nasal se desplaza en la evolución.
Evolución de los tetrapodos desde los sarcopterigios
otro, en nervio laringeo humano
El profesor Coyne lo explica de maravilla: el tal nervio interviene en la fonación, pero en vez de ir directamente del cerebro a la laringe, desciende hasta el pecho, gira alrededor de la aorta y regresa a la laringe en un recorrido tres veces mayor del necesario. Fascinante. Pues ese nervio hace lo mismo en las jirafas, bajando y subiendo por su cuello como un taxista sin GPS. Ninguna deidad que se precie sería tan despistada. Lo que sucede es que el nervio laríngeo procede de los arcos branquiales de nuestros antepasados, los peces, y allí sí cumplían una función.
El aparato reproductor de los humanos es una galería de chapuzas y un campo minado.
¿Por qué los testículos no se forman directamente fuera del cuerpo, donde la temperatura es adecuada para los espermatozoides? Se forman en el abdomen, y cuando el feto tiene unos siete meses emigran al escroto a través de los canales inguinales, debilitando las paredes abdominales con el riesgo de causar hernias, a veces mortales. La uretra está muy mal diseñada, porque pasa por medio de la próstata, y cuando ésta se inflama dificulta o impide la micción.
Las mujeres paren a través de la pelvis en un proceso doloroso e ineficaz, porque es demasiado estrecha (por necesidades de la locomoción bipedal) para un cráneo que ha debido ensancharse para acoger el crecimiento del cerebro. Desde luego, el diseñador inteligente no era una mujer. Y ya que estamos hablando de los bajos, si usted fuera diseñador, ¿habría colocado una planta procesadora de residuos junto a un parque de atracciones?
huevo del kiwi
6. Registro fósil
El orden deducido bajo la hipótesis de ascendencia común coincide con el encontrado en el registro fósil.
Un antepasado común previsto de hormigas y avispas actuales.
La evolución como un hecho
La evolución es un hecho en el sentido de que ha sido enormemente validada por pruebas. Frecuentemente se dice que la evolución es un hecho del mismo modo que la rotación alrededor del sol es un hecho. La frase de H.J. Muller, '' 100 años sin Darwin son suficientes'', lo explica elegantemente.
No hay una linea clara que separe a la especulación de la hipotesis, las teorias , los principios y los hechos, sino una diferencia de forma escalonada en el grado de probabilidad de la idea. Cuando se dice que una cosa es un hecho, solo queremos decir que su probabilidad es extremadamente alta, tan alta que no nos preocupamos de dudar sobre ella y actuamos en base a ello. En este uso del termino ''hecho'', el único apropiado, la evolución es un hecho.
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La verdad que yo siempre habia pensado en la imagen 3, como la escalera y ahora me doy cuenta que la evolución es tipo arbol.
Lo que no entiendo en la evolución es que el ambiente supuestamente no impacta directamente pero lo aparenta. Por ejemplo, una gallina vendria de un antepasado de un ave volador que necesitara las alas para volar y cazar. Ahora, la gallina al ser domestica y no cazar no usaria sus alas pero tampoco tendria por que no volar. A ver si alguien puede contestar eso.
Aun no me he leido el primer mensaje entero pero ahora mismito voy, mientras quiero felicitar al autor del post por el currazo que se ha pegado y añadir un +1 a esta frase de shaske
La verdad que yo siempre habia pensado en la imagen 3, como la escalera y ahora me doy cuenta que la evolución es tipo arbol.
xDDD Estoy aprendiendo bastantes cosas con este post que pensaba distintas o simplemente que desconocia.
----------- A partir de ahora soy tu enemigo. A partir de ahora soy tu maestro.
Muy buen post, la verdad es que si no fuera por ti el foro de ciencia ni existiria, me encantan leer estos post aunque nunca postee en ninguno , y es una pena que post tan completos como estos nadie los comente xd. No entiendo como con tantas pruebas a favor de la evolucion aun halla gente que la rechaze y acepte el creacionismo.
No sabía que los huevos de los kiwis eran casi tan grandes como el xd
Ahora, la gallina al ser domestica y no cazar no usaria sus alas pero tampoco tendria por que no volar. A ver si alguien puede contestar eso.
Sospecho que lo que ocurre es que durante su domesticación, la selección artificial ha ido en favor de aquellos individuos cuya conducta excluyera el vuelo, tal vez porque a los avicultores no les interesaba que se les escaparan volando, por poner un ejemplo, si tu seleccionas a las aves que tienden menos a volar, al cabo de unas generaciones tenderan menos a mostrar esa conducta , y al final, pese a tener alas, rara vez ''les dará'' por ponerse a usarlas para volar. De hecho los gallos criados en libertad y semi-libertad si vuelan para subirse a lugares elevados para pasar la noche.
El gallo rojo salvaje si vuelva bien, pero el gallo/ domestico rara vez se le ve volar , pero claro, las gallinas como cualquier animal que se les cria encerrados en jaulas y a cualquier ave que tu la encierres toda su vida.
En principio cuando eran salvajes tampoco les convenía volar porque supone un gasto energético, están bien adaptadas a comer lombrices y cosillas que encuentran en el suelo, y solo vuelan para huir y ponerse a salvo.
En conclusión, los gallos/gallinas debido probablemente a la selección artificial muestran menos tendencia a volar, menos predisposición genetica-conductual.
Algo asi como cuando domesticaron a los lobos y ahora son perros , no son tan agresivos y son más juguetones, por poner un ejemplo. Veces editado: 2 Última edición: 21/10/2009 13:04
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Copio el abstract de un experimento que consiste en hacer el seguimiento de la evolución de una población de bacterias para mirar la relación entre cambio genético y evolución adaptativa.
The relationship between rates of genomic evolution and organismal adaptation remains uncertain, despite considerable interest. The feasibility of obtaining genome sequences from experimentally evolving populations offers the opportunity to investigate this relationship with new precision. Here we sequence genomes sampled through 40,000 generations from a laboratory population of Escherichia coli. Although adaptation decelerated sharply, genomic evolution was nearly constant for 20,000 generations. Such clock-like regularity is usually viewed as the signature of neutral evolution, but several lines of evidence indicate that almost all of these mutations were beneficial. This same population later evolved an elevated mutation rate and accumulated hundreds of additional mutations dominated by a neutral signature. Thus, the coupling between genomic and adaptive evolution is complex and can be counterintuitive even in a constant environment. In particular, beneficial substitutions were surprisingly uniform over time, whereas neutral substitutions were highly variable.
Me quedan cosas por poner, como esos experimentos de evolucion con bacterias que se refiere Molossus, los ejemplos de evolucion observada en las lagartijas Pod Mrcaru, gupies ..., la seleccion artificial, domesticacion de palomas, perros ,experimentos con zorros en siberia que acabaron pareciendose a los perros, , las vacas supermusuculadas por seleccion artificial etc
Cuando tenga un poco de tiempo lo añadiré.
También me gustaria añadir imagenes de más fósiles transicionales, si lo hacemos entre todos mejor. Veces editado: 2 Última edición: 01/11/2009 16:55
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Un embrión de delfín a los 24 dias y a los 48 dias, como podeis ver, en etapas tempranas el animal presenta aun las cuatro patas de un tatrapodo, con el desarrollo posterior las pierde y se quedan las dos primeras patas y se pierden las dos traseras.
Delfin mutante con 4 aletas
El lanugo de los fetos, reminiscencia de nuestro pasado peludo, a los 6 meses de desarrollo aparece, y luego desaparece antes de nacer.
Veces editado: 4 Última edición: 07/11/2009 23:14
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"Los animales no hacen ningún esfuerzo por adaptarse, es la naturaleza la que hace que sobrevivan los más idóneos" Supongo que este principio no es del todo cierto,ya que sino no hubiéramos evolucionados hacia lo que hoy somos,ya que en algún momento nuestros antepasados tuvieron que esforzarse por encontrar nuevos modos de superviviencia usando un poco la razón y contradiciendo un poco este principio.Aunque también es cierto que la naturaleza condicionó que llegarámos a tal nivel así que fifty fifty diría yo.La variabilidad genética al azar aún me tiene perplejo pero tiene lógica.
Por lo demás,felicitarte medalladehonor por tu enorme trabajo,excelente.Y en cuanto al resto del post,un poco perdido la verdad,me quede en la citosina adenina timina jaja.
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----------- El alegato liberal por excelencia: el hombre (cada hombre) es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida.