http://www.molwick.com/es/evolucion/130-teorias-evolucionistas.html
Con este enlace podran conocer algunas teorias de la evolucion
jueves, 28 de junio de 2012
"Evidencias de la Evolución"
La
selección natural se explica a través de cinco planteamientos, relacionados con
disciplinas cercanas a la biología:
1)
La primera evidencia se relaciona con la paleontología, que es la ciencia que
estudia los fósiles de las especies animales y vegetales desaparecidas, y dice
así:
Cuanto
más recientes sean los fósiles, tanto más se parecerán a las especies actuales,
y viceversa. Por ejemplo, tomemos como referencia un fósil reciente como el
mamut y uno más antiguo, como la trilobites: el mamut es perfectamente
reconocible como pariente del elefante, mientras que la trilobite nos parece un
animal rarísimo.
2)
La segunda evidencia se relaciona con la biogeografía, o ciencia que estudia la
distribución geográfica de los seres vivos:
Los
animales habitan generalmente la misma región que sus antepasados. Esto explica
que la fauna de África sea diferente de la de América a pesar de que varias
regiones tengan climas similares. Podemos encontrar otro ejemplo en el hecho de
que sólo encontramos canguros en Australia, a pesar de que hay climas similares
en otras regiones del mundo.
3)
La tercera tiene que ver con la taxonomía, o ciencia que se ocupa de la
clasificación de los seres vivos:
Las
especies se clasifican en géneros, y los géneros a su vez se reúnen en
familias. El parecido entre los seres vivos no es fruto del azar, sino de la
existencia de antepasados comunes. Y esto, que vale para los individuos, es
también válido para las especies.
4)
La cuarta prueba tiene que ver con la morfología de los animales. La morfología
es la parte de la biología, que estudia la forma de los seres orgánicos:
Los
órganos aparentemente muy diversos entre una especie y otra pueden ser
homólogos, es decir, construidos exactamente con los mismos elementos, pero en
proporciones diferentes. Así, la mano del ser humano y la pata del caballo han
sido construidas según el mismo ensamblaje óseo (metacarpo). Una tal
coincidencia no puede explicarse sino por la transmisión hereditaria de un plan
de construcción de miembros, a partir de un ancestro común lejano.
5)
Por último, la quinta prueba tiene que ver con la embriología, o ciencia que
estudia la formación y desarrollo de los embriones:
Las
etapas iniciales del desarrollo embrionario de especies como los peces,
mamíferos y reptiles son muy similares, y sólo se diferencian en las etapas
finales. La única explicación posible es que un mismo plan de desarrollo ha
sido transmitido en el origen. Y si a través de las eras geológicas, los peces
han evolucionado en anfibios, que a su vez se transformaron en reptiles, y
luego en mamíferos, es lógico encontrar en el desarrollo del embrión del
mamífero las etapas iniciales que recuerdan los embriones de pez, anfibio y
reptil. Esta prueba es particularmente importante ya que en la hipótesis según
la cual las especies de mamífero habrían sido creadas individualmente, es
inexplicable que sus embriones pasen por un estado de organización que recuerde
la adaptación a la vida acuática de los peces, presentando incluso franjas
branquiales. La génesis de un individuo ofrece de esta manera un resumen de la
evolución de la especie.
Actividad 1
ADAPTACIÓN
Introducción.
Para
empezar a hablar de adaptación hay que partir por definir este concepto, es por
eso que decimos que adaptación es: es el proceso por el cual el organismo se va
haciendo capaz de sobrevivir en determinadas condiciones ambientales.
Esta
capacidad de supervivencia se transmite de generación en generación a través de
caracteres hereditarios que permiten aumentar la capacidad de supervivencia de
los individuos. El sistema respiratorio de los mamíferos marinos, como el
delfín, la ballena, las focas y los lobos marinos, se ha modificado a través
del tiempo para permitir que el animal permanezca sumergido en el agua durante
un tiempo largo. Y así con los distintos tipos de vertebrados, reptiles, etc.
las adaptaciones son distintas, ya que no es lo mismo vivir rodeado de agua que
vivir rodeado de aire; no es igual desplazarse en el agua que desplazarse sobre
el suelo.
Las
adaptaciones de un organismo a un medio determinado son procesos lentos y
complejos que dan como resultado que en los seres vivos se formen o desarrollen
órganos adecuados que les permitan realizar su vida en dicho medio.
Actividad 1: El alumno debera subir a este blog informacion con respecto a los "Tipos
de adaptación de los organismos", debe ser escrita o en video.
Selección Natural
La Selección Natural
El
proceso de la selección natural es la base de todo el cambio evolutivo. Se basa
en los conceptos de la supervivencia del más apto y reproducción diferenciada.
Supervivencia del más apto declara que esos organismos adaptados lo más mejor
posible a su ambiente son más probable sobrevivir; la reproducción diferenciada
indica que los mejores organismos adaptados dejan a más descendientes en
promedio.
La
selección natural es el proceso por el cual los organismos lo más mejor posible
adaptados desplazan lentamente organismos menos bien adaptados. Conduce a la
acumulación lenta de cambios genéticos favorables en una población. La
selección natural en la operación sobre muchas generaciones puede cambiar los
atributos básicos de la población original de organismos. Esas adaptaciones que
consultan las ventajas de la supervivencia a sus propietarios - y así conducen
a la reproducción creciente en promedio - tienden para dominar el charco de
genes debido a la selección natural. Cuando la selección natural funciona sobre
un número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación
de la nueva especie.
Selección
Natural: Un Ejemplo
Un
ejemplo de la selección natural viene de animales en el ártico. Si la población
inicial tiene animales con la piel marrón y animales con la piel blanca, los
depredadores verán - y por lo tanto comer - los animales marrones más con
frecuencia. Tener piel blanca ayudará así a supervivencia, y el gene para la
piel blanca vendrá dominar a la población. Si la población entonces emigra a a
forested área, los animales con la piel oscura tiene una ventaja porque serán
vistos menos fácilmente por los depredadores. Entonces el gene para la piel
oscura comenzará a separarse a través de la población otra vez.
Evolución
EVOLUCIÓN
El
concepto de evolución proviene del término latino evolutivo y hace referencia
al verbo evolucionar y a sus efectos.
Esta acción está vinculada con un cambio de estado o a un despliegue o
desenvolvimiento y su resultado es un
nuevo aspecto o forma del elemento en cuestión.
Desde
la antigüedad, el modo de originarse la vida y la aparición de la gran variedad
de organismos conocidos, constituyó un misterio que, en menor o mayor medida,
despertó curiosidad de los científicos.
Sin
embargo, las supersticiones, los prejuicios, los dogmas religiosos y las
teorías que se aventuraban debido a la imposibilidad de probarlas con el nivel
de conocimiento de aquellas épocas, hicieron que la cuestión quedara a menudo
en el olvido o que, simplemente, se aceptara la imposibilidad de averiguar los
orígenes.
No
fue hasta épocas relativamente recientes cuando el hombre pudo finalmente
abordar esta cuestión con unos criterios fiables y unos conocimientos
científicos suficientes para demostrar sus hipótesis.
Es
así como podemos afirmar, que antes del
siglo XIX existieron diversas hipótesis que intentaban explicar justamente esta
cuestión, “el origen de la vida sobre la Tierra”. Las teorías creacionistas que
hacían referencia a un hecho puntual de la creación divina; y por otra parte,
las teorías de la generación espontánea que defendían que la aparición de los
vivos se producía de manera natural, a partir de la materia inerte.
Una
primera aportación científica sobre el tema es el trabajo de Oparin (1924), El
origen de la vida sobre la Tierra, donde el bioquímico y biólogo ruso propone
una explicación, vigente aún hoy, de la manera natural en que de la materia surgieron las primeras formas
pre-biológicas y, posteriormente el resto de los seres vivos. En segundo
aspecto de la generación espontánea de la vida
tiene una respuesta convincente desde mediados del siglo XIX.
Esto
es así, gracias a Pasteur y fundamentalmente a Darwin quienes realizaron
experimentos al respecto. Este último, naturalista británico realizó una obra
de vital trascendencia (1859): El origen de las especies. La cual tiene por
objetivo aportar una explicación científica sobre la evolución o denominada “descendencia
con modificación” (término utilizado para explicar estos fenómenos).
Sin
lugar a dudas que existieron importantes antecedentes del tema, aunque siempre
se manifiesta el honor de haber realizado esta teoría de manera científica e
inexorable, a Charles Darwin. No muy lejos, fue su abuelo –Erasmo Darwin- quien
aportó las primeras muestras de interés científico por estos temas. No
obstante, quien fue precursor de una corriente de pensamiento sobre el estudio
de la evolución de los seres vivos, es Jean Baptiste de Monet, caballero de
Lamarck (1744-1829).
Su
tesis fundamental es la transmisión de los caracteres adquiridos como origen de
la evolución (es decir, que las características que un individuo adquiere en su
interacción con el medio se transmiten después a su descendencia); denominada
este principio como Lamarckismo. La causa de las modificaciones de dichos
caracteres se encuentra en el uso o no de los diversos órganos, tesis que se
resume en la siguiente frase: «La función crea el órgano». Lamarck resume sus
ideas en Filosofía zoológica (1809), el primer trabajo científico donde se
expone de manera clara y razonada una teoría sobre la evolución. Así, por
ejemplo, los lamarckistas explicaban la aparición del cuello largo en las
jirafas como un proceso paulatino de adaptación de un animal a ir comiendo
hojas situadas cada vez más altas. Lo que supondría que sus hijos heredarían un
cuello más largo aún.
En
lo que respecta al científico británico, Charles Darwin, viajando a bordo del
Beagle, durante largos años (1831- 1836) recogió datos botánicos, zoológicos y
geológicos que le permitieron establecer un conjunto de hipótesis que
cuestionaban las ideas precedentes sobre la generación espontánea de la vida.
La
diversidad observada durante esos veinte años siguientes se intentó explicar de
manera coherente mediante la formulación de los datos obtenidos. Una de las
etapas que más influyó en el fue su paso por las islas Galápagos, donde
encontró 14 subespecies distintas de pinzones, que se diferencian únicamente en
la forma del pico. Es decir, que cada una de ellas, estaba adaptada a un tipo
de alimentación y vivía en un hábitat diferente en las diversas islas.
Sin
embargo, en 1858, Darwin se vio obligado a presentar sus trabajos, cuando
recibió el manuscrito de un joven naturalista, Alfred Russel Wallace
(1823/1913), que había llegado de manera independiente a las mismas
conclusiones que él, es decir, a la idea de la evolución por medio de la
selección natural.
La
obra de Malthus sobre el crecimiento de la población, fue la base que habría
tomado para sus estudios, tanto Darwin como Wallace. La misma establece que
este factor (crecimiento de la población) tiende a ser muy elevado, la cual al
disponibilidad de alimento y espacio son limitados lo mantendrá constantes, de
aquí surge esta proposición de la idea de competencia. Ambos científicos de
acuerdo a esta base argumental sustentan sus teorías estableciendo dos aspectos
relevantes, dando por sentado que los seres vivos pueden presentar clones.
Justamente
la noción de competencia establecida anteriormente por Malthus y finalmente
esta última idea, es lo que los lleva a establecer que estas variaciones pueden
ser ventajosas o no en el marco de dicha competencia. Entonces la conquista por
los recursos necesarios para la vida, dará como resultado una lucha que
determinará una selección natural la cual favorecerá a los individuos con
variaciones ventajosas y eliminará a los menos eficaces. Pese a ello, no todo
es compartido por ambos, ya que existe un punto discordante entre ellos. Y es
que esta idea de Darwin de selección natural expresada en su obra El origen del
hombre (1871), nunca fue compartida por Wallace.
Al
respeto, Darwin argumenta que algunos caracteres son preservados sólo porque
permiten a los machos mayor eficacia en relación con las hembras. Pero cabe
decir, que ciento cincuenta años después, hay quienes aún lo veneran y quienes
lo deploran, pero El Origen de las especies sigue aún ejerciendo una influencia
extraordinaria.
Desarrollo
de la teoría de la evolución
A
finales del siglo XIX, el llamado neodarvinismo primitivo, que se basa en el
principio de la selección natural como base de la evolución, encuentra en el
biólogo alemán A. Weismann uno de sus principales exponentes. Esta hipótesis
admite que las variaciones sobre las que actúa la selección se transmiten según
las teorías de la herencia enunciadas por Mendel, elemento que no pudo ser
resuelto Darwin, pues en su época aún no se conocían las ideas del religioso
austriaco.
Durante
el siglo XX, desde 1930 a 1950, se desarrolla la teoría neodarwinista moderna o
teoría sintética,: denominada así porque surge a partir de la fusión de tres
disciplinas diferentes: la genética, la sistemática y la paleontología. La
creación de esta corriente viene marcada por la aparición de tres obra. La
primera, relativa a los aspectos genéticos de la herencia, es Genetics and the
origin of species (1937). Su autor, T. H. Dobzhansky, plantea que las
variaciones genéticas implicadas en la evolución son esencialmente mínimas y
heredables, de acuerdo con las teorías de Mendel.
El
cambio que se introduce, y que coincide posteriormente con las aportaciones de
otras disciplinas científicas, es a consideración de los seres vivos no como
formas aisladas, sino como partícipes de una población. Esto implica entender
los cambios como frecuencia génica de los alelos que determinan un carácter
concreto. Si esta frecuencia es muy alta en lo que se refiere a la población,
esto puede suponer la creación de una nueva especie.
Más
adelante, E. Mayr desarrollará en sus obras Systematics and the origin of the
species (1942) y Animal species evolution (1963) dos conceptos muy importantes:
por un lado, el concepto biológico de especie; por otra parte, Mayr plantea que
la variación geográfica y las condiciones ambientales pueden llevar a la
formación de nuevas especies. De este modo, se pueden originar dos especies
distintas como consecuencia del aislamiento geográfico, o lo que es lo mismo,
dando lugar, cuando intentamos el cruzamiento de dos individuos de cada una de
estas poblaciones, a un descendiente no fértil. Atendiendo a las condiciones
ambientales, en consonancia con las ideas de Dobzhansky., la selección actuaría
conservando los alelos mejor adaptados a estas condiciones y eliminando los
menos adaptados. En 1944 el paleontólogo G. G. Simpson publica la tercera obra
clave para poder comprender esta corriente de pensamiento: en Tempo and mode in
evolution establece la unión entre la paleontología y la genética de
poblaciones.
Durante
la segunda mitad del siglo XX se han planteado dos tendencias fundamentales, la
denominada innovadora y el darvinismo conservador. La primera de ellas, cuyo
máximo exponente es M. Kimura, propone una teoría llamada neutralista, que
resta importancia al papel de la selección natural en la evolución, dejando
paso al azar. Por su parte, el neodarvinismo conservador, representado por E.
O. Wilson, R. Dawkins y R. L Trivers, queda sustentada en el concepto de «gen
egoísta»; según esta hipótesis, todo ocurre en la evolución como si cada gen
tuviera por finalidad propagarse en la población. Por tanto, la competición no
se produce entre individuos, sino entre los aletos rivales. Así, los animales y
las plantas serían simplemente estrategias de supervivencia para los genes.
Pruebas
de la evolución
Son
pruebas basadas en criterios de morfología y anatomía comparada. Los conceptos
de homología y analogía adquieren especial relevancia para la comprensión de
las pruebas anatómicas. Se entiende por estructuras homólogas aquellas que tienen
un origen común pero no cumplen necesariamente una misma función; por el
contrario, las estructuras que pueden cumplir una misión similar pero poseen
origen diferente, serían análogas. De esta manera, las alas de los insectos y
las aves serían estructuras análogas, mientras que las extremidades anteriores
de los mamíferos, que presentan un mismo origen pero que llevan a cabo
funciones diversas —locomotora, natatoria, etc.—, constituirían estructuras
homólogas.
En
relación a las pruebas embriológicas, hay que distinguir entre ontogenia —las
distintas fases del desarrollo embrionario— y filogenia, concepto que hace
referencia a las distintas formas evolutivas por las que han pasado los
antecesores de un individuo, es decir, su desarrollo evolutivo. En los
vertebrados, cuanto más cerca de la fase inicial se sitúan los embriones, más
parecidos son; posteriormente, se van diferenciando progresivamente cuanto más
cerca de la fase de adulto terminal se encuentran.
Otra
de las pruebas clásicas es el estudio de los fósiles. El análisis de los
distintos estratos geológicos demuestra la presencia de fósiles de
invertebrados en los más antiguos; gradualmente, van apareciendo en los más
recientes peces primitivos, y, finalmente, los fósiles correspondientes a los mamíferos
y las aves.
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