clase 2 de biologia
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EVOLUCION LICDA. KARLA WALESKA ESTRADA CASTILLO
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MODELO EVOLUTIVO
La evolucin biolgica es el cambio en herencia gentica
fenotpica de las poblaciones biolgicas a travs de las
generaciones y que ha originado la diversidad de formas de vida
que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado comn.
Se entiende por evolucin biolgica al conjunto de transformaciones o cambios a partir de un antepasado comn.
Han dado origen a los procesos evolucionarios se han causado la
biodiversidad a cada nivel de la organizacin biolgica incluyendo
los niveles de especies, de los organismos individuales y al nivel de
la evolucin molecular.
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PROCESO EVOLUTIVO
Las evidencias del proceso evolutivo son el conjunto de pruebas
que los cientficos han reunido para demostrar que la evolucin es
un proceso caracterstico de la materia viva y que todos los
organismos que viven en la Tierra descienden de un ltimo
antepasado comn universal.
Las especies actuales son un estado en el proceso evolutivo, y su
riqueza relativa y niveles de complejidad biolgica son el producto
de una larga serie de eventos de especiacin y de extincin.
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EVIDENCIAS DEL ANCESTRO
La evolucin biolgica es, posiblemente, el proceso ms
importante que afecta a los seres que viven en la Tierra. Un proceso
que se prolonga mucho en el tiempo y tarda miles e, incluso,
millones de aos en manifestarse. Pese a ello, es un proceso imparable que comenz con la aparicin de la vida y desde
entonces mantiene su vigor.
La certeza o evidencia sobre el ancestro comn y su derrotero evolutivo la podemos encontrar en varios tipos de pruebas
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Pruebas Biogeogrficas: Las encontramos repartidas por todo el
planeta, y consisten en la existencia de grupos de especies ms o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares
relacionados entre si por su proximidad, situacin o
caractersticas. La prueba evolutiva aparece porque todas esas
especies prximas provienen de una nica especie antepasada que origin a todas las dems. Son ejemplos caractersticos de
esto los pinzones de las islas Galpagos que fueron estudiados
por Darwin.
Pruebas Paleontolgicas: El estudio de los fsiles nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron las especies al
transformarse unas en otras. Existen muchas series de fsiles de
plantas y animales que nos permiten reconstruir cmo se fueron
adaptando a las cambiantes condiciones del medio
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Pruebas Anatmicas: Quiz son las que ms informacin nos pueden aportar, porque son el reflejo directo de las adaptaciones al medio.
Pruebas Embriolgicas: Relacionadas con las pruebas anatmicas, el estudio de los embriones de los vertebrados nos dan una interesante visin del desarrollo evolutivo de los grupos de animales, ya que las primeras fases de ese desarrollo son iguales para todos los vertebrados, siendo imposible diferenciarlos entre s; slo al ir avanzando el proceso cada grupo de vertebrados tendr un embrin diferente al del resto, siendo tanto ms parecidos cuanto ms emparentadas estn las especies.
Pruebas Bioqumicas: Por ltimo, las pruebas ms recientes y las que mayores posibilidades presentan, consisten en comparar ciertas molculas que aparecen en todos los seres vivos de tal manera que esas molculas son tanto ms parecidas cuanto menores diferencias evolutivas hay entre sus poseedores, y al revs; esto se ha hecho sobre todo con protenas (por ejemplo protenas de la sangre) y con ADN.
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NEODARWINISMO
El neodarwinismo tambin llamado teora sinttica de la evolucin, es
bsicamente el intento de fusionar el darwinismo clsico o mutacion con la gentica moderna o seleccin natural.
Se denomina neodarwinismo a la fusin de ambas teoras que tuvo lugar entre
los aos veinte y cincuenta de nuestro siglo. En las dos ltimas dcadas se han realizado importantes descubrimientos sobre los mecanismos qumicos de
actuacin de los genes que nos permiten tener actualmente una visin aun
ms perfecta de los mecanismos evolutivos.
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La clave gentica (ADN) ha resultado ser exactamente la misma en
todos los organismos vivos conocidos, vegetales y animales.
El neodarwinismo se asienta en dos puntales que son la Seleccin
Natural y las mutaciones genticas.
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SELECCIN NATURAL Darwin resume el argumento central de la teora de la evolucin por medio de la
seleccin natural de la manera siguiente: "Dado que se producen ms individuos de
los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia, ya sea de un individuo con otro de su misma especie o con individuos de diferentes
especies, ya sea con las condiciones fsicas de la vida.
Podemos definirla ms rigurosamente como el proceso que se da en una poblacin
de entidades biolgicas cuando se cumplen las tres condiciones siguientes:
(1) variacin fenotpica entre los individuos de una poblacin; es decir, los distintos
individuos de una poblacin difieren es sus caracteres observables su fenotipo presentando diferencias en su morfologa, fisiologa o conducta;
(2) eficacia biolgica diferencial asociada a la variacin; o sea, ciertos fenotipos o
variantes estn asociados a una mayor descendencia y/o una mayor supervivencia; y
(3) la herencia de la variacin, que requiere que la variacin fenotpica se deba, al
menos en parte, a una variacin gentica subyacente que permita la transmisin de
los fenotipos seleccionados a la siguiente generacin.
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Si en una poblacin de organismos se dan estas tres condiciones, entonces se sigue necesariamente un cambio en la composicin gentica de la
poblacin por seleccin natural.
Las combinaciones genticas peor adaptadas al medio se eliminan,
mientras que las mejor adaptadas sern ms abundantes, porque sus
portadores se reproducirn ms eficientemente, las transmitirn a su
descendencia y aumentar su proporcin en la poblacin.
Darwin sobre la seleccin natural, y los planteamientos actuales, radican bsicamente en que la seleccin natural no est relacionada a los ms
adaptados ni a los individuos ms fuertes, sino a los que tienen la
capacidad de dejar ms descendientes.
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MUTACIONES GENETICAS
Dentro de una poblacin existe un gran nmero de genotipos diferentes. Esta
variabilidad se produce al azar, mediante mutaciones y recombinacin gentica.
Las mutaciones son cambios al azar que se producen en la composicin gentica
de un individuo.
Se originan en los cromosomas, por lo que se pueden transmitir a la descendencia
durante la reproduccin. Consisten generalmente en que un gen sufre alguna
modificacin. De ese modo, se forma otro gen diferente; es decir, un alelo (copia)
Muchas de las mutaciones son perjudiciales, por lo que la seleccin natural las
eliminar. Otras, en cambio, por azar, pueden proporcionar alguna ventaja a sus portadores. En este caso, los individuos con esa mutacin dejarn ms
descendientes que el resto.
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Las mutaciones son cambios en los cromo sornas, cambios que repercutirn
en las caractersticas de sus descendientes.
Los cambios pueden ser por:
Supresin faltar un segmento del cromosoma,
Duplicacin se repite la informacin en el cromosoma,
Inversin un segmento gira dentro del mismo cromosoma.
Las mutaciones slo pueden alterar algo que ya existe.
No pueden crear nuevos genes. No pueden aumentar la informacin.
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ESPECIE Define una especie como los miembros de poblaciones que
se reproducen o pueden reproducirse entre s en la naturaleza
y no de acuerdo a una apariencia similar. Aunque la apariencia es til para la identificacin de especies, no
define una especie.
Grupo de individuos que se reproducen o pueden
reproducirse en la naturaleza.
LA APARIENCIA NO LO ES TODO!!!!!!
Los organismos pueden parecer iguales pero ser especies
diferentes.
Los organismos pueden parecer diferentes y an as ser de la
misma especie.
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OTROS CONCEPTOS DE ESPECIE
El concepto de reconocimiento de especie: una especie es un conjunto de organismos que se reconocen entre s como parejas potenciales.
Concepto fentico de especie: una especie es un grupo de organismos
que son fenotpicamente similares y que parecen diferentes de otros
grupos de organismos.
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El concepto filogentico de especie: una especie es la punta de
una filogenia, es decir, el conjunto de organismos que comparte un
antepasado y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Segn esta definicin, una especie anillo es una nica especie que
abarca una gran variabilidad fenotpica.
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ORGANOS HOMOLOGOS Y
ANALOGOS
Son aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna,
pese a que pueden estar adaptados a realizar funciones muy
distintas. Por ejemplo, son rganos homlogos las alas de un
pjaro y los brazos de un hombre. las clasificaciones basadas en
los rganos homlogos son naturales.
Los rganos anlogos son aquellos que realizan una misma
funcin, pese a que tienen estructuras diferentes. Por ejemplo, las
alas de una mosca y las alas de una paloma son rganos
anlogos
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A partir de los aos 20 la homologa comenz a considerarse desde una perspectiva gentica. En 1920 Alexander Weinstein acu el trmino
genes homlogos para referirse a genes de especies distintas con
expresiones fenotpicas similares. En 1934 Alan Boyden reivindic la
gentica como herramienta para el reconocimiento de homologas, a las que consider, por primera vez, como un "fenmeno gentico".
Richard Owen fue el primero en hacer terminolgicamente explcita
esta diferencia: homlogo es "el mismo rgano en diferentes animales
bajo todas sus variedades en forma y funcin";" anlogo es una parte u
rgano en un animal que tiene la misma funcin que otra parte u
rgano en un animal diferente"