| La
teoría de la Evolución
Se entiende por
evolución ...
El
proceso por el que las especies de seres vivos van modificándose
a lo largo del tiempo, adaptándose al medio en que habitan
y dando lugar, en determinadas circunstancias, a nuevas especies.
El proceso evolutivo es consecuencia de la naturaleza de la herencia
biológica, capaz de copiarse con cierta capacidad de modificación,
y de la exposición de los individuos a un medio que no es neutro
frente a estas modificaciones.
La primera
teoría científica que consiguió explicar este
fenómeno y que es la base de la teoría evolutiva actual
fue la teoría darvinista de la evolución, formulada
por Charles Darwin a mediados del siglo XIX.
Esta teoría
biológica es la base de las explicaciones actuales de esta
ciencia y esta apoyada por pruebas aplastantes desde campos muy
diversos.
Cualquier explicacion
actual de un fenómeno biológico ha de ser compatible
con la teoría evolutiva
El
razonamiento de Darwin puede resumirse de la siguiente forma:
- Todos los
seres vivos presentan una superfecundidad consistente en que aportan
más descendientes a la siguiente generación que los
necesarios para sustituirlos.
Un individuo suele dar lugar, en condiciones naturales, entre decenas
y millones de descendientes según la especie.
Un ratón puede tener decenas de hijos, un árbol miles
de semillas o un hongo centenares de millones de esporas...
- Todos los
descendientes no pueden sobrevivir pues la progresión de
la población sería exponencial y acaban por topar
con una limitación en los recursos disponibles para sobrevivir:
alimento, refugio, espacio.
Si en una charca hay muchas ranas no habrá alimento para
todas, además de ser más probable el contagio de enfermedades
- Como consecuencia
de esta limitación las poblaciones naturales se mantienen
estables, en ocasiones oscilando con máximos y mínimos
a lo largo del tiempo, pero estables a medio plazo.
Un bosque siempre tiene un número de árboles maduros
semejantes aunque produzcan miles de semillas cada uno
- La estabilidad
de la población supone una competencia entre los individuos
que superpueblan un medio.
La competencia casi nunca es directa, sino que se realiza de modo
indirecto, como puede ser una mejor fuente de alimentación,
cobijo, mayor resistencia a enfermedades, comportamiento más
adecuado, etc.
- Si todos los
individuos presentaran características idénticas,
la eliminación de los superfluos se realizaría al
azar, pero los pobladores son diferentes, de modo que los que presentan
unas determinadas características anatómicas, fisiológicas
o de comportamiento que les proporcionan una mayor eficiencia en
el medio en que habitan, tienen más probabilidades de sobrevivir
y reproducirse.
A este proceso se le conoce como selección natural,
ya que es el ambiente el que elige o selecciona los organismos.
Una bacteria que habite en un hospital tendrá más
probabilidades de sobrevivir si es resistente a los antibióticos
una de un lago no.
- Por último,
estas características diferenciadoras son heredables:
los individuos que las presentan las transmiten a las siguientes
generaciones.
El conjunto de poblaciones que forman una especie van modificándose
lentamente, adaptándose al ambiente que habitan y modificándose
cuando el ambiente cambia. La especie en su conjunto cambia y a
este cambio se le denomina evolución.
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Un
ejemplo: Ranas y coloración
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Supongamos
una especie de rana que habita una charca.
Al reproducirse pondrá cientos de huevos, de los que muchos
alcanzarán la metamorfosis alcanzado la edad adulta.
En esta fase no habrá alimento suficiente para todos ellos,
por lo que la mayoría desaparecerán por diferentes
motivos, uno de los cuales puede ser la depredación.
- Si existen depredadores que localicen a las ranas por la vista,
su coloración y comportamiento será fundamental
para no morir y poder reproducirse.
- Si la vegetación dominante es de color verde, serán
las ranas de este color las que más probabilidades tengan
de sobrevivir y tener descendientes, cuyo color predominante será
verde.
- Si el color de fondo predominente hubiera sido el de la tierra,
las ranas seleccionadas hubieran sido las de color pardo, y este
sería el color dominante en la siguiente generación.
Si no hubiera depredadores, el color sería indiferente
a la selección. |
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La teoría
evolutiva de Darwin carecía de medios para conocer el mecanismo
que ligaba la variación fenotípica a la variación
hereditaria, es decir, qué tienen que ver las características
que presenta un individuo con las que presentarán sus descendientes.
Las aportaciones
posteriores desde el campo de la genética y citología
completaron la teoría darwinista.
Surgió así la teoría neodarwinista
de la evolución, también llamada teoría
sintética de la evolución que es
la doctrina evolutiva actualmente aceptada.
La genética
mendeliana aportó:
- El
concepto de gen como una característica heredable y discreta,
es decir, no divisible y capaz de presentar variedades, los alelos,
también discretos.
- La
noción de fenotipo, conjunto de características de
un individuo, y genotipo, conjunto de genes de un individuo y de
las relaciones entre las variantes de un gen (los alelos) y el fenotipo.
- La segregación
de alelos en la reproducción sexual y los ligamientos entre
genes.
La genética
de poblaciones aportó la base matemática
de los cambios genéticos en las especies por selección,
mutación (cambios aleatorios en un gen) y deriva genética
(cambio de frecuencia debida al azar).
La genética
molecular descubrió la localización de los
genes, los cromosomas celulares, su estructura química, moléculas
de ácidos nucléicos, su modo de codificar información,
secuencia de bases en las moléculas y su mecanismo de expresión,
la correspondencia entre secuencia de bases del ADN y secuencias
de aminoácidos de las proteínas.
La citología
reveló los modos de división celular y el reparto
de la información genética (mitosis y meiosis), la
expresión celular de la información y sus consecuencias
a nivel de organismos pluricelulares.
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| Características
del proceso evolutivo
De los postulados
de la teoría se siguen una serie de características o
propiedades del proceso evolutivo, algunas de las cuales no son obvios
a primera vista. Cabe destacar los siguientes:
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El tiempo en la Evolución
La evolución
es un proceso lento a escala humana, pues para
que una especie cambie de manara significativa han de pasar varias
generaciones y modificarse todas las poblaciones que la componen.
Para que las modificaciones sean importantes han de transcurrir
normalmente cientos de miles o millones de años. La unidad
de tiempo para la evolución es el millón de años.
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Finalidad de la evolución
El proceso
evolutivo no es finalista, es decir, no hay una
forma de vida hacia donde se dirija la evolución. Desde el
punto de vista evolutivo, no hay seres vivos mejores ni
peores, ni superiores ni inferiores, puesto
que el proceso no tiene un fin como la perfección o la complejidad,
sino la mera adaptación a un medio.
El hombre no es el culmen de la evolución. Ni la evolución
es dirigida para crear complejidad o conciencia o humanidad.
Esta característica es más demoledora para la idea
que el seer humano tenía de si mismo que el inmenso tamaño
del universo.
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La unidad de la evolución
La
unidad de evolución es la especie, no los individuos
ni los taxones superiores. Los individuos de una especie con reproducción
sexual se encuentran genéticamente ligados en el tiempo.
Los descendientes, antes o después, se cruzarán e
intercambian sus genes. Los que den lugar a caracteres que proporcionen
más capacidad de descendencia, se difundirán por la
especie, desplazando a los menos adaptativos.
- Desde el
punto de vista del gen, los individuos son estructuras que les
permiten copiarse y perpetuarse, mientras las especies son conjuntos
de individuos con los que se pueden establecer nuevas combinaciones
con otros genes a lo largo del tiempo. Los individuos mueren y
desaparecen, los genes son potencialmente inmortales y perduran
pasando de unos individuo a otros.
- Las células
o los organismos pluricelulares así como sus medidas para
sobrevivir y reproducirse no son más que máquinas
que permiten a los genes perpetuarse en el tiempo.
Una gallina es el medio que usa un huevo para hacer otro huevo
- Samuel Butler
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El motror de la evolucón:
La selección
Para que una
población evolucione en un sentido determinado ha de haber
selección ; si no la hay, la población se
diversifica por cambios aleatorios deriva genética.
Ejemplo:
para que una especie aumente de tamaño, los individuos de
tamaño pequeño han de aportar menos descendientes
a las siguientes generaciones.
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La base genética
de la evolución
La fuente de
variación para la evolución son los cambios genéticos:
mutación y recombinación
Mutación: Cambio en el material genético ADN de la
célula
Recombinación: Nuevos genotipos producidos en la reproducció
sexual combina una dotación genética de cada uno de
los padres
- La inmensa
mayoría de las mutaciones son negativas para los individuos
que las sufren.
El motivo es que los seres vivos llevan mucho tiempo acumulando
mutaciones adaptativas (beneficiosas)
- Según
ha puesto de manifiesto la genética molecular actual, los
caracteres adquiridos no influyen sobre el genotipo,
de modo que no se trasmiten a las siguientes generaciones. Un
individuo porta sus genes desde el nacimiento y lo que haga en
su vida no influye en su descendencia. Los genes determinan el
fenotipo, pero el fenotipo es incapaz de modificar el genotipo.
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Diversidad y funcionalidad
El proceso
implica una tendencia a conquistar nuevos hábitats
y a diversificarse, lo que explica el gran número
de especies actuales, hecho siempre pareció un despilfarro
a los que defendieron hipótesis creacionistas.
Casi
cualquier proceso o forma de vida que tenga una ruta evolutiva posible
sucederá.
Hay muchos seres vivos y mucho tiempo disponible.
Implica también
una tendencia al aumento de la funcionalidad. Las
especies se perfeccionan y complican no por una meta interna, sino
sólo si estas formas superan a las menos complejas de un
medio, o si ese medio no puede ser habitado sin esa complejidad.
Por ejemplo,
la colonización del medio terrestre requiere unas estructuras
complejas para el mantenimiento de un medio interno líquido.
En muchas ocasiones ocurren procesos regresivos hacia formas más
sencillas.
De esto se derivan características de los seres vivos como
son la relación entre estructuras y funciones y complejidad
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Formación de estructuras
complejas
Todas
las estructuras de un ser vivo, sean morfológicas
(como órganos o partes del cuerpo), fisiológicas,
o etológicas (es decir, de comportamiento) han de
proceder de estructuras preexistentes por lentas modificaciones.
Ejemplo:
las alas de las aves proceden de modificaciones de las extremidades
anteriores de los reptiles, de los cuales evolucionaron.
Esto se menifiesta
en nichos no alcanzados (algas oceánicas, plantas flotantes)
Curiosidades en la estructura y funcionamiento de los seres vivos
(células, respiratorio)
Las estructuras
vivientes no solo dependen de sus adaptaciones sino también
de su historia evolutiva.
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Convergencias evolutivas
Ante requerimientos
comunes del medio, suelen darse formas o mecanismos parecidos en
especies diferentes. A este proceso se le conoce como convergencia
evolutiva.
Ejemplo,
un delfín (mamífero) y un tiburón (condictrio)
poseen una forma del cuerpo parecida para disminuir el rozamiento
al desplazarse en el agua.
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Comportamiento
Desde el punto
de vista del comportamiento, los individuos de una especie
han de ser egoístas para transmitir el mayor número
de genes a la siguiente generación, es decir, no debe hacer
nada a favor de otros seres vivos si ese hecho disminuye su capacidad
de descendencia. Los casos de altruismo han de ser sólo aparentes,
y deben tener una explicación evolutiva que beneficie al
individuo que los presenta. Si no la teoría de la evolución
sería falsada.
Ejemplo,
un padre que pone en peligro su vida por sus hijos lo hace porque
portan sus mismos genes y no lo hará por individuos no emparentados.
Si su estrategia es adecuada, trasmitirá más genes
a la siguiente generación al conservar más descendientes
vivos.
* Demostración
del egoísmo
* Altruismo con parientes
* Altruismo con conocidos
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| Pruebas
de la evolución
La teoría
evolucionista actual tiene el problema de ser una teoría histórica,
es decir, necesita de grandes periodos de tiempo para notar su efecto,
por lo que no puede comprobarse directamente. Sin embargo, la teoría
se sostiene sobre numerosas pruebas indirectas en campos tan diferentes
de las ciencias biológicas como los siguientes:
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Taxonomía.
Grupos de seres vivos sin caracteres intermedios
Se pueden clasificar por semejanzas en grupos que engloban unos
a otros
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Anatomía
comparada
Semejanzas anatómicas entre diferentes seres.
- Homologías
- Mismo origen evolutivo pero con funciones diferentes
- Extremidades de vertebrados
- Huesos de la mandíbula y oído
- Analogías
- Misma función con origen diferente. Convergencia
adaptativa
- Ojos . Alas . Forma en pisciformes
- Estructuras
rudimentarias. Órganos vestigiales
- Apéndice, mentón, músculos
horripiladores en humanos, huesos de pelvis en ballenas
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Fisiología
y bioquímica comparadas.
Todos los seres vivos tienen la misma composición general
Existen características propias de los dominios y reinos de
seres vivos
Presentan semejanzas bioquímicas más estrechas cuanto
más cercanos evolutivamente estén dos especies
Árboles filogenéticos bioquímicos o genéticos
son semejantes a los taxonómicos
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Embriología
Embriones pasan por fases de los otros organismos.
Larvas comunes en organismos muy diferentes. Ej.nauplio de Percebes
y cangrejos
Sucede por la menor selección en fases embrionarias o
mismo modo de vida que los antepasados
No siempre ocurre
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Genética
molecular
Ha demostrado que las mutaciones son cambios en el
material genético (ADN) sin intervención del fenotipo
Los cambios en el ADN de las células reproductoras afectan
a la descendencia y esta descendencia a su vez las transmite.
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Paleontología
Fósiles. Cambios en grupos.
Formas intermedias. Caracteres de grupos actualmente diferentes
Ej Archaeopteryx
Series filogenéticas
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Biogeografía
Mismos grupos en continentes separados.:
Ej. marsupiales, corredoras
Especiación en islas. Mayor diferencia cuanto más
tiempo separadas
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Selección
artificial
Cambios por selección en animales y plantas
domésticas. Pueden ser muy importantes en periodos de
tiempo relativamente cortos .
Ej Razas de perros, producción de vegetales comestibles
o de uso humano
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Sociobiología,
que estudia el comportamiento animal.
Se han ido demostrando que los comportaminetos de los seres vivos
son los predichos por la teoría evolutiva
- Casos de altruísmo en parientes o de individuos no emparentados
- Estrategias evolutivamente estables
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Modelos informáticos
Construcción de modelos informáticos de procesos evolutivos.
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Todos
estos campos aportan numerosas pruebas sobre la evolución y,
en muchos de ellos, no cabe otra explicación coherente para las
observaciones más que la teoría neodarwinista de la evolución.
Indican también el origen único de las formas de vida
que habitan la tierra, a partir de una célula que habitó
el planeta hace más de 3.000 millones de años
Totalmente aceptada
actualmente. Sólo se discuten detalles. |