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EVIDENCIA CIENTÍFICA:
LAS PRUEBAS DE LA
EVOLUCIÓN
ÍNDICE
 Introducción al tema

Evidencias clásicas
-Morfológicas
-Paleontológicas
-Embriológicas
-Taxonómicas

Evidencias recientes
-Bioquímica comparada y biología celular
-Secuencias de proteínas y de ADN
-Hibridación de ADN
-Estudio del bandeado cromosómico
-Análisis inmunológico o serológico
Introducción
La evolución ha sido desde tiempos inmemoriales uno
   de los temas más tratados por la civilización, ya que
   siempre hemos sentido curiosidad por conocer
   nuestro origen y de donde venimos.
Uno de los mayores precursores fue Charles Darwin
   con su teoría del origen de las especies, con la que
   quedaron asentadas las bases de la evolución
   biológica.
La evolución es un proceso que se prolonga mucho en
   el tiempo y tarda miles ó millones de años en
   manifestarse
En los siguientes apartados vamos a tratar los
 tipos de evidencias que se han tenido en cuenta
a la hora de clasificar los procesos evolutivos que
han sufrido las especies a lo largo de millones de
años.
Evidencias clásicas

Se clasifican en:
 Morfológicas

 Paleontológicas

 Embriológicas

 Taxonómicas
Morfológicas
   Se basa en el estudio de la
    anatomía comparada que permite
    conocer las semejanzas y
    diferencias que presenta un mismo
    órgano en especies diferentes.
   Hay diferentes tipos de órganos:
    homólogos y análogos.
Órganos homólogos y
análogos
    Los órganos homólogos son unos órganos
     ancestrales a partir de los cuales se han ido
     produciendo adaptaciones en ellos debido a la
     adaptación de cada especie. Se trata de una
     evolución divergente.
    Ej. las extremidades de los vertebrados
Los órganos análogos son aquellos que tienen
su origen en un proceso de adaptación para
desarrollar una función similar. Se trata de
una convergencia evolutiva.
Ej. las alas de una mariposa y de un ave
Paleontológicas
Son las evidencias que estudian los fósiles. Éstos nos
  permiten conocer las formas de vida que existieron
  en el pasado y como han evolucionado hasta
  nuestros tiempos. Algunos fósiles son muy
  importantes ya que corresponden a formas de vida
  intermedias entre dos grandes grupos de seres
  vivos, como es el caso del Archaeopteryx
Embriológicas

La embriología estudia las primeras
  etapas del desarrollo de los
  organismos.
Ernst Haeckel propone el principio de
  recapitulación que dice que el
  desarrollo embrionario de un animal
  resume el desarrollo evolutivo de su
  especie.
Taxonómicas

Son aquellas que agrupan a los
 organismos que tienen unas
 características semejantes, que ha
 surgido a partir de un mismo
 proceso evolutivo, por lo que hoy
 puede ser considerada una
 evidencia más de la evolución.
Evidencias recientes
   Bioquímica comparada y biología
    celular.
   Secuencias de proteínas y de ADN.
   Hibridación de ADN.
   Estudio del bandeado cromosómico.
   Análisis inmunológico o serológico.
Bioquímica comparada y
biología celular
Los científicos han llegado ala conclusión de que
  todos los seres vivos tienen un ancestro común.
  Algunos de los datos que confirman esto son:
   El código genético establece la relación entre la
    secuencia de los ácidos nucleicos y de las
    proteínas.
   El ATP es la molécula que proporciona energía
    metabólica a las células independientemente
    del organismo que se trate.
   Los procesos metabólicos y fisiologicos son
    comunes a todos los seres vivos, aunque sean
    muy diferentes entre sí. Es el caso de la
    respiración celular y la fotosíntesis.
Secuencias de proteínas y
ADN
Cuando comparamos secuencias de nucleótidos de
  un mismo gen o secuencias de aminoácidos de
  una misma proteína en diferentes especies se
  pone en manifiesto la existencia de
  semejanzas, que son mayores cuanto más
  próximas en la evolución sean las especies
  comparadas. Gracias a esto, se pueden crear
  árboles filogenéticos, que son árboles que
  muestran las relaciones evolutivas entre varias
  especies u otras entidades que se cree que
  tienen una ascendencia común.
Hibridación de ADN
Si separásemos las dos cadenas que forman el
   ADN de un mismo individuo rompiendo los
   puentes de hidrogeno por los que están unidos,
   éstas se volverían a juntar por completo. En
   cambio, si intentásemos unir dos cadenas de
   diferentes especies cada una, observaríamos
   que estas no se llegan a unir correctamente
   debido a que las secuencias de nucleótidos no
   son iguales en las especies. Es decir, cuanto
   más separadas están estas especies en la
   evolución, menos encajan sus secuencias.
Estudio del bandeado
cromosómico
Se estudia mediante la citogenética
  evolutiva que compara las
  características cromosómicas de cada
  especie. Se estudia la diferencia
  longitudinal y la caracterización de cada
  par de cromosomas homólogos. Así se
  estudia el cariotipo de diferentes
  especies y se establecen las semejanzas
  cromosómicas.
Análisis inmunológico y
serológico
La introducción de un antígeno en un
  organismo da lugar a la producción de
  anticuerpos. De esta forma, los
  anticuerpos frente a antígenos humanos
  dan una respuesta muy fuerte en el
  hombre, más débil en las especies más
  cercanas, por ejemplo como el mono, y
  muy débil en especies que se
  encuentran más alejadas
  evolutivamente, como la cobaya.
Webgrafía


http://ecociencia.fateback.com/pruebasevol/pruebasevolucio
   n.htm

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucio
   n/5pruebas_de_la_evolucion.htm

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Evidencia científica

  • 2. ÍNDICE Introducción al tema Evidencias clásicas -Morfológicas -Paleontológicas -Embriológicas -Taxonómicas Evidencias recientes -Bioquímica comparada y biología celular -Secuencias de proteínas y de ADN -Hibridación de ADN -Estudio del bandeado cromosómico -Análisis inmunológico o serológico
  • 3. Introducción La evolución ha sido desde tiempos inmemoriales uno de los temas más tratados por la civilización, ya que siempre hemos sentido curiosidad por conocer nuestro origen y de donde venimos. Uno de los mayores precursores fue Charles Darwin con su teoría del origen de las especies, con la que quedaron asentadas las bases de la evolución biológica. La evolución es un proceso que se prolonga mucho en el tiempo y tarda miles ó millones de años en manifestarse
  • 4. En los siguientes apartados vamos a tratar los tipos de evidencias que se han tenido en cuenta a la hora de clasificar los procesos evolutivos que han sufrido las especies a lo largo de millones de años.
  • 5. Evidencias clásicas Se clasifican en:  Morfológicas  Paleontológicas  Embriológicas  Taxonómicas
  • 6. Morfológicas  Se basa en el estudio de la anatomía comparada que permite conocer las semejanzas y diferencias que presenta un mismo órgano en especies diferentes.  Hay diferentes tipos de órganos: homólogos y análogos.
  • 7. Órganos homólogos y análogos  Los órganos homólogos son unos órganos ancestrales a partir de los cuales se han ido produciendo adaptaciones en ellos debido a la adaptación de cada especie. Se trata de una evolución divergente. Ej. las extremidades de los vertebrados
  • 8. Los órganos análogos son aquellos que tienen su origen en un proceso de adaptación para desarrollar una función similar. Se trata de una convergencia evolutiva. Ej. las alas de una mariposa y de un ave
  • 9. Paleontológicas Son las evidencias que estudian los fósiles. Éstos nos permiten conocer las formas de vida que existieron en el pasado y como han evolucionado hasta nuestros tiempos. Algunos fósiles son muy importantes ya que corresponden a formas de vida intermedias entre dos grandes grupos de seres vivos, como es el caso del Archaeopteryx
  • 10. Embriológicas La embriología estudia las primeras etapas del desarrollo de los organismos. Ernst Haeckel propone el principio de recapitulación que dice que el desarrollo embrionario de un animal resume el desarrollo evolutivo de su especie.
  • 11.
  • 12. Taxonómicas Son aquellas que agrupan a los organismos que tienen unas características semejantes, que ha surgido a partir de un mismo proceso evolutivo, por lo que hoy puede ser considerada una evidencia más de la evolución.
  • 13. Evidencias recientes  Bioquímica comparada y biología celular.  Secuencias de proteínas y de ADN.  Hibridación de ADN.  Estudio del bandeado cromosómico.  Análisis inmunológico o serológico.
  • 14. Bioquímica comparada y biología celular Los científicos han llegado ala conclusión de que todos los seres vivos tienen un ancestro común. Algunos de los datos que confirman esto son:  El código genético establece la relación entre la secuencia de los ácidos nucleicos y de las proteínas.  El ATP es la molécula que proporciona energía metabólica a las células independientemente del organismo que se trate.  Los procesos metabólicos y fisiologicos son comunes a todos los seres vivos, aunque sean muy diferentes entre sí. Es el caso de la respiración celular y la fotosíntesis.
  • 15. Secuencias de proteínas y ADN Cuando comparamos secuencias de nucleótidos de un mismo gen o secuencias de aminoácidos de una misma proteína en diferentes especies se pone en manifiesto la existencia de semejanzas, que son mayores cuanto más próximas en la evolución sean las especies comparadas. Gracias a esto, se pueden crear árboles filogenéticos, que son árboles que muestran las relaciones evolutivas entre varias especies u otras entidades que se cree que tienen una ascendencia común.
  • 16.
  • 17. Hibridación de ADN Si separásemos las dos cadenas que forman el ADN de un mismo individuo rompiendo los puentes de hidrogeno por los que están unidos, éstas se volverían a juntar por completo. En cambio, si intentásemos unir dos cadenas de diferentes especies cada una, observaríamos que estas no se llegan a unir correctamente debido a que las secuencias de nucleótidos no son iguales en las especies. Es decir, cuanto más separadas están estas especies en la evolución, menos encajan sus secuencias.
  • 18. Estudio del bandeado cromosómico Se estudia mediante la citogenética evolutiva que compara las características cromosómicas de cada especie. Se estudia la diferencia longitudinal y la caracterización de cada par de cromosomas homólogos. Así se estudia el cariotipo de diferentes especies y se establecen las semejanzas cromosómicas.
  • 19. Análisis inmunológico y serológico La introducción de un antígeno en un organismo da lugar a la producción de anticuerpos. De esta forma, los anticuerpos frente a antígenos humanos dan una respuesta muy fuerte en el hombre, más débil en las especies más cercanas, por ejemplo como el mono, y muy débil en especies que se encuentran más alejadas evolutivamente, como la cobaya.
  • 20. Webgrafía http://ecociencia.fateback.com/pruebasevol/pruebasevolucio n.htm http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucio n/5pruebas_de_la_evolucion.htm