SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 33
Descargar para leer sin conexión
MECANISMOS EN LA
DIVERSIFICACIÓN DE LA VIDA
Dra. María Custodio Villanueva
APARICIÓN DE LA VIDA
• Vida, resulta de
procesos químicos
complejos que
involucran
básicamente:
proteínas, ARN y ADN
• Atmósfera primitiva:
CO2, N2, vapor de
agua, T 100 ºC
• Oparin y Haldane
• Stanley Miller (1953)
ORIGEN DE LA VIDA
Evolución prebiótica
En 1922, A.I. Oparin hipotetizó
que la vida celular había sido
precedida por un período de
evolución química.
En 1953, Stanley Miller simuló
las condiciones de la supuesta
atmósfera primitiva y la sometió
a descargas eléctricas. Obtuvo
compuestos orgánicos
(aminoácidos). Este resultado
sirvió para apoyar la hipótesis de
Oparin y Haldane
Polimerización de
las moléculas
pequeñas
Formación de
moléculas grandes
Polipéptidos,
ácidos nucleicos
Hipótesis de Eigen o del ARN primitivo
• M. Eigen, en 1981, propuso
que, a partir de nucleótidos
sueltos, se constituyó la
primera molécula (ARN) con
capacidad de contener
información genética, de
autorreplicarse y de controlar
los demás procesos biológicos.
• Primero aparecieron los genes
en forma de ARN; luego, las
enzimas y, por último, la
membrana plasmática.
Evolución del contenido de oxígeno atmosférico
Aparición de la vida
• Vida apareció aprox. 4,000
millones de años
• Aparición de sistemas
autorreplicativos
• Todos los organismos comparten
un ancestro común
• Primera vida celular apareció hace
aproximadamente 2,000 millones
de años
• Filogenia de todos los seres vivos
(Gen que codifica la subunidad
menor del ARN ribosomal)
Los mayores eventos en la historia de la vida
ORIGEN DE LAS ESPECIES
Creación
directa
Evolución
biológica
• Creacionismo
• Fijismo
• Catastrofismo
Georges Cuvier
(1769-1832) era
partidario de la
inmutabilidad
de las especies.
Es un modelo útil
para entender el
desarrollo de la
historia de la vida
y prever su
evolución futura.
Según Dobzhansky(1900-1975),
en biología «nada tiene sentido
si no es bajo la perspectiva evolutiva».
Filosofía zoológica
TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN
Lamarckismo
Tendencia natural
hacia la complejidad
Herencia de los caracteres
adquiridos
Desarrollo de
adaptaciones al medio:
«la función crea el órgano»
Elevada capacidad
reproductiva
Variabilidad
de la descendencia
Selección natural
Darwinismo
Realiza una expedición científica (1831-1836).
Publica su obra El origen de las especies (1859)
.
TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN
Único motor del cambio y
del origen de las especies
El paso de una especie a
otra se realizaba por
un salto brusco o
mutación y no
gradualmente
bajo la acción de la
selección natural.
Mutacionismo
TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN
Mutación
• Mutación, primer productor de diversidad, puede ser letal
o transmitida a la descendencia
• Teóricamente todos los genes son igualmente
susceptibles a la replicación. La diversidad genética es
preservada de una generación a la siguiente
• Inmigración de individuos genéticamente diferentes o la
aparición de nuevos mutantes enriquecen la diversidad
de una población
• Mutaciones son el motor de la evolución, material
sobre el que actúa la selección
• El éxito de un individuo se refleja en cuan exitosamente
sus genes son transmitidos de una generación a la
siguiente
1. Pruebas anatómicas: Órganos homólogos
➢ Órganos homólogos: Son los
que poseen órganos y
estructuras orgánicas muy
parecidas anatómicamente ya
que tienen el mismo origen
evolutivo, estos órganos han
sufrido una evolución
divergente como por ejemplo, la
aleta de un delfín y el ala de un
murciélago, son órganos con la
misma estructura interna.
PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN
1. Pruebas anatómicas: Órganos análogos.
➢ Órganos análogos: Estos
órganos desempeñan la misma
función, pero tienen una
constitución anatómica diferente,
como el ala de un insecto y el ala
de un ave, y representan un
fenómeno llamado evolución
convergente.
1. Pruebas anatómicas: Órganos vestigiales.
➢ Órganos vestigiales: Se trata de
órganos atrofiados, sin función
alguna en la actualidad, pero que
pueden revelar la existencia de los
antepasados, para los que estos
órganos eran necesarios. Por
ejemplo, en los delfines y en las
focas.
2. Pruebas embriológicas
Se basan en el estudio del
desarrollo embrionario de los
seres vivos. Aquella especies que
tienen un mayor parentesco
evolutivo muestran mayores
semejanzas en sus procesos de
desarrollo embrionario. Las
similitudes en las primeras etapas,
muestran un antepasado común.
3. Pruebas bioquímicas
Las evidencias más importantes
se basan en la similitud a nivel
molecular que hay entre las
proteínas o en el ADN de
diferentes organismos. Son
causadas por el parentesco
evolutivo entre ellos.
4. Pruebas taxonómicas
• Las especies se relaccionan
unas con otras, como si
guardasen entre si
parentescos y antepasados
comunes. Lo que refleja la
taxonomìa son las relaciones
de parentescos entre todas
las especies de seres vivos.
• Por otro lado hay seres vivos
con formas intermedias, por
ejemplo el ornitorinco.
5. Pruebas biogeográficas
• Consisten en la existencia
de grupos de especies más
o menos parecidas,
emparentadas, que habitan
lugares relacionados entre
si por su proximidad,
situación o características.
6. Pruebas paleontológicas
• El estudio de los fósiles nos
da una idea muy directa de
los cambios que sufrieron las
especies al transformarse
unas en otras; existen
muchas series de fósiles de
plantas y animales que nos
permiten reconstruir cómo se
fueron adaptando a las
cambiantes condiciones del
medio,
LA ESPECIACIÓN
La especiación es el
proceso mediante el cual una
población de
una determinada especie da
lugar a otra u otras
poblaciones que no se
pueden reproducir con la
anterior y que con el tiempo
irán acumulando otras
diferencias genéticas.
Especiación
• Especiación alopátrica
• Barreras: océanos, montañas, ríos, reducen o eliminan el flujo génico
• Diferentes presiones de selección, mutaciones, deriva genética, determinan
cambios en la frecuencia de alelos
Extinciones
• Es un proceso normal de la evolución
• Diversidad biológica actual representa el 1% de todas las especies
que han vivido en el pasado
• Eventos mayores de extinciones en masa en los últimos 500 millones
de años (5)
• Final del Ordoviciaco extinción de 85% de todas las especies
• En el Devónico extinción del 75% de especies marinas
• En el Pérmico casi 95% de las especies marinas desaparecieron,
2/3 de familias de insectos y 70% de las familias de vertebrados
• A fines del Triásico 75% de las especies marinas
• Final del Cretácico (extinción K-T) extinción de plancton y bentos
marinos, gran proporción de la vegetación terrestre y dinosaurios
• Periodos de crisis constituyen rupturas en el proceso evolutivo
permitiendo nuevas formas biológicas establecerse
Extinción masiva a lo largo del Fanerozoico. Las 5 grandes extinciones se indican
con puntos rojos. (Benton, 1995)
Adaptación
• Aptitud para adecuarse a situaciones diferentes y cambiantes
• Adaptación individual: plasticidad fenotípica
• Adaptación colectiva: selección natural
• Cada individuo de una especie es ligeramente diferente de los otros
= polimorfismo genético
• Principio de selección natural implica la existencia de variabilidad
genética
• Individuos con mejor desempeño en un medio determinado son
seleccionados
• La selección esencialmente afecta la frecuencia de genes. Genes
que controlan adaptaciones que refuerzan la chance de un éxito
reproductivo serán favorecidos y su frecuencia crecerá en las
sucesivas generaciones
• Los pinzones de Los
Galapagos. Esta filogenia se
dedujo de las semejanzas y
diferencias de las secuencias
de ADN. Muestra las
relaciones evolutivas entre 14
especies de los pinzones de
Darwin. Las fotos muestran la
gran variacion del tamaño y de
la forma del pico entre las
especies.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PHYLUM: PORÍFERA
PHYLUM: PORÍFERAPHYLUM: PORÍFERA
PHYLUM: PORÍFERAIPN
 
Clase número 5 platelmintos
Clase número 5 platelmintosClase número 5 platelmintos
Clase número 5 platelmintosErnesto Argüello
 
Sistema digestivo de reptiles
Sistema digestivo de reptilesSistema digestivo de reptiles
Sistema digestivo de reptilesDannyQuishpe3
 
Phaeophyta (algas pardas)
Phaeophyta (algas pardas)Phaeophyta (algas pardas)
Phaeophyta (algas pardas)UPEL-IPM
 
DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOSDIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOSeileem de bracho
 
Las cianobacterias
Las cianobacteriasLas cianobacterias
Las cianobacteriasoscar tesen
 
Clasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivosClasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivosLaura De la Rosa
 
Tejidos embrionarios en el vegetal
Tejidos embrionarios en el vegetalTejidos embrionarios en el vegetal
Tejidos embrionarios en el vegetalvaleriavm
 
Reino plantas - Introducción y morfología vegetal
Reino plantas - Introducción y morfología vegetalReino plantas - Introducción y morfología vegetal
Reino plantas - Introducción y morfología vegetalPablo León Cruz
 
Poriferos cnidarios ctenoforos
Poriferos cnidarios ctenoforosPoriferos cnidarios ctenoforos
Poriferos cnidarios ctenoforosRocío
 
Animales Celomados
Animales CelomadosAnimales Celomados
Animales CelomadosIPN
 

La actualidad más candente (20)

PHYLUM: PORÍFERA
PHYLUM: PORÍFERAPHYLUM: PORÍFERA
PHYLUM: PORÍFERA
 
HISTORIA DE LA VIDA
HISTORIA   DE LA VIDA HISTORIA   DE LA VIDA
HISTORIA DE LA VIDA
 
Clase número 5 platelmintos
Clase número 5 platelmintosClase número 5 platelmintos
Clase número 5 platelmintos
 
Sistema digestivo de reptiles
Sistema digestivo de reptilesSistema digestivo de reptiles
Sistema digestivo de reptiles
 
Phaeophyta (algas pardas)
Phaeophyta (algas pardas)Phaeophyta (algas pardas)
Phaeophyta (algas pardas)
 
DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOSDIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
 
Poriferos
PoriferosPoriferos
Poriferos
 
Las cianobacterias
Las cianobacteriasLas cianobacterias
Las cianobacterias
 
Evolución 2.- Pruebas evolutivas
Evolución 2.- Pruebas evolutivasEvolución 2.- Pruebas evolutivas
Evolución 2.- Pruebas evolutivas
 
Nutricion autótrofa y heterótrofa
Nutricion autótrofa y heterótrofaNutricion autótrofa y heterótrofa
Nutricion autótrofa y heterótrofa
 
Clasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivosClasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivos
 
Tejidos embrionarios en el vegetal
Tejidos embrionarios en el vegetalTejidos embrionarios en el vegetal
Tejidos embrionarios en el vegetal
 
Los cordados
Los cordadosLos cordados
Los cordados
 
Sistemtica fenética
Sistemtica fenéticaSistemtica fenética
Sistemtica fenética
 
Reino plantas - Introducción y morfología vegetal
Reino plantas - Introducción y morfología vegetalReino plantas - Introducción y morfología vegetal
Reino plantas - Introducción y morfología vegetal
 
Briófitas y Pteridófitas
Briófitas y PteridófitasBriófitas y Pteridófitas
Briófitas y Pteridófitas
 
Poriferos cnidarios ctenoforos
Poriferos cnidarios ctenoforosPoriferos cnidarios ctenoforos
Poriferos cnidarios ctenoforos
 
Animales Celomados
Animales CelomadosAnimales Celomados
Animales Celomados
 
Liquenes
LiquenesLiquenes
Liquenes
 
Presentacion de taxonomía
Presentacion de taxonomíaPresentacion de taxonomía
Presentacion de taxonomía
 

Similar a 2 mecanismos en la diversificación de la vida

Presentación ud3 origen y evolución de los seres vivos
Presentación ud3 origen y evolución de los seres vivosPresentación ud3 origen y evolución de los seres vivos
Presentación ud3 origen y evolución de los seres vivosJuanjo Vázquez
 
El origen de la vida y la evolución
El origen de la vida y la evoluciónEl origen de la vida y la evolución
El origen de la vida y la evoluciónNombre Apellidos
 
Evolución biológica
Evolución biológica Evolución biológica
Evolución biológica canduu95
 
Teorias Sobre El Origen
Teorias Sobre El OrigenTeorias Sobre El Origen
Teorias Sobre El Origendreania
 
8° volución de especies
8° volución de especies8° volución de especies
8° volución de especiesDVRC
 
Teoria de la evolucion fidel perez salazar
Teoria de  la evolucion fidel  perez  salazarTeoria de  la evolucion fidel  perez  salazar
Teoria de la evolucion fidel perez salazarJasiel Barrios Suarez
 
Resumen unidad 5 La evolución de los seres vivos
Resumen unidad 5  La evolución de los seres vivosResumen unidad 5  La evolución de los seres vivos
Resumen unidad 5 La evolución de los seres vivosPablo Díaz
 
Ppt 1 variabilidad, adaptacion y evolucion
Ppt 1 variabilidad, adaptacion y evolucionPpt 1 variabilidad, adaptacion y evolucion
Ppt 1 variabilidad, adaptacion y evolucionGonzalo Flores Morales
 
UD 3. Evolución y origen de la vida
UD 3. Evolución y origen de la vidaUD 3. Evolución y origen de la vida
UD 3. Evolución y origen de la vidamartabiogeo
 
practica eclap
practica eclappractica eclap
practica eclapNoelia81sg
 
Origen y evolución de los seres vivos
Origen y evolución de los seres vivosOrigen y evolución de los seres vivos
Origen y evolución de los seres vivosmariajgr
 
Biologia origen de la vida blog
Biologia origen de la vida blogBiologia origen de la vida blog
Biologia origen de la vida blogfranciscoloayza068
 
Trabajo de biología
Trabajo de biologíaTrabajo de biología
Trabajo de biologíajanieliza93
 

Similar a 2 mecanismos en la diversificación de la vida (20)

Presentación ud3 origen y evolución de los seres vivos
Presentación ud3 origen y evolución de los seres vivosPresentación ud3 origen y evolución de los seres vivos
Presentación ud3 origen y evolución de los seres vivos
 
El origen de la vida y la evolución
El origen de la vida y la evoluciónEl origen de la vida y la evolución
El origen de la vida y la evolución
 
Evolución biológica
Evolución biológica Evolución biológica
Evolución biológica
 
Teorias Sobre El Origen
Teorias Sobre El OrigenTeorias Sobre El Origen
Teorias Sobre El Origen
 
8° volución de especies
8° volución de especies8° volución de especies
8° volución de especies
 
Teoria de la evolucion fidel perez salazar
Teoria de  la evolucion fidel  perez  salazarTeoria de  la evolucion fidel  perez  salazar
Teoria de la evolucion fidel perez salazar
 
EVOLUCIÓN_UPC.pptx
EVOLUCIÓN_UPC.pptxEVOLUCIÓN_UPC.pptx
EVOLUCIÓN_UPC.pptx
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Resumen unidad 5 La evolución de los seres vivos
Resumen unidad 5  La evolución de los seres vivosResumen unidad 5  La evolución de los seres vivos
Resumen unidad 5 La evolución de los seres vivos
 
Ppt 1 variabilidad, adaptacion y evolucion
Ppt 1 variabilidad, adaptacion y evolucionPpt 1 variabilidad, adaptacion y evolucion
Ppt 1 variabilidad, adaptacion y evolucion
 
UD 3. Evolución y origen de la vida
UD 3. Evolución y origen de la vidaUD 3. Evolución y origen de la vida
UD 3. Evolución y origen de la vida
 
Evolucion general.ppt
Evolucion general.pptEvolucion general.ppt
Evolucion general.ppt
 
Teorias sobre la Evolución
Teorias sobre la EvoluciónTeorias sobre la Evolución
Teorias sobre la Evolución
 
Evolucion
EvolucionEvolucion
Evolucion
 
El origen y la evolución de la vida
El origen y la evolución de la vidaEl origen y la evolución de la vida
El origen y la evolución de la vida
 
practica eclap
practica eclappractica eclap
practica eclap
 
Origen y evolución de los seres vivos
Origen y evolución de los seres vivosOrigen y evolución de los seres vivos
Origen y evolución de los seres vivos
 
Teoria de-la-evolucion
Teoria de-la-evolucionTeoria de-la-evolucion
Teoria de-la-evolucion
 
Biologia origen de la vida blog
Biologia origen de la vida blogBiologia origen de la vida blog
Biologia origen de la vida blog
 
Trabajo de biología
Trabajo de biologíaTrabajo de biología
Trabajo de biología
 

Más de MARÍA CUSTODIO VILLANUEVA (7)

Clase 3 ecología y medio ambiente
Clase 3 ecología y medio ambienteClase 3 ecología y medio ambiente
Clase 3 ecología y medio ambiente
 
Clase 7 ecosistemas
Clase 7 ecosistemasClase 7 ecosistemas
Clase 7 ecosistemas
 
Ingeniería genética...
Ingeniería genética...Ingeniería genética...
Ingeniería genética...
 
Actividad 2
Actividad 2Actividad 2
Actividad 2
 
Búsqueda de información en la web
Búsqueda de información en la webBúsqueda de información en la web
Búsqueda de información en la web
 
Búsqueda de información en la web
Búsqueda de información en la webBúsqueda de información en la web
Búsqueda de información en la web
 
Medio ambiente, poblaciones y comunidades
Medio ambiente, poblaciones y comunidadesMedio ambiente, poblaciones y comunidades
Medio ambiente, poblaciones y comunidades
 

Último

Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdfAgenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdfSUSMAI
 
Estimación de consumo de agua en México por el fracking.pdf
Estimación de consumo de agua en México por el fracking.pdfEstimación de consumo de agua en México por el fracking.pdf
Estimación de consumo de agua en México por el fracking.pdfSUSMAI
 
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdfGuía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdfFernandaSegoviano
 
Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.montssgal11
 
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...SUSMAI
 
Presentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdfPresentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdfFelixChirinos2
 
Guia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdf
Guia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdfGuia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdf
Guia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdfGenioViral
 
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdfcomo se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdfvaleriaori08
 
Revista de volcanes de Él Salvador (1).pdf
Revista de volcanes de Él Salvador  (1).pdfRevista de volcanes de Él Salvador  (1).pdf
Revista de volcanes de Él Salvador (1).pdfaddriana1616
 
Fracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdfFracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdfSUSMAI
 
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdfEnvironmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdfMarioLeviguanDelRio
 
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001Nicolle932479
 
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetalLa importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetaljshdez2020
 
Hidrocarburos no convencionales en México.pdf
Hidrocarburos no convencionales en México.pdfHidrocarburos no convencionales en México.pdf
Hidrocarburos no convencionales en México.pdfSUSMAI
 
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...carlos abel rodriguez saldaña
 

Último (17)

Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdfAgenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
 
Estimación de consumo de agua en México por el fracking.pdf
Estimación de consumo de agua en México por el fracking.pdfEstimación de consumo de agua en México por el fracking.pdf
Estimación de consumo de agua en México por el fracking.pdf
 
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdfGuía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
 
Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.
 
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
 
Presentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdfPresentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdf
 
Guia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdf
Guia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdfGuia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdf
Guia para el cuidado de plantas de 0 a experto..pdf
 
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdfcomo se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
 
Revista de volcanes de Él Salvador (1).pdf
Revista de volcanes de Él Salvador  (1).pdfRevista de volcanes de Él Salvador  (1).pdf
Revista de volcanes de Él Salvador (1).pdf
 
Fracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdfFracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdf
 
Introducción sintética a las Enfermedades de las Plantas
Introducción sintética a las Enfermedades de las PlantasIntroducción sintética a las Enfermedades de las Plantas
Introducción sintética a las Enfermedades de las Plantas
 
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdfEnvironmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
 
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
 
El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.
El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.
El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.
 
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetalLa importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
 
Hidrocarburos no convencionales en México.pdf
Hidrocarburos no convencionales en México.pdfHidrocarburos no convencionales en México.pdf
Hidrocarburos no convencionales en México.pdf
 
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
 

2 mecanismos en la diversificación de la vida

  • 1. MECANISMOS EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA VIDA Dra. María Custodio Villanueva
  • 2. APARICIÓN DE LA VIDA • Vida, resulta de procesos químicos complejos que involucran básicamente: proteínas, ARN y ADN • Atmósfera primitiva: CO2, N2, vapor de agua, T 100 ºC • Oparin y Haldane • Stanley Miller (1953)
  • 4. Evolución prebiótica En 1922, A.I. Oparin hipotetizó que la vida celular había sido precedida por un período de evolución química. En 1953, Stanley Miller simuló las condiciones de la supuesta atmósfera primitiva y la sometió a descargas eléctricas. Obtuvo compuestos orgánicos (aminoácidos). Este resultado sirvió para apoyar la hipótesis de Oparin y Haldane
  • 5. Polimerización de las moléculas pequeñas Formación de moléculas grandes Polipéptidos, ácidos nucleicos
  • 6. Hipótesis de Eigen o del ARN primitivo • M. Eigen, en 1981, propuso que, a partir de nucleótidos sueltos, se constituyó la primera molécula (ARN) con capacidad de contener información genética, de autorreplicarse y de controlar los demás procesos biológicos. • Primero aparecieron los genes en forma de ARN; luego, las enzimas y, por último, la membrana plasmática.
  • 7. Evolución del contenido de oxígeno atmosférico
  • 8. Aparición de la vida • Vida apareció aprox. 4,000 millones de años • Aparición de sistemas autorreplicativos • Todos los organismos comparten un ancestro común • Primera vida celular apareció hace aproximadamente 2,000 millones de años • Filogenia de todos los seres vivos (Gen que codifica la subunidad menor del ARN ribosomal)
  • 9. Los mayores eventos en la historia de la vida
  • 10.
  • 11. ORIGEN DE LAS ESPECIES Creación directa Evolución biológica • Creacionismo • Fijismo • Catastrofismo Georges Cuvier (1769-1832) era partidario de la inmutabilidad de las especies. Es un modelo útil para entender el desarrollo de la historia de la vida y prever su evolución futura. Según Dobzhansky(1900-1975), en biología «nada tiene sentido si no es bajo la perspectiva evolutiva».
  • 12. Filosofía zoológica TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN Lamarckismo Tendencia natural hacia la complejidad Herencia de los caracteres adquiridos Desarrollo de adaptaciones al medio: «la función crea el órgano»
  • 13. Elevada capacidad reproductiva Variabilidad de la descendencia Selección natural Darwinismo Realiza una expedición científica (1831-1836). Publica su obra El origen de las especies (1859) . TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN
  • 14. Único motor del cambio y del origen de las especies El paso de una especie a otra se realizaba por un salto brusco o mutación y no gradualmente bajo la acción de la selección natural. Mutacionismo TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN
  • 15.
  • 16. Mutación • Mutación, primer productor de diversidad, puede ser letal o transmitida a la descendencia • Teóricamente todos los genes son igualmente susceptibles a la replicación. La diversidad genética es preservada de una generación a la siguiente • Inmigración de individuos genéticamente diferentes o la aparición de nuevos mutantes enriquecen la diversidad de una población • Mutaciones son el motor de la evolución, material sobre el que actúa la selección • El éxito de un individuo se refleja en cuan exitosamente sus genes son transmitidos de una generación a la siguiente
  • 17.
  • 18.
  • 19. 1. Pruebas anatómicas: Órganos homólogos ➢ Órganos homólogos: Son los que poseen órganos y estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente ya que tienen el mismo origen evolutivo, estos órganos han sufrido una evolución divergente como por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, son órganos con la misma estructura interna. PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN
  • 20. 1. Pruebas anatómicas: Órganos análogos. ➢ Órganos análogos: Estos órganos desempeñan la misma función, pero tienen una constitución anatómica diferente, como el ala de un insecto y el ala de un ave, y representan un fenómeno llamado evolución convergente.
  • 21. 1. Pruebas anatómicas: Órganos vestigiales. ➢ Órganos vestigiales: Se trata de órganos atrofiados, sin función alguna en la actualidad, pero que pueden revelar la existencia de los antepasados, para los que estos órganos eran necesarios. Por ejemplo, en los delfines y en las focas.
  • 22. 2. Pruebas embriológicas Se basan en el estudio del desarrollo embrionario de los seres vivos. Aquella especies que tienen un mayor parentesco evolutivo muestran mayores semejanzas en sus procesos de desarrollo embrionario. Las similitudes en las primeras etapas, muestran un antepasado común.
  • 23. 3. Pruebas bioquímicas Las evidencias más importantes se basan en la similitud a nivel molecular que hay entre las proteínas o en el ADN de diferentes organismos. Son causadas por el parentesco evolutivo entre ellos.
  • 24. 4. Pruebas taxonómicas • Las especies se relaccionan unas con otras, como si guardasen entre si parentescos y antepasados comunes. Lo que refleja la taxonomìa son las relaciones de parentescos entre todas las especies de seres vivos. • Por otro lado hay seres vivos con formas intermedias, por ejemplo el ornitorinco.
  • 25. 5. Pruebas biogeográficas • Consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre si por su proximidad, situación o características.
  • 26. 6. Pruebas paleontológicas • El estudio de los fósiles nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron las especies al transformarse unas en otras; existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del medio,
  • 27. LA ESPECIACIÓN La especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones que no se pueden reproducir con la anterior y que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas.
  • 29. • Especiación alopátrica • Barreras: océanos, montañas, ríos, reducen o eliminan el flujo génico • Diferentes presiones de selección, mutaciones, deriva genética, determinan cambios en la frecuencia de alelos
  • 30. Extinciones • Es un proceso normal de la evolución • Diversidad biológica actual representa el 1% de todas las especies que han vivido en el pasado • Eventos mayores de extinciones en masa en los últimos 500 millones de años (5) • Final del Ordoviciaco extinción de 85% de todas las especies • En el Devónico extinción del 75% de especies marinas • En el Pérmico casi 95% de las especies marinas desaparecieron, 2/3 de familias de insectos y 70% de las familias de vertebrados • A fines del Triásico 75% de las especies marinas • Final del Cretácico (extinción K-T) extinción de plancton y bentos marinos, gran proporción de la vegetación terrestre y dinosaurios • Periodos de crisis constituyen rupturas en el proceso evolutivo permitiendo nuevas formas biológicas establecerse
  • 31. Extinción masiva a lo largo del Fanerozoico. Las 5 grandes extinciones se indican con puntos rojos. (Benton, 1995)
  • 32. Adaptación • Aptitud para adecuarse a situaciones diferentes y cambiantes • Adaptación individual: plasticidad fenotípica • Adaptación colectiva: selección natural • Cada individuo de una especie es ligeramente diferente de los otros = polimorfismo genético • Principio de selección natural implica la existencia de variabilidad genética • Individuos con mejor desempeño en un medio determinado son seleccionados • La selección esencialmente afecta la frecuencia de genes. Genes que controlan adaptaciones que refuerzan la chance de un éxito reproductivo serán favorecidos y su frecuencia crecerá en las sucesivas generaciones
  • 33. • Los pinzones de Los Galapagos. Esta filogenia se dedujo de las semejanzas y diferencias de las secuencias de ADN. Muestra las relaciones evolutivas entre 14 especies de los pinzones de Darwin. Las fotos muestran la gran variacion del tamaño y de la forma del pico entre las especies.