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Fundamentos históricos: de la estática a la dinámica biológica.
Explicación teórica y mecanismos.
Creacionismo y fijismo.
Catastrofismo (Georges Cuvier).
Transformismo de Lamarck.
Revolución darwiniana.
Darwin rompió c la telelogía. Influenciado x el
gradualismo geológico
de Lyell y el
ensayo sobre la población
de Malthus, propuso la
selección natural
.
Mecanismo -- no deseo de perfección -- sino proceso estadístico.
En una población con variabilidad heredable, los individuos c rasgos favorables sobreviven y se reproducen c mayor éxito, aumentando la frecuencia de esos rasgos en la sig. generación.
Jean-Baptiste Lamarck fue el primero en proponer un mecanismo coherente de cambio evolutivo. Su teoría se basaba en 2 principios biomecánicos.
1. Uso y desuso.
Esfuerzo x perfeccionarse ante el ambiente desarrolla órganos, mientras q la falta de uso los degrada.
2. Herencia de los caracteres adquiridos.
Modificaciones fenotìpicas se transmiten a la descendencia. Error crítico de Lamar -- suponer q cambios somáticos (fenotipo) alteraban el material hereditario (genotipo).
Como fundador de la paleontología, Cuvier observó q diferentes estratos geológicos presentaban faunas distintas.
P/ reconciliar el fijismo c la evidencia de extinciones, propuso q las catástrofes sucesivas eliminaban las especies de una región, las cuales eran reemplazadas x nuevas creaciones o inmigraciones.
Bajo influencia de
Scala Naturae
aristotélica, se sostenía q las especies eran unidades inmutables, creadas de forma aislada y c/ una estructura ideal.
Carlos Linneo, aunq fundamental p la sistemática, era un fiel defensor del fijismo, descartando la existencia de antepasados comunes.
Evolución del pensamiento evolutivo.
Cosmovisión estática.
Fijismo y creacionismo (especies inmutables).
Evidencia paleontológica.
Hallazgo de fósiles en estratos (Cuvier intenta explicarlo c catástrofes).
Primer dinamismo.
Lamarckismo (cambio x adaptación directa, pero basado en la voluntad del organismo).
Ruptura epistemológica.
Darwinismo (cambio x selección natural y azar, eliminando el propósito divino).
Teoría sintética y genética de poblaciones.
Darwinismo surge entre 1930 y 1940 p integrar la selección natural c la genética mendeliana y la citología.
Explicación teórica y modelos matemáticos.
Unidad de evolución no es el individuo, sino la población.
Se define como grupo de organismos q comparten un
reservorio génico
, q es el conjunto de todos los alelos presentes en dicha población.
Modelo de Hardy-Weinberg.
Es el modelo nulo de la genética de poblaciones.
Establece q una población ideal (sin mutación, sin migración, apareamiento al azar y tamaño infinito), las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes.
p2+2pq+q2=1
p
es frecuencia del alelo dominante y
q
la del recesivo.
Fuerzas evolutivas (agentes de cambio).
Mutación.
Fuente primaria y última de variabilidad. Son cambios aleatorios en la secuencia de nucleótidos del DNA (
sustituciones, deleciones, inserciones
). Sin mutación, no hay materia prima p q actúen las demás fuerzas.
Flujo génico (migración).
Deriva génica.
Selección natural.
Único agente q produce
adaptación
.
Reproducción diferencial de genotipos.
3 modos principales.
Estabilizadora
Favorece fenotipos intermedios y elimina extremos.
Disruptiva.
Favorece ambos extremos, pudiendo fragmentar la población.
Direccional.
Favorece un solo extremo, desplazando la medida de la población.
Efecto fundador.
Pequeño grupo coloniza área nueva; sus frecuencias alélicas no representan a la población original.
Cuello de botella.
Reducción drástica del tamaño poblacional x un evento azaroso, eliminando gran parte de la variabilidad genética.
Movimiento de alelos entre poblaciones. Tiende a homogeneizar poblaciones y puede contrarrestar la selección local.
Mecanismos de adaptación poblacional.
Generación de variabilidad.
Filtro selectivo.
Cambio en frecuencias.
Ruptura del equilibrio.
Adaptación.
La población resultante está mejor ajustada a las condiciones locales.
La población se desvía de las proporciones de Hardy-Weinberg.
Los alelos "favorables" aumentan su frecuencia (
p
y
q
se modifican).
Ambiente ejerce presión; ciertos fenotipos tienen mayor éxito reproductivo.
Mutación y recombinación meiótica generan nuevos genotipos.