Teoría Sintética de la Evolución (1)

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Teoría Sintética de la Evolución

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Teoría Sintética de la Evolución También es conocida como

neodarwinismo y es la teoría aceptada actualmente. Propuesta por varios científicos entre ellos: T. H. Morgan, R. A. Fisher, T. Dobzhansky, J.B.S. Haldane, S. Wright, W. D. Hamilton, C. Darlington, J. Huxley, E. Mayr, G.Gaylord Simpson y G. Stebbins.

Es la integración de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, y la teoría genética de Mendel con base de la herencia biológica.

Realiza la conexión entre dos descubrimientos importantes, la unidad de la evolución: Los genes; con el mecanismo de la evolución: La selección natural.

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Mecanismos Evolutivos El cambio evolutivo se produce a nivel de poblaciones.

Población: Grupo de individuos de la misma especie que vive en la misma zona y se cruza constantemente.

Hay 4 mecanismos evolutivos, es decir aquellos que cambian las frecuencias en los alelos:

1)Selección Natural

2)Deriva Genética

3)Flujo Genético

4)Mutaciones

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¿Qué es una frecuencia alélica?

Es la proporción de un alelo respecto a los que pueden ocupar el mismo locus en el gen de la población.

Si las frecuencias permanecen constantes de generación en generación, la población no está experimentando cambio evolutivo y se dice que está en equilibrio genético.

Cuando se observan cambios en las frecuencias alélicas de generaciones sucesivas significa que ha ocurrido un cambio evolutivo.

Lo anterior es explicado por el Principio de Hardy- Weinberg.

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Principio de Hardy-Weinberg Postulado por el matemático inglés G. H. Hardy y el médico

alemán Wilhelm Weinberg.

Contiene 2 afirmaciones básicas:1) «Si las frecuencias de los alelos A1 y A2 en una población se definen mediante (A1 = p) y (A2 = q), entonces las frecuencias de los genotipos: A1xA1, A1xA2, A2xA2 serán siempre definidas como:

Cuadro de Punnett para el Equilibrio de

Hardy- Weinberg

Hembras

A (p) a (q)

MachosA (p) AA (p2) Aa (pq)

a (q) Aa (pq) aa (q2)

…Generación tras generación».

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2) «Cuando los alelos se transmiten según las normas de la herencia mendeliana, sus frecuencias no cambian con el tiempo. Para que se produzca evolución, deben darse otros factores…»

Es decir, para que una población se conforme con el principio de Hardy-Weinberg, no puede actuar sobre ella ninguno de los 4 mecanismos de evolución.

Este principio indica que esperar si un gen no se ve afectado por ningún mecanismo, en esas condiciones, los genotipos anteriores deberían aparecer en las proporciones:

….Y no se produciría evolución. Si los biólogos observan frecuencias distintas a la predicción del principio H-W significa que esta ocurriendo algo…

Principio de Hardy-Weinberg

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Mecanismos Evolutivos: Selección Natural Cuando individuos con fenotipos específicos, producen más

descendencia que aquellos con otros fenotipos. Por lo tanto los alelos específicos relacionados con este fenotipo aumentan su frecuencia y la de los otros se reduce. El resultado es la evolución.

Existen 3 tipos de selección natural:

1) Selección direccional: El fenotipo promedio cambia en una sola dirección por lo tanto reduce la diversidad genética en la población

2) Selección estabilizadora: Los individuos con fenotipos extremos fracasan al sobrevivir mientras el promedio lo logra y la diversidad genética se reduce.

3)Selección transformadora: Elimina los fenotipos cercanos al valor medio y favorece los extremos, fomenta la formación de especies nuevas.

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Selección Direccional

Selección Estabilizadora

Selección Transformadora

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Mecanismos Evolutivos:Deriva Genética

Es todo cambio en las frecuencias de los alelos de una población debido al azar, según se encuentren unos genes con otros cambian debido a la suerte, lo que se conoce como error de muestreo.

Cuando menor sea el número de individuos de una población, mayor va a ser el error de muestreo.

Por ejemplo: Al lanzar una moneda existe el 50% de probabilidad de que salga cara y 50% de que salga cruz. Al realizar 10 lanzamientos lo esperado sería que 5 resulten cara y 5 cruz. Sin embargo, puede ocurrir que estos valores sean diferentes. Entre más lanzamientos, menor desviación en cuanto a lo esperado.

El efecto de este mecanismo resulta en una disminución de la variación genética. Pues si durante el reparto, ningún individuo de la población tiene un determinado gen, éste se pierde

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El cuello de botella, que es una reducción drástica del tamaño poblacional por condiciones desfavorables inesperadas.

Los cambios en la frecuencia de los alelos no

son dirigidos hacia la adaptación

El efecto fundador, el surgimiento de una nueva población a partir de individuos que pertenecían a otra 

Existen dos situaciones donde la deriva génica se observa de manera más clara:

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El flujo genético también conocido como migración es la transferencia de alelos de genes de una población a otra. Se produce cuando algunos individuos abandonan una población y se cruzan.

Suele tener como resultado la igualdad de las frecuencias alélicas entre la población original y la receptora .

Mecanismos Evolutivos:Flujo Génico

Puede resultar en la introducción de nuevo material genético al establecido de la población nueva y, a la inversa, pues también provoca una pérdida de material genético de la población abandonada.

Las barreras físicas al flujo genético pueden ser naturales o artificiales. Por ejemplo, cordilleras o grandes desiertos, o la Gran Muralla China, que ha dificultado el flujo de genes de plantas y se han encontrado ejemplares de la misma especie que crecen en ambos lados con diferencias genéticas.

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Si la mayoría de los mecanismos evolutivos resulta en perdida de diversidad genética ¿Qué la devuelve?¿De donde viene los alelos completamente nuevos?

Mutaciones: se producen cuando la DNA polimerasa comete un error durante la replicación del DNA, lo que resulta en un cambio en la secuencia de nucleótidos y este a su vez origina un codón distinto que puede codificar para una secuencia de aminoácidos nueva.

La mayoría de las mutaciones en secuencias que codifican para proteínas funcionales o RNA resultan dañinas, sin embargo en ocasiones se produce un alelo beneficioso que aumentara su frecuencia debido a la selección natural.

Mecanismos Evolutivos:Mutación

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La importancia de las mutaciones como mecanismo evolutivo aunque sea relativamente lenta en comparación con los demás mecanismos es que aumenta la diversidad genética en las poblaciones.

La mutación es la fuente de variación genética fundamental. Si no se produjera la evolución acabaría por detenerse. Pues no habría variación para la actuación de la selección natural

Mecanismos Evolutivos:Mutación

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Bibliografía

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