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¿Cuáles son las teorías sobre los diferentes aspectos de la evolución establecidas en El origen de las especies? ¿Cuáles son las implicaciones del trabajo de Mendel para el desarrollo de la biología?

MATERIALES

APOYO

LA EVOLUCION DE LA VIDA

LOS PRIMEROS ANTECEDENTES

Pero sus ideas sobre el origen de la vida eran menos precisas y reflejaban claramente la naturaleza idealista de su filosofía. Naturalmente, la Iglesia aceptó voluntariamente la idea de la generación espontánea, relacionándola con la mitología bíblica, y las obras e ideas de los materialistas fueron olvidadas o perseguidas.

REDI Y SPALLANZANI CONTRA LOS VITALISTAS

Needham concluyó que la generación espontánea de microorganismos era el resultado obligatorio de animar la materia orgánica en descomposición mediante una fuerza vital. Pouchet es el resultado de cientos y cientos de experimentos que realizó, cuyas conclusiones apoyaban plenamente la idea de una generación espontánea, precedida, en su opinión, por la interacción de una fuerza vital con un proceso de fermentación o descomposición de materia orgánica. asunto.

PASTEUR Y LA GENERACION ESPONTANEA

Llamaron la atención sobre si los resultados de los experimentos de Pasteur conducirían a un abandono parcial del estudio del origen de la vida. Incluso hubo quienes llegaron a sugerir que para solucionar el problema del origen de la vida bastaba con asumir que la vida había existido siempre, que era eterna.

DARWIN, ENGELS Y EL EVOLUCIONISMO

Otra posible solución fue propuesta por Arrhenius en 1908, quien propuso lo que llamó teoría de la panspermia. Federico Engels, por su parte, también abordó el origen de la vida en la preparación de su obra Dialéctica de la naturaleza.

LA TEORIA DE OPARIN-HALDANE

Ciertamente, las ideas de Darwin sobre el origen de la vida están plasmadas aquí; pero ni los publicó, ni el desarrollo de la ciencia de su época, especialmente de la química orgánica, había alcanzado un nivel que permitiera la verificación experimental de esta posibilidad. Negó por completo la posibilidad de la generación espontánea y de las teorías vitalistas, expuso la naturaleza idealista y reaccionaria de estos supuestos y sentó las bases filosóficas para el enfoque moderno del problema colocándolo en un contexto materialista.

EL REPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuando la radiación ultravioleta de origen solar interactuó con esta atmósfera, se formó una gran cantidad de compuestos orgánicos, entre ellos azúcares y aminoácidos necesarios para la aparición de proteínas. Bernal sostenía que en estos océanos primitivos la concentración de compuestos orgánicos era demasiado baja para garantizar la formación de medios más densos como el citoplasma, por lo que sugirió que las reacciones de condensación, que conducían a la formación de polímeros y macromoléculas necesarias para la aparición de la vida , se han producido en las arcillas formadas en pequeños charcos y lagunas poco profundas sujetas a desecación periódica.

LA FORMACION DE SISTEMAS POLIMOLECULARES

Este tipo de sistemas polimoleculares probablemente se formaron gracias a los sucesivos secados e hidratación que se producían en las playas, desde donde finalmente eran arrojados al mar, donde podían seguir absorbiendo materia orgánica y acumulándola en grandes concentraciones en su interior. Este tipo de sistemas, que ciertamente precedieron a la formación de las primeras células, representan un cambio fundamental en la organización de la materia que podemos estudiar a partir de modelos fácilmente formados en el laboratorio, como los coacervados y las microesferas proteicas.

LOS COACERVADOS

Uno de los resultados más importantes que encontraron Oparin y sus colaboradores es la demostración de que pueden tener lugar reacciones químicas en un coacervado que conduzcan a la formación de polímeros. Debido a que un coacervado intercambia materia y energía con su entorno, se ha podido demostrar que, en presencia de las enzimas apropiadas, se puede formar poliadenina, un polinucleótido, a partir de adenina absorbida por la gotita de coacervado.

Fig. 5.3. Algunas reacciones químicas que  ocurren en los coacervados. a) Síntesis e  hidrólisis del almidón por la fosforilasa y la  B-amilasa, b) Síntesis de lapoliadenina (poli-A) a  partir de adenosin- difosfato (ADP) por la  enzima polinucleotido fosf
Fig. 5.3. Algunas reacciones químicas que ocurren en los coacervados. a) Síntesis e hidrólisis del almidón por la fosforilasa y la B-amilasa, b) Síntesis de lapoliadenina (poli-A) a partir de adenosin- difosfato (ADP) por la enzima polinucleotido fosf

LAS MICROESFERULAS PROTEICAS

SULFOBIOS Y COLPOIDES

EL ORIGEN DE LAS MEMBRANAS

EL ORIGEN DEL CODIGO GENETICO

Esta situación plantea un problema para el que todavía no hay una respuesta definitiva: el problema del origen de la relación funcional entre las cadenas de polinucleótidos y las de los polipéptidos. Queda todavía un problema fundamental por resolver: el del origen de la relación entre aminoácidos y nucleótidos.

DE PROTOBIONTES A EUBIONTES

De esta forma, la información transmitida se altera y produce mutaciones que posibilitan el eventual desarrollo de sistemas biológicos. Estas reacciones podrían haber ocurrido dentro de los protobiontes, los sistemas precelulares más complejos, en presencia de moléculas donadoras de energía como el ATP, que podrían proporcionar simultáneamente el fosfato necesario para la formación de nucleótidos.

EL CASO DE LOS VIRUS

LOS FOSILES MAS ANTIGUOS

Todos los procesos fotosintéticos que se llevan a cabo en los distintos organismos tienen en común la producción de la molécula de ATP a partir de la energía luminosa, pero varían en cuanto a las sustancias que utilizan como donadores de hidrógeno. Este proceso, que también requiere energía solar, provocaría aparentemente cambios profundos en los organismos y en la atmósfera del planeta Tierra.

LA TRANSFORMACION DE LA ATMOSFERA REDUCTORA

Desde que aparecieron los primeros organismos fotosintéticos, rápidamente evolucionaron formas más complejas que utilizaban la molécula de agua como donante de hidrógeno (agente reductor). Pero, por otro lado, la presencia de oxígeno libre provocó la desaparición de organismos anaeróbicos estrictos que no pudieron adaptarse a la atmósfera oxidante.

LA EVOLUCION DEL METABOLISMO

La aparición de organismos con estos dos sistemas, acompañada de reacciones que producen ATP en mayor abundancia que la fermentación, marca el inicio de la respiración aeróbica. Igualmente importante es el hecho de que se libera agua y no alcoholes o ácidos tóxicos que son productos de la fermentación.

LA EVIDENCIA FOSIL

Un sistema capaz de movilizar iones de hidrógeno en lugar de perderlos como productos de reacción en sustancias que no están totalmente oxidadas, como los alcoholes que fueron resultado de la fermentación; y b) un sistema que permitiría activar el oxígeno como aceptor final de iones de hidrógeno, liberando agua. También permite que el organismo tenga mayores cantidades de energía biológicamente utilizable y de compuestos necesarios para su crecimiento y reproducción que los obtenidos a través de vías metabólicas de fermentación, más lentas y menos eficientes.

Fig. 7.3. a) An haeorestis schreiberensis, un  alga fósil de dos mil millones de años de  antigüedad, de la formación Gunflint (Canadá)  y b) Bacterias fósiles de la misma formación
Fig. 7.3. a) An haeorestis schreiberensis, un alga fósil de dos mil millones de años de antigüedad, de la formación Gunflint (Canadá) y b) Bacterias fósiles de la misma formación

PROCARIONTES Y EUCARIONTES

El estudio de la formación precámbrica de Bitter Springs, situada en Australia, y que tiene aproximadamente mil millones de años, demostró que en aquella época ya había en la Tierra, además de cianofitas filamentosas similares a Oscillatoria y Nostoc, también restos de algas verdes. Toda esta evidencia fósil ha llevado a Schopf y Oehler a sugerir recientemente que los primeros organismos eucariotas pueden haber aparecido hace unos 1.400 millones de años; sin embargo, aún no está claro cómo pudo darse este paso de gran importancia evolutiva; Se han propuesto varias teorías para explicar el origen de las células eucariotas.

LA TEORIA SIMBIOTICA DE LA EVOLUCION

Actualmente existen algunos ejemplos de simbiosis intracelular que parecen apoyar la teoría, como el de Paramecium y Chlorella, un alga unicelular verde que vive en Paramecium bursaria, a la que suministra compuestos orgánicos que se sintetizan en presencia de luz. Sin embargo, aún quedan grandes dudas sobre si esta teoría de la simbiosis y sus implicaciones evolutivas pueden explicar la presencia de todos los orgánulos, especialmente los componentes microtubulares de las células eucariotas, o los procesos evolutivos de los flagelos de las espiroquetas y procariotas.

LA FAGOCITOSIS Y EL ORIGEN DE LOS EUCARIONTES

Otra evidencia que parece apoyar la teoría endosimbiótica son las propiedades de la maquinaria de síntesis de proteínas y su control genético, que ocurre en los cloroplastos y las mitocondrias y es bastante similar al de las células procarióticas.

LA DIVERSIFICACION DEL MUNDO VIVO

La teoría de la descendencia común tuvo una influencia enormemente estimulante en la taxonomía (ver Capítulo 7). Casi todos los darwinistas han percibido un elemento progresista en la historia de la vida.

LA VARIACIÓN EN DOMESTICIDAD

De modo que las variedades domésticas, tal como las vemos hoy, son el resultado de la acumulación en muchas generaciones sucesivas de diferencias completamente imperceptibles a primera vista. Así, el aislamiento en el que viven los individuos de una raza es de gran importancia para su preservación.

LA VARIACIÓN EN LA NATURALEZA

Y creo que las variedades más permanentes son un paso hacia variedades más intensamente caracterizadas, y éstas a la subespecie y éstas, finalmente, a la especie. Esto apoya la idea de que las especies son sólo variedades permanentes altamente caracterizadas, porque donde muchas especies se han formado en un género, muchas otras le siguen.

LA LUCHA POR LA EXISTENCIA

Hay una serie de caracteres y estructuras que consideramos de poca importancia, y que sin embargo están sujetos a la influencia de la selección natural. En un área aislada, si no es muy grande, las condiciones de vida orgánica e inorgánica serán uniformes, de modo que la selección natural modificará de manera similar a todos los individuos que varían dentro de una especie.

LAS LEYES DE LA VARIACIÓN

Creo que los caracteres genéricos se heredaron antes del momento en que las diversas especies divergieron de su ancestro común y, por lo tanto, no han variado. Si una raza se cruza sólo una vez con otra, la descendencia mostrará accidentalmente, a lo largo de muchas generaciones, una tendencia a volver al carácter de la raza extranjera.

DIFICULTADES DE LA TEORÍA

Por el trabajo de Darwin y Mendel, sabemos que la herencia es el resultado de mutaciones en genes y. En los mamíferos carnívoros (o carnívoros, es decir, carnívoros), el producto suele ser igual de perceptible.

PRIVACIDAD, PATENTES, RACISMO E INMORTALIDAD______________________________

BLOQUE II

LA CONTINUIDAD DE LA VIDA

LA GENÉTICA: LA CIENCIA DE LA HERENCIA

Además, algunos de los científicos más famosos de la época, como Darwin, Naudin y Nageli, no hicieron referencia a los resultados de Mendel. Por tanto, se sabía más sobre las bases fisicoquímicas de los genes y su integridad como partículas o unidades discretas.

FIGURA 1. Experimentos de Mendel. En sus primeros  experimentos Mendel trabajo con chicharos de forma  alternativamente redonda o rugosa
FIGURA 1. Experimentos de Mendel. En sus primeros experimentos Mendel trabajo con chicharos de forma alternativamente redonda o rugosa

Y CRUZANDO SUPIERON

LA NO DISYUNCIÓN DE CROMOSOMAS: OTRA EVIDENCIA A FAVOR DE LA TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA. Tampoco debería haber alteraciones de la fertilidad en la descendencia de las distintas generaciones sucesivas de híbridos.

Figura I1. Genotipos producidos en la progenie de  individuos trihibridos autofecundados o cruzados  entre si
Figura I1. Genotipos producidos en la progenie de individuos trihibridos autofecundados o cruzados entre si

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Fig. 5.3. Algunas reacciones químicas que  ocurren en los coacervados. a) Síntesis e  hidrólisis del almidón por la fosforilasa y la  B-amilasa, b) Síntesis de lapoliadenina (poli-A) a  partir de adenosin- difosfato (ADP) por la  enzima polinucleotido fosf
Fig. 7.3. a) An haeorestis schreiberensis, un  alga fósil de dos mil millones de años de  antigüedad, de la formación Gunflint (Canadá)  y b) Bacterias fósiles de la misma formación
FIGURA 1. Experimentos de Mendel. En sus primeros  experimentos Mendel trabajo con chicharos de forma  alternativamente redonda o rugosa
Figura I1. Genotipos producidos en la progenie de  individuos trihibridos autofecundados o cruzados  entre si

Referencias

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Descreve-se ainda a criação e implementação de um MV 3-D - Galeria Virtual -, desenvolvido com o programa Vivaty Studio, exportado no formato de ficheiros VRML, focando os Períodos