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Carlos von der Becke - Biolog�a 26

MODULO II

BIOLOGIA DE LA SELECCION NATURAL

            Desde hace mucho que pienso
            que la biolog�a tendr�a que ser tan emocionante
            como una novela de misterio,
            pues una novela de misterio se desarrolla
            exactamente igual que la biolog�a...

Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, N.Y.,1976

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MODULO II UNIDAD 1 INICIO

BIOPOYESIS (Creaci�n de la Vida)

Estamos con Chou en otro cuartito de estudio. El anterior ocupante del nuevo cuarto, hab�a dejado prendido del pupitre un letrerito de bienvenida con algunos dibujos de microorganismos enamorados de una mitocondria. "�Necesita mis apuntes dibujados?", firmado con el seud�nimo El Goril�n W�ch�rh�user.

Chou Chin reconoci� que el papel y la lapicera de Hual Tel se hab�an usado tambien en un boceto, pegado a la pared, de don Carlos Darwin vestido de gaucho en la Pampa junto al arroyo Tapalqu�, en la provincia de Buenos Aires que el joven sabio recorri� a caballo desde su nacimiento hasta el lago en que desemboca. Lo dem�s eran esqueletos antediluvianos de filos desaparecidos y seis grandes diagramas de microorganismos, en diferentes �pocas del planeta, los mismos que aparecen en la UNIDAD 2.


MODULO II UNIDAD 1 CAPITULO 1 1 GENOTIPO, FENOTIPO, RADIACION ADAPTIVA

La biolog�a necesita de algunos conceptos que aclaramos ahora para no tener que interrumpir el texto principal referente a la creaci�n de la vida, donde se los emplea.

1.1 GENOTIPO Y FENOTIPO

Genotipo es el inventario gen�tico que posee un individuo, un hecho concreto y verificable; y fenotipo es el cuerpo final que exhibe ese individuo durante su desarrollo, otro hecho a�n m�s concreto y verificable. El tama�o de los porotos, Phaseolus vulgaris, en un sembrad�o, depende de las semillas usadas (herencia gen�tica) y del ambiente (fertilizante, luz, agua, retiro de malezas, sequ�a, plagas). El dan�s W. Johannsen (1857-1927), formado en laboratorios qu�micos y farmac�uticos, empez� a generar l�neas autofecundadas (*) de Phaseolus vulgaris, por varias generaciones, esperando lograr constancia de caracter�sticas visibles. No se di� as�. Buscaba la forma esencial del poroto. No la encontr� aunque pes� y midi� miles de porotos. Invent� tres palabras en 1908, a�n en uso: gen o gene, genotipo y fenotipo. El t�rmino fenotipo empez� a ser usado como referencia a las caracter�sticas medibles mostradas por un individuo. El tama�o resultante, que es independiente de cualquier hip�tesis, es un hecho verificable. Genotipo se refiere a la constituci�n gen�tica del ser viviente (el poroto, formado por la uni�n de dos gametos). Mediante una dada fertilizaci�n se logran diversos resultados. A�n con igual ambiente para todas las plantas, hay diversos individuos, diferentes desde el punto de vista de su genotipo.

UN MISMO GENOTIPO PUEDE ORIGINAR DIFERENTES FENOTIPOS SI LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON DISTINTAS.

Lo que se hereda (GENOTIPO) es la predisposici�n a reaccionar de una manera espec�fica a cada conjunto de condiciones ambientales. Esa manera espec�fica que no se puede salir de las posibilidades que ha heredado un ser vivo concreto (regla 7). Del fenotipo se hereda solamente su contribuci�n genot�pica incorporada. La variabilidad restante nunca se hereda. Esto clarifica el concepto de mutaciones: deben ser modificaciones de genotipos y no deben ser confundidas con variaciones fenot�picas o aclimataciones. Los genotipos son la resultante del rosario de genes en acci�n. Cada uno de los gametos, debido a las divisiones con reducci�n (llamadas meyosis), contribuyen con su aporte parcial para las instrucciones de armado de c�lulas som�ticas en los organismos diploides, como lo es el poroto. Durante la fertilizaci�n se combinan dos gametos de or�genes diversos, que se observa que consiguen trabajar en armon�a. Las diferencias en tama�o son diferencias en las t�cnicas de cultivoque no han de pasar a los genes de la generaci�n siguiente. La parte del fenotipo que depende del ambiente no es heredable.

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( *) los gametos masculinos de la planta dioica fertilizan a los gametos femeninos de ella misna.

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En 1953 se lleg� a vislumbrar un nuevo panorama. Al mismo tiempo nac�an las ciencias y las tecnolog�as de la inform�tica, de manera que las palabras "programa" y "c�digo" estaban de moda. De all� se empez� a hablar de programa gen�tico, el que caracterizaba a cada individuo, sin�nimo de la anterior voz genotipo. Ese programa est� codificado y la biolog�a molecular consigue desentra�ar el c�digo. �Qu� tiene que ver ese programa con el de sus ancestros? Simplificando para organismos sexuales, la mitad del programa sali� de la madre, la otra mitad del padre. Ese programa incorpora mensajes hist�ricos, viene del pasado. Algunos aspectos son iguales y se encuentran en todos los seres vivos avanzados (por ejemplo los ribosomas) y otros son muy distintos y espec�ficos. El "programa gen�tico", sin�nimo de mensaje gen�tico y de genotipo, contiene la historia de los buenos �xitos a lo largo de la evoluci�n: all� est�n grabados (reglas 18 a 20). Las mutantes de un organismo resultan de los errores en la replicaci�n de dicho gen. Esto se comprendi� en el laboratorio al emplear mut�genos que pretend�an introducir una modificaci�n intencional en algunos genes (t�cnicas mutag�nicas). El problema del genotipo y del fenotipo se pudo fijar en sus correctos t�rminos y se pudo entender el problema de la herencia de los caracteres adquiridos.

1.2 RADIACION ADAPTIVA E INVOLUCION


  • LECTURA 21 - Curtis - razones del buen �xito de los insectos

  • Los registros f�siles,

    fig 22.3 pag 584 de BA

    reflejan sucesivos per�odos de radiaci�n adaptiva, involuci�n y extinci�n de algunos grandes grupos de plantas y animales. El curso de la evoluci�n distingue entre grupos exitosos y entre grupos en involuci�n o paralizados en su expansi�n. Vemos que los primeros, como los moluscos, las plantas con flores, los insectos y los vertebrados, han logrado aumentar sus �reas de dominio con el tiempo y han evolucionado hacia muy numerosos subgrupos de formas vivas relacionadas por ancestros comunes. Muestran su diversificaci�n y migraci�n a zonas geogr�ficas diferentes a las originales, cambiando de "oficio" poco a poco. A esto se lo denomina radiaci�n adaptiva. Radiaci�n porque son especies que irradian lejos de su primer sitio de aparici�n y adaptiva o adaptativa porque el oficio que la especie ejerc�a en su habitat original no tiene buen �xito en presencia de otros organismos y otras fuentes de nutrici�n, lo cual exige una readaptaci�n en el oficio.

    En cambio los segundos, paralizados y en involuci�n, como los unicelulares carentes de complejidad (por ejemplo las cianobacterias), no muestran evoluci�n progresiva y se los aprecia con el pasar de las eras con pocos cambios. Los organismos de baja complejidad y carentes de radiaci�n adaptiva van adquiriendo una mayor perfecci�n en aquello que saben hacer, pero eso apenas se traduce externamente.


  • LECTURA 22 - registros f�siles, radiaci�n adaptiva e involuci�n de especies

  • �Radiaci�n adaptiva es as� el resultado de ubicaci�n en la zona cr�tica entre orden y caos (lectura 16)? Involuci�n, o sea ausencia de radiaci�n adaptiva, � es especie anclada en la zona subcr�tica de orden? Le toca a usted correlacionar ambos aspectos.

    CONCLUSIONES RAZONADAS

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