Origen y evolución de la vida (pruebas de la evolución) - Contenido educativo
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Hola, en este vídeo os voy a hablar sobre la evolución de la vida, concretamente las
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pruebas de la evolución. La cantidad total de especies que pueblan la
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tierra podría llegar a 30 e incluso 50 millones. Todas estas especies proceden de antepasados
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comunes cuyos restos, fósiles, han quedado enterrados en las rocas.
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Existe una gran variedad actual denominada biodiversidad. Todos estos hechos solo son
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posibles debido a la evolución. Existen varias pruebas que apoyan la evolución.
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De todas ellas os voy a hablar de cuatro. Las pruebas biológicas que se basan en organismos
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actuales, las pruebas paleontológicas que están apoyadas en los restos fósiles, las
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pruebas del desarrollo, también llamadas pruebas embrionarias, que se pueden resumir
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con la frase la ontogenia reconstruye la filogenia, y las pruebas moleculares o bioquímicas cuya
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base es la genética. Comenzaré a hablaros de las pruebas biológicas.
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Estas se basan en la disposición de determinadas estructuras del cuerpo de los organismos.
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Tenemos tres tipos de órganos, los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos
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vestigiales. Los órganos homólogos y los órganos vestigiales son los que nos van a
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permitir estudiar la evolución, mientras que los órganos análogos nos sirven para
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comparar pero no sirven como pruebas de la evolución.
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Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura interna, pero están adaptados
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a funciones muy distintas. Su semejanza confirma que proceden de un antepasado común, porque,
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por ejemplo, las extremidades anteriores de los vertebrados, como el brazo de un humano,
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la aleta de un delfín o el ala de un ave, son órganos homólogos con estructura interna
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semejante pero con distinta función. Tendrían un antepasado común, pero por evolución
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divergente los organismos se adaptaron al medio en el que vivían.
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Los órganos análogos son aquellos que tienen una estructura distinta, aunque tengan forma
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y función similares. Son especies evolutivamente muy separadas, pero que se han adaptado al
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mismo medio, por lo que han desarrollado órganos análogos que han tenido éxito en ese medio.
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Por ejemplo, las alas de una mosca y las alas de un ave son órganos análogos. Ambas aves,
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ambas alas, sirven para volar, aunque no tengan un alto grado de parentesco. Otro ejemplo
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es el ejemplo del topo mamífero y el grillotopo insecto. Ambos organismos tienen patas excavadoras.
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Estos órganos son órganos análogos. Sirven para la misma función, para excavar, pero
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no tienen entre ellos un grado de parentesco muy alto. Estos órganos son similares porque
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los dos han evolucionado adaptándose a la excavación. En este caso se da evolución
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convergente y los seres vivos repiten los diseños que han tenido éxito.
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Por último tenemos los órganos vestigiales. Están en los seres vivos, pero no se usan.
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Son órganos atrofiados, no funcionales, pero que sí eran funcionales en sus antepasados.
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La función de este órgano se ha perdido con la evolución. Los humanos tenemos algunos
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de estos órganos vestigiales, como por ejemplo el apéndice, el coxis, que es el resto de
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una cola perdida, las muelas del juicio, la carne de gallina o el pezón de los hombres.
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Un claro ejemplo es el fémur de la ballena, que es un órgano vestigial en este organismo.
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En esta imagen podemos preguntarnos si se trata de una homología o de una analogía.
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En la primera imagen tenemos un tiburón y en la segunda imagen tenemos un delfín. En
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el caso del tiburón, el esqueleto está hecho de cartílago, mientras que en el delfín
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el esqueleto está hecho de hueso. El tiburón usa branquias para conseguir el oxígeno,
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para respirar, mientras que el delfín sale a la superficie a respirar, porque tiene pulmones.
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Los tiburones no cuidan de sus crías, mientras que los delfines sí, y los tiburones no tienen
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pelo y sí que lo tienen los delfines. En este claro ejemplo se ve que esto es una analogía.
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Los dos tienen la misma forma hidrodinámica para poder nadar, sin embargo proceden de
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antepasados distintos. Uno es un pez cartilaginoso y el delfín es un mamífero.
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Otras pruebas de la evolución son las pruebas paleontológicas, que se basan en el estudio
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de los fósiles. Estudiando los fósiles se puede ver cómo unas especies se han transformado
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en otras. Incluso se puede reconstruir cómo se fueron adaptando a las nuevas condiciones
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ambientales del medio. Uno de los registros fósiles más completos es el que muestra
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la evolución de los caballos. Al principio su cuerpo era parecido al de un perro, pero
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luego se ve que fueron fortaleciendo y alargando sus patas para evitar a los depredadores
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y adaptarse a las praderas por las que corrían. Las siguientes pruebas de la evolución son
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las pruebas embriológicas o del desarrollo. Están basadas en el estudio comparado del
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desarrollo embrionario de distintos seres vivos. Las primeras etapas del desarrollo
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embrionario de los vertebrados son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado
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común. A medida que se van desarrollando los embriones, se van diferenciando. Las especies
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más emparentadas tienen más etapas en común en el desarrollo embrionario. Los embriones
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de vertebrados tan distintos como peces, anfibios, aves, en sus primeras etapas son muy similares,
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con cola y hendiduras branquiales. Luego, sólo los peces mantienen las branquias,
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los demás se van diferenciando según avanza su desarrollo. El estudio de los embriones
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de los distintos vertebrados aporta información sobre el desarrollo evolutivo de estas especies,
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ya que son similares en las primeras fases del desarrollo. Conforme avanza el desarrollo,
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el embrión de cada especie se va diferenciando, siendo más parecidos cuanto mayor sea el
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grado de parentesco de las especies. Este proceso se puede resumir en la frase la ontogenia
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reconstruye la filogenia, el desarrollo embrionario reconstruye el desarrollo evolutivo. Por último,
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hablaré sobre las pruebas genéticas o bioquímicas o moleculares. Se basan en la comparación
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de distintos órganos a nivel molecular. Comparando moléculas como el ADN y las proteínas,
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se puede calcular el grado de parentesco entre dos especies distintas. Cuanto mayor sea el grado
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de parentesco, más coincidencias tendrán sus moléculas. Por ejemplo, el ADN de un chimpancé
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sólo se diferencia en 1,8% del ADN de los humanos, lo que indica que ambas especies tienen un grado
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de parentesco muy cercano. De los 30.000 genes del ratón, 29.700 están también en el ser humano.
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Ambos mamíferos tienen antepasados comunes.
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Con esto acabo este vídeo sobre las pruebas de la evolución.
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Espero que os haya resultado de interés. ¡Hasta otra!
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- Autor/es:
- Vanesa Sancho Esteban
- Subido por:
- Vanesa S.
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- Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
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- Fecha:
- 6 de mayo de 2023 - 22:56
- Visibilidad:
- Clave
- Centro:
- CP INF-PRI-SEC MIGUEL DE CERVANTES
- Duración:
- 08′ 08″
- Relación de aspecto:
- 4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
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