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ETOLOGIA_4_3_Altruismo_cooperacion

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Tema 4.3. Comportamientos altruistas y cooperativos. Materia: Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias, Unviersidad de A Coruña. Curso ... less 2006-07.

Tema 4.3. Comportamientos altruistas y cooperativos. Materia: Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias, Unviersidad de A Coruña. Curso ... less 2006-07.

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  • 1. 4.3. COMPORTAMIENTOS ALTRUISTAS Y COOPERATIVOS
    • Reconocimiento de parentesco
    • Altruismo y selección de parentesco
    • Otros tipos de altruismo y cooperación (sin selección de parentesco)
    http:// creativecommons.org / licenses /by/2.0/es/
  • 2. LECTURAS RECOMENDADAS
    • TEXTOS BÁSICOS
    • Alcock J (2005). Animal behavior (8th edition). Sinauer Associates. [Cap. 13, pp. 437-478]
    • Freeman S & J Herron (2002). Análisis evolutivo (2º ed.). Pearson Educación. [Cap. 10. Selección familiar y comportamiento social, pp. 331-358].
    • Hidalgo de Trucios SJ (1994). Evolución de los comportamientos altruistas y cooperativos. En, Etología , J Carranza (ed.). Universidad de Extremadura. [ Cap. 13, pp. 299-340 ].
    • TEXTOS COMPLEMENTARIOS
    • Goodenough J, B McGuire & R Wallace (1993). Perspectives on Animal Behavior. John Wiley & Sons. [Cap. 19. Altruism, pp. 633-678].
    • Krebs JR & NB Davies (1993). An introduction to behavioural ecology (3ª ed.). Blackwell Scientific Publications. [Cap. 11. On shelfishness and altruism, pp. 265-290].
  • 3. RECONOCIMIENTO DE PARENTESCO
    • La selección de parentesco implica necesariamente la existencia de mecanismos de reconocimiento de parentesco entre individuos. Existen 4 formas de reconocimiento que pueden operar conjuntamente:
    • Alelos de reconocimiento (“efecto de la barba verde”, R. Dawkins). Proporcionan un mecanismo que no requiere aprendizaje. Se han demostrado experimentalmente en muy pocas ocasiones.
    • Reconocimiento por simple proximidad . Permitiría el engaño con mecanismos del tipo del parasitismo de nido.
    • Reconocimiento a través de la primera experiencia :
      • Fenómeno de la impronta (Lorenz)
      • Aprendizaje por interacción social
    • Reconocimiento por comparación de fenotipos . Proceso difícilmente diferenciable del mecanismo de alelos de reconocimiento.
  • 4. TIPOS DE INTERACCIONES SOCIALES COOPERACIÓN EGOÍSMO DESPECHO* ALTRUISMO El “ejecutor” en una interacción social afecta tanto al receptor como a si mismo. [Los costes y beneficios de las interacciones suelen medirse en unidades de descendientes supervivientes = eficacia] * No demostrado claramente en la naturaleza El ejecutor se beneficia El ejecutor se perjudica El receptor se beneficia El receptor se perjudica
  • 5. TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE COOPERACIÓN O AYUDA (“helping behaviour”) cooperación altruismo
  • 6. EVOLUCIÓN DE LA EUSOCIABILIDAD
    • Los sistemas eusociales están caracterizados por:
      • Solapamiento de generaciones paterna y filial
      • Cuidado cooperativo de las crías (participando individuos adicionales a los padres)
      • Castas especializadas de individuos estériles (no reproductivos)
    • Existen estados intermedios en que no se cumplen las tres condiciones (ej., ayudantes de cría: hijos o hermanos)
    • GRUPOS TAXONÓMICOS CON ESPECIES EUSOCIALES
    • Insectos (numerosas especies):
        • Himenópteros (hormigas, abejas y avispas)
        • Isópteros (termitas)
        • Hemípeteros (áfidos) [sin castas estériles]
    • Crustáceos decápodos (una especie de gamba)
    • Mamíferos (una especie de ratas topo)
  • 7. Indice de sesgo reproductivo 0 El continuo de la eusociabilidad 1 Mayoría de hormigas, abejas Yellow jackets Algunos áfidos … Algunas hormigas Acorn woodpeckers Perritos de las praderas … Dwarf mongooses Perros salvajes Algunas termitas …
  • 8.  
  • 9. Eciton burchelli
  • 10.  
  • 11. Gall Aphids Afidos (castas de soldados)
  • 12. Synalpheus regalia
  • 13. Ratas topo desnudas
  • 14. La eusociabilidad ha surgido en dos ocasiones en la evolución de las ratas topo desnudas
  • 15.
    • HABITAT:
    • Grandes sistemas de túneles subterráneos
    • Ambientes áridos
    • Dispersión muy costosa
    • (puede existir incluso una “casta dispersante”)
  • 16. ¿Qué tienen en común todos estos grupos de animales?
  • 17.
    • Viven y se alimentan en hábitats altamente especializados que ellos mismos han creado (o modificado) y que es defendible por castas especializadas
    • Pueden presentar grandes números de individuos (hasta varios millones), lo que facilita la obtención de recursos y la producción de nuevos individuos
    • División del trabajo
    ¿Qué tienen en común todos estos grupos de animales?
  • 18. Determinación haplodiploide del sexo en Hymenoptera (1) EUSOCIABILIDAD EN HIMENÓPTEROS: HAPLODIPLOIDIA
  • 19. Determinación haplodiploide del sexo en Hymenoptera (2)
  • 20. Determinación haplodiploide del sexo en Hymenoptera (3)
  • 21. EUSOCIABILIDAD EN HIMENÓPTEROS: HAPLODIPLOIDIA HIPÓTESIS GENÉTICA: Sistema genético predispone a la eusociabilidad ♀ dipliodes Huevos fecundados ♂ haploides Huevos no fecundados ♀ 2n ♂ n ♀ ♂ 1/2 1/2 1 ¾ >> ½: Mejor invertir en la reproducción de una hermana que en la de la propia descendencia ¾ >> ¼: Conflictos de intereses entre obreras y reinas: obreras deben favorecer la producción de hembras en proporción 3:1 (tal como sucede en la naturaleza) hermana – hermana ¾ madre – hija ½ Madre-hijo 1 hermana – hermano ¼ Coeficiente de parentesco
  • 22.
    • PROBLEMAS DE LA HIPÓTESIS GENÉTICA:
    • Hipótesis :
    • Todas las obreras deberían tener el mismo padre
    • Observaciones :
    • Formación de colonias por más de una hembra (con coeficiente de parentesco = 0)
    • Existencia de especies sociales no haplodiploides
    • Existencia de especies haplodiploides no sociales (ej., todos los himenópteros son haplodiploides)
  • 23. Filogenia de los himenópteros . Las familias que incluyen especies eusociales aparecen en negrita (pero no todas las especies de esas familias son eusociales). Las marcas indican puntos donde evolucionaron ciertos caracteres importantes
    • HIPÓTESIS ECOLÓGICA
    • Asociación de eusociabilidad, construcción de nidos y cuidado de larvas
    • Necesidad de proporcionar a las larvas un flujo constante y abundante de alimento
  • 24. OTROS TIPOS DE ALTRUISMO Y COOPERACIÓN (sin selección de parentesco)
    • EJEMPLOS :
    • Llamadas de alerta
    • Compartición de alimento
    • Cría cooperativa
    • Cooperación en la obtención de pareja
    • Manipulación: el receptor manipula la situación para obtener un beneficio del actor que no le reporta ninguna ganancia (por ej., parasitismo de nido)
  • 25. TIPOS DE ALTRUISMO (sin parentesco)
    • Altruismo recíproco ( reciprocidad o cooperación )
    • El individuo altruista espera recibir un beneficio mediante un acto similar por parte del actual receptor simultáneamente (cooperación) o en un futuro encuentro (sucede en casos de alta probabilidad de encuentros sucesivos). Ej., caza cooperativa en leones y regurgitación de sangre en vampiros
    • Beneficios indirectos o pseudorreciprocidad
    • Comportamiento de cooperación entre individuos no emparentados, incluso de diferentes especies, sin reciprocidad por parte del receptor, pero en que se obtiene un beneficio de forma indirecta:
      • Mantenimiento de estatus jerárquico (por ej., cesión de alimento a subordinados)
  • 26. CARACTERÍSTICAS QUE FAVORECEN LA EVOLUCIÓN DEL ALTRUISMO RECÍPROCO
    • Selección favorece actos altruistas sólo si su coste para el actor es menor o igual que el beneficio para el receptor
    • Individuos que no actúan recíprocamente deben ser penalizados de alguna forma (ataques, evitación de futuros beneficios, etc).
    • Cada individuo interaccione repetidamente con el mismo conjunto de individuos
    • Durante la vida de un organismo hay muchas oportunidades para el altruismo
    • Los individuos tengan buena memoria
    • ESPECIES DE VIDA LARGA, “INTELIGENTES”, SOCIALES Y CON GRUPOS DE PEQUEÑO TAMAÑO
  • 27. EL DILEMA DEL PRISIONERO Análisis de la cooperación y conflicto mediante teoría de juegos