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Mecanismos de Evolución Variación
Varición individual ,[object Object],[object Object]
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Darwin y la variación hereditaria ,[object Object],Carlos Darwin (1872) El Origen de las Especies 6ª Ed .
Lo referente a la herencia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],“ Todo lo referente a la herencia es maravilloso” Carlos Darwin, 1868
Variación en estado doméstico ,[object Object],[object Object]
Darwin y variación hereditaria ,[object Object],[object Object],[object Object]
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Mendelismo ,[object Object],Hugo de Vries  (1848-1935) Carl Erich Correns  (1864-1933) Erich Tschermak  von Seysenegg  (1871-1962)
Teoría de la mutación ,[object Object],[object Object],De Vries (1901)  The Mutation Theory
Teoría Sintética Ernst Mayr   (1904-2005)  Sistemática y el origen de las especies  (1942)   G. G. Simpson   (1902-1984) Tiempo y modo en evolución  (1944)   Th. Dobzhansky   (1900-1975) Genética y el origen de las especies  (1937)
Teoría Sintética ,[object Object]
Un buen material hereditario ,[object Object],[object Object]
Un buen material hereditario ,[object Object],Bridges, 1910
Un Buen Material Hereditario ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Watson y Crick (1953) James Watson n. 1928 Francis Crick 1916-2004 ,[object Object],1966
La doble hélice ,[object Object]
Unidad de origen ,[object Object],[object Object]
Continuidad ,[object Object],[object Object]
Diversidad interespecífica ,[object Object]
Diversidad intraespecífica ,[object Object],[object Object],[object Object]
Capacidad de expresión ,[object Object]
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¿Qué es una mutación? ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
¿Qué es un organismo mutante?
Mutación Mutación Supresión Reversión Silvestre Mutante Silvestre
AUG  UUU  UUG  UGG  AGA UAC  AAA  AAC  ACC  UCU 5’ 3’ AUG  UUU  U A G  UGG  AGA UAC  AAA  AU C   Tyr AUG  UUU  UAG  UGG  AGA UAC  AAA  Stop  Phe Phe Tyr AUG Tyr UAC tRNA supresor supF su3 5’ 3’ Met Phe Met Leu Met Trp Arg 5’ 3’ Supresión
Clasificaciones ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Por el tipo de célula: ,[object Object],[object Object]
Por el origen: Estrés oxidativo Errores en la replicación Metabolismo xenobiótico ENDÓGENAS (Espontáneas) Agentes químicos  Radiaciones EXÓGENAS (Inducidas)
Por el tipo de daño
REPARACIÓN  DEL DAÑO RR
 
Por la cantidad de material genético involucrado Mutación Macromutación, o aberración cromosómica Micromutación, puntual o génica
Clasificación de las mutaciones Micromutación, puntual o génica Inserción Deleción Sustitución Transversión Transición
Timina Citosina Guanina Adenina Transversión Transición Purinas Pirimidinas
Transición
Consecuencias
 
Transversión Anemia falciforme
Silvestre Falciforme
Evolución Molecular
Reloj Molecular ,[object Object],Filogenia basada en el citocromo C de varias especies
[object Object],[object Object],[object Object]
Clasificación de las Mutaciones Macromutación, o aberración cromosómica Cambios en la estructura de los cromosomas Cambios en el número de cromosomas Duplicación Deleción Inversión Translocación Fusión y fisión Euploidía Aneuploidía Anfiploidía
Cambios en el número de cromosomas: Aneuploidía Monosómico Trisómico Tetrasómico
Aneuploidía ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Aneuploidía 47, XY, + 21 47, XX + 21
Aneuploidía Síndrome de Edwards
Aneuploidía Síndrome de Patau
Aneuploidía Klinefelter
Aneuploidía Síndrome de Turner
Aneuploidía Datura stamonium  2n = 24
Cambios en el número de juegos completos de cromosomas: Euploidías Diploide Haploide Triploide Tetraploide
Euploidías ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
Poliploidía 3n
Especiación por poliploidía
Poliploidía Cariotipo de pez tetraploide
Anfiploidía Especiación por hibridacíón
Especiación por hibridación
Cambios en el número de genes Deleción Duplicación Causa: Clastogénesis
¿Cómo los vemos?
Consecuencias ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Síndrome  Cri du chat
Deleción y evolución Taenia solium Problemas Aunque no siempre
Familias de genes
Cantidad de genes
Tamaño del genoma
Cambios en la estructura
Translocación Recíproca
Consecuencias
Consecuencias en meiosis
Translocación  n o recíproca
Inversión A B E D C F H G A B E F C D H G Inversión pericéntrica A B E D C F H G Inversión paracéntrica A D E B C F H G
Consecuencias
Fusión y fisión
Translocación Robertsoniana (Fusión)
Consecuencias
chimpancé gibón orangután gorila 48 cromosomas 46 cromosomas Evolución de los  cromosomas hombre
 
Evolución de los Cromosomas
Mutación y adaptación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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¿Mutación al azar?
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Recombinación ,[object Object],[object Object]
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10 Mecanismos De EvolucióN MutacióN 2

Editor's Notes

  1. Las variaciones individuales en las poblaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la Teoría Evolutiva. En El origen de las especies, Darwin mencionó que existen variaciones individuales, las cuales se someten a selección natural de manera que las más ventajosas permanezcan y sean heredadas a la descendencia.
  2. Uno de los principales problemas de la teoría darwiniana fue no poder explicar cómo se generan dichas variantes ni el mecanismo de la herencia.
  3. Por tanto, la molécula portadora de la herencia tendría que ser universal , es decir, estar presente en todas las células de los seres vivos (unidad); habría de ser capaz de almacenar información biológicamente útil y poder autorreplicarse , para heredarse de manera fiel de padres a hijos (continuidad). Los genes debían ser unidades estables pero capaces de mutar, dando diferentes formas alélicas (diversidad); éstos afectan de manera específica a los fenotipos, por lo que tendrían que ser capaces de expresarse .
  4. Con los antecedentes de Chargaf y los conocimientos en química básica de los ácidos nucleicos, en 1953 -a partir de dicha imagen- Crick y Watson establecieron la estructura química del ADN como una hélice formada por dos cadenas polinucleotídicas alrededor de un eje común y con un diámetro de 2 nm.
  5. En dos artículos publicados en la revista Nature en abril y mayo de 1953, Crick y Watson demostraron que su modelo era capaz de explicar cada una de las características que, según Bridges, debe tener un buen material hereditario, para exponer el proceso evolutivo.
  6. La unidad de origen: El ADN es la molécula que almacena la información genética en todas las células de los tres dominios y en algunos virus. Es universal .
  7. Para explicar el fenómeno de la continuidad de las especies (herencia), la información biológica debe ser fielmente copiada y transmitida a cada célula de la progenie. Al ser una cadena complementaria de la otra y dada la especificidad en el apareamiento de las bases, la estructura del ADN permite explicar la replicación; conociendo la secuencia de nucleótidos de una cadena automáticamente conocemos la de la complementaria. Capacidad de autorreplicación.
  8. El orden o secuencia en que se presentan las bases nitrogenadas púricas y pirimídicas, es la forma en que se almacena la información hereditaria que contienen los genes; ésta puede variar entre una especie y otra. Diversidad interespecífica .
  9. El ADN es una molécula estable , sin embargo, cuando se está replicando o por acción de agentes mutagénicos, la secuencia puede variar (capacidad de mutar). Si esta alteración no es reparada, podrá ser heredada dando diferentes formas alélicas ( diversidad intraespecífica ) que serán expuestas a la selección natural.
  10. El modelo no explica la capacidad de expresión , pero ésta quedó resuelta en la década siguiente al descifrarse el código genético.