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Universidad Nacional de la Patagonia SJB, FCNyCS, DTO. DE BIOLOGÍA Y AMBIENTE Biología Evolutiva- Evolución T.P N º: Tendencias evolutivas Pág. Nº1 TRABAJO PRACTICO Nº: TEMA: TENDENCIAS EVOLUTIVAS Las tendencias evolutivas Una tendencia evolutiva puede ser un cambio direccional dentro de un único linaje o un cambio paralelo en varios linajes; en otras palabras, varios linajes que experimentan el mismo tipo de cambio. No obstante, no cualquier cambio cuenta como una tendencia. Después de todo, si el tiempo es más cálido un día, no diríamos que es una tendencia al calentamiento; el calentamiento tendría que continuar durante algún tiempo antes de que pudiera llamarse tendencia. Los biólogos piensan en las tendencias evolutivas de la misma manera tiene que haber algo en el cambio que indique que no es simplemente una fluctuación aleatoria antes de que pueda considerarse una «tendencia» EL ORIGEN DEL OJO "Generaciones de creacionistas han intentado contradecir a Darwin citando el ejemplo del ojo como una estructura que no podría haber evolucionado. La habilidad del ojo para proveer visión depende del arreglo perfecto de sus partes, dicen los críticos. La selección natural nunca podría haber favorecido las formas transicionales necesarias durante la evolución del ojo ¿Qué tan bueno es medio ojo? Anticipándose a esta crítica, Darwin sugirió que aún un ojo "incompleto" podría conferir beneficios (como ayudar a las criaturas a orientarse hacia la luz) y de ese modo sobrevivirían permitiendo futuros refinamientos evolutivos. La biología ha vindicado a Darwin: los investigadores han identificado ojos primitivos y órganos sensibles a la luz a través del reino animal y han ayudado a trazar la historia evolutiva del ojo a través de comparaciones genéticas. (Ahora parece que en varias familias de organismos los ojos han evolucionado independientemente.)" John Renie. 15 respuestas al sin sentido creacionista. Scientific American. Julio de 2002. Actividad Nº 1 - Cual podría ser el origen de los ojos? PHYLUM CHORDATA: Los cordados son sin duda el Phylum más amplio de los Deuterostomados, comprende alrededor de 1300 especies de tunicados, 30 especies de anfioxos y unas 43.800 especies de vertebrados. Lejos de ser más numerosos que las especies de insectos, los vertebrados tienden a ser mucho mayores que la mayoría de los invertebrados, e incluyen a muchos animales que han realizado una exitosa conquista de la tierra. Características distintivas: Notocorda Cordón nervioso tubular dorsal Hendiduras branquiales faríngeas Cola postanal Estas características se presentan siempre en estado embrionario, aunque pueden modificarse o desaparecer en estado más avanzado de su ciclo vital. PHYLUM CHORDATA Grupo CRANIATA: Subphylum VERTEBRATA Superclase AGNATHA: Clase OSTRACODERMI * Clase CEPHALASPIDOMORPHI Clase MYXINI Superclase GNATHOSTOMATA Clase PLACODERMI * Clase CHONDRICHTHYES Subclase ELASMOBRANCHIOS Orden SELACEOS Orden BATOIDEOS Subclase HOLOCEFALOS Clase OSTEICHTHYES Subclase CROSOPTERIGII

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Universidad Nacional de la Patagonia SJB, FCNyCS, DTO. DE BIOLOGÍA Y AMBIENTE

Biología Evolutiva- Evolución

T.P N º: Tendencias evolutivas

Pág. Nº1

TRABAJO PRACTICO Nº:

TEMA: TENDENCIAS EVOLUTIVAS

Las tendencias evolutivas

Una tendencia evolutiva puede ser un cambio direccional dentro de un único linaje o un cambio paralelo en varios linajes; en

otras palabras, varios linajes que experimentan el mismo tipo de cambio. No obstante, no cualquier cambio cuenta como una

tendencia. Después de todo, si el tiempo es más cálido un día, no diríamos que es una tendencia al calentamiento; el

calentamiento tendría que continuar durante algún tiempo antes de que pudiera llamarse tendencia. Los biólogos piensan en las

tendencias evolutivas de la misma manera — tiene que haber algo en el cambio que indique que no es simplemente una

fluctuación aleatoria antes de que pueda considerarse una «tendencia»

EL ORIGEN DEL OJO

"Generaciones de creacionistas han intentado contradecir a Darwin citando el ejemplo del ojo como una estructura que no

podría haber evolucionado. La habilidad del ojo para proveer visión depende del arreglo perfecto de sus partes, dicen los

críticos. La selección natural nunca podría haber favorecido las formas transicionales necesarias durante la evolución del ojo

¿Qué tan bueno es medio ojo? Anticipándose a esta crítica, Darwin sugirió que aún un ojo "incompleto" podría conferir

beneficios (como ayudar a las criaturas a orientarse hacia la luz) y de ese modo sobrevivirían permitiendo futuros

refinamientos evolutivos. La biología ha vindicado a Darwin: los investigadores han identificado ojos primitivos y órganos

sensibles a la luz a través del reino animal y han ayudado a trazar la historia evolutiva del ojo a través de comparaciones

genéticas. (Ahora parece que en varias familias de organismos los ojos han evolucionado independientemente.)"

—John Renie. 15 respuestas al sin sentido creacionista. Scientific American. Julio de 2002.

Actividad Nº 1

- Cual podría ser el origen de los ojos?

PHYLUM CHORDATA:

Los cordados son sin duda el Phylum más amplio de los Deuterostomados, comprende alrededor de 1300 especies de

tunicados, 30 especies de anfioxos y unas 43.800 especies de vertebrados. Lejos de ser más numerosos que las especies de

insectos, los vertebrados tienden a ser mucho mayores que la mayoría de los invertebrados, e incluyen a muchos animales que

han realizado una exitosa conquista de la tierra.

Características distintivas:

Notocorda

Cordón nervioso tubular dorsal

Hendiduras branquiales faríngeas

Cola postanal

Estas características se presentan siempre en estado embrionario, aunque pueden modificarse o desaparecer en

estado más avanzado de su ciclo vital.

PHYLUM CHORDATA Grupo CRANIATA: Subphylum VERTEBRATA Superclase AGNATHA: Clase OSTRACODERMI * Clase CEPHALASPIDOMORPHI Clase MYXINI Superclase GNATHOSTOMATA Clase PLACODERMI * Clase CHONDRICHTHYES Subclase ELASMOBRANCHIOS Orden SELACEOS Orden BATOIDEOS Subclase HOLOCEFALOS Clase OSTEICHTHYES Subclase CROSOPTERIGII

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Biología Evolutiva- Evolución

T.P N º: Tendencias evolutivas

Pág. Nº2

Subclase DIPNOII Subclase ACTINOPTERIGII

INTRODUCCION

La historia de este grupo empieza al final del Ordovícico, los tunicados marinos ancestrales, probablemente ya existían

al comienzo del Paleozoico y los vertebrados evolucionaron a partir de ellos como formas de agua dulce.

Los miembros del Subphylum Vertebrata se distinguen de los demás cordados por el hecho de que presentan una columna

vertebral formada por vértebras óseas o cartilaginosas rodeando la médula espinal. Esta estructura se desarrolla alrededor de

la notocorda, la que se encuentra presente en todos los estados embrionarios, persistiendo en algunos peces adultos.

SUPERCLASE AGNATHA

Sin mandíbulas, con notocordio permanente durante toda su vida; esqueleto interno de naturaleza cartilaginosa.

CLASE MYXINI

Mixine: Sin escamas o armaduras óseas externas, enterrados en fango o arena, se alimentan de peces muertos y putrefactos,

poliquetos y otros invertebrados. Marinos. Tiene boca chupadora y abertura nasal única que comunica con la boca; ojos

rudimentarios, no funcionales; branquias reunidas en un tubo que se comunica con el exterior por un orificio común poste-

rior. Numerosas glándulas mucosas se abren a través de la pared corporal.

.

SUPERCLASE GNATHOSTOMATA

Con mandíbulas, que representan una modificación del primer arco branquial: arco mandibular. El segundo arco branquial

origina el arco hioideo en los peces más evolucionados, cuya porción dorsal, el cartílago hiomandibular, está a menudo

implicado en la suspensión de las mandíbulas. Apéndices generalmente pares.

Actividad Nº 2

- Cómo se originaron las mandíbulas?

-A partir de la aparición, explique la importancia evolutiva de éste carácter.

CLASE CONDRYCHTHIES (Peces cartilaginosos) Esqueleto cartilaginoso

Aletas pares sin tejido óseo. Carecen de vejiga natatoria. Se desarrollaron con éxito en el Devónico como formas marina y la

mayoría habitan hoy los océanos como depredadores.

Subclase ELASMOBRANQUIOS (TIBURONES Y RAYAS) Grupo homogéneo de peces, casi todos

marinos y de costumbres depredadoras, las branquias no cubiertas por opérculo. La cola generalmente heterocerca, aletas

pectorales suelen estar por delante de las pélvicas y ‚éstas provistas en los machos de órganos copuladores que intervienen

en la fecundación interna. Escamas placoideas. Incluye a los organismos del Orden Seláceos (Escualiformes) y el Orden

Batoideos (Rayiformes).

Subclase HOLOCÉFALOS (pez elefante): Grupo que se separa del tronco principal de los condrictios desde

el carbonífero, conservando algunas características primitivas. Poseen orificio bucal rodeado de labios, los dientes son

anchas placas firmemente sujetas a las mandíbulas. La mandíbula superior está fusionada al suelo del cráneo

(suspensión AUTOSTIILICA) Se alimentan de pequeños fragmentos animales. Falso opérculo-sin espiráculo.

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T.P N º: Tendencias evolutivas

Pág. Nº3

CLASE OSTEICHTHYES

Los acantoideos y algunos otros peces del Silúrico avanzado y del Devónico, poseían esqueletos óseos, de éstos o de algunos

placodermos pueden haber derivado no solo los condrictios, sino también los osteictios (peces óseos). Entre estos últimos, los

peces con sacos pulmonares, originaron luego a los vertebrados terrestres. Con esqueleto óseo; con radios de sostén; escamas

ganoideas, cicloideas o ctenoideas; con opérculo; fosas nasales pares; vejiga natatoria y línea lateral. Peces dominantes en

la actualidad.

1 Subclase CROSOPTERIGII (Peces de aletas lobuladas)

Este grupo apareció en el Devónico avanzado y todos excepto un género, Latimeria, se extinguieron antes de la era Cenozoica.

Se incluyen en la línea evolutiva que condujo a los primeros anfibios.

2 Subclase DIPNOII (dos respiraciones, aérea y acuática)

* Viven generalmente en los ríos y en caso de desecación se hunden en el barro dejando un orificio para respirar.

* Sus sacos aéreos son equivalentes a la vejiga natatoria de los peces óseos y los pulmones de los tetrápodos.

* Con placas dentales trituradoras.

* Neoceratodus sólo vive en Australia y emplea sus robustas aletas lobuladas para caminar sobre el fondo de las aguas

estancadas en las que habita. Lepidosiren habita en los ríos de Sudamérica y Protopterus en África tropical.

3. Subclase ACTINOPTERIGIOS

Aletas pares no lobuladas, con radios más o menos resistentes en su interior.

Una sola aleta dorsal.

Sin coanas.

El saco aéreo funciona como vejiga natatoria

Esta subclase presenta tres grupos: Condrósteos, Holósteos y Teleósteos

Actividad Nº 3 Describa el origen de Vertebrados terrestres, a partir de peces con sacos pulmonares.

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T.P N º: Tendencias evolutivas

Pág. Nº4

PLANTAS

INTRODUCCION:

Las PLANTAS son organismos fotosintéticos multicelulares adaptados primariamente para la vida terrestre.

Un rasgo estructural de las plantas que se relaciona con la transición a la vida terrestre, es la cutícula protectora

que cubre la superficies aéreas y retarda la pérdida de agua. No mucho después de la colonización al ambiente

aéreo terrestre, las plantas divergieron en linajes independientes, uno de ellos dio origen a los Briófitos

(musgos), el otro a las plantas vasculares, que comprenden las plantas que predominan en la tierra.

TENDENCIAS EVOLUTIVAS DEL REINO VEGETAL:

Si hacemos una revisión retrospectiva de los diversos tipos de ciclos de vida que hallamos desde las algas hasta

las angiospermas, notaremos una cantidad de tendencias evolutivas filogenéticas evidentes:

En las algas como Ulotrix (Chlorophyta), en todo el ciclo de vida solamente una célula, la cigota es diploide, todo el

resto es haploide. La fase haploide del musgo, es todavía más conspicua y de vida más larga que la fase diploide, pero

ésta ya es una planta multicelular y compleja. La importancia relativa de las dos fases se invierte en helechos, la fase

diploide es la planta más grande y evidente, y el gametofito haploide, aunque es una planta independiente, es mucho

más pequeño e insignificante.

Las "gimnospermas" y "angiospermas" muestran una progresiva reducción de la fase haploide hasta que finalmente,

el gametofito masculino de las angiospermas solamente consta de 3 células (2 núcleos espermáticos y un núcleo del tubo

polínico) y el femenino de 8 células (sinérgidas, antípodas y núcleos polares). Esta tendencia hacia la diploidía es una

tendencia hacia la reducción del gametofito.

Existen varias EXPLICACIONES POSIBLES para estas tendencias filogenéticas;

Mientras existía una generación gametofítica independiente, la transferencia de los espermatozoides al huevo

requería una película de agua, para aquellos que pudiesen nadar, esto significaba que no pudiese existir

reproducción sin humedad. La evolución de un ciclo vital en el que se observa la reducción del gametofito a

unas pocas células dentro del esporofito y la transferencia de los espermatozoides al huevo por medio de un

tubo polínico, permite la reproducción en ausencia de humedad; las ventajas evolutivas de esto son bien

obvias.

Podría haber otra razón menos evidente, un individuo diploide puede sobrevivir a pesar de la presencia de

genes deletéreos recesivos, un individuo haploide sería mucho más susceptible a los efectos de dicho genes.

Una tercera explicación seria que: como la vida terrestre requiere el desarrollo de tejidos de conducción y

sostén y dado que éstos aparecieron solamente en los individuos esporofiticos, los procesos evolutivos sobre la

tierra favorecieron a aquellas plantas cuya generación esporofítica era mayor y la gametofitica más pequeña.

Las "Gimnospermas" (semilla desnuda en griego), son plantas de modelos de reproducción semejantes pero de hábito y

estructura diversos. En la actualidad se cree que los diversos linajes de "gimnospermas" tienen un precursor común dentro de

un grupo de plantas del Devónico: las Progimnospermas (Ej: Archaeopteris) que poseían caracteres combinados, con frondes

similares a helechos y otros típicos de plantas con semilla.

Por las diferencias que presentan, las "gimnospermas" han sido ubicadas en diversas categorías taxonómicas.

“GIMNOSPERMAS” (semilla desnuda)

La palabra angiosperma significa semilla encerrada. Los óvulos están encerrados en una de las partes de la flor, el

carpelo.

"ANGIOSPERMAS" (semilla encerrada)

(plantas con flor: "dicotiledóneas" "monocotiledóneas")

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T.P N º: Tendencias evolutivas

Pág. Nº5

Actividad Nº 4

DIVISION BRIOFITOS 1- Qué tipo de ciclo que representa. (haplonte - diplonte - haplodiplonte)

2- Cuál es la fase dominante en este ciclo?

3- El gametofito depende del esporofito o es al revés? Fundamente su respuesta.

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T.P N º: Tendencias evolutivas

Pág. Nº6

2-ANGIOSPERMAS

Actividad Nº 5: Tendencias evolutivas de la Flor.

Observe el cuadro con los caracteres primitivos y derivados de la flor y compare las Fig. de flores.

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T.P N º: Tendencias evolutivas

Pág. Nº7

Actividad Nº 6: Mono y Dicotiledóneas

Complete el siguiente cuadro

MONOCOTILEDÓNEAS DICOTILEDÓNEAS

N° de Cotiledones

Nervaduras

Tejido vascular

Raíces

Grano de polen

Piezas florales