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      <title>EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN by Silvia Valeria Benitez</title>
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      <description>Espacio para compartir las evidencias de la evolución, aportes, ejemplos e información de interés</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-01 18:59:12 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-06-01 13:57:28 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Grupo 5: Formas intermedias. </title>
         <author>scarelvirginia</author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/2974320042</link>
         <description><![CDATA[<p>   Las formas intermedias son un tipo de especie que se encuentra entre otra especie. </p><p>   Las formas intermedias también pueden ser especies extintas, conocidas por sus fósiles, con rasgos morfológicos intermedios entre dos tipos de organismos que podrían tener una relación de ancestro y descendiente. A estas especies extintas se les llama formas transicionales o de transición evolutiva.&nbsp;</p><p>   Los fósiles de formas intermedias demuestran que ambos grupos zoológicos proceden de un tronco común. Se han encontrado y se siguen encontrando cada vez más formas intermedias, aunque en el registro fósil suelen existir muchas lagunas.&nbsp;</p><p><br></p><p>Integrantes: Bejarano, Priscila; Masin, Giuliana; Scarel, Virginia. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 21:43:33 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 5: registro fósil.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/2974320663</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Una de las evidencias más claras del proceso evolutivo es el registro fósil. Los fósiles son restos orgánicos que quedaron petrificados por procesos químicos y geológicos y se pueden formar a partir de diversos tipos de material biológico: (conchas, cutículas, pieles, esqueletos) o incluso comportamientos pasados (huellas,nudos, etc).</p><p>Darwin en el curso de sus estudios geológicos se encontró con muchos fósiles de mamíferos extinguidos, entre los más interesantes para él estaban los fósiles de armadillos gigantes. Estos se encontraban enterrados en las planicies sudamericanas.</p><p>Una de las pruebas más impresionantes que correlacionó la teoría de la evolución de Darwin con la evidencia fósil Provino del descubrimiento de una larga serie de caballos extintos, en la que parecía apreciarse una sucesión de cambios graduales, tanto en el tamaño corporal como en ciertas características de los dientes y las patas.</p><p>Una de las evidencias más importantes que aportan los fósiles y que apoya la teoría de la evolución es que la mayoría de especies de las que se conservan sus restos fósiles son distintas a las especies que existen en la actualidad. De igual forma, la mayoría tiene parecidos morfológicos con las especies contemporáneas. Esto sugiere dos cosas: las especies del pasado y las especies contemporáneas, de forma tal que las últimas se derivan de las primeras en relación de descendencia.</p><p>A partir de los fósiles se puede aprender mucho sobre fauna, flora y ecosistemas del pasado. El motivo, es que debido a cómo funciona el proceso de fosilizacion, 2 o más especies que vivieron juntos en el mismo hábitat y en la misma época fosilizaron juntas. Basándonos en los conocimientos actuales de ecología, podemos hacer inferencias acerca de las relaciones interespecificas entre las distintas especies que componían dichos ambientes o incluso los cambios producidos a lo largo del tiempo en los diferentes factores abióticos. Esto permite obtener conocimiento de cómo evoluciona la biodiversidad o que factores contribuyeron a las extinciones de especies. También nos permiten conocer, la secuencia temporal de cambios que sufrió la fauna y flora de un determinado territorio.</p><p><br/></p><p>Bejarano Priscila, Masin Giuliana, Scarel Virginia.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 21:44:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>GRUPO 1: Salame Caterina, Visconti Lucía. Evidencia: Observación directa. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/2979559418</link>
         <description><![CDATA[<p>    Darwin estimaba que la evolución era un proceso tan lento que nunca podría observarse de manera directa. Sin embargo, en algunos casos ha sido posible apreciar de manera directa cambios evolutivos que están ocurriendo en la actualidad. La civilización humana moderna ha producido presiones selectivas tan fuertes sobre algunos organismos que si se estudian fenómenos evolutivos en pequeña escala (conocidos como microevolución), es posible observar no sólo los resultados, sino también reconocer y monitorizar el curso del cambio evolutivo. </p><p>    Asimismo, ha sido posible constatar la gran variación que presentan las poblaciones naturales de una misma especie en relación con las características de diferentes ambientes. Estos casos constituyen fuertes evidencias para validar las hipótesis de la teoría evolutiva.</p><p>     Ejemplo en el que se puede observar la acción de un agente de selección es el de las bacterias resistentes a los antibióticos. Al igual que las polillas oscuras, las bacterias resistentes eran variantes producidas al azar que se encontraban en la población original y que por su capacidad particular de sobrevivir frente a la acción del antibiótico que se encontraba en el medio fueron seleccionadas por el ambiente. De modo adicional, se propone que los genes bacterianos de resistencia a las drogas son transportados en plásmidos, pequeñas moléculas de ADN que pueden ser transferidas de forma horizontal de una célula a otra de la misma colonia. De esta manera, la diseminación mediante este proceso horizontal de las mutaciones que confieren resistencia a antibióticos en una población bacteriana es mucho más rápida de lo que ocurrido como resultado exclusivo de la tasa de mutación. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-03 14:51:27 UTC</pubDate>
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         <title>GRUPO 1: Salame Caterina, Visconti Lucía. Evidencia: Caracteres vestigiales. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/2979656325</link>
         <description><![CDATA[<p>     Un carácter vestigial es un rasgo de un organismo que, aunque en especies emparentadas desempeña una función importante para la supervivencia, en el organismo en cuestión ha sufrido un proceso de degeneración evolutiva como consecuencia de una pérdida de la función original.</p><p>    Ejemplo: Los cormoranes son aves acuáticas que se sumergen en el agua para pescar a sus presas. Una vez los cormoranes salen del agua, la mayoría de ellos realiza un comportamiento muy llamativo: vuelan hasta algún lugar cercano más o menos tranquilo y abren sus alas, que dejan estiradas durante largos periodos de tiempo. De vez en cuando, los cormoranes aletean fuertemente sus alas estiradas. Estos comportamientos tienen la función de secar las plumas de sus alas, que se mojan cuando los cormoranes se sumergen en el agua a pescar. </p><p>     En el archipiélago de Galápagos existe una especie endémica de cormorán que, a pesar de no volar y tener unas alas disfuncionales (sin apenas plumas de vuelo), realiza el mismo comportamiento de secado de alas al aire.</p><p>     Podemos decir que tanto las alas como el comportamiento de secado del cormorán de Galápagos son órganos vestigiales cuya ocurrencia se explica porque descienden de especies de cormoranes que sí presentaban alas funcionales y en las que, por tanto, el comportamiento de secado tiene pleno sentido. Desde cualquier otro punto de vista alternativo al de la evolución, ni el comportamiento, ni las alas del cormorán de Galápagos son explicables racionalmente. Sin embargo, si se asume el hecho evolutivo y la ascendencia común, los rasgos vestigiales pasan a contar con una explicación satisfactoria.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-03 16:31:41 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Grupo 4: Vázquez Ivana         Evidencia: Biogeografía </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/2979810104</link>
         <description><![CDATA[<p>La biogeografía es el conocimiento y la interpretación de la distribución de las plantas y animales en las distintas regiones. La distribución puede estar determinada por diversos factores como el clima, patrones de migración, accidentes geográficos o como así también la disponibilidad de hábitat específicos. </p><p>Las evidencias de biogeografía proporcionan información clave sobre la distribución de las especies y como han evolucionado a lo largo del tiempo. Estas evidencias permiten comprender como se distribuyeron en diferentes regiones del mundo y que factores han contribuido a su distribución actual. </p><p>Darwin cuando realizo su viaje observaba cambios sutiles en las características de especies de plantas y animales, como es el caso del Ñandú.</p><p>Darwin había observado esa especie en Australia y cuando vino a Sudamérica también se encontró con esos tipos de aves que tenían una afinidad sistemática. </p><p>Otra evidencia que a Darwin le llamo la atención fue los distintos tipos de especies, en este caso de pinzones  encontradas en las islas Galápagos que eran semejantes a especies sudamericanas y también se asemejan entre si. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-03 19:45:18 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Grupo 2: Anatomía comparada convergencias/analogías </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/2982554474</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Anatomía comparada </strong></p><p><strong>Órganos homólogos:</strong> poseen un mismo origen evolutivo y estructuras que son semejantes pero que tienen funciones distintas. <strong>La homología </strong>se debe al proceso de adaptación de un mismo órgano a finalidades y medios que son diferentes (nadar, volar, etc).</p><p><strong>Órganos Análogos:  </strong>son<strong> </strong>órganos con distinto origen evolutivo pero presentan un aspecto parecido por tener una función similar<strong>. La analogía </strong>se debe a una adopción de estructuras distintas a un mismo medio o una misma función.</p><p><strong>Evolución Convergente </strong></p><p>organismos de orígenes evolutivos lejanos, que habitan ambientes semejantes de distintos lugares del planeta, adquieren características adaptativos similares, ocurre un proceso de evolución convergente. Esto se debe a han estado sujetos a presiones selectivas semejantes a través de sus respectivas historias evolutivas, que son independientes. La evolución convergente es un mecanismo que ocurre en los seres vivos donde desarrollan estructuras para dominar un medio. Dentro de este mecanismo pueden ocurrir atavismo: son rasgos que un organismo a pedido y que volvieron aparecer.</p><p>Causas de la evolución convergente:</p><ul><li><p>condiciones similares en el entorno: los organismo que tienen estructuras análogas y que no están filogenéticamente emparentados, las desarrollan para poder desarrollarse en un hábitat determinado   </p></li><li><p>nicho ecológico: cuando dos especies se adaptan a un nicho particular aunque tenga orígenes diferentes.</p><p>Integrantes: Huber Giulia, Silvero Ludmila, Oerhril Luana, Suarez Maria Virginia </p><p><br/></p><p><br/></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-07 02:26:36 UTC</pubDate>
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         <title>Grupo 3: Selección Artificial. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/3015009174</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p><br></p><p>La selección artificial es el proceso mediante el cual los seres humanos seleccionan y crían organismos con características deseables para producir descendientes que también posean esas características. Este proceso es similar a la selección natural, pero en lugar de que las presiones ambientales determinen qué características se perpetúan, son los humanos quienes realizan estas selecciones. Mientras que la selección natural actúa sobre la variación en las poblaciones para favorecer los rasgos que mejoran la supervivencia y la reproducción, la selección artificial selecciona rasgos deseados según criterios humanos.</p><p>La práctica de la selección artificial tiene una larga historia, que incluye la domesticación de plantas y animales. Ejemplos clásicos de selección artificial incluyen la cría de perros para ciertos comportamientos o apariencias específicas y la mejora de cultivos como el maíz y el trigo para obtener mayor rendimiento o resistencia a enfermedades. Los criadores seleccionan individuos con los rasgos deseados y los cruzan para aumentar la frecuencia de esos rasgos en la población. Los métodos utilizados pueden ir desde la selección de los mejores especímenes (selección masal) hasta técnicas más avanzadas como la selección asistida por marcadores.</p><p>La selección artificial ha tenido un impacto significativo en la agricultura, la ganadería y la horticultura, permitiendo el desarrollo de variedades y razas especializadas. Sin embargo, también puede tener consecuencias negativas, como la reducción de la variabilidad genética y el aumento de la susceptibilidad a enfermedades. Con los avances en la biotecnología y la genética, la selección artificial se ha complementado con técnicas como la ingeniería genética y la edición del genoma, permitiendo modificaciones más precisas y rápidas en los organismos.</p><p><br></p><p>Puntos a Favor de la Selección Artificial:</p><p><br></p><p>Mejora de Productos Agrícolas y Ganaderos: La selección artificial permite la producción de variedades de plantas y animales con características mejoradas, como mayor rendimiento, mejor sabor, resistencia a enfermedades y adaptación a diferentes condiciones ambientales. Esto ha llevado a una mayor eficiencia y productividad en la agricultura y la ganadería.</p><p><br></p><p>Desarrollo de Nuevas Razas y Variedades: Ha permitido la creación de razas y variedades especializadas que cumplen funciones específicas, desde perros con habilidades particulares para el trabajo o la compañía, hasta plantas ornamentales con flores de colores y formas diversas.</p><p><br></p><p>Control sobre Características Deseadas: Los criadores pueden dirigir la evolución de una población de organismos para desarrollar características específicas que sean deseables para ciertos propósitos humanos, proporcionando un nivel de control que no es posible con la selección natural. </p><p><br></p><p>Puntos en Contra de la Selección Artificial:</p><p><br></p><p>Reducción de la Variabilidad Genética: La selección artificial tiende a reducir la diversidad genética al enfocarse en ciertas características deseadas, lo que puede hacer que las poblaciones sean más vulnerables a enfermedades y cambios ambientales adversos debido a la falta de variabilidad genética.</p><p><br></p><p>Problemas de Salud y Bienestar en Animales: La cría selectiva puede dar lugar a problemas de salud en animales domésticos, como enfermedades hereditarias y malformaciones, ya que algunos rasgos deseados pueden estar asociados con efectos secundarios negativos en la salud.</p><p><br></p><p>Impacto Ecológico y Ético: La introducción de organismos criados selectivamente en nuevos ambientes puede tener impactos ecológicos negativos, como la invasión de especies no nativas. Además, existen preocupaciones éticas sobre la manipulación de organismos vivos para satisfacer necesidades humanas, particularmente cuando esto puede causar sufrimiento o reducir la calidad de vida de los animales criados.</p><p><br></p><p>Integrantes del grupo:</p><p><br></p><p>Gauna Hernán</p><p>Vazques Sol</p><p>Van de Velde Nieves</p><p>Vega D. Dario</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-01 13:50:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Grupo 3: Embriología.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/silviavaleriabenitez/ydncowc70li95dg5/wish/3015011645</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>La embriología, que estudia el desarrollo de los embriones, revela que los embriones de diferentes especies a menudo pasan por etapas similares durante su desarrollo. Esta observación sugiere la existencia de un ancestro común. Por ejemplo, los embriones de vertebrados comparten características como hendiduras branquiales y una cola postanal en las primeras etapas de su desarrollo.</p><p>Las similitudes en el desarrollo embrionario entre distintas especies se consideran homologías, las cuales son evidencias de un origen evolutivo común. Estas homologías embrionarias pueden ser más evidentes que las diferencias en los organismos adultos, destacando cómo la evolución puede modificar las etapas de desarrollo para producir una diversidad de formas adultas.</p><p>El concepto de "ontogenia recapitula la filogenia", propuesto por Ernst Haeckel, sugiere que el desarrollo de un organismo (ontogenia) refleja la historia evolutiva de su especie (filogenia). Aunque esta idea no se acepta literalmente en la biología moderna, los estudios embrionarios siguen siendo cruciales para entender las relaciones evolutivas y los cambios adaptativos.</p><p>El estudio de los genes del desarrollo, como los genes Hox, muestra cómo pequeños cambios en la regulación de estos genes pueden llevar a grandes cambios en la morfología y la estructura de los organismos. Esto demuestra cómo la evolución actúa sobre los procesos de desarrollo para generar la diversidad de formas de vida.</p><p>Además, la biología evolutiva del desarrollo (evo-devo) es un campo interdisciplinario que integra la embriología y la genética evolutiva. Este campo investiga cómo los cambios en el desarrollo embrionario pueden llevar a la evolución de nuevas formas y estructuras, proporcionando una comprensión profunda de la relación entre desarrollo y evolución.</p><p><br/></p><p>Integrantes del grupo:</p><p><br/></p><p>Gauna Hernán</p><p>Vázquez Sol</p><p>Van de Velde Nieves</p><p>Vega D. Dario</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-01 13:57:28 UTC</pubDate>
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