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dichos modelos con filogenias ya bien establecidas, con lo cual se viene determinando la validez matemática de filogenias probables, producto de los estudios paleontológicos, genéticos etc. (Hillis D.M. et al. 1994). La sistemática: evidencias de evolución De los datos comparativos recolectados por la sistemática, podemos identificar varios patrones que confirman la realidad histórica de la evolución, y sólo tienen sentido si la evolución ha ocurrido. Mencionemos algunos de ellos: (1) Organización jerárquica de la vida: un proceso histórico - evolución - de ramificación y divergencia dará organismos que pueden ser ordenados, pero casi ningún otro proceso lo permitirá hacer. (2) Homologías: la similitud de estructura entre organismos, que presentan funciones diferentes, indica que las características de los organismos se han modificado de caracteres de los ancestros comunes, y que es el proceso de selección el que lo adapta a funciones distintas; esto es difícil de reconciliar con diseño inteligente. (3) Similitudes embriológicas: procesos de ontogenia que comparten organismos para dar origen a estructuras homólogas sólo pueden ser el resultado de procesos históricos de filogenia. (4) Caracteres vestigiales: órganos que no poseen una función pero que persisten, son el resultado de modificaciones de caracteres que en un momento dado de la evolución pierden su función original. (5) Convergencia: la evolución de características parecidas ante el reto de ambientes similares, pero cuyo origen no es a partir de ancestros comunes, por ejemplo ala de los murciélagos y de las aves, es resultado de adaptación al ambiente. (6) Diseño subóptimo: estructuras que no parecen estar adaptadas a una función determinada, son el resultado de la evolución que posee restricciones de todo tipo. (7) Distribución geográfica. (8) Formas intermedias 70

La Biología Molecular Los datos moleculares, especialmente las secuencias de ADN, pueden proveer muchos caracteres que permiten la clasificación y descripción de los árboles filogenéticos, y por lo tanto más información, que los datos morfológicos. En muchas instancias los caracteres moleculares como la secuencia de bases nitrogenadas (nucleótidos) de los ácidos nucleicos, la secuencia de aminoácidos en las proteínas, etc., proporcionan datos que incrementan la certeza de las clasificaciones. Desde la década de los años sesenta se han venido utilizando algunos procedimientos bioquímicos que han incrementado el conocimiento sobre las filogenias. El descubrimiento de que las proteínas y los ácidos nucleicos presentan similitudes en todas las especies, pero al mismo tiempo diferencias, ha puesto en evidencia que esta característica puede ser usada para buscar nuevos caminos en la determinación de la evolución de los seres vivos. Al estudiar los cambios sucedidos en los aminoácidos o en los nucleótidos del DNA, cuando se investigan varios linajes, se intuye, al comparar los tiempos en que han divergido las especies (determinado por el estudio del registro fósil) que esas mutaciones podrían estar marcando una tasa de cambio, la llamada tasa de sustituciones, que serviría como un cronómetro molecular –reloj molecular- que estaría indicando el tiempo transcurrido entre la separación de dos, o más, especies. Las mutaciones del genoma preceden indefectiblemente a la emergencia de las novedades evolutivas. Como hemos visto, ocurren en todos los organismos vivos, y su consecuencia inmediata es la modificación de la bioquímica del ácido nucleico. Al analizar el ADN de especies emparentadas, se observa un alto porcentaje de similitud en sus bases nitrogenadas, mientras que en especies muy alejadas filogenéticamente las diferencias son mayores. Partiendo de lo anterior, al efectuar comparaciones entre genomas podríamos determinar el porcentaje de sustituciones entre ellos, con la posibilidad de deducir el tiempo en que ha ocurrido la divergencia. Los estudios bioquímicos El análisis del DNA y sus productos, las proteínas, nos permite conocer su estructura molecular, y a partir de esto se pueden llevar a cabo comparaciones a que haya lugar. Diversas técnicas se pueden aplicar de manera más o menos rápida y sus resultados son bastante confiables. - Secuencias de nucleótidos del ADN Es el método ideal para determinar con exactitud la estructura del DNA, sin embargo sus dificultades técnicas y su costo impiden su uso a gran escala. - Hibridación del ADN 71

dichos mo<strong>de</strong>los <strong>co</strong>n filogenias ya bien establecidas, <strong>co</strong>n lo cual se viene <strong>de</strong>terminando la<br />

vali<strong>de</strong>z matemática <strong>de</strong> filogenias probables, producto <strong>de</strong> los estudios paleontológi<strong>co</strong>s,<br />

genéti<strong>co</strong>s etc. (Hillis D.M. et al. 1994).<br />

La sistemática: evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> evolución<br />

De los datos <strong>co</strong>mparativos re<strong>co</strong>lectados por la sistemática, po<strong>de</strong>mos i<strong>de</strong>ntificar<br />

varios patrones que <strong>co</strong>nfirman la realidad histórica <strong>de</strong> la evolución, y sólo tienen sentido si<br />

la evolución ha ocurrido. Mencionemos algunos <strong>de</strong> ellos:<br />

(1) Organización jerárquica <strong>de</strong> la vida: un proceso históri<strong>co</strong> - evolución - <strong>de</strong><br />

ramificación y divergencia dará organismos que pue<strong>de</strong>n ser or<strong>de</strong>nados, pero casi ningún<br />

otro proceso lo permitirá hacer.<br />

(2) Homologías: la similitud <strong>de</strong> estructura entre organismos, que presentan<br />

funciones diferentes, indica que las características <strong>de</strong> los organismos se han modificado<br />

<strong>de</strong> caracteres <strong>de</strong> los ancestros <strong>co</strong>munes, y que es el proceso <strong>de</strong> selección el que lo<br />

adapta a funciones distintas; esto es difícil <strong>de</strong> re<strong>co</strong>nciliar <strong>co</strong>n diseño inteligente.<br />

(3) Similitu<strong>de</strong>s embriológicas: procesos <strong>de</strong> ontogenia que <strong>co</strong>mparten organismos<br />

para dar origen a estructuras homólogas sólo pue<strong>de</strong>n ser el resultado <strong>de</strong> procesos<br />

históri<strong>co</strong>s <strong>de</strong> filogenia.<br />

(4) Caracteres vestigiales: órganos que no poseen una función pero que persisten,<br />

son el resultado <strong>de</strong> modificaciones <strong>de</strong> caracteres que en un momento dado <strong>de</strong> la<br />

evolución pier<strong>de</strong>n su función original.<br />

(5) Convergencia: la evolución <strong>de</strong> características parecidas ante el reto <strong>de</strong><br />

ambientes similares, pero cuyo origen no es a partir <strong>de</strong> ancestros <strong>co</strong>munes, por ejemplo<br />

ala <strong>de</strong> los murciélagos y <strong>de</strong> las aves, es resultado <strong>de</strong> adaptación al ambiente.<br />

(6) Diseño subóptimo: estructuras que no parecen estar adaptadas a una función<br />

<strong>de</strong>terminada, son el resultado <strong>de</strong> la evolución que posee restricciones <strong>de</strong> todo tipo.<br />

(7) Distribución geográfica.<br />

(8) Formas intermedias<br />

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