Teoría Evolutiva - Docentes.unal.edu.co - Universidad Nacional de ...
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El origen <strong>de</strong> estas proto-biotas no está dilucidado y existen múltiples teorías<br />
acerca <strong>de</strong> los procesos que dieron lugar a su aparición (Shapiro R. 1989). La<br />
investigación acerca <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong> la vida tuvo su nacimiento <strong>co</strong>n los<br />
experimentos <strong>de</strong> Stanley Miller, en los cuales utilizó elementos que se supone existían<br />
en el mar y atmósfera primitivos, logrando la formación <strong>de</strong> algunos aminoácidos<br />
cuando se sometían a <strong>de</strong>scargas eléctricas. Actualmente los resultados <strong>de</strong> los<br />
experimentos son <strong>co</strong>nsi<strong>de</strong>rados <strong>co</strong>mo el paso inicial que dio impulso a una línea <strong>de</strong><br />
investigación que quiere en<strong>co</strong>ntrar aquel primer paso en la historia <strong>de</strong> la vida.<br />
Tabla No. 2<br />
Eon Precámbri<strong>co</strong><br />
Era Época Eventos<br />
Arqueozoica Ha<strong>de</strong>ano Formación sistema solar y <strong>de</strong> la tierra.<br />
4.500 – 3.900 Establecimiento <strong>co</strong>rteza terrestre y océanos.<br />
Atmósfera primitiva.<br />
Arcai<strong>co</strong> Origen <strong>de</strong> la vida.<br />
3.900 – 2.500 Evolución procariotas: eubacteria, archeobacterias.<br />
Proterozoica<br />
Aparición fotosíntesis en bacterias.<br />
2.500 – 542<br />
Procesos oxidativos y acumulación oxígeno libre en<br />
agua y atmósfera.<br />
Orígenes eucariotas: simbiosis procariotas.<br />
Fósiles unicelulares.<br />
Aparición organismos pluricelulares.<br />
Origen plantas, hongos y animales.<br />
Fauna ediacaria en el período Vendiano.<br />
1 Medidas en millones <strong>de</strong> años (ma).<br />
Sin embargo, hoy los esfuerzos están encaminados a <strong>de</strong>terminar cuáles serían las<br />
características indispensables que el primer ser vivo tendría que haber poseído. A<br />
partir <strong>de</strong> la organización y fisiología <strong>de</strong> los organismos actuales, se han i<strong>de</strong>ntificado<br />
aquellas cualida<strong>de</strong>s que necesariamente <strong>de</strong>be tener cualquier forma <strong>de</strong> vida en<br />
nuestro planeta:<br />
(1) Estar <strong>co</strong>nstituidos por <strong>co</strong>mpuestos orgáni<strong>co</strong>s ri<strong>co</strong>s en carbono.<br />
(2) Tener proteínas formadas todas <strong>co</strong>n los mismos 20 aminoácidos.<br />
(3) Poseer información genética <strong>co</strong>ntenida en los ácidos nuclei<strong>co</strong>s, ya sea<br />
ADN o ARN, los cuales se forman <strong>co</strong>n los mismos elementos en todas las especies.<br />
A partir <strong>de</strong> estas características universales, se pue<strong>de</strong> inferir que el primer<br />
organismo <strong>de</strong>bería haber guardado su información genética en un ácido nuclei<strong>co</strong> y<br />
que necesitaba <strong>de</strong> las proteínas para su replicación. La pregunta que surge es: "¿Por<br />
qué serie <strong>de</strong> reacciones químicas se estableció este sistema inter<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong><br />
ácidos nuclei<strong>co</strong>s y proteínas?" (Orgel L. 1994). Es un problema paradóji<strong>co</strong>, ya que<br />
parecería imposible que los ácidos nuclei<strong>co</strong>s existieran sin las proteínas y viceversa.<br />
Las hipótesis actuales se inclinan a favorecer un mundo vivo inicial dirigido por<br />
ARN, entre otras <strong>co</strong>sas por éste se sintetiza más fácilmente que el ADN. En la década<br />
<strong>de</strong> 1980 se <strong>de</strong>scubrieron las primeras enzimas <strong>co</strong>nstituidas por ARN, Clerc T.R. y<br />
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