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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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