{"id":2675,"date":"2021-08-31T12:33:52","date_gmt":"2021-08-31T10:33:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/?p=2675"},"modified":"2021-09-01T10:08:25","modified_gmt":"2021-09-01T08:08:25","slug":"genesis-seleccion-y-evolucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/es\/genesis-seleccion-y-evolucion\/","title":{"rendered":"G\u00e9nesis, selecci\u00f3n y evoluci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>La Fundaci\u00f3 Vallbo ha colaborado con los estudios descritos en el art\u00edculo siguiente sobre la g\u00e9nesis de la vida, la selecci\u00f3n y la evoluci\u00f3n. Como continuaci\u00f3n de los primeros trabajos realizados sobre la evoluci\u00f3n, en el futuro la Fundaci\u00f3n seguir\u00e1 apoyando estas investigaciones que ayuden a tener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el origen de la vida.<\/p>\n<h2>G\u00c9NESIS, SELECCI\u00d3N Y EVOLUCI\u00d3N<\/h2>\n<p>La g\u00e9nesis de la vida, la selecci\u00f3n y la evoluci\u00f3n son tres fen\u00f3menos naturales que no pueden existir unos sin otros.<\/p>\n<p>Para desarrollar esta premisa, la expondremos a varios puntos viajando en el tiempo hacia atr\u00e1s (g\u00e9nesis), regresando al tiempo (selecci\u00f3n)\u00a0y observando el resultado evolutivo.<\/p>\n<h3><strong>(1) HACIA ATR\u00c1S<\/strong><\/h3>\n<p>==========<br \/>\n(1.1) Todas las c\u00e9lulas actuales, vegetales y animales, proceden de otras c\u00e9lulas vegetales y animales anteriores.<br \/>\n(1.2) Esta sucesi\u00f3n no est\u00e1 formada por c\u00e9lulas id\u00e9nticas, pero nos conduce a dos LUCA EUCARIOTAS: uno vegetal y otro animal.<\/p>\n<p><em>(LUCA es Last Universal Common Antecesor)<\/em><em><br \/>\n<\/em>(1.3) El LUCA EUCARIOTA VEGETAL no es el principio de la cadena y probablemente se form\u00f3 por un proceso de autoendosimbiosis a partir de un LUCA PROCARIOTA VEGETAL<br \/>\n(1.4) El LUCA EUCARIOTA ANIMAL tampoco es el principio de la cadena y probablemente se form\u00f3 por un proceso de autoendosimbiosis a partir de un LUCA PROCARIOTA ANIMAL.<br \/>\n(1.5) Este primer LUCA PROCARIOTA ANIMAL inaugura, algo que todav\u00eda perdura, la dependencia de los animales respecto a los vegetales. Las c\u00e9lulas vegetales aprovechan fuentes de energ\u00eda solar, t\u00e9rmica o qu\u00edmica, para producir O<sub>2<\/sub>, carbohidratos y derivados del \u00e1cido shikimico. Y tambi\u00e9n saben usarlos.<\/p>\n<p>Por el contrario, las c\u00e9lulas animales solo saben usarlas. Dada la dificultad de que aparecieran independientemente (requerir\u00eda una adaptaci\u00f3n enzim\u00e1tica compleja), la propuesta m\u00e1s plausible es que el primer LUCA PROCARIOTA ANIMAL proceda de un LUCA PROCARIOTA VEGETAL, que ha perdido parte de su material gen\u00e9tico como lo confirma la gran diferencia entre el tama\u00f1o del ADN circular de los cloroplastos y el tama\u00f1o del ADN circular de las mitocondrias.<br \/>\n(1.6) As\u00ed en el pen\u00faltimo paso hacia atr\u00e1s, situamos solo al primer LUCA PROCARIOTA VEGETAL, que probablemente proceda de una mol\u00e9cula primigenia que podr\u00eda ser el origen de la vida en la Tierra.<br \/>\n(1.7) En este \u00faltimo paso atr\u00e1s, situaremos la mol\u00e9cula de ADN circular posiblemente llegada a la Tierra, mediante un proceso de panspermia. Los c\u00e1lculos matem\u00e1ticos concluyen que el tiempo necesario para su formaci\u00f3n natural es de unos 10.000 millones de a\u00f1os (la Tierra tienes alrededor de 4.500). Los registros qu\u00edmicos f\u00f3siles demuestran la existencia de actividad biol\u00f3gica en una edad muy temprana despu\u00e9s de la formaci\u00f3n de la Tierra. Esto imposibilita la formaci\u00f3n en la Tierra de un c\u00f3digo gen\u00e9tico complejo, y facilita la aceptaci\u00f3n de la llegada de una mol\u00e9cula compleja con capacidad de usar mol\u00e9culas org\u00e1nicas prebi\u00f3ticas formadas qu\u00edmicamente, en la Tierra, y construir con ellas los org\u00e1nulos b\u00e1sicos para formar y hacer funcionar el PRIMER LUCA PROCARIOTA VEGETAL.<\/p>\n<h3><strong>(2) REGRESANDO AL PRESENTE<\/strong><\/h3>\n<p>====================<br \/>\n(2.1) LAS MOLECULAS PRIMIGENIAS DE ADN CIRCULAR VEGETAL que llegan a la Tierra caen en un oc\u00e9ano rico en minerales, amino\u00e1cidos y compuestos de carbono envuelto en una atm\u00f3sfera carente de ox\u00edgeno y rica en CO y CO<sub>2<\/sub>.\u00a0 En estas condiciones, estas mol\u00e9culas deben desarrollar su capacidad de rodearse de una membrana usando la energ\u00eda del Sol, (aguas poco profundas) y componentes prebi\u00f3ticos disueltos.<br \/>\nEstas mol\u00e9culas constituir\u00edan una fuerza generadora que se equilibra con la fuerza destructora que representa la selecci\u00f3n natural. El equilibrio entre los opuestos permite el desarrollo y la evoluci\u00f3n de la vida en la Tierra<br \/>\n(2.2) Una vez aisladas del exterior, deben desarrollar su capacidad de formar ribosomas, a partir de ADN y amino\u00e1cidos.<\/p>\n<p>(2.3) La capacidad de formar membrana y formar un ribosoma, y las prote\u00ednas funcionales derivadas,\u00a0constituyen la base de una fuerza generadora que entra en equilibrio con la selecci\u00f3n natural y permite el desarrollo de la vida en la Tierra.<\/p>\n<h3><strong>(3) <\/strong><strong>LA EVOLUCI\u00d3N<\/strong><\/h3>\n<p>==========<br \/>\n(3.1) La selecci\u00f3n requiere la existencia previa de ejemplares a los que seleccionar.<\/p>\n<p>(3.2) Si estos ejemplares no pueden haberse producido por selecci\u00f3n, su existencia depende de un impulso vital contenido en un c\u00f3digo gen\u00e9tico que improbablemente, por tiempo y por condiciones ambientales, se pudo formar en la Tierra.<\/p>\n<p>(3.3) Este c\u00f3digo gen\u00e9tico procedente, en todo o en parte, del exterior ha llegado (meteoritos o polvo espacial) a la Tierra en los primeros 400 ma de la existencia del planeta y ha encontrado los materiales (amino\u00e1cidos, compuestos de carbono org\u00e1nico) que le han permitido formar capsula, ribosomas, mitocondrias, as\u00ed como, autodesplegarse aumentando su tama\u00f1o.<\/p>\n<p>(3.4) Esta capacidad generacionista no tiene por qu\u00e9 estar circunscrita solo a los primeros pasos del impulso de la vida en la Tierra. Es posible que el paso de una mol\u00e9cula b\u00e1sica de ADN circular hasta el complejo c\u00f3digo gen\u00e9tico de animales y plantas m\u00e1s desarrolladas pudiera estar predeterminado en el c\u00f3digo gen\u00e9tico primigenio expandido por el universo y que la activaci\u00f3n de los pasos se realiza mediante est\u00edmulos qu\u00edmicos y f\u00edsicos del medio ambiente (minerales, vegetales y f\u00edsicos).<\/p>\n<p>(3.5) As\u00ed, la vida aparece por la llegada de material gen\u00e9tico generacionista y su expresi\u00f3n en forma de nuevas especies se equilibra por la presi\u00f3n selectiva. Finalmente, la existencia de la vida resultar\u00eda del equilibrio entre opuestos (generacionista primigenio y selecci\u00f3n natural)<\/p>\n<p>(3.6) Esta hip\u00f3tesis de la generaci\u00f3n dirigida debe ser demostrada experimentalmente y aunque las implicaciones son numerosas, en los siguientes apartados expondremos los resultados que demuestran la solidez de sus pilares b\u00e1sicos:<\/p>\n<p>3.6.1 Un patr\u00f3n b\u00e1sico de g\u00e9nesis en la naturaleza consiste en partir de un elemento simple y generar elementos m\u00e1s complejos.<\/p>\n<p>3.6.2\u00a0Un primer ejemplo de este patr\u00f3n de g\u00e9nesis lo encontramos en la formaci\u00f3n de elementos qu\u00edmicos complejos a partir del elemento qu\u00edmico m\u00e1s elemental: El hidrogeno<\/p>\n<p>&#8211; Dos n\u00facleos de hidrogeno se fusionan a 15m\u00ba C formando un n\u00facleo de helio.<\/p>\n<p>&#8211; Dos n\u00facleos de helio se fusionan a 200m\u00baC formando un n\u00facleo de Carbono<\/p>\n<p>&#8211; Y a 400m\u00ba C un n\u00facleo de carbono y otro de helio se fusionan formando un n\u00facleo de Ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>Esto ocurre en el interior de estrellas de diferente tama\u00f1o.<\/p>\n<p>3.6.3 Si nos referimos a la formaci\u00f3n de estructuras es probable que la Naturaleza utilice un patr\u00f3n similar para llegar a generar una c\u00e9lula procariota, a partir de un ADN b\u00e1sico.<\/p>\n<p>3.6.4 Para ello, en primer lugar, el ADN circular debe tener la capacidad de atraer mol\u00e9culas biog\u00e9nicas a su alrededor para forma una membrana que a\u00edsla un espacio interior protocitopl\u00e1smico del espacio extracelular. Esta primera capacidad ha sido demostrada en un experimento, realizado en el centro de microscop\u00eda electr\u00f3nica de la URV, y dise\u00f1ado por Cristina Latasa, Anna Tesouro y Jaime Borrell. Se muestran im\u00e1genes.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2676 size-large\" src=\"https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123-1024x732.jpg\" alt=\"estructura protocelular\" width=\"1024\" height=\"732\" srcset=\"https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123-1024x732.jpg 1024w, https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123-300x215.jpg 300w, https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123-768x549.jpg 768w, https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123-204x146.jpg 204w, https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123-50x36.jpg 50w, https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123-105x75.jpg 105w, https:\/\/www.fundaciovallbo.cat\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Divulgacion-123.jpg 1078w\" sizes=\"auto, (max-width:767px) 480px, (max-width:1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>3.6.5\u00a0En segundo lugar, est\u00e1 estructura protocelular, formada por un ADN circular recubierto de una membrana, deber ser capaz de \u00abhincharse\u00bb con una soluci\u00f3n acuosa de minerales y amino\u00e1cidos.<\/p>\n<p>Esta segunda capacidad no ha sido todav\u00eda ensayada y por tanto se trata de una hip\u00f3tesis a espera de demostraci\u00f3n.<\/p>\n<p>3.6.6 En tercer lugar el ADN, contenido en esta estructura protocelular llena de un protocitoplasma, debe ser capaz de generar un ribosoma. Esto ha sido demostrado en parte, por otros autores, en un ensayo destinado a \u00abconstruir\u00bb un ribosoma sint\u00e9tico partiendo de amino\u00e1cidos y ARN. As\u00ed pues, queda a\u00fan pendiente demostrar la hip\u00f3tesis de que el ADN es capaz de bio-construir un ribosoma.<\/p>\n<p>3.6.7 En cuarto y \u00faltimo lugar, hasta el momento, queda por demostrar la capacidad de que el ADN y su ribosoma sean capaces de poner en marcha la s\u00edntesis de prote\u00ednas funcionales que le den funcionalidad a la c\u00e9lula.<\/p>\n<p>(3.7) De esta manera la g\u00e9nesis, por evoluci\u00f3n puede haber formado la unidad b\u00e1sica de la vida en forma de LUCA PROCARIOTA VEGETAL.<\/p>\n<p>(3.8) Este LUCA PROCARIOTA PRIMITIVO pudo dar lugar a muchas variantes en funci\u00f3n de las diferentes prote\u00ednas sintetizadas. Estas variantes habr\u00edan sido seleccionadas al enfrentarse a circunstancias ambientales cambiantes y as\u00ed, entre grandes extinciones y grandes transformaciones, se pas\u00f3 de LUCA PROCARIOTA VEGETAL al LUCA PROTARIOTA ANIMAL, al LUCA EUCARIOTA VEGETAL, al LUCA EUCARIOTA ANIMAL y de estos seres unicelulares vegetales y animales a seres pluricelulares.<\/p>\n<p>(3.9) Este recorrido vital explica que las l\u00edneas vegetales y animales se mantienen separadas y que los seres animales dependen de los vegetales ya que proceden de ellos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fundaci\u00f3 Vallbo ha colaborado con los estudios descritos en el art\u00edculo siguiente sobre la g\u00e9nesis de la vida, la selecci\u00f3n y la evoluci\u00f3n. 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