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Alometría

En biología la alometría se refiere a los cambios de dimensión relativa de las partes corporales correlacionados con los cambios en el tamaño total. El término alometría fue acuñado por Julian Huxley y Georges Teissier en 1936.

El escarabajo hércules es un ejemplo de alometría: el aumento del tamaño total del cuerpo está relacionado con el tamaño exagerado de los apéndices.

Más específicamente durante el desarrollo de un organismo, la alometría en el crecimiento, se refiere al crecimiento diferencial de diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo de lo anterior es el desarrollo humano, en el que se da un crecimiento alométrico ya que los brazos y piernas crecen a una tasa más alta que la cabeza y el torso, por lo que las proporciones de un niño son muy diferentes a las de un adulto. Si un adulto tuviese las proporciones de un niño, lo veríamos notóriamente deforme. Otro ejemplo de esto es el cangrejo violinista (Uca pugnax), en el cual se da un dimorfismo sexual gracias a la alometría. Lo que ocurre es que en los machos jóvenes, inicialmente, las dos pinzas son de igual tamaño, siendo cada una de ellas aproximadamente el 8% del peso corporal del crustáceo. A lo largo de su crecimiento, una de las pinzas empieza a crecer más rápidamente que la otra debido a un crecimiento alométrico, y esta tenaza termina constituyendo aproximadamente el 38% del peso corporal del organismo, lo que se calcula significa que la masa de la tenaza más grande aumenta seis veces más rápido que la masa del resto del cuerpo.

Conceptos de alometría

Stephen Jay Gould (1966) distingue cuatro conceptos de alometría: el ontogenético, el filogenético, el intraespecífico y el interespecífico.

  1. La alometría ontogenética se refiere al crecimiento relativo en los individuos;
  2. La alometría filogenética se refiere a las tasas de crecimiento diferencial en los linajes;
  3. La alometría intraespecífica se refiere a los individuos adultos de una especie o una población local;
  4. La alometría interespecífica se refiere al mismo fenómeno entre especies relacionadas.


Las relaciones alométricas son de la forma:

 

Si "b" (exponente alométrico) es 1 cuando se relacionan longitudes con longitudes, o superficies con superficies, o bien volúmenes (masas) con volúmenes (masas), los cuerpos poseen similitud geométrica (o se dice que los cuerpos son isométricos). Pero si relacionamos longitudes con volúmenes esperamos un exponente alométrico de 1/3, y si relacionamos una superficie con un volumen esperamos uno de 2/3. Cualquier exponente mayor al esperado según la isometría, se considera alometría positiva, es decir, hay un crecimiento desproporcionadamente alto de la variable. Mientras que si el exponente alométrico es menor al esperado, decimos que hay una alometría negativa, es decir, hay un crecimiento desproporcionadamente bajo de la variable. En el caso de las alometrías, uno observa un cambio de forma, cosa que no sucede en los cuerpos isométricos.

Modularidad

Como se mencionó, la alometría puede producir cambios en el desarrollo de ciertos organismos. Lo anterior se da gracias a la existencia de módulos tanto en embriones como en organismos adultos. Los módulos son unidades fundamentales de los cuales se puede construir una unidad más grande y con esas nuevas unidades construir un sistema, y así sucesivamente. Es decir que la interacción entre los módulos y su diferenciación posterior, es lo que le permite a un organismo desarrollarse. Por otro lado, la modularidad permite a la alometría producir cambios en un módulo, sin afectar el desarrollo o funcionalidad de los demás. En desarrollo, los módulos incluyen: campos morfogénicos, vías de transducción de señales, linajes celulares, discos imaginales, los rudimentos de los órganos de los vertebrados, los parasegmentos de los insectos e incluso las regiones que forman los potenciadores de los genes. La modularidad permite alterar el desarrollo de tres maneras: divergencia y duplicación, co-opción, y disociación. La alometría hace parte de esta última.

Disociación y evolución

Los cambios en los módulos pueden ser espaciales o temporales (heterocronía, otra forma de disociación). La existencia de módulos tanto en los embriones, como en organismos adultos, ha permitido que puedan suceder cambios alométricos en el crecimiento durante el desarrollo, generándose así novedades evolutivas. Por medio de un crecimiento diferencial, se pueden generar variantes de planes corporales dentro de un mismo filo.

Un ejemplo de lo anterior, es el desarrollo de las ballenas. Las ballenas jóvenes tiene el cráneo muy similar al de otros mamíferos, con el módulo de la nariz hacía el frente. Sin embargo, durante su desarrollo, los módulos del premaxilar y maxilar crecen enormemente, lo que provoca un desplazamiento de la nariz hacía arriba del cráneo (ver Desarrollo de cráneo en ballenas). Esto es lo que termina formando el agujero de soplido, el cual es una adaptación de las ballenas que le permite respirar al estar paralela a la superficie. Por cambios alométricos también se puede generar novedades evolutivas a partir de la acumulación de cambios pequeños en los módulos, los cuales en cierto punto cruzan un umbral y producen algo nuevo.

 
A la izquierda se observa el desarrollo del cráneo de una ballena moderna (de arriba hacia abajo), en el cual el premaxilar y el maxilar crecen enormemente y desplazan la nariz (Rojo) hacia arriba. A la derecha un cráneo humano completamente desarrollado con la nariz hacia al frente.

Alometría en plantas

Las plantas en general, tienen la capacidad de crecer indeterminadamente y de reemplazar estructuras vegetativas dañadas por estructuras nuevas. Para las plantas multicelulares o Metafitas, cambios en la forma, tamaño y estructura son comunes durante el desarrollo y le permiten al organismo crecer indeterminadamente mediante la adición de nuevos órganos y tejidos periódicamente. Debido a lo anterior, la modularidad es muy importante para la construcción de las plantas, ya que cada módulo experimenta crecimientos anatómicos y morfológicos alométricos, hasta alcanzar su etapa madura y funcional. Esto confiere muchas ventajas a estos organismos, ya que estos dependen en gran medida de factores extrínsecos, es decir factores provenientes del ambiente en el que habitan. Por lo que la capacidad de modificar el crecimiento de sus módulos de acuerdo a las condiciones presentes, puede modificar la función de un módulo u órgano completo, y adaptarlo a una nueva condición ambiental. Existen varios ejemplos de lo anterior como: diferentes morfologías de hoja para luz y sombra en una misma planta, formación de estructuras reproductivas compuestas y la multipotencialidad de los primordios de una hoja.

Uso de la alometría para la obtención del cociente de encefalización

Una posible medida de la inteligencia de los animales viene dado por el cociente de encefalización. Para obtener este cociente es necesario primero observar la masa del encéfalo respecto a la masa total del cuerpo. Se nota claramente una relación alométrica en la variación de la masa del encéfalo: Cuanta menor masa tiene un animal, mayor masa relativa tiene su encéfalo.[1]

Referencias

  1. Libro "La especie elegida", 1998, de Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez. Capítulo 8 "La evolución del encéfalo", subtítulo "El órgano de la inteligencia", aproximadamente en el sitio 38% del libro.
  • Gould S.J. (1966) Allometry and Size in Ontogeny and Phylogeny. Biological Reviews 41: 587-640.
  • ECOLOGÍA, Jaime Rodríguez (Ed. Pirámide)
  • B. GROSSI (2010)Comparison of the Morphology of the Limbs of Juvenile and AdultHorses (Equus caballus) and Their Implications on the Locomotor Biomechanics. J. Exp. Zool. 313 A: 292-300.
  • Gilbert, F. Scott.(2006)Biología del Desarrollo. 7 ed.1 Reimp. Buenos Aires: Médica Panamericana.
  • Niklas, K. L. (1994)Plant Allometry: The scaling of form and process. The University of Chicago Press, Chicago.

Véase también

  •   Datos: Q519888
  •   Multimedia: Allometry / Q519888

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En biologia la alometria se refiere a los cambios de dimension relativa de las partes corporales correlacionados con los cambios en el tamano total El termino alometria fue acunado por Julian Huxley y Georges Teissier en 1936 El escarabajo hercules es un ejemplo de alometria el aumento del tamano total del cuerpo esta relacionado con el tamano exagerado de los apendices Mas especificamente durante el desarrollo de un organismo la alometria en el crecimiento se refiere al crecimiento diferencial de diferentes partes del cuerpo Un ejemplo de lo anterior es el desarrollo humano en el que se da un crecimiento alometrico ya que los brazos y piernas crecen a una tasa mas alta que la cabeza y el torso por lo que las proporciones de un nino son muy diferentes a las de un adulto Si un adulto tuviese las proporciones de un nino lo veriamos notoriamente deforme Otro ejemplo de esto es el cangrejo violinista Uca pugnax en el cual se da un dimorfismo sexual gracias a la alometria Lo que ocurre es que en los machos jovenes inicialmente las dos pinzas son de igual tamano siendo cada una de ellas aproximadamente el 8 del peso corporal del crustaceo A lo largo de su crecimiento una de las pinzas empieza a crecer mas rapidamente que la otra debido a un crecimiento alometrico y esta tenaza termina constituyendo aproximadamente el 38 del peso corporal del organismo lo que se calcula significa que la masa de la tenaza mas grande aumenta seis veces mas rapido que la masa del resto del cuerpo Indice 1 Conceptos de alometria 2 Modularidad 3 Disociacion y evolucion 4 Alometria en plantas 5 Uso de la alometria para la obtencion del cociente de encefalizacion 6 Referencias 7 Vease tambienConceptos de alometria EditarStephen Jay Gould 1966 distingue cuatro conceptos de alometria el ontogenetico el filogenetico el intraespecifico y el interespecifico La alometria ontogenetica se refiere al crecimiento relativo en los individuos La alometria filogenetica se refiere a las tasas de crecimiento diferencial en los linajes La alometria intraespecifica se refiere a los individuos adultos de una especie o una poblacion local La alometria interespecifica se refiere al mismo fenomeno entre especies relacionadas Las relaciones alometricas son de la forma Y a x b log Y log a b log x displaystyle Y a cdot x b longmapsto log Y log a b cdot log x Si b exponente alometrico es 1 cuando se relacionan longitudes con longitudes o superficies con superficies o bien volumenes masas con volumenes masas los cuerpos poseen similitud geometrica o se dice que los cuerpos son isometricos Pero si relacionamos longitudes con volumenes esperamos un exponente alometrico de 1 3 y si relacionamos una superficie con un volumen esperamos uno de 2 3 Cualquier exponente mayor al esperado segun la isometria se considera alometria positiva es decir hay un crecimiento desproporcionadamente alto de la variable Mientras que si el exponente alometrico es menor al esperado decimos que hay una alometria negativa es decir hay un crecimiento desproporcionadamente bajo de la variable En el caso de las alometrias uno observa un cambio de forma cosa que no sucede en los cuerpos isometricos Modularidad EditarComo se menciono la alometria puede producir cambios en el desarrollo de ciertos organismos Lo anterior se da gracias a la existencia de modulos tanto en embriones como en organismos adultos Los modulos son unidades fundamentales de los cuales se puede construir una unidad mas grande y con esas nuevas unidades construir un sistema y asi sucesivamente Es decir que la interaccion entre los modulos y su diferenciacion posterior es lo que le permite a un organismo desarrollarse Por otro lado la modularidad permite a la alometria producir cambios en un modulo sin afectar el desarrollo o funcionalidad de los demas En desarrollo los modulos incluyen campos morfogenicos vias de transduccion de senales linajes celulares discos imaginales los rudimentos de los organos de los vertebrados los parasegmentos de los insectos e incluso las regiones que forman los potenciadores de los genes La modularidad permite alterar el desarrollo de tres maneras divergencia y duplicacion co opcion y disociacion La alometria hace parte de esta ultima Disociacion y evolucion EditarLos cambios en los modulos pueden ser espaciales o temporales heterocronia otra forma de disociacion La existencia de modulos tanto en los embriones como en organismos adultos ha permitido que puedan suceder cambios alometricos en el crecimiento durante el desarrollo generandose asi novedades evolutivas Por medio de un crecimiento diferencial se pueden generar variantes de planes corporales dentro de un mismo filo Un ejemplo de lo anterior es el desarrollo de las ballenas Las ballenas jovenes tiene el craneo muy similar al de otros mamiferos con el modulo de la nariz hacia el frente Sin embargo durante su desarrollo los modulos del premaxilar y maxilar crecen enormemente lo que provoca un desplazamiento de la nariz hacia arriba del craneo ver Desarrollo de craneo en ballenas Esto es lo que termina formando el agujero de soplido el cual es una adaptacion de las ballenas que le permite respirar al estar paralela a la superficie Por cambios alometricos tambien se puede generar novedades evolutivas a partir de la acumulacion de cambios pequenos en los modulos los cuales en cierto punto cruzan un umbral y producen algo nuevo A la izquierda se observa el desarrollo del craneo de una ballena moderna de arriba hacia abajo en el cual el premaxilar y el maxilar crecen enormemente y desplazan la nariz Rojo hacia arriba A la derecha un craneo humano completamente desarrollado con la nariz hacia al frente Alometria en plantas EditarLas plantas en general tienen la capacidad de crecer indeterminadamente y de reemplazar estructuras vegetativas danadas por estructuras nuevas Para las plantas multicelulares o Metafitas cambios en la forma tamano y estructura son comunes durante el desarrollo y le permiten al organismo crecer indeterminadamente mediante la adicion de nuevos organos y tejidos periodicamente Debido a lo anterior la modularidad es muy importante para la construccion de las plantas ya que cada modulo experimenta crecimientos anatomicos y morfologicos alometricos hasta alcanzar su etapa madura y funcional Esto confiere muchas ventajas a estos organismos ya que estos dependen en gran medida de factores extrinsecos es decir factores provenientes del ambiente en el que habitan Por lo que la capacidad de modificar el crecimiento de sus modulos de acuerdo a las condiciones presentes puede modificar la funcion de un modulo u organo completo y adaptarlo a una nueva condicion ambiental Existen varios ejemplos de lo anterior como diferentes morfologias de hoja para luz y sombra en una misma planta formacion de estructuras reproductivas compuestas y la multipotencialidad de los primordios de una hoja Uso de la alometria para la obtencion del cociente de encefalizacion EditarUna posible medida de la inteligencia de los animales viene dado por el cociente de encefalizacion Para obtener este cociente es necesario primero observar la masa del encefalo respecto a la masa total del cuerpo Se nota claramente una relacion alometrica en la variacion de la masa del encefalo Cuanta menor masa tiene un animal mayor masa relativa tiene su encefalo 1 Referencias Editar Libro La especie elegida 1998 de Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martinez Capitulo 8 La evolucion del encefalo subtitulo El organo de la inteligencia aproximadamente en el sitio 38 del libro Gayon J 2000 History of the Concept of Allometry American Zoologist 40 748 758 Gould S J 1966 Allometry and Size in Ontogeny and Phylogeny Biological Reviews 41 587 640 ECOLOGIA Jaime Rodriguez Ed Piramide B GROSSI 2010 Comparison of the Morphology of the Limbs of Juvenile and AdultHorses Equus caballus and Their Implications on the Locomotor Biomechanics J Exp Zool 313 A 292 300 Gilbert F Scott 2006 Biologia del Desarrollo 7 ed 1 Reimp Buenos 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