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Biología evolutiva del desarrollo

La biología evolutiva del desarrollo (o informalmente evo-devo, del inglés evolutionary developmental biology) es un campo de la biología que compara el proceso de desarrollo de diferentes organismos con el fin de determinar sus relaciones filogenéticas.[1]​ De igual forma, evo-devo, busca identificar los mecanismos del desarrollo que dan origen a cambios evolutivos en los Fenotipos de los individuos (Hall, 2003). El interés principal de esta nueva aproximación evolutiva es entender cómo la forma orgánica (estructuras novedosas y nuevos patrones morfológicos) evoluciona. De este modo, la evolución se define como el cambio en los procesos de desarrollo.

Dibujos de embriones de Ernst Haeckel

El enfoque adoptado por la evo-devo es multidisciplinar, confluyendo disciplinas como la biología del desarrollo (incluyendo la genética del desarrollo), la genética evolutiva, la sistemática, la morfología, la anatomía comparada, la paleontología y la ecología.[2]

Introducción

La historia de la Biología evolutiva del Desarrollo se remonta a la tradición analógica que, ya en Grecia, estableció un paralelismo entre el desarrollo ontogenético y la organización de los seres vivos. La vinculación entre evolución y desarrollo se origina a partir de la Embriología comparada del siglo XIX, con los trabajos de Étienne Geoffroy St.-Hilaire, Johann Friedrich Meckel (Panchen, 2001) y especialmente con los de Karl Ernst von Baer y Ernst Haeckel, cuyas leyes fueron una generalización del modo en que evoluciona el desarrollo, independientemente del taxón en cuestión (Arthur, 2002). Posterior a este periodo, el estudio e interés por los procesos del desarrollo y su importancia en la evolución permaneció quiescente cerca de un siglo, debido al surgimiento del Neodarwinismo, cuyo principal interés fue la genética de poblaciones.

La situación comenzó a cambiar temprano en la década de los ochenta con el descubrimiento de los genes Homeóticos o Genes Hox, los cuales estaban involucrados en el control de la expresión de otros grupos de genes durante el proceso de desarrollo embrionario y en la organización de los diferentes segmentos del cuerpo (control de la diferenciación del eje antero-posterior). Todos estos genes se caracterizan por tener una región conservada de 180pb, llamada Homeobox. Así mismo, los genes Hox están dispuestos en fila, alineados en el mismo orden en que están dispuestas las partes del cuerpo en las que actúan, a esto se denominó colinearidad, pero lo más sorprendente, fue encontrar que los mismos genes homeóticos están presentes en casi todos los animales, desde la mosca hasta el humano (Aranda, 1997; Sampedro, 2002). Uno de los principales enfoques durante los últimos 25 años, ha sido el estudio comparativo de los patrones espaciotemporales de expresión de genes del desarrollo, sin embargo, evo-devo comprende mucho más que cambios en los patrones de expresión génica, y durante los últimos años, nuevos conceptos generales han surgido, lo cual ha obligado a que la biología evolutiva del desarrollo incorpore en su cuerpo teórico muchos más elementos (Arthur, 2002). Este amplio rango de campos, ha hecho de la evo-devo una rama de la biología bastante integradora, llegando al punto que muchos autores la consideran como la nueva síntesis evolutiva.


Inicialmente Brian Hall (2000) (citado en: Hall, 2003), identificó cinco temas clave que trabaja el campo emergente de la evo-devo:[3]

  • 1.Origen y Evolución del Desarrollo embrionario.
  • 2.Cómo modificaciones del Desarrollo y procesos del desarrollo conducen al origen de nuevos rasgos fenotípicos.
  • 3.La plasticidad adaptativa del desarrollo en la evolución de historias de vida
  • 4.Cómo la ecología (las interacciones ecológicas) actúan sobre el desarrollo para modular el cambio evolutivo.
  • 5.Las bases embrionarias de la homología y la Homoplasia.

Sin embargo, Wallace Arthur (2002) ha ampliado este rango de temas, generalizándolos muchísimo más y adicionando conceptos específicos a cada uno de ellos.

Temas Generales Conceptos Específicos
La Naturaleza de la Variación Ontogénica Reprogramación del Desarrollo, Constreñimientos del desarrollo, Sesgo del Desarrollo, Direccionamiento del desarrollo (Developmental drive), Norma de Reacción
Re-uso de genes del desarrollo en la Evolución Co-opción (Co-option), Exaptación, Cassettes de genes del desarrollo, Paramorfismo
Aspectos de Evolución conservativa Planes corporales, Configuraciones estables evolutivas, Etapa filotípica, Zootipo, Homología
Factores que promueven el cambio evolutivo Modularidad, Disociabilidad (Dissociability), Evolucionabilidad (Evolvability), Duplicación y divergencia ( de partes corporales y genes)
Evo-Devo y Selección Natural Atrincheramiento generativo (Generative entrenchment), Procesos de co-adaptación del desarrollo, Desenmascarar variación críptica, Asimilación Genética

Desarrollo y origen de la novedad

Entre los resultados más sorprendentes y, probablemente, más contraintuitivos de la investigación en biología evolutiva del desarrollo se encuentra el hecho de que la diversidad de los planes corporales y de la morfología de los organismos a lo largo de muchos filos no aparecen necesariamente reflejados en una diversidad a nivel de las secuencias de genes implicadas en la regulación del desarrollo. De hecho, como señalan Gerhart y Kirschner (1997), nos encontramos con una aparente paradoja: "allí donde esperamos encontrar variación, encontramos conservación, ausencia de cambio".

Incluso dentro de una misma especie, la ocurrencia de nuevas formas dentro de una población no indica la preexistencia de variación genética suficiente para dar cuenta de la diversidad morfológica. Por ejemplo, aun cuando la variación genética es baja, encontramos una variación significativa en la morfología de las extremidades de las salamandras, así como en el número de segmentos de los centípedos.

Así, se plantea una cuestión fundamental para la investigación en el campo de la evo-devo: ¿De dónde procede la novedad si la novedad morfológica que observamos a nivel de los diferentes clados no se refleja siempre en el genoma?

La novedad puede surgir a través de varios medios, incluyendo la duplicación genética y los cambios en la regulación genética. La duplicación genética permite la fijación de una función celular o bioquímica particular en un locus, de modo que el locus duplicado queda libre para desempeñar una nueva función. Los cambios en la regulación genética son efectos de "segundo orden" que resultan de la interacción y del ritmo de actividad de las redes genéticas, propiedades distintas del funcionamiento de los genes individuales en la red.

El descubrimiento en la década de los ochenta de los Homeobox permitió que los investigadores en biología del desarrollo evaluaran empíricamente la importancia relativa de la duplicación y de la regulación genética en la evolución de la diversidad morfológica. Varios biólogos sugieren que los "cambios en los sistemas cis-regulatorios de genes" son más significativos que los "cambios en el número de genes o en la función de las proteínas" (Carroll 2000).


Caja de herramientas del desarrollo

La caja de herramientas consiste en genes cuyos productos controlan el desarrollo de un organismo multicelular. Diferencias en la expresión del “genetic toolkit” afectan el plan corporal, el número, la identidad y la organización de las partes del cuerpo. Este genetic toolkit está altamente conservado a través de los Phyla animales. Solo una pequeña fracción de los genes en el genoma está involucrada en el proceso de desarrollo. La gran mayoría de los genes de la “caja de herramientas” son componentes de rutas de señalización y codifican Factores de transcripción, proteínas de adhesión celular, receptores de membrana y morfogenos secretados. Su función es altamente correlacionada con sus patrones de expresión espaciotemporal (Carroll et al, 2005).


Investigaciones realizadas por Zuckerkandl, Brittenand y Davidson (citados en Carroll, 2008), sugirieron que la evolución de la Anatomía podía ocurrir debido a cambios en la regulación génica, más que por modificaciones en las secuencias de genes. De igual modo, Merks (1997) menciona que estudios realizados en genes hox, han mostrado que existen dos posibles mecanismos por los cuales pudo haber evolucionado la enorme diversidad de segmentos que presentan los artrópodos.

El primero, ocurre por cambios en las regiones diana corriente arriba (enhancers) de los genes Hox, un ejemplo es la represión del gen Distall-less por la acción de los productos de los genes Ubx y Abd-A, que ocurre en insectos y que resulta en segmentos abdominales sin presencia de miembros. Para el caso de los Miriapodos, Distall-less, no está represado, sugiriendo que la regulación de Distall-less, por Ubx y Abd-A, pudo haber evolucionando solo en el linaje de los insectos. Segundo, la regulación corriente arriba de los genes Hox pudo cambiar durante la evolución de los artrópodos, resultando, en cambios de los diferentes dominios de expresión de los Hox. Esto en su momento, pudo dar origen a cambios de los límites entre diferentes tipos de apéndice (Merks, 1997). Las implicaciones evolutivas de la regulación modular de genes que construyen el cuerpo son profundas. En teoría, mutaciones de enhancers permitirían a partes individuales del cuerpo, ser selectivamente modificados sin cambiar genes o proteínas. Y durante los últimos años, la evidencia muestra que parece ser que así es como ha ocurrido la evolución de patrones morfológicos y partes del cuerpo (Carroll et al, 2008).

A partir estas evidencias y estudios propios, Sean Carroll, en el 2008, propuso una teoría molecular Epigenética de la Evolución Morfológica. La hipótesis de Sean Carroll sobre el origen de la forma orgánica, denominada The cis-Regulatory Hypothesis, está consensada en los siguientes puntos (Carroll, 2008):

  • 1. La forma evoluciona enormemente por la alteración de la expresión de proteínas funcionalmente conservadas
  • 2. Estos cambios colosales, ocurren por medio de mutaciones en las regiones reguladoras en Cis de genes reguladores mosaico pleiotrópicos del desarrollo (cis-regulatory regions of mosaically pleiotropic developmental regulatory genes), esto quiere decir, genes reguladores del desarrollo, que producen proteínas que cumplen muchos roles, y que funcionan independientemente del tipo celular, estratos germinales, partes corporales y etapas del desarrollo. Y también por mutaciones en las regiones cis de los genes diana que están involucrados en la vasta red de regulación que los anteriores controlan.


La evo-devo sostiene que la naturaleza combinatoria de la regulación de la transcripción genética proporciona un rico sustrato para la diversidad morfológica, dado que las variaciones en el nivel, patrón o ritmo de la expresión genética pueden proporcionar más variación para que la selección natural actúe sobre ellos que los cambios que se producen solamente en el producto génico.

Los cambios epigenéticos incluyen la modificación del material genético debida a metilación y otras alteraciones químicas reversibles (Jablonka y Lamb 1995) así como la remodelación no programada del organismo por efectos ambientales, debida a la inherente plasticidad fenotípica de los organismos en desarrollo (West-Eberhard 2003). Los biólogos Stuart A. Newman y Gerd B. Müller[4]​ han sugerido que los primeros organismos en la historia de la vida multicelular eran más susceptibles a esta segunda categoría de la determinación epigenética que los organismos modernos.

Propiedades de los sistemas de desarrollo

Gerd Müller (1991) ha identificado tres propiedades características de los sistemas de desarrollo: organización jerárquica, interdependencia interactiva y condiciones de equilibrio.

Los constreñimientos del desarrollo

Mecanismos evolutivos del desarrollo

 
Un ejemplo clásico de neotenia entre los vertebrados lo encontramos en el ajolote, especie acuática de salamandra que conserva en su fase adulta los rasgos que en otras especies de salamandra aparecen en la fase de larva.
Mecanismos evolutivos del desarrollo[5][6]
Niveles Mecanismos
  Gen regulación, redes, interacciones, tamaño del genoma, procesos epigenéticos (metilación, impronta, desactivación cromosómica)
  Célula división, migración, condensación, diferenciación, interacción, patrones, morfogénesis, inducción embriológica,
  Tejidos, Órganos modularidad, segmentación, interacciones epitelio-célula madre, crecimiento
  Organismos asimilación genética, plasticidad fenotípica, polimorfismo, morfología funcional

Nivel molecular-genético

Los mecanismos que actúan a nivel genético son estudiados por la genética del desarrollo:

Nivel epigenético

  • Campo morfogenético.
  • En los sistemas epigenéticos, la amplificación epigenética es el fenómeno por el cual un pequeño cambio durante la morfogénesis (por ejemplo, en la invaginación del epitelio, en el área de contacto entre tejidos o en el inicio o terminación de la osificación) tiene como resultado un gran cambio fenotípico. Este fenómeno puede dar cuenta de los saltos macroevolutivos postulados por la teoría del equilibrio puntuado.[7]
  • La heterocronía implica un cambio en el ritmo de los procesos de desarrollo de manera que un suceso ocurre antes, después o a una velocidad distinta en un taxón en comparación con ese mismo proceso de desarrollo en su antecesor.[8]
  • La influencia del contexto ecológico en la ontogénesis.

Nivel fenotípico

  • La plasticidad del desarrollo (a veces llamada también plasticidad fenotípica). Es la habilidad de un genotipo para dar origen a más de un fenotipo, incluso en el mismo ambiente. Sea o no el ambiente uniforme, la relación entre Genotipo y el Fenotipo será de una a muchas y no de uno a uno. El fenotipo estructural instruido por el estímulo del medio ambiente se denomina morfo o hábito. Cuando la plasticidad del desarrollo se manifiesta como un espectro continuo de fenotipos expresados por un solo genotipo en una amplia gama de condiciones ambientales, dicho espectro se denomina norma de reacción. La norma de reacción se cree que es una propiedad del genoma, que también puede ser seleccionada (Gilbert,2001).

Ejemplos

  • La evolución de las manchas oculares de las mariposas.

Hacia una Biología Integrativa: la unión entre Ecología, Biología del Desarrollo y Evolución (Eco Evo Devo)

La producción de un fenotipo está regulada por la expresión diferencial de genes. Sin embargo, los reguladores de la expresión génica no tienen por qué residir todos en el embrión. Los factores ambientales, como temperatura, fotoperíodo, la dieta, la densidad de población, o la presencia de depredadores, pueden producir fenotipos específicos, presumiblemente, mediante la alteración de patrones de expresión génica. El campo de la biología ecológica del desarrollo (Eco Devo) busca mirar el desarrollo en el mundo real, el cual es afectado por las interacciones ecológicas y las señales del ambiente. Entonces, la regulación de la expresión de los genes no determina el fenotipo de una manera aislada, sino que responde a estas señales. Lo anterior repercute en el proceso evolutivo de las poblaciones ya que el ambiente y las comunidades - y por lo tanto las presiones de selección- se ven modificadas por las respuestas fenotípicas de los individuos; un ejemplo es la Coevolución entre plantas y sus especies polinizadoras. Los defensores de tal visión argumentan que los fenotipos conductuales, morfológicos y fisiológicos no son los productos finales, sino que también son capaces de alterar las presiones de selección. De esta manera, ecología, desarrollo y evolución no sólo se retroalimentan entre sí, sino que son contingentes uno del otro. Las preocupaciones ecológicas han desempeñado un papel importante en la formación de la embriología experimental y están retornado como una necesidad de conocer cuales son los efectos del cambio ambiental en el desarrollo los organismos tanto en estado adulto como en las larvas.

Los análisis de la forma son ampliamente usados en Eco-evo- devo para estudiar distintos temas de interés, entre ellos la Plasticidad fenotípica, cambios evolutivos en la forma tanto de caracteres como de organismos durante la ontogenia, así como para entender los orígenes de conceptos como la estabilidad del Desarrollo, Canalización y Modularidad. La combinación de Morfometría y biología del desarrollo es nueva. La adición de la Morfometría geométrica es prometedora para los enfoques utilizados actualmente en la biología del desarrollo, evolutiva y la genética. Estos métodos son muy sensibles y pueden incluso demostrar aun los cambios más sutiles en la variación morfológica. Debido a que el enfoque geométrico se basa en una completa caracterización de la forma, los análisis morfométricos de la variación del desarrollo proveen una nueva conexión para el estudio del desarrollo y la evolución.

Referencias

  1. Entendiendo por desarrollo, en palabras de Hall, todo lo comprendido en la "caja negra" que media entre el genotipo y el fenotipo Hall, B.K. (2003). Unlocking the Black Box between Genotype and Phenotype:Cells and Cell Condensations as Morphogenetic (modular) Units. Biol. & Philos., 18: 219-247.
  2. Wagner, Chiu and Laubichler, 2000
  3. Hall, 2000, p 177
  4. Müller and Newman, 2003
  5. Hall (2003) Evo-Devo: evolutionary developmental mechanisms. Int. J. Dev. Biol. 47: 491-495.
  6. Mecanismos como la heterocronía o la heterotopía pueden actuar a todos los niveles
  7. Müller G.B. 1990.Developmental mechanisms at the origin of morphological novelty: A side-effect hypothesis. In: Evolutionary Innovations.M.H. Nitecki (ed.): pp 99-130. Chicago Press, Chicago. el 13 de agosto de 2007 en Wayback Machine.
  8. Smith, K. K. (2002) Sequence Heterochrony and the Evolution of Development JOURNAL OF MORPHOLOGY 252:82–97. el 16 de abril de 2007 en Wayback Machine.
  • Alberch, P. & Gale, E. 1985. A developmental analysis of an evolutionary trend: Digital reductions in amphibians. Evolution, 39: 8-23.
  • Carroll, S. B. (2001) Endless forms: the evolution of gene regulation and morphological diversity, Cell 101, 6: 577-580
  • Gerhart, J. and Kirschner, M. (1997) Cells, Embryos and Evolution, Blackwell Science
  • Jablonka, E. and Lamb, M. J. (1995) Epigenetic Inheritance and Evolution: The Lamarckian Dimension, Oxford University Press
  • Love, Reflections on the Middle Stages of EvoDevo’s Ontogeny (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Müller, G. B. and Stuart A. Newman (Eds.), 2003, Origination of Organismal Form: Beyond the Gene in Developmental and Evolutionary Biology, MIT Press
  • Russell, E. (1916). Form and Function. A Contribution to the History of Animal Morphology. Londres. 
  • West-Eberhard, M. J. (2003) Developmental Plasticity and Evolution, Oxford University Press

(Segunda edición)

  • ARANDA, A. 1997. La Complejidad y la Forma. Fondo de Cultura Económica. México.
  • ARTHUR, W. 2002. The emerging conceptual framework of evolutionary developmental biology. Nature vol 415.
  • CARROLL S.B. 2005. From DNA to diversity: molecular genetics and the evolution of animal design. Blackwell. Malden, MA.
  • CARROLL S.B. 2008. Evo-Devo and an Expanding Evolutionary Synthesis: A Genetic Theory of Morphological Evolution. Cell 134, July 11.
  • CARROLL S., GOMPEL N., PRUDHOMME. 2008. Regulating Evolution: How Gene Switches Make Life. Scientific American Magazine.
  • GILBERT. 2001. Ecological Developmental Biology: Developmental Biology Meets the Real World. Developmental Biology 233, 1–12
  • HALL, B. 2003. Evo-Devo: evolutionary developmental mechanisms.Int. J. Dev. Biol. 47: 491-495.
  • MERKS R. 1997. The molecular Bauplan. Group of Theoretical Biology and Bioinformatics. Department of Biology. Utrecht University. The Netherlands.
  • PANCHEN, A. 2001. Étienne Geoffroy St.-Hilaire: father of “evo-devo”? EVOLUTION & DEVELOPMENT 3:1, 41–46.
  • SAMPEDRO, J. 2002. Deconstruyendo a Darwin. 1.ª Edición. Plaza edición. Barcelona.

Para saber más

  • ANDRADE, E. 2009. La Ontogenia del Pensamiento Evolutivo: hacia una interpretación semiótica de la Naturaleza. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
  • Sean B. Carroll (2005) Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom, W. W. Norton & Company.
  • Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny: una controvertida pero relevante revaluación de un concepto entonces difunto.
  • García Azkonobieta, T.(2011) Evolución, desarrollo y autoorganización. Un estudio sobre los principios filosóficos de la evo-devo:Amazon Kindle ebook
  • Arthur, Wallace (2004) Biased Embryos and Evolution. Cambridge University Press, 248 p.

Enlaces externos

  • Actas del congreso dedicado a la "evo-devo" organizado en el 2000 por la National Academy of Science (PNAS)
  • (en inglés) [1] Publicación del 2005 de la Journal of Experimental Zoology. La Parte B (Molecular and Developmental Evolution) está dedicada a la innovación evolutiva y la novedad morfológica.
  • (en inglés) Scott F. Gilbert, The morphogenesis of evolutionary developmental biology
  • (en francés) Embryologie et évolution

Véase también

  •   Datos: Q1044484

biología, evolutiva, desarrollo, biología, evolutiva, desarrollo, informalmente, devo, inglés, evolutionary, developmental, biology, campo, biología, compara, proceso, desarrollo, diferentes, organismos, determinar, relaciones, filogenéticas, igual, forma, dev. La biologia evolutiva del desarrollo o informalmente evo devo del ingles evolutionary developmental biology es un campo de la biologia que compara el proceso de desarrollo de diferentes organismos con el fin de determinar sus relaciones filogeneticas 1 De igual forma evo devo busca identificar los mecanismos del desarrollo que dan origen a cambios evolutivos en los Fenotipos de los individuos Hall 2003 El interes principal de esta nueva aproximacion evolutiva es entender como la forma organica estructuras novedosas y nuevos patrones morfologicos evoluciona De este modo la evolucion se define como el cambio en los procesos de desarrollo Dibujos de embriones de Ernst Haeckel El enfoque adoptado por la evo devo es multidisciplinar confluyendo disciplinas como la biologia del desarrollo incluyendo la genetica del desarrollo la genetica evolutiva la sistematica la morfologia la anatomia comparada la paleontologia y la ecologia 2 Indice 1 Introduccion 2 Desarrollo y origen de la novedad 3 Caja de herramientas del desarrollo 4 Propiedades de los sistemas de desarrollo 5 Los constrenimientos del desarrollo 6 Mecanismos evolutivos del desarrollo 6 1 Nivel molecular genetico 6 2 Nivel epigenetico 6 3 Nivel fenotipico 7 Ejemplos 8 Hacia una Biologia Integrativa la union entre Ecologia Biologia del Desarrollo y Evolucion Eco Evo Devo 9 Referencias 10 Para saber mas 11 Enlaces externos 12 Vease tambienIntroduccion EditarArticulo principal Historia de la evo devo La historia de la Biologia evolutiva del Desarrollo se remonta a la tradicion analogica que ya en Grecia establecio un paralelismo entre el desarrollo ontogenetico y la organizacion de los seres vivos La vinculacion entre evolucion y desarrollo se origina a partir de la Embriologia comparada del siglo XIX con los trabajos de Etienne Geoffroy St Hilaire Johann Friedrich Meckel Panchen 2001 y especialmente con los de Karl Ernst von Baer y Ernst Haeckel cuyas leyes fueron una generalizacion del modo en que evoluciona el desarrollo independientemente del taxon en cuestion Arthur 2002 Posterior a este periodo el estudio e interes por los procesos del desarrollo y su importancia en la evolucion permanecio quiescente cerca de un siglo debido al surgimiento del Neodarwinismo cuyo principal interes fue la genetica de poblaciones La situacion comenzo a cambiar temprano en la decada de los ochenta con el descubrimiento de los genes Homeoticos o Genes Hox los cuales estaban involucrados en el control de la expresion de otros grupos de genes durante el proceso de desarrollo embrionario y en la organizacion de los diferentes segmentos del cuerpo control de la diferenciacion del eje antero posterior Todos estos genes se caracterizan por tener una region conservada de 180pb llamada Homeobox Asi mismo los genes Hox estan dispuestos en fila alineados en el mismo orden en que estan dispuestas las partes del cuerpo en las que actuan a esto se denomino colinearidad pero lo mas sorprendente fue encontrar que los mismos genes homeoticos estan presentes en casi todos los animales desde la mosca hasta el humano Aranda 1997 Sampedro 2002 Uno de los principales enfoques durante los ultimos 25 anos ha sido el estudio comparativo de los patrones espaciotemporales de expresion de genes del desarrollo sin embargo evo devo comprende mucho mas que cambios en los patrones de expresion genica y durante los ultimos anos nuevos conceptos generales han surgido lo cual ha obligado a que la biologia evolutiva del desarrollo incorpore en su cuerpo teorico muchos mas elementos Arthur 2002 Este amplio rango de campos ha hecho de la evo devo una rama de la biologia bastante integradora llegando al punto que muchos autores la consideran como la nueva sintesis evolutiva Inicialmente Brian Hall 2000 citado en Hall 2003 identifico cinco temas clave que trabaja el campo emergente de la evo devo 3 1 Origen y Evolucion del Desarrollo embrionario 2 Como modificaciones del Desarrollo y procesos del desarrollo conducen al origen de nuevos rasgos fenotipicos 3 La plasticidad adaptativa del desarrollo en la evolucion de historias de vida 4 Como la ecologia las interacciones ecologicas actuan sobre el desarrollo para modular el cambio evolutivo 5 Las bases embrionarias de la homologia y la Homoplasia Sin embargo Wallace Arthur 2002 ha ampliado este rango de temas generalizandolos muchisimo mas y adicionando conceptos especificos a cada uno de ellos Temas Generales Conceptos EspecificosLa Naturaleza de la Variacion Ontogenica Reprogramacion del Desarrollo Constrenimientos del desarrollo Sesgo del Desarrollo Direccionamiento del desarrollo Developmental drive Norma de ReaccionRe uso de genes del desarrollo en la Evolucion Co opcion Co option Exaptacion Cassettes de genes del desarrollo ParamorfismoAspectos de Evolucion conservativa Planes corporales Configuraciones estables evolutivas Etapa filotipica Zootipo HomologiaFactores que promueven el cambio evolutivo Modularidad Disociabilidad Dissociability Evolucionabilidad Evolvability Duplicacion y divergencia de partes corporales y genes Evo Devo y Seleccion Natural Atrincheramiento generativo Generative entrenchment Procesos de co adaptacion del desarrollo Desenmascarar variacion criptica Asimilacion GeneticaDesarrollo y origen de la novedad EditarEntre los resultados mas sorprendentes y probablemente mas contraintuitivos de la investigacion en biologia evolutiva del desarrollo se encuentra el hecho de que la diversidad de los planes corporales y de la morfologia de los organismos a lo largo de muchos filos no aparecen necesariamente reflejados en una diversidad a nivel de las secuencias de genes implicadas en la regulacion del desarrollo De hecho como senalan Gerhart y Kirschner 1997 nos encontramos con una aparente paradoja alli donde esperamos encontrar variacion encontramos conservacion ausencia de cambio Incluso dentro de una misma especie la ocurrencia de nuevas formas dentro de una poblacion no indica la preexistencia de variacion genetica suficiente para dar cuenta de la diversidad morfologica Por ejemplo aun cuando la variacion genetica es baja encontramos una variacion significativa en la morfologia de las extremidades de las salamandras asi como en el numero de segmentos de los centipedos Asi se plantea una cuestion fundamental para la investigacion en el campo de la evo devo De donde procede la novedad si la novedad morfologica que observamos a nivel de los diferentes clados no se refleja siempre en el genoma La novedad puede surgir a traves de varios medios incluyendo la duplicacion genetica y los cambios en la regulacion genetica La duplicacion genetica permite la fijacion de una funcion celular o bioquimica particular en un locus de modo que el locus duplicado queda libre para desempenar una nueva funcion Los cambios en la regulacion genetica son efectos de segundo orden que resultan de la interaccion y del ritmo de actividad de las redes geneticas propiedades distintas del funcionamiento de los genes individuales en la red El descubrimiento en la decada de los ochenta de los Homeobox permitio que los investigadores en biologia del desarrollo evaluaran empiricamente la importancia relativa de la duplicacion y de la regulacion genetica en la evolucion de la diversidad morfologica Varios biologos sugieren que los cambios en los sistemas cis regulatorios de genes son mas significativos que los cambios en el numero de genes o en la funcion de las proteinas Carroll 2000 Caja de herramientas del desarrollo EditarLa caja de herramientas consiste en genes cuyos productos controlan el desarrollo de un organismo multicelular Diferencias en la expresion del genetic toolkit afectan el plan corporal el numero la identidad y la organizacion de las partes del cuerpo Este genetic toolkit esta altamente conservado a traves de los Phyla animales Solo una pequena fraccion de los genes en el genoma esta involucrada en el proceso de desarrollo La gran mayoria de los genes de la caja de herramientas son componentes de rutas de senalizacion y codifican Factores de transcripcion proteinas de adhesion celular receptores de membrana y morfogenos secretados Su funcion es altamente correlacionada con sus patrones de expresion espaciotemporal Carroll et al 2005 Investigaciones realizadas por Zuckerkandl Brittenand y Davidson citados en Carroll 2008 sugirieron que la evolucion de la Anatomia podia ocurrir debido a cambios en la regulacion genica mas que por modificaciones en las secuencias de genes De igual modo Merks 1997 menciona que estudios realizados en genes hox han mostrado que existen dos posibles mecanismos por los cuales pudo haber evolucionado la enorme diversidad de segmentos que presentan los artropodos El primero ocurre por cambios en las regiones diana corriente arriba enhancers de los genes Hox un ejemplo es la represion del gen Distall less por la accion de los productos de los genes Ubx y Abd A que ocurre en insectos y que resulta en segmentos abdominales sin presencia de miembros Para el caso de los Miriapodos Distall less no esta represado sugiriendo que la regulacion de Distall less por Ubx y Abd A pudo haber evolucionando solo en el linaje de los insectos Segundo la regulacion corriente arriba de los genes Hox pudo cambiar durante la evolucion de los artropodos resultando en cambios de los diferentes dominios de expresion de los Hox Esto en su momento pudo dar origen a cambios de los limites entre diferentes tipos de apendice Merks 1997 Las implicaciones evolutivas de la regulacion modular de genes que construyen el cuerpo son profundas En teoria mutaciones de enhancers permitirian a partes individuales del cuerpo ser selectivamente modificados sin cambiar genes o proteinas Y durante los ultimos anos la evidencia muestra que parece ser que asi es como ha ocurrido la evolucion de patrones morfologicos y partes del cuerpo Carroll et al 2008 A partir estas evidencias y estudios propios Sean Carroll en el 2008 propuso una teoria molecular Epigenetica de la Evolucion Morfologica La hipotesis de Sean Carroll sobre el origen de la forma organica denominada The cis Regulatory Hypothesis esta consensada en los siguientes puntos Carroll 2008 1 La forma evoluciona enormemente por la alteracion de la expresion de proteinas funcionalmente conservadas2 Estos cambios colosales ocurren por medio de mutaciones en las regiones reguladoras en Cis de genes reguladores mosaico pleiotropicos del desarrollo cis regulatory regions of mosaically pleiotropic developmental regulatory genes esto quiere decir genes reguladores del desarrollo que producen proteinas que cumplen muchos roles y que funcionan independientemente del tipo celular estratos germinales partes corporales y etapas del desarrollo Y tambien por mutaciones en las regiones cis de los genes diana que estan involucrados en la vasta red de regulacion que los anteriores controlan La evo devo sostiene que la naturaleza combinatoria de la regulacion de la transcripcion genetica proporciona un rico sustrato para la diversidad morfologica dado que las variaciones en el nivel patron o ritmo de la expresion genetica pueden proporcionar mas variacion para que la seleccion natural actue sobre ellos que los cambios que se producen solamente en el producto genico Los cambios epigeneticos incluyen la modificacion del material genetico debida a metilacion y otras alteraciones quimicas reversibles Jablonka y Lamb 1995 asi como la remodelacion no programada del organismo por efectos ambientales debida a la inherente plasticidad fenotipica de los organismos en desarrollo West Eberhard 2003 Los biologos Stuart A Newman y Gerd B Muller 4 han sugerido que los primeros organismos en la historia de la vida multicelular eran mas susceptibles a esta segunda categoria de la determinacion epigenetica que los organismos modernos Propiedades de los sistemas de desarrollo Editar Ontogenesis de un poliqueto Gerd Muller 1991 ha identificado tres propiedades caracteristicas de los sistemas de desarrollo organizacion jerarquica interdependencia interactiva y condiciones de equilibrio Los constrenimientos del desarrollo EditarArticulo principal Constriccion biologia Mecanismos evolutivos del desarrollo Editar Un ejemplo clasico de neotenia entre los vertebrados lo encontramos en el ajolote especie acuatica de salamandra que conserva en su fase adulta los rasgos que en otras especies de salamandra aparecen en la fase de larva Mecanismos evolutivos del desarrollo 5 6 Niveles Mecanismos Gen regulacion redes interacciones tamano del genoma procesos epigeneticos metilacion impronta desactivacion cromosomica Celula division migracion condensacion diferenciacion interaccion patrones morfogenesis induccion embriologica Tejidos organos modularidad segmentacion interacciones epitelio celula madre crecimiento Organismos asimilacion genetica plasticidad fenotipica polimorfismo morfologia funcionalNivel molecular genetico Editar Los mecanismos que actuan a nivel genetico son estudiados por la genetica del desarrollo Los genes HOX Nivel epigenetico Editar Campo morfogenetico En los sistemas epigeneticos la amplificacion epigenetica es el fenomeno por el cual un pequeno cambio durante la morfogenesis por ejemplo en la invaginacion del epitelio en el area de contacto entre tejidos o en el inicio o terminacion de la osificacion tiene como resultado un gran cambio fenotipico Este fenomeno puede dar cuenta de los saltos macroevolutivos postulados por la teoria del equilibrio puntuado 7 La heterocronia implica un cambio en el ritmo de los procesos de desarrollo de manera que un suceso ocurre antes despues o a una velocidad distinta en un taxon en comparacion con ese mismo proceso de desarrollo en su antecesor 8 La influencia del contexto ecologico en la ontogenesis Nivel fenotipico Editar La asimilacion genetica es aquel proceso mediante el cual una respuesta fenotipica a un factor ambiental es asimilada a traves de la seleccion natural por el genotipo de tal manera que se vuelve independiente del inductor ambiental La plasticidad del desarrollo a veces llamada tambien plasticidad fenotipica Es la habilidad de un genotipo para dar origen a mas de un fenotipo incluso en el mismo ambiente Sea o no el ambiente uniforme la relacion entre Genotipo y el Fenotipo sera de una a muchas y no de uno a uno El fenotipo estructural instruido por el estimulo del medio ambiente se denomina morfo o habito Cuando la plasticidad del desarrollo se manifiesta como un espectro continuo de fenotipos expresados por un solo genotipo en una amplia gama de condiciones ambientales dicho espectro se denomina norma de reaccion La norma de reaccion se cree que es una propiedad del genoma que tambien puede ser seleccionada Gilbert 2001 Ejemplos Editar Junonia coenia La evolucion de las manchas oculares de las mariposas Hacia una Biologia Integrativa la union entre Ecologia Biologia del Desarrollo y Evolucion Eco Evo Devo EditarLa produccion de un fenotipo esta regulada por la expresion diferencial de genes Sin embargo los reguladores de la expresion genica no tienen por que residir todos en el embrion Los factores ambientales como temperatura fotoperiodo la dieta la densidad de poblacion o la presencia de depredadores pueden producir fenotipos especificos presumiblemente mediante la alteracion de patrones de expresion genica El campo de la biologia ecologica del desarrollo Eco Devo busca mirar el desarrollo en el mundo real el cual es afectado por las interacciones ecologicas y las senales del ambiente Entonces la regulacion de la expresion de los genes no determina el fenotipo de una manera aislada sino que responde a estas senales Lo anterior repercute en el proceso evolutivo de las poblaciones ya que el ambiente y las comunidades y por lo tanto las presiones de seleccion se ven modificadas por las respuestas fenotipicas de los individuos un ejemplo es la Coevolucion entre plantas y sus especies polinizadoras Los defensores de tal vision argumentan que los fenotipos conductuales morfologicos y fisiologicos no son los productos finales sino que tambien son capaces de alterar las presiones de seleccion De esta manera ecologia desarrollo y evolucion no solo se retroalimentan entre si sino que son contingentes uno del otro Las preocupaciones ecologicas han desempenado un papel importante en la formacion de la embriologia experimental y estan retornado como una necesidad de conocer cuales son los efectos del cambio ambiental en el desarrollo los organismos tanto en estado adulto como en las larvas Los analisis de la forma son ampliamente usados en Eco evo devo para estudiar distintos temas de interes entre ellos la Plasticidad fenotipica cambios evolutivos en la forma tanto de caracteres como de organismos durante la ontogenia asi como para entender los origenes de conceptos como la estabilidad del Desarrollo Canalizacion y Modularidad La combinacion de Morfometria y biologia del desarrollo es nueva La adicion de la Morfometria geometrica es prometedora para los enfoques utilizados actualmente en la biologia del desarrollo evolutiva y la genetica Estos metodos son muy sensibles y pueden incluso demostrar aun los cambios mas sutiles en la variacion morfologica Debido a que el enfoque geometrico se basa en una completa caracterizacion de la forma los analisis morfometricos de la variacion del desarrollo proveen una nueva conexion para el estudio del desarrollo y la evolucion Referencias Editar Entendiendo por desarrollo en palabras de Hall todo lo comprendido en la caja negra que media entre el genotipo y el fenotipo Hall B K 2003 Unlocking the Black Box between Genotype and Phenotype Cells and Cell Condensations as Morphogenetic modular Units Biol amp Philos 18 219 247 Wagner Chiu and Laubichler 2000 Hall 2000 p 177 Muller and Newman 2003 Hall 2003 Evo Devo evolutionary developmental mechanisms Int J Dev Biol 47 491 495 Mecanismos como la heterocronia o la heterotopia pueden actuar a todos los niveles Muller G 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externos EditarActas del congreso dedicado a la evo devo organizado en el 2000 por la National Academy of Science PNAS en ingles 1 Publicacion del 2005 de la Journal of Experimental Zoology La Parte B Molecular and Developmental Evolution esta dedicada a la innovacion evolutiva y la novedad morfologica en ingles Scott F Gilbert The morphogenesis of evolutionary developmental biology en frances Embryologie et evolutionVease tambien EditarBiologia del desarrollo Genetica del desarrollo Evolucion biologica Ley de Meckel Serres Ontogenia Teoria de la Recapitulacion Homologia biologia Datos Q1044484 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Biologia evolutiva del desarrollo amp oldid 135192123, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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