¿Cómo ayuda la evolución a un animal a desarrollar una nueva estructura / órgano?

Buena pregunta. La parte principal es, “¿cómo se sabía como especie hacer crecer un cuerno?”
Respuesta: no lo hizo. No hay ‘saber’ o ‘querer’ o ‘decidir’ o ‘intentar’ o cualquiera de esas actividades personales dirigidas involucradas en el proceso de adaptación. Las personas con variaciones que les ayudan a sobrevivir más tiempo y a tener más bebés, transmiten sus genes. Y eso es.

Se llama “selección natural” y durante años después de que Darwin propuso esto como el mecanismo para cambiar de una especie a otra, incluso las personas que aceptaron la realidad de la transmutación de especies tuvieron dificultades para aceptar que surgió de un mecanismo tan simple e impersonal. Seguramente tenía que haber una fuerza de vida más alta y animadora que obligara a las criaturas a empujarse hacia adelante y hacia arriba en formas más complejas y divinas. La idea de que la única fuerza en el trabajo surgió por accidente de alguna mutación que permitió que el animal viviera un poco más y transmitiera más copias de sus genes como resultado ofendió a las personas en ese momento, y todavía los ofende ahora. Pero es lo que toda la evidencia sugiere . Se han encontrado otros mecanismos de cambio, pero todos están sujetos a la ley de selección natural.

La evolución no crea estructuras y órganos novedosos. La evolución modifica las estructuras existentes. Entonces, un pie es una aleta modificada, el orificio de soplado de una ballena es una nariz modificada, etc. Podemos rastrear estas modificaciones comparando especies vivas, observando el registro fósil y mediante análisis genéticos.

La evolución no es una forma para que una especie obtenga algo que necesita. Por favor, deja de pensar así.

La evolución es simplemente el mecanismo por el cual las características de una especie cambian con el tiempo. Entonces, un escenario plausible: un rinoceronte sin cuerno vive, se reproduce y muere. Su descendencia a través de una mutación genética aleatoria desarrolla un crecimiento en la nariz que no le hace daño, y se reproduce y muere. Algunas de sus crías tienen un crecimiento en la nariz, que no les hace daño, y se reproducen y mueren. Algunas de sus crías tienen crecimientos ligeramente mayores, que no les hacen daño, y se reproducen y mueren. En algún momento nace un rinoceronte que desarrolla un cuerno lo suficientemente grande como para hacer algo bueno activamente, de cualquier manera. De modo que el rinoceronte reproduce una tonelada, y también lo hace su descendencia, y se reproducen y superan a los otros rinocerontes por cualquier razón.

Esto sucede durante mucho tiempo, sin “final del juego”.

Es imposible que las mutaciones aleatorias puedan generar nueva información, necesaria para la biogénesis de nuevas características biológicas como un órgano o tejido. Para desarrollar una nueva proteína “desde cero”, se requeriría que las mutaciones agregaran miles de nuevos nucleótidos en sus posiciones correctas (como letras en una oración). E incluso una sola proteína no es suficiente para abrir nuevos órganos y otras estructuras macromoleculares. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de las mutaciones son perjudiciales, es decir, eliminan las bases contenidas en el segmento de ADN:


“La gran mayoría de las mutaciones son perjudiciales y se eliminan mediante la selección purificadora” (Sidhartha Goyal et al. Genetics, Vol. 191, 1309–1319 de agosto de 2012) “Sin embargo, las mutaciones conllevan un alto costo; casi todos son perjudiciales, lo que reduce la aptitud de los organismos en los que ocurren “(Whitlock MC y Bürger R (2004). Cambridge University Press)

“El proceso de mutación crea constantemente variaciones perjudiciales en una población”. (Brenna M. Henn et al. Nature Reviews | Genetics Volume 16 | June 2015)

“Fay y col. usó datos de polimorfismo de un solo nucleótido y divergencia de> 100 genes para estimar que el 80% de las mutaciones de aminoácidos son DELETERIOSAS y que cada genoma diploide posee ~ 300 variantes deletéreas. ”(Zachary A. Szpiech et al. The American Journal of Human Genetics93, 90-102, 11 de julio de 2013)

Peor aún, la abundante presencia de mutaciones perjudiciales impide la fijación de mutaciones aditivas potencialmente beneficiosas:

“En realidad, las mutaciones perjudiciales ocurren con mayor frecuencia que las beneficiosas en la naturaleza. Si surge una mutación beneficiosa en un contexto genético que ya lleva algunas mutaciones perjudiciales, su probabilidad correspondiente de fijación se reduce sustancialmente “(Jiang X, Xu Z, Li J, Shi Y, Wu W, Tao S (2011) La influencia de las mutaciones perjudiciales sobre Adaptación en poblaciones asexuales. PLoS ONE 6 (11): e27757. doi: 10.1371 / journal.pone.0027757)

Ver también:

Charlesworth B (1994) El efecto de la selección de fondo contra mutaciones perjudiciales en variantes débilmente seleccionadas y unidas. Genetics Research 63: 213–227.

Peck JR (1994) Un rubí en la basura: mutaciones beneficiosas, mutaciones perjudiciales y la evolución del sexo. Genética 137: 597–606.

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