¿Cuál es un ejemplo de una mutación genética que creó una nueva especie en la era moderna (cuando los humanos eran capaces de documentarla)?

Las mutaciones individuales no conducen a la especiación. La especiación ocurre cuando dos partes de una población quedan aisladas reproductivamente (aislamiento reproductivo), ya sea por comportamiento o geografía. Como no hay flujo de genes entre estos grupos, comenzarán a divergir genéticamente, ya sea debido a la deriva genética simple o diferencias en los factores ambientales que conducen a la presión de selección (presión evolutiva).

Y luego están las especies Ring.

En biología , una especie de anillo es una serie conectada de poblaciones vecinas, cada una de las cuales puede cruzarse con poblaciones relacionadas muy cercanas, pero para las cuales existen al menos dos poblaciones “finales” en la serie, que están demasiado distantes relacionadas con el cruce.

Tome este ejemplo, de Evolution 101: Speciation

Las muchas subespecies de salamandras de Ensatina en California exhiben sutiles diferencias morfológicas y genéticas a lo largo de su rango. Todos se cruzan con sus vecinos inmediatos con una excepción: donde los extremos del rango se superponen en el sur de California, E. klauberi y E. eschscholtzii no se cruzan.

Las especies de anillo muestran que definir especies puede ser difícil, porque las especies son una forma humana de clasificar las poblaciones de organismos, y la naturaleza no se preocupa mucho por nuestra conveniencia. Sin embargo, puede ver que matar a la mitad de este anillo de poblaciones de salamandras en última instancia conduciría a dos poblaciones discretas que no pueden cruzarse.

Dicho esto, hay muchos casos documentados de instancias observadas de especiación e incluso algunos eventos de especiación más observados. Estos son ejemplos bastante antiguos de especiación observada. Estoy seguro de que otros aquí también pueden encontrar ejemplos más recientes.

Cabe señalar que existe un tipo raro de mutación, que se observa principalmente en plantas llamadas poliploidía (poliploide) que da como resultado la duplicación del recuento de cromosomas, y las plantas autopolinizantes pueden conducir al aislamiento reproductivo y la formación de una nueva especie.

Como se mencionó anteriormente, las mutaciones de un solo punto no conducirán a la especiación. Sin embargo, si considera la mutación en el sentido más amplio de la alteración genética , puede obtener una nueva especie dentro de una generación .

La respuesta no es muy espectacular, se llama duplicación completa del genoma. Ocurre cuando los gametos no pueden someterse a la meiosis correctamente (o en absoluto) o los gametos de diferentes especies se unen en circunstancias especiales. El resultado es que la cantidad de cromosomas cambia en la descendencia y la hace incapaz de mezclarse con la especie original, pero como las plantas pueden autopolinizarse, es factible.

Se cree que estos eventos son frecuentes en las plantas (y se observan en la levadura) pero no son comunes en los animales, aunque algunas teorías dicen que los humanos podrían haber sufrido uno en algún momento.

Un ejemplo reciente de tal evento es Spartina anglica, que surgió alrededor de 1870. Aunque no estoy seguro de si este caso particular fue una especiación de una sola generación.

Aquí hay un ejemplo de un evento de especiación actual.
Tenga en cuenta que el artículo está realmente preocupado por algo que aprendieron sobre el evento. Nadie está emocionado de ver el evento en sí: las especies que emergen ante nuestros propios ojos son demasiado comunes para ser fascinantes.

El artículo se refiere a un insecto palo del sur de California que está en proceso de evolucionar hacia dos especies únicas. Los autores “analizaron la divergencia del genoma completo entre pares replicados de poblaciones de insectos palo que están … experimentando especiación paralela “.

Ciencias
16 de mayo de 2014:
Los genomas de los insectos palo revelan el papel de la selección natural en la especiación paralela
por Víctor Soria-Carrasco1, et al

La mayoría de las personas no se dan cuenta del papel activo que la radiación ha jugado en nuestro éxito como civilización. La mayoría de los cultivos alimentarios del mundo de hoy han sido modificados y mejorados por mutaciones de radiación. Una cepa objetivo del cultivo alimentario se muta intencionalmente y luego de estas mutaciones, algunas se seleccionan por sus mutaciones beneficiosas específicas y se convierten en nuevas cepas disponibles comercialmente de este cultivo.

A través de este uso biotecnológico de la radiación, se crearon más de 3000 variedades de plantas alimenticias que actualmente están en producción de alto volumen. Los resultados incluyen la mejora de la robustez de las plantas, el tamaño de la fruta, la tolerancia a la sequía, la fruta sin semillas, la resistencia a las enfermedades, la tolerancia a los suelos y ambientes hostiles, la lista es larga. La toronja Ruby Red es un ejemplo común de cepa de toronja mutada por radiación.

Hasta el siglo XX, las mutaciones espontáneas eran la única fuente de diversidad genética novedosa que la humanidad podía explotar al seleccionar plantas y animales adecuados para la domesticación y la reproducción. Un salto en el fitomejoramiento se produjo cuando se descubrió que la radiación ionizante modificaba la composición genética de los organismos. El trabajo pionero de LJ Stadler a fines de la década de 1920 marca el comienzo del mejoramiento de la mutación de las plantas, a pesar de que el propio Stadler no es tan optimista sobre su valor real. No fue sino hasta el establecimiento en 1964 de la División Conjunta FAO / OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura, con sus funciones globales de coordinación y sinergia, que el mejoramiento por mutación de plantas se convirtió en una herramienta común disponible para los fitomejoradores en todo el mundo. Desde estos primeros días, la División Conjunta continúa desempeñando un papel considerable en el fomento del uso de técnicas de mutación para el mejoramiento de cultivos en los estados miembros de la FAO y el OIEA. Lo hace coordinando y apoyando la investigación, promoviendo la creación de capacidad y la transferencia de tecnología, proporcionando servicios técnicos y asesoramiento sobre políticas, y recopilando, analizando y difundiendo información. A finales de 2009, el número de variedades mutantes lanzadas oficialmente en todo el mundo había alcanzado 3.088, frente a las 77 en 1964.

De: http://www.fao.org/3/a-i2388e.pdf

Para obtener una lista de las mutaciones beneficiosas específicas, haga clic aquí: Base de datos de aprobación de GM- ISAAA.org

Ver:

Mutantes útiles, criados con radiación

http://www.fao.org/3/a-i2388e.pdf

¿Una sola mutación creando una nueva especie? ¿Cómo funcionaría eso?

Le va a pasar una mutación a un individuo. Si ese individuo ya no puede cruzarse con aquellos que no tienen la mutación, la mutación desaparecerá cuando el individuo muera.

En cambio, ocurren muchas mutaciones, y las especies surgen gradualmente a medida que el porcentaje de individuos que portan cada mutación sube y baja en diferentes poblaciones. Siempre habrá individuos que se situarán a horcajadas en el límite entre una especie y una posterior.

Ha habido muchos ejemplos de plantas autopolinizadas que mutaron en algo que ya no podía reproducirse con sus padres. Constituirían una mutación a una nueva especie.

Como dijo Sam, la especiación no es algo que ocurre repentinamente, excepto en el caso de la duplicación del genoma completo. Los microorganismos con generaciones muy cortas pueden proporcionar el banco de pruebas para observar la deriva genética, la adaptación y la especiación resultante, pero allí la definición de especie es menos clara que en el caso de los organismos de reproducción sexual.

De todos modos, aquí hay una buena compilación de casos documentados (todos tomados de fuentes primarias, con referencias):
Instancias observadas de especiación

Aquí hay un buen texto sobre “macroevolución” en general (con “formas de transición” y todo (o:):
El caso científico para el descenso común