¿Cómo se originó la vida? (Historia evolutiva): Crash Course Biología #16
Summary
TLDREl origen de la vida en la Tierra se remonta a unos 4600 millones de años, cuando el planeta era un lugar inhóspita de polvo, roca y hielo. Con el tiempo, los volcanes se calmaron, la temperatura disminuyó y los océanos se formaron. La vida, que ha existido por aproximadamente 3800 millones de años, ha sido testigo y participe de los cambios en nuestro planeta. La macroevolución muestra los grandes patrones de la evolución de los seres vivos más allá de las especies. La energía fue crucial para la formación de las grandes moléculas orgánicas, y las hipótesis sobre el origen de la vida incluyen la influencia de rayos, volcanes, radiación y meteoritos. La replicación del material genético, posiblemente comenzando con hebras de ARN, fue esencial para la vida. Las condiciones cambiantes de la Tierra han influido en la evolución de la vida, desde los primeros procariotas hasta los eucariotos y las formas multicelulares. Los fósiles y trazas de moléculas de carbono en las rocas nos proporcionan evidencia de la historia de la vida. Los cambios en la atmósfera, la tectónica de placas y las extinciones masivas han sido factores clave en la macroevolución. Aunque la evolución no tiene un propósito, la relación entre la vida y la Tierra ha sido y sigue siendo un baile dinámico y sin fin.
Takeaways
- 🌍 La Tierra formarse hace unos 4600 millones de años no era el hogar acogedor que conocemos hoy, sino un lugar inhóspita con una atmósfera llena de vapor de agua y ceniza volcánica.
- 🌗 Después de cientos de millones de años, los volcanes se tranquilizaron, la temperatura disminuyó y los océanos se forman a partir del vapor de agua.
- 🐍 La vida, existiendo desde hace unos 3800 millones de años, ha sido testigo y participante en la historia de la Tierra, con la macroevolución mostrando los patrones de evolución más allá de las especies.
- 💥 La energía fue crucial para la formación de grandes moléculas orgánicas, y hay varias teorías sobre cómo esto pudo haber ocurrido, incluyendo la influencia de rayos, volcanes y radiación cósmica.
- 🧬 La vida requiere de una forma de copiar el material genético, y es posible que las hebras de ARN hayan sido los primeros en desempeñar este papel, formándose en pozas inundables.
- 🧬→🧬 El ARN eventualmente dio paso a las hebras de ADN, la molécula que contiene la información genética de los organismos terrestres y permite la reproducción con alta precisión.
- 🕒 Un reloj de 24 horas simboliza la historia de la vida en la Tierra, donde la aparición de los humanos es muy reciente, al final del día.
- 🌿 Las plantas y los insectos emergen en la Tierra alrededor de las 9:30 de la noche en el reloj simbólico, seguido por los primeros organismos de cuatro patas y los dinosaurios.
- 🦴 Los fósiles y las trazas de moléculas de carbono atrapadas en rocas son evidencias clave de la historia de la vida, incluyendo los estromatolitos y las capas de óxido de hierro.
- 🦈 La investigación de fósiles, como los de peces ancestrales, ha ayudado a desentrañar cómo los seres vivos han evolucionado, incluyendo la transición de los vertebrados del océano a la tierra.
- 🌱 La evolución no tiene un objetivo o propósito; simplemente ocurre en respuesta a los cambios en el entorno, y la vida y la Tierra se han influido mutuamente a lo largo del tiempo.
Q & A
¿Cuál fue el aspecto inicial de la Tierra cuando se formó hace unos 4600 millones de años?
-Inicialmente, la Tierra no era el hogar acogedor que conocemos hoy. Era un lugar inhóspitable, lleno de polvo, roca y hielo, con una atmósfera densa de vapor de agua y ceniza volcánica que impedía la visibilidad.
¿Cuál fue el proceso que llevó a la formación de los océanos terrestres?
-Después de cientos de millones de años, los volcanes se tranquilizaron, la temperatura disminuyó y el vapor de agua se asentó formando los océanos del planeta.
¿Cómo se relaciona la vida con la macroevolución?
-La macroevolución son los patrones a gran escala de la evolución de los seres vivos más allá del nivel de las especies. Ayuda a trazar la historia evolutiva de la vida en la Tierra.
¿Cómo surgió la vida según algunas de las teorías presentadas en el script?
-Según el script, hay varias teorías sobre el origen de la vida: la energía de rayos, volcanes y radiación espacial podría haber creado un ambiente propicio para la formación de moléculas orgánicas; la vida también pudo haber comenzado en ventilas hidrotermales profundas con condiciones químicas y térmicas adecuadas; y otra posibilidad es que las primeras moléculas orgánicas llegaron en meteoritos.
¿Por qué es esencial la energía para la aparición de la vida?
-La energía es crucial para crear el ambiente perfecto para la formación de grandes moléculas orgánicas, que son los compuestos de carbono que dan lugar a la vida.
¿Cómo se cree que comenzó la replicación del material genético?
-Los biólogos sugieren que probablemente comenzó con hebras de ARN, las cuales podrían haber formado en pozas inundables y, tras ciclos de calentamiento y enfriamiento, se acumularon para convertirse en ARN y eventualmente en ADN.
¿Cómo representan los cambios en la atmósfera de la Tierra los avances en la vida?
-Los cambios en la atmósfera, como la aparición de oxígeno debido a la fotosíntesis, transformaron la atmósfera y permitieron el desarrollo de seres más complejos y grandes.
¿Cuándo en el 'Reloj de 24 horas' de la vida terrestre aparecieron los primeros eucariotos?
-En el 'Reloj de 24 horas', los primeros eucariotos aparecieron alrededor de las 11 de la mañana.
¿Cómo afectó la aparición de las plantas en tierra firme la evolución de la vida?
-La llegada de las primeras plantas a tierra firme, alrededor de las 9:30 de la noche en el 'Reloj de 24 horas', marcó el inicio de la vida terrestre y la diversificación de los ecosistemas.
¿Por qué fue la aparición de los dinosaurios en la historia de la vida terrestre significativa?
-La aparición de los dinosaurios, poco después de las 10 de la noche en el 'Reloj de 24 horas', demuestra la diversificación y el desarrollo de formas de vida increíblemente complejas y dominantes en la Tierra.
¿Cómo se relaciona la evolución con la geología y los cambios en la Tierra?
-La evolución está estrechamente ligada a la geología y los cambios en la Tierra, como las placas tectónicas, los cambios en la atmósfera y las extinciones masivas, que han influido en la diversidad y el desarrollo de las especies.
Outlines
🌏 Formación de la Tierra y aparición de la vida
El primer párrafo describe la condición primitiva de la Tierra, mencionando que hace 4600 millones de años, nuestro planeta no era el hogar acogedor que conocemos hoy en día. La Tierra estaba compuesta de polvo, roca y hielo, con una atmósfera densa de vapor de agua y ceniza volcánica. Con el tiempo, los volcanes se calmaron, la temperatura disminuyó y los océanos se formaron. La vida, que ha existido por aproximadamente 3800 millones de años, es el siguiente gran evento en la historia del planeta, y su comprensión requiere entender su origen. Se exploran diferentes teorías sobre cómo las grandes moléculas orgánicas se formaron, incluyendo la energía de rayos, volcanes, radiación y la posibilidad de que llegaran en meteoritos. Además, se sugiere que la vida comenzó con ARN en pozas inundables y cómo estas moléculas pudieron haberse acumulado para dar lugar al ADN, la molécula que contiene la información genética de los seres vivos en la Tierra.
🌱 Macroevolución y desarrollo de la vida
El segundo párrafo abarca la macroevolución, los patrones grandes de la evolución más allá del nivel de las especies, y cómo los científicos estudian la historia de la vida a través de la geología, el clima y los fósiles. Se menciona la importancia del oxígeno en la atmósfera, producto de la fotosíntesis, y cómo transformó la Tierra y permitió el desarrollo de seres más complejos. A lo largo del 'reloj de 24 horas' de la vida, se describen los principales hitos en la evolución de la vida en la Tierra, desde los primeros procariotas hasta los eucariotos, la aparición de formas de vida multicelulares, la relación depredador-presa, la llegada de plantas y animales a tierra firme, los insectos, los dinosaurios y finalmente los mamíferos y los humanos. Se destaca la complejidad de reconstruir la historia evolutiva y cómo los fósiles y trazas moleculares son claves para entenderla.
🧬 Investigación y descubrimientos en la evolución
El tercer párrafo relata la historia de la Dra. Meemann Chang, una paleontóloga que estudió fósiles de peces y su conexión con los ancestros de los seres capaces de caminar en la tierra y respirar aire. Aunque su investigación fue censurada en 1966, ella retomó su trabajo y desempeñó un papel crucial en la comprensión de la evolución de los peces con aletas lobuladas y su papel en el desarrollo de fosas nasales internas, que eventualmente permitieron la respiración en seres terrestres. Además, se discuten otros factores de la macroevolución, como las placas tectónicas, los cambios en la atmósfera y las extinciones masivas, que han impulsado la evolución de la vida. Se enfatiza que la evolución no tiene un objetivo ni un propósito, y que la vida y la Tierra han influido mutuamente a lo largo del tiempo, dando forma a nuestro planeta y a la diversidad de la vida que lo habita.
Mindmap
Keywords
💡Vida
💡Macroevolución
💡Fósiles
💡Prokariotos
💡Fotosíntesis
💡Eucariotas
💡Multicelularidad
💡Predador y presa
💡Extinciones masivas
💡Tectónicas placas
💡Adaptación
Highlights
La Tierra en su formación no era el hogar acogedor que conocemos hoy, sino un cataclismo de polvo, roca y hielo con una atmósfera densa.
Después de cientos de millones de años, los volcanes se tranquilizaron, la temperatura bajó y se formó el vapor de agua que dio origen a los océanos.
La vida ha existido por alrededor de 3800 millones de años, siendo testigo de gran parte de la historia de la Tierra.
La macroevolución muestra los patrones grandes de cómo los seres vivos evolucionan más allá del nivel de las especies.
Para que la vida surja, se necesita mucha energía para crear el ambiente perfecto para las grandes moléculas orgánicas.
Las primeras moléculas orgánicas podrían haberse formado en ventilas hidrotermales o traídas por meteoritos.
La vida requiere de maneras de copiar el material genético, lo que llevó a la formación de hebras de ARN.
Las moléculas ARN se acumularon y eventualmente dieron paso a las hebras de ADN, la molécula que contiene la información genética de los organismos terrestres.
Las condiciones cambiantes de la Tierra han dado forma a la vida a lo largo de miles de millones de años.
Se puede entender la historia de la vida a través de la geología, el clima y, sobre todo, los fósiles.
Los procariotas fueron los primeros residentes de la Tierra, apareciendo alrededor de las 4 am en el 'Reloj de Eones'.
A las 5:30 am, algunos procariotas comenzaron a hacer fotosíntesis, lo que eventualmente llevó a la aparición de oxígeno en la atmósfera.
A las 11 am, los eucariotas aparecieron, llevando a formas de vida aún más complejas.
Las primeras formas de vida multicelulares surgieron a las 5 pm, y a las 9 pm los organismos multicelulares desarrollaron nuevas formas de comer y evitar ser comidos.
Las plantas llegaron a tierra firme alrededor de las 9:30 pm, seguido por los insectos y los organismos de cuatro patas a las 10 pm.
Los dinosaurios aparecieron poco después y se extinguieron alrededor de las 11:40 pm, mientras que los mamíferos comenzaron a diversificarse en los últimos veinte minutos antes de medianoche.
Los humanos aparecieron en la última fracción del día, simbolizando nuestra reciente llegada en la historia de la vida.
Los fósiles de peces ancestrales proporcionan evidencia clave sobre cómo nuestros ancestros vertebrados se adaptaron para la vida en tierra firme.
La paleontóloga Dra. Meemann Chang resolvió uno de los grandes misterios de la evolución al encontrar fósiles de peces con fosas nasales en transición, que eventualmente llevaron a la capacidad de respirar aire.
Las placas tectónicas, los cambios en la atmósfera y las extinciones masivas han sido algunos de los principales impulsores de la macroevolución.
A pesar de las extinciones, la vida siempre ha recuperado y diversificado, demostrando su resiliencia y capacidad de adaptación.
La evolución no tiene un objetivo ni un propósito; simplemente sigue su propio ritmo e influencia la Tierra y su atmósfera.
Transcripts
Cuando el planeta Tierra se formó,
hace alrededor de 4600 millones de años,
no era el hogar super acogedor,
lleno de oxígeno y agua que conocemos y amamos hoy día.
En otras palabras, ni lo reconocerías.
La Tierra en ese momento era un reguero:
un cataclismo de polvo, roca y hielo.
Y esa atmósfera, olvídate, estaba tan llena de vapor de agua y ceniza de erupciones volcánicas,
que probablemente no podrías ver un chaleco fluorescente
ni aunque estuviera a medio metro de tu cara.
Ahora, después de unos cientos de millones de años, los volcanes se
tranquilizaron, la temperatura bajó,
y el vapor de agua se asentó para formar los océanos del planeta Tierra.
Pero todo esto resulta minúsculo en comparación a lo que vino después: la vida.
Y para que podamos entender la ciencia de la vida –
en todas sus formas preciosas y variadas – necesitamos saber cómo empezó todo.
¡Hola! Soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología.
[MÚSICA TEMA]
Esta cosa tan rara que llamamos vida ha existido por más o menos 3800 millones de años.
Así que ha sido testigo de mucha de la historia de la Tierra.
A medida que la Tierra ha cambiado su ritmo, la vida también lo ha hecho, y viceversa.
De cierta manera, son pareja en un tango increíblemente largo.
Y los pasos de este baile se pueden ver en la macroevolución,
los patrones grandesde cómo los seres vivientes evolucionan más allá del nivel de las especies.
Así que en vez de hablar de la aparición de, digamos, leones,
estamos hablando de la aparición de criaturas con cuatro extremidades en general.
De esta manera, la macroevolución nos ayuda a trazar la historia evolutiva de la vida.
Los científicos son capaces de entender esta historia al estudiar cosas como la geología,
el clima y, sobre todo, los fósiles.
Ahora, para que la vida surja en primer lugar, necesita muchísima energía.
Esa energía puede crear el ambiente perfecto para que se formen grandes moléculas orgánicas,
dando como resultado los compuestos de carbono que dan lugar a la vida.
Hay unas cuantas ideas diferentes de cómo es que pudo haber ocurrido esto.
Una es que la vida surgió del poder de los rayos,
los volcanes y la radiación del espacio,
convirtiendo los océanos en una sopa rica en nutrientes, repleta de moléculas orgánicas.
Otra posibilidad es que aquellas primeras moléculas orgánicas se
hayan formado en profundas ventilas hidrotermales,
con la temperatura y el balance químico perfectos.
Otros piensan que aquellos primeros compuestos pudieron ser traídos por un meteorito.
El punto es: hay más de una manera de hacer la sopa de la vida.
Mmm. Que rico.
Pero la vida requiere de mucho más que este extraño caldo de moléculas orgánicas.
También necesita maneras de copiar el material genético, o sea,
la información biológica que se transmite a la descendencia.
Quienes se dedican a la biología piensan que probablemente comenzó con hebras de ARN
(las que hoy día transfieren información genética en las células);
que originalmente se pudieron haber formado en pozas inundables.
Las moléculas en el fondo de estas pozas pueden haber pasado por ciclos de calentamiento,
deshidratación y unión durante la marea baja,
para luego enfriarse y disolverse parcialmente con la marea alta.
Las moléculas que lograron soportar estos ciclos repetitivos de calentamiento y enfriamiento
se podrían haber acumulado para convertirse en ARN,
como cuando los ositos de goma se pegotean dentro de la bolsa si los dejas en el carro en verano.
Excepto que en vez de producir una masa de ositos gomosos,
esto eventualmente dio paso a las hebras del ADN.
El ADN es la molécula que contiene la información genética de los organismos en la Tierra
y puede ser copiada muchas veces con una precisión bastante asombrosa - aunque no perfecta.
Estas ligeras diferencias crean las condiciones para que surjan formas de vida más diversas.
Pero las condiciones cambiantes del planeta Tierra han dado forma
a la vida a lo largo de miles de millones de años.
Y no sé ustedes, pero para mi es difícil entender esa magnitud.
Así que llevemos todos esos eones a algo más fácil de entender, un reloj de 24 horas.
A la medianoche, todavía no hay vida, pero la Tierra no está en calma.
Hay un constante bombardeo de asteroides y volcanes en erupción.
Luego, alrededor de las 4 am, las cosas se enfrían y emergen los primeros residentes de la Tierra:
organismos unicelulares llamados procariotas.
Estas primeras formas de vida flotan a través de los océanos de la Tierra.
Los procariotas están generando copias de ellos mismos a través
de la replicación de su información genética.
Uno hace dos, dos hacen cuatro, hasta que hay miles de millones.
Después, alrededor de las 5:30 am, algunos de esos organismos empiezan a hacer fotosíntesis,
aprovechando la energía de un sol tenue y joven.
Alrededor de las 11 de la mañana,
el oxígeno -producto de la fotosíntesis- comienza a aparecer en la atmósfera;
y para el medio día, ha transformado la atmósfera de la Tierra en una mezcla
de gases que permitió que seres más complejos y grandes se desarrollen.
Así que a eso de las 2 de la tarde, aparecen los primeros eucariotas:
células complejas que eventualmente llevarían a formas de vida aún más complejas.
Recién a las 5 de la tarde, luego de que pasó buena parte del día,
aparecen las primeras formas de vida multicelulares.
Y a las 9 pm, se pone peluda la cosa.
Los organismos multicelulares desarrollan nuevas formas de comer y evitar ser comidos,
creando una nueva relación: entre depredador y presa.
Esto llevó a que algunos organismos, menos adaptados, se extinguieran.
Hasta ahora, todo el drama de la vida ha ocurrido en el océano,
pero alrededor de las 9:30 de la noche,
las primeras plantas echan raíces en tierra firme.
A las 10 de la noche, les siguen los insectos y los organismos de cuatro patas.
Los dinosaurios aparecen poco después y demuestran ser verdaderos parranderos
antes de extinguirse alrededor de las 11:40 pm,
aproximadamente una hora después de haber llegado a la fiesta.
Los mamíferos llegan alrededor de las 11 pm,
pero recién en los últimos veinte minutos antes de la medianoche,
realmente comienzan a diversificarse.
¿Y los humanos? casi todo de este día espectacular ocurre sin nosotros.
No aparecemos hasta ese último segundo, justo a la medianoche.
Tarde, como siempre.
Mientras más retrocedemos en la historia evolutiva de la vida,
más complicado es reconstruir su curso.
Pero los científicos han encontrado evidencia directa e indirecta de la historia de la vida.
Porque… podrías pensar que las señales más antiguas de vida estarían en los fósiles, ¿verdad?
Pero en realidad, estas señales se pueden encontrar en rastros
de moléculas de carbono atrapadas dentro de las viejas y queridas rocas.
Hace unos 3500 millones de años, o alrededor de las cuatro de la mañana en nuestro Reloj de Eones,
algunos de los primeros residentes procariotas de la Tierra dejaron
atrás estromatolitos, o montículos fosilizados,
formados a partir de capas finitas de sedimento.
Los procariotas fusionaron estas capas ellos mismos,
casi como la versión microbiana de una manualidad de papel maché.
Excepto mucho más viejo que el tazón que hice en el tercer grado,
y seguro que más sólido estructuralmente.
Más tarde, cuando algunos procariotas desarrollaron
el fantástico truco de la fotosíntesis,
que llevó a una reacción química que produjo capas de óxido de hierro;
esas capas se asentaron en el fondo del mar - y
hoy en día forman parte de rocas muy antiguas, y muy informativas.
Ahora bien, todo el oxígeno liberado por esa fotosíntesis
cambió fundamentalmente la atmósfera de la Tierra.
Y por mucho que nos guste ese oxígeno hoy en día,
no fue exactamente un cambio bienvenido para los procariotas de aquel momento.
Probablemente envenenó a la mayoría, dañando sus células y llevando a que se extingan.
Pero una atmósfera rica en oxígeno también empujó
a los sobrevivientes a desarrollar nuevas formas de cosechar energía.
Y aquí es donde los fósiles nos resultan útiles.
Los fósiles nos cuentan que el salto de seres unicelulares a seres multicelulares permitió
que se desarrollen formas nuevas y tamaños más grandes como parte de la evolución.
Al inicio, estos organismos se mantuvieron blandos y pequeños
en general, el más grande medía alrededor de un metro de largo.
Pero, eventualmente, surgió más y más diversidad.
Como, a medida que surgieron los cazadores con garras,
también lo hicieron las presas blindadas con caparazones duros y esqueletos exteriores.
Estos son ejemplos de adaptaciones o rasgos hereditarios que aumentan las
posibilidades de supervivencia y reproducción de un organismo.
Por ejemplo, gracias a los fósiles de animales parecidos a los peces,
que tienen piernas y pulmones,
sabemos que nuestros ancestros vertebrados vinieron del océano,
y eventualmente se mudaron del océano a tierra firme.
Pero, averiguar cómo ocurrió implica rastrear piezas de
rompecabezas esparcidas por todo el mundo.
Mira, ya se levanta el telón del Teatro de la Vida.
Es difícil decir cual es el fuerte de la paleontóloga Dra. Meemann Chang:
los rompecabezas o la perseverancia.
Chang comenzó a estudiar fósiles de peces en 1955.
Y mientras más estudiaba peces antiguos, más le apasionaban sus misterios -
especialmente cómo ellos dieron origen a seres capaces de caminar
en la tierra y respirar aire que eventualmente darían lugar a nosotros.
Desafortunadamente, tuvo que detener sus estudios en 1966 cuando el
gobierno censuró la investigación académica, incluyendo la de Chang.
Pero no se dió por vencida y eventualmente pudo retomar su investigación.
En aquel momento, la comunidad científica pensaba que la clave para solucionar el rompecabezas
era un grupo de peces con aletas lobuladas que vivió hace millones
de años y quizás podrían haber tenido fosas nasales internas y externas.
Se pensaba que estas adaptaciones podrían haber
resultado en la capacidad de respirar aire en especies que surgieron después.
Los humanos también tienen este rasgo - dos orificios nasales por fuera y dos por dentro,
lo que permite que el aire pase de nuestra nariz a nuestros pulmones.
Pero Chang encontró que los fósiles de estos peces no tenían fosas nasales internas.
Solo dos pares externos.
Y luego, encontró otro tipo de pez fosilizado.
Este tenía un par de fosas nasales externas...y un par entre sus dientes delanteros.
Era como una imagen congelada en el tiempo:
fosas nasales a mitad de camino de donde eventualmente terminarían;
en criaturas que caminan por la tierra y respiran aire como nosotros.
Se necesitó una cuidadosa observación y mucha perseverancia,
pero Chang resolvió uno de los grandes rompecabezas de la vida:
cada vez que respiras le debes agradecer
a tus ancestros marinos y a un par de fosas nasales viajeras.
El Teatro de la Vida se mueve por una historia como pez en el agua, ¿verdad?
Ya sabes…como un pez… En fin…
A medida que se encuentran más fósiles,
se continúa desentrañando cómo encajan las piezas de la historia de la vida.
Claro, el registro fósil nunca estará cien por ciento completo,
pero los científicos buscan organismos que representan grandes avances en la evolución.
Y en el camino, han encontrado evidencia de algunos de los
principales impulsores de la macroevolución.
Por ejemplo, están las placas tectónicas -
las placas superficiales de la tierra que se deslizan
y flotan sobre el manto fundido y caliente del interior del planeta.
A medida que estas placas se han ido desplazando y chocando, como parte del proceso macroevolutivo,
han llevado a la formación de cadenas montañosas,
la separación de continentes, y la evolución de la vida.
Los cambios en la atmósfera también han sido uno de los mayores promotores de la evolución -
como cuando esa primera ola de oxígeno resultó en la extinción de algunos organismos
y llevó a otros a adaptar nuevas formas de usar el oxígeno como energía.
De manera parecida, cuando la Tierra ha oscilado entre extremos climáticos,
los organismos se han adaptado o se han extinguido.
Y las extinciones masivas en sí mismas han promovido la evolución.
Es más, han ocurrido cinco eventos de extinción masiva,
donde más de tres cuartos de las especies en el mundo han desaparecido.
Pero cada vez que la vida ha recibido un golpe, se ha recuperado y diversificado.
Por ejemplo, cuando disminuyeron las poblaciones de las primeras especies
parecidas a los mamíferos, surgieron los reptiles.
Cuando muchos de estos reptiles desaparecieron, florecieron los dinosaurios.
Y cuando los dinosaurios abandonaron la escena, los mamíferos regresaron, más fuertes que nunca.
Así que mientras algunas especies se han extinguido, otras han adquirido importancia,
y han desarrollado nuevas formas de vivir, moverse y obtener energía.
Nos puede parecer que estos ciclos de vida y muerte,
extinción y recuperación, son parte de un gran plan;
pero la evolución no tiene un objetivo ni un propósito.
Simplemente sigue el ritmo del baile de la vida.
La danza entre la vida y el planeta ha estado ocurriendo durante mucho tiempo.
Las condiciones cambiantes de la Tierra han provocado saltos
enormes a medida que la vida ha evolucionado.
La vida, a su vez, le ha dado forma a la Tierra, incluso alterando su atmósfera.
La vida y la tierra no serían las mismas sin este chachacha.
Y por más que a los humanos nos guste pensar que somos la última
coca del desierto cuando se trata de evolución,
hemos estado en el planeta menos de un segundo geológico.
Tenemos mucho que aprender de todo lo que había antes de nosotros.
En nuestro próximo episodio, vamos a explorar cómo la evolución nos conecta
a todos y cómo los científicos le siguen el rastro a la evolución.
¡Nos vemos entonces!
Esta serie fue producida en colaboración con HHMI BioInteractive.
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Gracias por ver este episodio de Crash Course Biología,
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