ABIOGÉNESIS ► EL ORIGEN DE LA VIDA - ElMonoDarwin 🐵

El Mono Darwin
21 Jun 201606:06

Summary

TLDREl origen de la vida en nuestro planeta es un misterio fascinante. La biogénesis, teoría que explica cómo la vida pudo comenzar en un mundo inerte, propone que la atmósfera primitiva, rica en amoniaco, metano y agua, junto con la acción de rayos ultravioleta y descargas eléctricas, dio lugar a aminoácidos y moléculas orgánicas. Stanley Miller y Alexander Oparin, entre otros, realizaron experimentos cruciales para entender este proceso. Estos compuestos se acumularon en océanos, donde eventualmente se formaron coloides y estructuras más complejas, como las proteínas y enzimas, que condujeron a la creación de células. La evolución biológica, un proceso de adaptación y selección natural, llevó a la diversidad de vida que conocemos hoy.

Takeaways

  • 🔬 La biogénesis explica el origen de la vida en la Tierra y cómo se generó en un mundo estéril.
  • 📅 La vida comenzó entre 400 y 2,700 millones de años, entre la aparición del agua y los primeros indicios de vida.
  • 📚 Alexander Oparin, biólogo y bioquímico soviético, desarrolló una hipótesis sobre el origen de la vida basada en un 'caldo de cultivo'.
  • 🌌 Oparin y John Haldane supusieron que la atmósfera terrestre primitiva estaba compuesta principalmente de amoniaco, agua, metano e hidrógeno.
  • ⚡ En 1952, Stanley Miller simuló las condiciones de la atmósfera primitiva en su laboratorio y obtuvo aminoácidos orgánicos a partir de materiales inorgánicos.
  • 🌋 La actividad volcánica intensa en la Tierra primitiva liberó vapor de agua, lo que llevó a la saturación de la atmósfera y la formación de aminoácidos.
  • 💧 Las proteínas se formaron en los océanos primordiales y se combinaron para formar moléculas más complejas, los primeros constituyentes de la vida.
  • 🔄 Las proteínas se acumularon y se organizaron en estructuras más complejas llamadas coacervados, que podrían ser los precursores de las células.
  • ☀️ Los organismos primitivos utilizaban moléculas orgánicas y luego la fotosíntesis para obtener energía, liberando oxígeno en la atmósfera.
  • 🌿 La fotosíntesis cambió la atmósfera, permitiendo la aparición de organismos eucariontes y la respiración aeróbica, lo que llevó a una mayor diversidad de vida.
  • 🌍 La evolución biológica explica cómo los seres vivos generan descendencia con modificaciones, adaptándose al medio o extinguiéndose.
  • 🌱 La radiación adaptativa permitió el surgimiento de nuevas especies a partir de un tronco común, diversificando la vida en la Tierra.

Q & A

  • ¿Qué explica la biogénesis?

    -La biogénesis explica el inicio y el origen de la vida en nuestro planeta, y cómo se pudo generar la vida en un mundo estéril e inerte.

  • ¿Quién fue Alexander Oparin y cuál fue su contribución al estudio del origen de la vida?

    -Alexander Oparin fue un biólogo y bioquímico soviético que realizó importantes avances sobre el origen de la vida, desarrollando la hipótesis del caldo primitivo.

  • ¿Qué elementos componían la atmósfera terrestre primitiva según Oparin, Haldane y Miller?

    -La atmósfera terrestre primitiva estaba compuesta principalmente de amoniaco, agua, metano e hidrógeno.

  • ¿Qué experimento realizó Stanley Miller en 1952 y cuál fue su importancia?

    -Stanley Miller simuló en su laboratorio el proceso de formación de aminoácidos a partir de gases presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra, demostrando que moléculas orgánicas pueden formarse espontáneamente a partir de materiales inorgánicos.

  • ¿Cómo explicó Oparin la presencia de agua en la Tierra primitiva?

    -Oparin acudió a sus conocimientos de geología, sugiriendo que la intensa actividad volcánica liberó vapor de agua que saturó la atmósfera, y que la temperatura descendiente permitió la formación de océanos.

  • ¿Qué papel jugaron los rayos ultravioleta y las descargas eléctricas en la formación de aminoácidos según Oparin?

    -Los rayos ultravioleta y las descargas eléctricas podrían haber provocado reacciones químicas entre los elementos presentes, dando origen a aminoácidos y otras moléculas orgánicas.

  • ¿Qué son los coacervados y cuál es su importancia en el origen de la vida?

    -Los coacervados son agregados de moléculas mantenidas unidas por fuerzas electrostáticas, considerados posibles precursores de las células primitivas.

  • ¿Cómo se originaron las formas de vida más rudimentarias según Oparin?

    -Las formas de vida más rudimentarias se originaron cuando las moléculas de proteínas y lípidos se organizaron en la periferia de los coacervados, formando membranas y sistemas microscópicos.

  • ¿Qué proceso metabólico utilizaban los primeros organismos primitivos y cómo evolucionaron?

    -Los primeros organismos primitivos utilizaban la fermentación para alimentarse de moléculas orgánicas, y algunos evolucionaron para utilizar la fotosíntesis, produciendo oxígeno y permitiendo la evolución de la respiración aeróbica.

  • ¿Qué es la radiación adaptativa y cómo se relaciona con la evolución biológica?

    -La radiación adaptativa es el proceso mediante el cual las nuevas especies surgen de un tronco común adaptándose a diferentes presiones ambientales, lo que explica la diversificación de la vida a través de la evolución biológica.

Outlines

00:00

🌱 El Origen de la Vida según la Biogénesis

La biogénesis explica cómo se originó la vida en la Tierra desde un estado estéril. Alexander Oparin, biólogo soviético, propuso que la atmósfera primitiva estaba compuesta de amoniaco, agua, metano e hidrógeno. Stanley Miller replicó estas condiciones en su laboratorio en 1952, demostrando que se podían formar aminoácidos orgánicos a partir de estos gases. Oparin sugirió que la intensa actividad volcánica y las reacciones químicas impulsadas por rayos y descargas eléctricas podrían haber creado aminoácidos y proteínas, las cuales se acumularon en los océanos primordiales y dieron origen a las primeras formas de vida rudimentarias.

05:02

🌍 Evolución Biológica y Radiación Adaptativa

En la era Precámbrica surgieron los primeros organismos multicelulares, alterando los ecosistemas marinos. El aumento de oxígeno en la atmósfera marcó el fin del Precámbrico y el inicio de una expansión de la vida celular. La evolución biológica explica cómo los seres vivos generan descendencia con modificaciones, donde aquellos que se adaptan al medio sobreviven y los que no se extinguen. La radiación adaptativa permitió el surgimiento de nuevas especies a partir de un tronco común, diversificando la vida en la Tierra.

Mindmap

Keywords

💡Biogénesis

La biogénesis es el proceso que explica el origen y desarrollo de la vida en la Tierra. Se centra en cómo la vida pudo surgir en un planeta inicialmente estéril e inerte. Este concepto es crucial para entender el contenido del video, que discute cómo la vida se formó a partir de componentes inorgánicos simples.

💡Alexander Oparin

Alexander Oparin fue un biólogo y bioquímico soviético conocido por sus teorías sobre el origen de la vida. Desarrolló la hipótesis del 'caldo de cultivo', sugiriendo que la vida surgió de una mezcla de moléculas orgánicas en condiciones primitivas de la Tierra. Su trabajo es fundamental en el video para explicar los primeros pasos en la formación de la vida.

💡Stanley Miller

Stanley Miller fue un científico que recreó las condiciones de la Tierra primitiva en un laboratorio en 1952. Su experimento demostró que aminoácidos, componentes esenciales de las proteínas, podían formarse a partir de gases inorgánicos mediante descargas eléctricas, simulando tormentas eléctricas. Este experimento es un pilar en el video para ilustrar la viabilidad de la formación espontánea de moléculas orgánicas.

💡Aminoácidos

Los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas, esenciales para la vida. El video explica cómo estos compuestos se formaron espontáneamente a partir de materiales inorgánicos en la Tierra primitiva, siendo un paso crucial en la evolución hacia formas de vida complejas.

💡Fermentación

La fermentación es un proceso metabólico utilizado por los organismos primitivos para obtener energía de moléculas orgánicas sin oxígeno. Este concepto en el video muestra cómo las primeras formas de vida sobrevivieron y se adaptaron en un entorno carente de oxígeno antes de la aparición de la fotosíntesis.

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual los organismos utilizan la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono y agua, liberando oxígeno como subproducto. El video destaca cómo este proceso cambió radicalmente la atmósfera terrestre y permitió la evolución de organismos aerobios.

💡Organismos Eucariotas

Los organismos eucariotas son seres vivos con células que tienen un núcleo definido y otros orgánulos rodeados por membranas. El video menciona su surgimiento en la era Precámbrica como un avance significativo en la complejidad de la vida, permitiendo la evolución de formas de vida multicelulares.

💡Radiación Adaptativa

La radiación adaptativa es el proceso evolutivo por el cual una especie se diversifica en varias formas nuevas que se adaptan a diferentes entornos. En el video, este concepto explica cómo las primeras formas de vida multicelular dieron origen a diversas especies a partir de un tronco común.

💡Era Precámbrica

La era Precámbrica es el período de tiempo que abarca desde la formación de la Tierra hasta la aparición de la vida multicelular compleja. El video sitúa en este periodo los primeros desarrollos cruciales para la vida, como la estabilización del nivel de oxígeno en la atmósfera y la evolución de organismos multicelulares.

💡Evolución Biológica

La evolución biológica es el proceso mediante el cual los seres vivos cambian a lo largo del tiempo, adaptándose a su entorno a través de la descendencia con modificaciones. Este concepto es central en el video, ya que explica cómo la vida se diversificó y se adaptó desde sus formas más primitivas hasta la gran variedad de especies actuales.

Highlights

La biogénesis explica cómo se pudo generar la vida en un mundo estéril e inerte.

La vida comenzó hace entre 400 y 2.700 millones de años, con la aparición del agua y los primeros indicios de vida.

Alexander Oparin, biólogo y bioquímico soviético, hizo importantes avances sobre el origen de la vida.

Oparin desarrolló una hipótesis del origen de la vida basada en el caldo de cultivo.

Stanley Miller replicó el proceso de la atmósfera primitiva y descubrió la formación de aminoácidos a partir de gases inorgánicos.

La atmósfera terrestre primitiva estaba compuesta principalmente de amoniaco, agua, metano e hidrógeno.

La actividad volcánica y la presencia de vapor de agua en el magma sugieren la saturación de la atmósfera en humedad.

Oparin propuso que la temperatura y el efecto de rayos ultravioleta podrían haber provocado reacciones químicas para dar origen a aminoácidos.

Las lluvias rocosas ayudaron a acumular moléculas orgánicas en los océanos.

Las proteínas se acumularon en las aguas templadas y se combinaron para formar coloides.

La interacción de coloides llevó a la aparición de los cuatro vados, precursores de las células.

Las enzimas, como fermentos, facilitaron reacciones químicas y aceleró la síntesis de nuevas sustancias.

La organización de proteínas y lípidos en una membrana lipoproteinica marcó el inicio de formas de vida rudimentarias.

Los organismos primitivos se alimentaban de moléculas orgánicas y utilizaban la fermentación como proceso metabólico.

La fotosíntesis permitió a los organismos sintetizar compuestos orgánicos complejos y energéticos, liberando oxígeno a la atmósfera.

El cambio en la atmósfera por la fotosíntesis fue devastador para algunas formas de vida, pero otras se adaptaron y desarrollaron la respiración aeróbica.

La radiación adaptativa, o evolución biológica, explica cómo surgieron nuevas especies a partir de un tronco común.

La aparición de los primeros multicelulares alteró el equilibrio de los ecosistemas y estabilizó el nivel de oxígeno en la atmósfera.

La evolución castellar del ser humano es el resultado de la adaptación y desarrollo de formas de vida a lo largo del tiempo.

Transcripts

play00:02

la biogénesis explica el inicio y el

play00:05

origen de la vida en nuestro planeta

play00:06

cómo se pudo generar la vida en un mundo

play00:09

estéril e inerte

play00:10

si quieres saberlo quédate con nosotros

play00:12

aquí en el mono donde se sabe que la

play00:14

vida comenzó entre con también 400 y

play00:17

2.700 millones de años entre la

play00:19

aparición del agua y los primeros

play00:20

indicios de vida real

play00:22

alexander oparin fue un biólogo y

play00:24

bioquímico soviético que realizó

play00:26

importantes avances sobre el origen de

play00:28

la vida tratando de reconstruir el

play00:31

escenario para conocer la receta de la

play00:33

vital oparin a los 18 años leyó el

play00:37

origen de las especies de charles darwin

play00:38

co se graduó en la universidad estatal

play00:41

de moscú y comenzó a desarrollar una

play00:43

hipótesis acerca del origen de la vida

play00:45

para comprender el origen de la vida que

play00:47

dio origen a las especies que consistía

play00:49

en el caldo de cultivo

play00:51

alexander oparin john halder están en

play00:54

miller iure supusieron que la atmósfera

play00:57

terrestre primitiva estaba compuesta

play00:59

principalmente de amoniaco agua metano e

play01:03

hidrógeno

play01:05

en 1952 stanley miller símbolo todo este

play01:09

proceso en su laboratorio diseñó un tubo

play01:11

que contenía estos gases similares a los

play01:13

existentes en la atmósfera de la tierra

play01:16

un balón de agua te imitaba y el océano

play01:18

temprano

play01:20

y proporcionaba descargas eléctricas

play01:22

dentro de una cámara llena de gas

play01:23

simulando las tormentas eléctricas

play01:26

dejando que el experimento prosiguiera

play01:28

durante una semana entera y luego

play01:30

analizaron los contenidos del líquido

play01:32

presente en el balón encontraron que se

play01:34

habían formado varios aminoácidos

play01:35

orgánicos espontáneamente a partir de

play01:38

estos materiales inorgánicos simples

play01:40

para deducir cómo podría haber agua en

play01:42

el ambiente ardiente de la tierra

play01:43

primitiva oparin acudió sus

play01:45

conocimientos de geología

play01:48

los 30 kilómetros de espesor medio de la

play01:50

corteza terrestre de roca magmática

play01:52

evidencias sin duda la intensa actividad

play01:54

volcánica que había la tierra

play01:56

actualmente se sabe que el magma

play01:58

expulsado por los volcanes trae consigo

play02:01

mismo un 10 por ciento de vapor de agua

play02:03

la persistencia de la actividad

play02:05

volcánica durante millones de años

play02:06

habría provocado la saturación en

play02:08

humedad de la atmósfera oparin imagino

play02:11

que la alta temperatura del planeta la

play02:13

actuación de los rayos ultravioleta y

play02:15

las descargas eléctricas de la atmósfera

play02:16

rayos hitler y relámpagos podría haber

play02:19

provocado reacciones químicas entre los

play02:21

elementos anteriormente citados

play02:24

esas reacciones daría origen a

play02:26

aminoácidos los principales

play02:27

constituyentes de las proteínas y otras

play02:30

moléculas orgánicas las temperaturas

play02:32

fueron descendiendo y el vapor se licuó

play02:34

formando julian esta lluvia rostro

play02:36

muchos tipos de moléculas a los océanos

play02:38

a fuerza de millones de años de vapor

play02:41

surgiendo de los volcanes sin embargo

play02:43

hay que decir que en estos momentos la

play02:44

tierra estaba suficientemente caliente

play02:47

para que la ayuda se evaporará apenas

play02:49

tocara las rocas calientes pero los

play02:51

aminoácidos no regresaban a la atmósfera

play02:53

sino que permanecían solo las rocas

play02:55

calientes el calor de la ropa se

play02:57

estimulaba las recombinación es mediante

play02:59

enlaces peptídicos

play03:02

así surgirían moléculas mayores y estas

play03:05

serán las primeras proteínas en existir

play03:07

durante un tiempo incalculable las

play03:09

proteínas se acumularían en los acciones

play03:11

primordiales de aguas templadas del

play03:13

planeta las moléculas se combinan y se

play03:15

rompían y nuevamente se volvieran a re

play03:17

combinar en una nueva disposición de

play03:20

este modo se multiplicaban

play03:21

cuantitativamente y cualitativamente

play03:23

proteínas disueltas en el agua de las

play03:25

proteínas formaron coloides la

play03:27

interacción de los coloides llegó la

play03:29

aparición de los cuatro vados un

play03:30

conservador es un agregado de moléculas

play03:32

mantenidas unidas por fuerzas

play03:34

electrostática por cierto es posible que

play03:36

en esta época ya existieran proteínas

play03:38

más complejas como enzimas son fermentos

play03:40

que facilitarán ciertas reacciones

play03:41

químicas y eso ha acelerado bastante el

play03:43

proceso de síntesis de nuevas sustancias

play03:46

cuando ya habían moléculas de núcleo

play03:48

proteínas los conservados pasaron a

play03:50

envolver las

play03:52

en aquel momento faltaba solo que las

play03:54

moléculas de proteínas y los lípidos se

play03:55

organizasen en la periferia de cada

play03:57

artículo formando una membrana lic o

play04:00

proteica estaban formadas entonces las

play04:02

formas de vida más rudimentarias así

play04:04

oparin abrió un camino donde los

play04:06

químicos orgánicos podrían formar

play04:08

sistemas microscópicos y localizarlos

play04:11

posiblemente los precursores de las

play04:12

células a partir de los cuales esas

play04:14

primitivas formas de vida podrían

play04:16

desarrollarse al comienzo los organismos

play04:18

primitivos se alimentaban de moléculas

play04:20

orgánicas que se formaron sin la

play04:21

participación de seres vivos usando el

play04:23

principal proceso metabólico la

play04:25

fermentación poco a poco pues cazando el

play04:27

alimento y muchísimos individuos

play04:29

murieron y terminaron extendiéndose

play04:31

mientras que otros se adaptaron

play04:32

cambiando de nutrientes algunos

play04:35

sobrevivieron utilizando a la luz solar

play04:37

como energía y compuestos simples como

play04:39

el dióxido de carbono y el agua para

play04:41

sintetizar compuestos orgánicos

play04:43

complejos y energéticos como la glucosa

play04:45

e inorgánicos como el oxígeno molecular

play04:47

que fue liberado a la atmósfera por la

play04:49

fotosíntesis este cambio en la atmósfera

play04:51

fue devastador para muchas formas de

play04:52

vida pero otras se adaptaron e incluso

play04:54

sacaron provecho de esta nueva situación

play04:56

inventando una nueva forma de

play04:58

la respiración aeróbica o llamados

play05:02

organismos eucariontes en la 'era

play05:04

precámbrica surgen los primeros

play05:06

multicelulares éter o trozos alterando

play05:09

el equilibrio de los ecosistemas marinos

play05:11

al mismo tiempo se estabiliza el nivel

play05:14

de oxígeno en la atmósfera provocando el

play05:16

fin del precámbrico y el inicio de la

play05:18

radiación o expansión de la vida celular

play05:21

la evolución biológica es el proceso que

play05:24

explica cómo los seres vivos generan

play05:26

descendencia con modificaciones aquellas

play05:29

que se adapten al medio dejarán

play05:31

descendencia aquellas que no se

play05:33

extinguirán

play05:35

la presión adaptativa que debieron de

play05:37

soportar las primeras formas de vida

play05:38

multicelular determinó el surgimiento de

play05:41

las nuevas especies a partir de un

play05:43

tronco común proceso conocido como la

play05:45

radiación adaptativa

play05:48

si te ha gustado conocer el origen de la

play05:50

vida y seguro que lo estás deseando ver

play05:52

en nuestros próximos vídeos para saber

play05:53

cómo a partir de esta vida cómo llegó a

play05:57

propagarse toda la diversidad animal a

play05:59

través de la evolución castellar al ser

play06:01

humano así que te esperamos en nuestro

play06:04

próximo vídeo para saber más

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Étiquettes Connexes
BiologíaBiogénesisTeoría OparinMiller-UreyEvoluciónCienciaVida PrimordialMulticelularPrecámbricoFotosíntesis
Besoin d'un résumé en anglais ?