Evidencias de la evolución | Biología | Khan Academy en Español

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8 Nov 201617:48

Summary

TLDREste video educativo aborda la evidencia sólida de la evolución y la selección natural, citando a Teodósio Dobzhansky y explicando cómo la biología carecía de una narrativa coherente hasta la teoría de la evolución. Se presentan tres tipos de evidencia: estructural, como las estructuras homólogas y el registro fósil; microbiológica, con énfasis en la genética y la biomedicina; y la observación directa, ilustrada con ejemplos de resistencia a los antibióticos y la evolución del virus de la gripa. El video desafía la percepción de la evolución como mera teoría, mostrando su presencia constante y observable en la vida moderna.

Takeaways

  • 🔬 La evolución y la selección natural son conceptos fundamentales en la biología que proporcionan una narrativa coherente sobre cómo se desarrollan las especies.
  • 🌿 La cita de Theodorus Dobzhansky resalta la importancia de la teoría de la evolución para entender la biología, afirmando que sin ella, gran parte de la biología carecería de sentido.
  • 📚 La teoría de la evolución, presentada por Darwin en el siglo XIX, ha sido respaldada y reforzada con herramientas y evidencia adicional a lo largo del tiempo.
  • 🦴 Las evidencias estructurales, como las estructuras homólogas, son una de las formas en que se demuestra la evolución, mostrando similitudes en la anatomía de diferentes especies.
  • 🐠 Los registros fósiles son una fuente crucial de evidencia para la evolución, permitiendo observar cambios graduales en las especies a lo largo de millones de años.
  • 🧬 La genética y la microbiología han proporcionado evidencia microscópica sólida que apoya la teoría de la evolución, destacando la similitud en los procesos y estructuras a nivel molecular.
  • 👶 La ontogenia, o desarrollo embrionario, muestra similitudes entre diferentes especies que sugieren un ancestro común, aunque la teoría de Haeckel de 'ontogeny recapitulates phylogeny' no es completamente aceptada.
  • 🌳 Comparaciones genéticas revelan que los seres humanos comparten un porcentaje significativo de genes con otras especies, lo que demuestra nuestra conexión evolutiva con el resto de la vida en la Tierra.
  • 💊 La resistencia a los antibióticos en bacterias es un ejemplo directo de evolución y selección natural que se puede observar en tiemposcales humanos.
  • 🦠 El virus de la gripa y su capacidad para mutar rápidamente es otro ejemplo de evolución en acción, lo que requiere la creación de nuevas vacunas cada año.

Q & A

  • ¿Qué es la teoría de la evolución y cómo ha cambiado la biología sin ella?

    -La teoría de la evolución es una explicación científica sobre cómo las especies cambian y se adaptan a lo largo del tiempo. Antes de la teoría de la evolución, la biología consistía principalmente en observaciones y clasificaciones sin una narrativa coherente sobre cómo estas se produjeron.

  • ¿Cuál es la importancia de las herramientas y la evidencia que tenemos hoy en día para respaldar la teoría de la evolución?

    -Las herramientas modernas, como la datación de fósiles y la genética, proporcionan evidencia sólida que respalda la teoría de la evolución, permitiendo una comprensión más profunda de cómo y por qué las especies han cambiado a lo largo del tiempo.

  • ¿Qué son las estructuras homólogas y qué evidencia proporcionan sobre la evolución?

    -Las estructuras homólogas son partes de los organismos que tienen una estructura similar o una posición similar pero que pueden tener funciones diferentes. Proporcionan evidencia de que diferentes especies pueden compartir un ancestro común, lo que apoya la idea de la evolución.

  • ¿Cómo se pueden observar las estructuras homólogas en diferentes especies y fósiles?

    -Se pueden observar estructuras homólogas al comparar la anatomía de diferentes especies, como el antebrazo humano, la muñeca de los perros, y las aletas de ballenas, así como en los fósiles a través de la datación de estratos geológicos y la observación de cambios graduales en la morfología a través del tiempo.

  • ¿Qué es la selección natural y cómo se evidencia en el registro fósil?

    -La selección natural es el proceso por el cual los organismos mejor adaptados a su entorno tienen una mayor probabilidad de reproducirse y transmitir sus características a las generaciones futuras. Esto se evidencia en el registro fósil a través de la observación de cambios graduales en las especies a lo largo del tiempo.

  • ¿Cómo se relaciona el desarrollo embrionario con la evolución?

    -El desarrollo embrionario, donde se pueden observar etapas iniciales similares en diferentes especies, apoya la idea de que muchos organismos comparten un ancestro común. Aunque la teoría de que la ontogenia recapitula la filogenia no es completamente correcta, los patrones de desarrollo embrionario ofrecen evidencia de la relación evolutiva entre especies.

  • ¿Qué papel juega la microbiología en la comprensión de la evolución?

    -La microbiología, especialmente la genética, proporciona evidencia sólida de la evolución al mostrar la similitud en la forma en que el ADN se replica, se traduce y se transcribe en todos los seres vivos, así como la similitud en las proteínas y los aminoácidos.

  • ¿Cómo se pueden medir las relaciones evolutivas entre especies utilizando la genética?

    -Mediante la comparación de la secuenciación del ADN y la identificación de genes compartidos, se pueden medir las relaciones evolutivas y estimar cuán lejos están en el tiempo los ancestros comunes de diferentes especies.

  • ¿Qué es la evidencia directa de la evolución y cómo se puede observar?

    -La evidencia directa de la evolución es la observación de cambios evolutivos en tiempo real, como la resistencia de las bacterias a los antibióticos o el cambio en los virus de la gripa, que pueden ser observados en una escala de tiempo que el ser humano puede percibir.

  • ¿Cómo la selección natural y la evolución pueden verse en la resistencia de las bacterias a los antibióticos?

    -La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un ejemplo claro de selección natural en acción. Cuando se usan antibióticos, las bacterias resistentes sobreviven y se reproducen, mientras que las no resistentes son eliminadas, lo que lleva a una población bacteriana cada vez más resistente.

Outlines

00:00

🔬 Introducción a la evidencia de la evolución y selección natural

El primer párrafo introduce el tema del video, que es la evidencia de la evolución y la selección natural. Se menciona que, antes de la teoría de la evolución, la biología carecía de una narrativa coherente sobre el origen de las especies. Se destaca la importancia de las herramientas y evidencias adicionales que se han acumulado desde la propuesta de la teoría de Darwin, como la datación, los fósiles, la microbiología y la genética. Además, se desafía la percepción de la teoría de la evolución como una mera teoría, argumentando que es tan sólida como una teoría puede ser, y que sin ella, la biología y su progreso no tendrían sentido.

05:00

🦴 Evidencia estructural: Homologías y fósiles

El segundo párrafo se enfoca en la evidencia estructural de la evolución, como las estructuras homólogas que comparten diferentes especies y que tienen un origen común. Se ejemplifica con el antebrazo humano, la muñeca de perros y aves, y las aletas de ballenas, que tienen una función diferente en cada especie pero una estructura similar. También se discute cómo la observación de fósiles a través del tiempo muestra una evolución gradual, como en el caso de los caballos, y cómo esto apoya la idea de que las especies modernas no son estáticas sino que han cambiado a lo largo del tiempo.

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🧬 Evidencia microbiológica y genética

El tercer párrafo explora la evidencia a nivel microbiológico y genético, que ha reforzado la teoría de la evolución. Se menciona que todos los seres vivos tienen ADN y que el proceso de replicación, traducción y transcripcíon del ADN es similar en todas las formas de vida. Se destaca la importancia de la genética en la comprensión de la evolución, ya que muestra que todos los seres vivos comparten información genética y que hay una gran similitud en las proteínas y aminoácidos. Además, se menciona la similitud genética entre humanos y otros organismos, como las plantas, las levaduras, los ratones, los chimpancés, y cómo esto apoya la idea de un ancestro común.

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🌿 Evidencia directa de la evolución

El cuarto párrafo trata sobre la evidencia directa de la evolución, donde se puede observar el proceso de evolución en tiempo real. Se menciona el uso de antibióticos y cómo provocan una selección natural en las bacterias, favoreciendo a las que son resistentes y generando 'superbacterias'. También se habla sobre el virus de la gripa y cómo su constante mutación requiere la creación de nuevas vacunas anualmente. Estos ejemplos muestran la evolución y la selección natural ocurriendo en una escala temporal observable por los humanos.

Mindmap

Keywords

💡Evolución

La evolución es el proceso natural por el cual las especies de vida cambian y se adaptan a lo largo del tiempo. En el video, se destaca cómo la evidencia de la evolución proporciona una narrativa coherente sobre el origen y la diversificación de la vida en la Tierra. Se menciona que antes de la teoría de la evolución, la biología carecía de una explicación unificada para la diversidad de la vida, pero con la teoría de Darwin, se proporcionó un marco para entender cómo las especies han cambiado y se han adaptado a lo largo del tiempo.

💡Selección natural

La selección natural es el mecanismo propuesto por Charles Darwin por el cual las especies se adaptan y evolucionan. Se define como el proceso por el cual los organismos con características más aptas para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, llevando a que estas características se perpetúen en las generaciones futuras. En el video, se utiliza como ejemplo la resistencia a los antibióticos en bacterias, demostrando cómo la selección natural puede ocurrir rápidamente y ser observada en tiemposcales humanos.

💡Evidencia estructural

La evidencia estructural se refiere a las similitudes en la forma y la función de estructuras en diferentes especies, lo que sugiere un ancestro común. En el video, se discute cómo las estructuras homólogas, como los huesos del antebrazo en humanos, perros, aves y ballenas, tienen una función diferente en cada especie pero comparten una similaridad en su origen, lo que apoya la teoría de la evolución.

💡Estructuras homólogas

Las estructuras homólogas son partes del cuerpo de diferentes especies que comparten una similaridad en su estructura y origen, aunque no necesariamente en su función. En el video, se utiliza el ejemplo del antebrazo humano, la muñeca de los perros y las aletas de las ballenas para ilustrar cómo estas estructuras, a pesar de tener diferentes funciones, demuestran una relación evolutiva y un ancestro común.

💡Registro fósil

El registro fósil es el conjunto de restos y evidencias de organismos del pasado que se han preservado en la roca. En el video, se menciona cómo los registros fósiles proporcionan una ventana al pasado, mostrando cómo las especies han cambiado gradualmente a lo largo del tiempo. Se utiliza el ejemplo de la evolución del caballo para ilustrar cómo se pueden observar cambios graduales en la estructura ósea a través de diferentes capas de roca.

💡Desarrollo embrionario

El desarrollo embrionario es el proceso por el cual un organismo se desarrolla desde una célula fertilizada hasta su forma adulta. En el video, se discute cómo los patrones de desarrollo embrionario en diferentes especies son similares en sus etapas iniciales, lo que sugiere un ancestro común y un camino evolutivo compartido. Aunque se menciona que la idea de que 'ontogenia recapitula filogenia' es incorrecta, los patrones de desarrollo embrionario siguen siendo una evidencia poderosa de la evolución.

💡Microbiología

La microbiología es el estudio de microorganismos como bacterias, virus y otros organismos similares en tamaño. En el video, se destaca cómo la microbiología ha proporcionado evidencia adicional para la teoría de la evolución, especialmente en el entendimiento de cómo la ADN se replica y se traduce en proteínas, lo que es similar en todos los seres vivos y apoya la idea de un ancestro común.

💡Genética

La genética es el estudio de la herencia y la variación en los organismos. En el video, se utiliza la genética para demostrar cómo todos los seres vivos comparten información genética similar, lo que es una evidencia fuerte de la evolución. Se menciona cómo los seres humanos comparten un porcentaje significativo de genes con otras especies, lo que refleja nuestra relación evolutiva y nuestro ancestro común.

💡Evidencia directa

La evidencia directa se refiere a la observación o medición de eventos o fenómenos en tiempo real. En el video, se habla sobre la observación directa de la evolución, como en el caso de la resistencia a los antibióticos en bacterias y la evolución del virus de la gripa, donde se pueden ver cambios heredados y adaptativos en tiemposcales observables por los humanos.

💡Resistencia a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos es la capacidad de algunas bacterias de sobrevivir a los efectos de antibióticos que原本设计来 matarlas. En el video, se utiliza como ejemplo de selección natural en acción, donde el abuso de antibióticos puede favorecer a las bacterias resistentes, lo que lleva a una mayor prevalencia de estas bacterias en la población. Esto es una forma de evolución directa y observable, donde las bacterias que tienen变异 para resistir los antibióticos tienen una ventaja de supervivencia y reproducción.

Highlights

La evolución y la selección natural son conceptos fundamentales en la biología que permiten entender la diversidad de la vida.

La cita de Theodorus Dobzhansky resalta la importancia de la evolución en la comprensión de la biología.

Antes de la teoría de la evolución, la biología carecía de una narrativa coherente sobre el origen de las especies.

Desde la teoría de Darwin, se han acumulado herramientas y evidencia para respaldar la evolución.

Las herramientas modernas de datación y registros fósiles proporcionan evidencia adicional de la evolución.

La microbiología y la genética han ofrecido evidencia sólida que apoya la teoría de la evolución.

La teoría de la evolución es tan sólida como una teoría puede ser en la biología.

Se presentan tres tipos de evidencia de la evolución: estructural, microbiológica y observación directa.

Las estructuras homólogas son una evidencia estructural de la evolución y la selección natural.

Los registros fósiles demuestran cambios graduales en las especies a lo largo del tiempo.

El desarrollo embrionario de distintas especies muestra similitudes tempranas que sugieren un ancestro común.

La ontogenia, o desarrollo embrionario, no recapitula exactamente la filogenia, pero sigue siendo una evidencia de evolución.

La microbiología revela que todos los seres vivos contienen ADN y comparten procesos de replicación y traducción genética similares.

La genética muestra una gran similitud en los genes entre especies muy diferentes, lo que apoya la idea de un ancestro común.

El ADN como herramienta para medir la relación evolutiva entre especies.

La evolución y selección natural pueden observarse en acción, como en el caso de las bacterias resistentes a los antibióticos.

El virus de la gripa cambia anualmente, lo que requiere la creación de nuevas vacunas, un ejemplo de evolución directa.

Transcripts

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en can Academy ya hemos hecho varios

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videos explicando cómo funciona la

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evolución y la selección natural pero se

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me ocurrió hacer un video dedicado

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específicamente a profundizar en la

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evidencia que tenemos de la evolución y

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la selección natural y voy a empezar con

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esta cita que tenemos aquí nada tiene

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sentido en biología sino es a la luz de

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la evolución por theod dus dob sanski

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que fue un biólogo muy importante y muy

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famoso que ya se murió y bueno es

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precisamente por esto por lo que es

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importante que veamos toda la evidencia

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que tenemos de la evolución y de la

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selección natural Porque además antes de

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la teoría de la evolución la biología

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era solamente un conjunto de

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observaciones y clasificaciones sin que

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tuviera una narrativa coherente acerca

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de cómo estas se produjeron y desde que

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Darwin expuso esta teoría a Mitades del

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siglo XIX hemos tenido muchas más

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herramientas y mucha más evidencia para

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respaldar a esta teoría además de todas

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las observaciones que tenían hasta ese

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punto ahora tenemos muchas herramientas

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para hacer datación y tenemos los

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registros fósiles que proporcionan mucha

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más evidencia y además también tenemos

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nuestras herramientas de microbiología y

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de genética que proporcionan evidencia

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todavía más sólida y Bueno yo sé que por

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ahí hay muchas personas que están

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diciendo Oh la teoría de la evolución Es

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simplemente una teoría pero tan sólida

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como una teoría puede llegar a ser y

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como lo dijo theus do sanski la biología

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como la conocemos y todo el progreso que

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hemos hecho honestamente no tendría

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ningún sentido sin la teoría de la

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evolución Y probablemente no habría

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sucedido pero ahora voy a explicar de

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una forma muy burda tres tipos de

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evidencia que tenemos acerca de la

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evolución y de la selección natural el

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primer tipo de evidencia es estructural

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y este es el tipo de cosas que

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personajes como Darwin estuvieron

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observando las evidencias estructurales

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tienen sentido a la luz de la evolución

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y la selección natural y aquí estamos

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hablando acerca de las

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macroestructuras cosas que podemos

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observar con nuestros ojos o con un

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microscopio muy simple el siguiente

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nivel es lo que hemos aprendido a lo

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largo de los últimos 100 años a nivel

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microscópico es a nivel micro la

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microbiología y especialmente en

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genética esto realmente ha afirmado la

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teoría de la evolución y ahora el último

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nivel que vamos a mencionar es la

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observación directa

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observación directa y aquí es donde

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realmente se va más allá de una teoría

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estamos observando Cómo sucede y muchas

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veces muchas personas dicen algo así

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bueno Es simplemente una teoría sabes

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esa teoría dice que sucedió a lo largo

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de miles de millones de años pero nadie

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Realmente estaba ahí para observarlo y

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verificarlo así es que aunque haya un

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montón de evidencia Nadie puede saber

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que realmente sucedió sin embargo si lo

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estás observando directamente Tú sabes

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que en verdad está sucediendo y como

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vamos a ver en este video la evolución

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no solo ocurre a lo largo de millones o

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decenas de millones de años la evolución

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sucede y la podemos observar mientras

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sucede todo el tiempo a una escala en el

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tiempo que el ser humano puede observar

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puede ser simplemente una cuestión de

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meses o años entonces vamos a ver cada

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un una de estas vamos a empezar con

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evidencias estructurales y lo estamos

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viendo de una forma muy burda Yo te

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recomiendo que hagas un poco más de

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investigación por tu parte Si te

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interesa este tema y vas a ver que hay

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muchísimas muchísimas fuentes de este

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tipo de evidencia Pero bueno lo primero

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de lo que quiero hablar es de las

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estructuras

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homólogas estructuras

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homólogas y la palabra homólogas se

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refiere a cosas que tienen estructura

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similar o posición similar tienen

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ancestría similar pero no necesariamente

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Tienen las mismas funciones por aquí

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tenemos el antebrazo humano y la muñeca

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y aquí tenemos estructuras homólogas en

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perros aves y ballenas sin embargo esta

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parte de estos animales tienen funciones

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completamente diferentes los humanos

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casi nunca caminan sobre sus manos los

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perros sí caminan sobre sus patas

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delanteras y las aves no caminan

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utilizan estas estructuras para mover

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sus alas y aquí la ballena Pues esta

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forma parte de las aletas Okay aquí

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tiene unas aletas esta ballena y los

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utiliza para impulsar o controlar su

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movimiento en el agua ahora incluso

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Aunque en todos estos animales estos

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huesos tengan funciones completamente

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distintas y al principio por afuera en

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un humano un perro una ave y una ballena

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se ven completamente diferentes sin

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embargo cuando lo vemos más

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profundamente cuando vemos la estructura

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de estos huesos podemos ver una

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similitud inquietante sobre todo si le

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ponemos estos códigos de color de esta

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forma Así es que esta es una pista muyy

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fuerte de que los humanos perros aves y

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ballenas comparten un ancestro común un

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poco menos alejado en el tiempo en

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comparación con algunos otros organismos

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que no tienen las estructuras homólogas

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mencionadas en este ejemplo y otra cosa

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curiosa es que si tratáramos de

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construir estructuras que realizaran las

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funciones de cada una de estas no sería

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lo más evidente o no sería lo esperado

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que estas estructuras tuvieran tal

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homología entre sí ahora todas estas

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especies existen el día de hoy en el

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planeta sin embargo también encontramos

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estructuras homólogas en registros

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fósiles en los últimos 100 años

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particularmente a principios del siglo

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pasado nos volvimos muy buenos

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observando los estratos de las rocas y

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poniéndoles fecha haciendo la datación

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de estos estratos nos volvimos

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excelentes diciendo esta capa se asentó

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hace x millones de años y esta otra capa

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se asentó un poco más recientemente y

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esta se asentó hace mucho menos tiempo Y

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esta es más reciente y también nos

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volvimos muy buenos observando fósiles

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en estas capas y diciendo okay hace 20

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millones de años había seres vivos que

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se veían más o menos así y luego hace 10

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millones de años había estas otras

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especies que se veían más o menos así y

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un ejemplo clásico es observamos unos

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organismos que se parecen mucho a los

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caballos estamos hablando de caballos

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cebras asnos mulas ese tipo de especies

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de animales la estructura ósea de las

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especies recientes es esta pero si nos

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alejamos en el tiempo entre 12 y 5

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millones de años tenemos fósiles que se

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ven así y son bastante parecidos así es

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que no es difícil imaginarse que estos

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organismos evolucionaron

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en estos otros pero luego nos alejamos

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un poco más en el tiempo de 16 a 12

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millones de años y tenemos estos otros

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fósiles que se parecen mucho a los

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anteriores y que también podemos

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imaginarnos que evolucionan en estos así

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es que es un proceso gradual y vuelve a

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suceder otra vez con estos que son de

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hace más de

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34 millones de años Así es que podemos

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ver cómo sucede de una forma muy gradual

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y también podemos estudiar el mecanismo

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a través del cual sucede esto tenemos

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varios videos en can academia al

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respecto tenemos variaciones en las

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especies tenemos el ambiente que está

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seleccionando a los más aptos pero el

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medio ambiente puede cambiar o pueden

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suceder catástrofes y por ello existen

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distintas formas de selección natural

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distintas combinaciones pueden surgir

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que son más convenientes para el medio

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ambiente en el que habita el organismo y

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tener algunas características que los

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hagan estar más adaptados al medio

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ambiente y entonces empiezan a

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reproducir más aumentan su tasa de

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supervivencia y se convierten en la

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especie dominante se apoderan de ciertas

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partes de un Nicho o un ecosistema Y

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entonces sucede ese cambio heredable en

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los rasgos es un cambio que se hereda a

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lo largo del tiempo y cuando vemos el

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registro fósil tiene mucho sentido decir

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okay Esta es evidencia muy fuerte acerca

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de la evolución y nos dice que los

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animales que vemos hoy en día no fueron

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puestos así tal cual como están no

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fueron creados de repente y no han

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cambiado desde entonces sino que se

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encuentran bajo un cambio constante que

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podemos observar en el registro fósil

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bueno y ahora vamos al siguiente tipo de

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evidencia que tenemos acerca de la

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evolución

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pero voy a poner una pequeña advertencia

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aquí porque la persona que creó esto su

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nombre era heckel y era una persona muy

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controversial algunas de sus teorías

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eran completamente falsas y bueno este

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diagrama que tenemos aquí lo dibujó

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modificando un poco las figuras para

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tener un argumento más fuerte sin

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embargo estos dibujos están bastante

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cerca de ser los correctos y es bastante

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vincente nos muestra el desarrollo

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embrionario de distintas especies desde

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el pescado aquí en la izquierda pasando

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por reptiles y por aves y mamíferos no

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humanos hasta llegar a los humanos y

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podemos observar en las primeras etapas

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del desarrollo embrionario como son

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inquietantemente parecidos y de hecho en

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esta etapa de los embriones todos estos

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todos estos tienen primordios de

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hendiduras branquiales que conforme el

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embrión se va desarrollando se va

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diferenciando en estructuras más

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adecuadas para cada uno de estos

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animales y hekel es el que nos dijo que

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la ontogenia recapitula la filogenia que

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es simplemente una forma muy elegante de

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decir que el desarrollo embrionario nos

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cuenta la historia del camino evolutivo

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lo cual no es cierto pero todavía se

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puede escuchar a algun unas personas

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citando a hekel sin embargo sus dibujos

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y todas estas observaciones es evidencia

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bastante convincente de que estos seres

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vivos comparten algún ancestro común y

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tienen un origen similar Aunque estas

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especies poco a poco se fueron

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diferenciando cada vez más a lo largo

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del tiempo a través del proceso de

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selección natural Pero bueno todo esto

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que hemos visto hasta este momento se

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mantiene a un nivel estructural Macro

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ahora vamos a pasar a la parte de

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microbiología son cosas que podemos

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observar directamente ahora lo que vamos

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a hacer es hablar acerca de

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microestructuras de microbiología

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microbiología y entre más entendemos la

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microbiología más convincente es la

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teoría de la evolución porque por

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ejemplo si nos ponemos a observar todos

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los seres vivos que conocemos todos

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contienen a ADN todos se involucran al

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ADN y la forma en la que el ADN se

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replica y se traduce y se transcribe es

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muy similar para todas las formas de

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vida y todo esto de que el ADN codifica

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proteínas y que las proteínas están

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formadas por

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aminoácidos es algo que vemos siempre en

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todos los seres vivos lo cual nuevamente

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es una pista muy importante

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de que todos los seres vivos provienen

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de un ancestro común y además todas

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estas proteínas son Realmente muy

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similares mucho más similares de lo que

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son las estructuras homólogas además

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todos estos seres vivos no solo

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comparten todos estos procesos y

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estructuras la información almacenada en

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el ADN es una evidencia muy fuerte

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almacenan la misma información lo cual

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es evidencia muy fuerte de la evolución

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Esta es una imagen que conseguí en la

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página 23 and me Pero esto y vas a

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encontrar un montón de datos como estos

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esto nos dice qué tanta semejanza

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genética tenemos con las plantas

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levaduras moscas de la fruta ratones

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chimpancés y el hecho de que compartamos

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el 2% de los genes con la levadura es

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impresionante en un nivel macros

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no nos parecemos nada a la levadura pero

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si nos vamos a un nivel

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microbiológico tenemos bastante en común

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con la levadura y ahora con los

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chimpancés Pues sí nos parecemos

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bastante tenemos facciones comunes

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gestos comunes incluso comportamientos

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en común y muchas veces los chimpancés

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nos pueden parecer inquietantemente

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parecidos a nosotros pero a nivel

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genético podemos comprobarlo mucho que

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realmente somos parecidos y bueno esta

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similitud genética nos enseña como los

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ratones y bueno incluso las moscas de la

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fruta son mucho más cercanos a nosotros

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que las plantas o las bacterias si nos

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fijamos en el árbol de la vida entero si

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nos fijamos en la evidencia genética

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seres vivos como los ratones e incluso

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las moscas de la fruta son bastante

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cercanos a los seres humanos

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sobre todo si los comparamos con plantas

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o con microbios Pero nuevamente nosotros

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los humanos compartimos con todos los

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seres vivos el ADN y las proteínas y los

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aminoácidos y todos los procesos Pero el

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hecho de que utilizando el ADN ahora

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podemos medir qué tan lejanos son a

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nosotros nos permite crear un árbol de

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la vida bastante preciso sobre todo nos

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permite pensar que tan lejos en el

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pasado teníamos un ancestro común del

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cual evolucionamos ahora de lo último

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que prometí que íbamos a hablar es

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acerca de la evidencia directa ahora

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vamos a ver evidencia directa de la

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evolución y Bueno de hecho hablo un poco

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de esto en el primer video acerca de la

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evolución esto de la evidencia directa

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la estamos viendo todo el tiempo con las

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bacterias por ejemplo cuando tenemos

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bacterias y tomamos antibióticos para

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eliminar a esas bacterias Por cierto los

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médicos siempre recomiendan no abusar de

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los antibióticos justo por esta razón

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porque entre más utilicemos

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antibióticos más provocamos esta

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selección natural fuerte que beneficia a

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las bacterias que son resistentes al

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antibiótico Así es que si sigues

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utilizando mucho antibiótico y las

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bacterias siguen cambiando hay cada vez

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más y más variación bueno pues vas a

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matar a un montón de bacterias pero si

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tan siquiera una de esas bacterias

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Resulta ser resistente al antibiótico

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Entonces estamos favoreciendo a esa

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bacteria porque estamos matando a toda

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la competencia Y entonces esta

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superbacteria que así le llamamos a las

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bacterias que son resistentes a los

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antibióticos esta superbacteria tiene

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todo el campo libre para reproducirse

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todo lo que quiera y no tiene

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competencia y los antibióticos no van a

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poder hacer nada para controlarla Y si

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te fijas en la medicina hoy en día esto

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se convierte en una carrera porque los

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médicos tienen que desarrollar nuevos

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antibióticos porque las bacterias se

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vuelven cada vez más resistentes a los

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antibióticos existentes y esto es

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evolución y selección natural sucediendo

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frente a nosotros a una escala que el

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ser humano definitivamente puede

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observar y otro ejemplo como este es el

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virus de la gripa que cada año te tienes

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que poner una nueva vacuna porque los

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virus siguen cambiando Y entonces tu

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sistema inmunológico pierde la habilidad

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para reconocerlos justo Porque cambian

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tanto

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