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Speciation Rates01:07

Speciation Rates

Overview
Limits to Natural Selection01:38

Limits to Natural Selection

Organisms that are well-adapted to their environment are more likely to survive and reproduce. However, natural selection does not lead to perfectly adapted organisms. Several factors constrain natural selection.
What is Evolutionary History?02:35

What is Evolutionary History?

Scientists record evolutionary history by analyzing fossil, morphological, and genetic data. The fossil record documents the history of life on Earth and provides evidence for evolution. However, both fossil and living organisms offer evidence that outlines Earth’s evolutionary history.
The Fossil Record02:56

The Fossil Record

The fossil record documents only a small fraction of all organisms that have ever inhabited Earth. Fossilization is a rare process, and most organisms never become fossils. Moreover, the fossil record only exhibits fossils that have been discovered. Nevertheless, sedimentary rock fossils of long-lived, abundant, hard-bodied organisms dominate the fossil record. These fossils offer valuable information, such as an organism's physical form, behavior, and age. Studying the fossil record helps...
Gene Evolution - Fast or Slow?02:05

Gene Evolution - Fast or Slow?

The genomes of eukaryotes are punctuated by long stretches of sequence which do not code for proteins or RNAs. Although some of these regions do contain crucial regulatory sequences, the vast majority of this DNA serves no known function. Typically, these regions of the genome are the ones in which the fastest change, in evolutionary terms, is observed, because there is typically little to no selection pressure acting on these regions to preserve their sequences.
In contrast, regions which code...
Gene Evolution - Fast or Slow?02:05

Gene Evolution - Fast or Slow?

The genomes of eukaryotes are punctuated by long stretches of sequence which do not code for proteins or RNAs. Although some of these regions do contain crucial regulatory sequences, the vast majority of this DNA serves no known function. Typically, these regions of the genome are the ones in which the fastest change, in evolutionary terms, is observed, because there is typically little to no selection pressure acting on these regions to preserve their sequences.
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Límites de velocidad evolutivos inferidos del registro fósil.

James W Kirchner1

  • 1Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley 94720-4767, USA. kirchner@seismo.berkeley.edu

Nature
|January 10, 2002
PubMed
Resumen

Los eventos de extinción pueden causar pérdida de biodiversidad a largo plazo si la diversificación de las especies no puede seguir el ritmo. Este estudio revela límites de velocidad intrínsecos en la diversificación, que impiden la recuperación rápida después de los pulsos de extinción.

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Área de la Ciencia:

  • Paleontología Paleontología.
  • Biología evolutiva Biología evolutiva.
  • Biodiversidad Ciencia La ciencia de la biodiversidad.

Sus antecedentes:

  • El impacto a largo plazo de los eventos de extinción en la biodiversidad depende de la interacción entre las dinámicas de extinción y diversificación.
  • Los impulsos de extinción rápida pueden conducir a un agotamiento duradero de la biodiversidad si las tasas de diversificación no pueden acelerarse lo suficiente como para compensar.

Objetivo del estudio:

  • Investigar si las tasas de diversificación pueden acelerarse tan rápidamente como las tasas de extinción en escalas de tiempo geológicas.
  • Determinar la variabilidad de las tasas de diversificación y extinción en diferentes escalas de tiempo.

Principales métodos:

  • Análisis espectral del registro fósil.
  • Comparación de la variabilidad de las tasas de diversificación y extinción en varios períodos de tiempo geológico.

Principales resultados:

  • Las tasas de diversificación exhiben menos variabilidad que las tasas de extinción en escalas de tiempo más cortas que aproximadamente 25 millones de años.
  • Mientras que la variabilidad a largo plazo de la diversificación puede igualar o superar las extinciones, la aceleración a corto plazo es limitada.

Conclusiones:

  • Las restricciones biológicas o ecológicas intrínsecas limitan la velocidad máxima a la que la diversificación puede acelerarse.
  • Estos límites de velocidad sugieren que los pulsos de extinción tienen efectos negativos más persistentes en la biodiversidad de lo que se suponía anteriormente.