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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.For one, natural selection can only act upon existing genetic variation. Hypothetically, redtusks may enhance elephant survival by deterring ivory-seeking poachers. However, if there are no gene variants—or alleles—for redtusks, natural selection cannot increase the prevalence of...
Plasticity00:58

Plasticity

Plasticity is the property where an object loses its elasticity and undergoes irreversible deformation, even after the deformation forces are eliminated. If a material deforms irreversibly without increasing stress or load, then this is called ideal plasticity. For example, when a force is applied to an aluminum rod, it changes its shape, but it does not return to its original shape once the force is removed. Plastic deformation or ductility is thus a permanent deformation or change in the...
Evolutionary Psychology01:20

Evolutionary Psychology

Evolutionary psychology explores the origins of human behavior and mental processes by framing them within the context of natural selection, a theory famously propounded by Charles Darwin. This field asserts that many behaviors common across human societies — ranging from instinctive fear reactions to complex social interactions — arose as evolutionary adaptations. These adaptations enhanced the survival and reproductive success of our ancestors, thereby becoming embedded in the human psyche...
Evolution of New Traits in Microbes01:24

Evolution of New Traits in Microbes

Microorganisms evolve rapidly due to their large population sizes and short generation times, often exhibiting measurable changes within days under laboratory conditions. Natural selection acts on standing genetic variation, enabling the retention and amplification of beneficial traits that confer fitness advantages in changing environments.Adaptive Pigment Regulation in RhodobacterIn Rhodobacter, a genus of purple non-sulfur bacteria, light-harvesting pigments such as bacteriochlorophyll and...
Cellular Adaptation III: Hyperplasia01:26

Cellular Adaptation III: Hyperplasia

Hyperplasia is an increase in the number of cells in a tissue or organ due to enhanced cell division. It is an adaptive, controlled response to stimuli such as injury, hormones, or stress, involving mitosis to produce genetically identical cells and support tissue repair and regeneration.Tissue CapacityCertain tissues, including the epidermis, intestinal epithelium, bone marrow, and fibroblasts, have a high potential for hyperplasia. Others, such as bone, cartilage, and smooth muscle, show...
Cellular Adaptation IV: Dysplasia and Metaplasia01:24

Cellular Adaptation IV: Dysplasia and Metaplasia

DysplasiaDysplasia refers to abnormal changes in the size, shape, and organization of mature cells, characterized by pleomorphism, nuclear abnormalities, and increased mitotic activity. It commonly affects epithelial tissues, including the cervix, gastrointestinal tract, respiratory mucosa, and endometrium. Although it may occur alongside hyperplasia, dysplasia is not a true adaptive response but a preneoplastic change with potential to progress to cancer.When confined above the basement...

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Biología evolutiva: plasticidad del desarrollo adaptativo en serpientes.

Fabien Aubret1, Richard Shine, Xavier Bonnet

  • 1CEBC-CNRS, 79360 Villiers en Bois, France.

Nature
|September 17, 2004
PubMed
Resumen

El tamaño de la mandíbula de un organismo está moldeado tanto por la genética como por el medio ambiente. Para las serpientes tigre, la plasticidad del desarrollo, la capacidad de adaptarse a las condiciones locales, juega un papel más importante en las diferencias de tamaño de la mandíbula entre las poblaciones.

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Área de la Ciencia:

  • Biología evolutiva Biología evolutiva.
  • Ecología Ecología Ecología.
  • Biología del desarrollo Biología del desarrollo.

Sus antecedentes:

  • La morfología de los organismos a menudo refleja la adaptación a las condiciones ambientales.
  • Las mutaciones genéticas y la plasticidad del desarrollo son mecanismos propuestos para la adaptación.
  • La plasticidad adaptativa del desarrollo, donde los individuos ajustan los rasgos en función de las demandas locales, es un concepto debatido.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar las contribuciones relativas de la genética y el medio ambiente a la variación del tamaño de la mandíbula en las serpientes tigre.
  • Para comparar las diferencias en el tamaño de la mandíbula entre una población continental (presas pequeñas) y una población insular (presas grandes).

Principales métodos:

  • Análisis comparativo del tamaño de la mandíbula en dos poblaciones de serpientes tigre con diferentes tamaños de presas.
  • Evaluación de las influencias genéticas y ambientales en la morfología de la mandíbula.

Principales resultados:

  • Tanto los factores genéticos como las influencias ambientales contribuyen a las diferencias observadas en el tamaño de la mandíbula.
  • La población de serpientes tigre de la isla, que consume presas más grandes, exhibe mandíbulas de mayor tamaño.
  • La plasticidad del desarrollo tiene una mayor influencia en el tamaño de la mandíbula en la población de la isla en comparación con la población del continente.

Conclusiones:

  • El estudio apoya el papel de la genética y los factores ambientales en la configuración de la morfología de los organismos.
  • La plasticidad del desarrollo es un mecanismo significativo que impulsa las diferencias adaptativas en el tamaño de la mandíbula en respuesta a la disponibilidad de presas.
  • Los hallazgos contribuyen a la comprensión de los procesos evolutivos subyacentes a la adaptación en las poblaciones naturales.