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The Evidence for Evolution02:55

The Evidence for Evolution

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Genetic variations accumulating within populations over generations give rise to biological evolution. Evolutionary changes can result in the formation of novel varieties and entire new species. These changes are responsible for the diverse forms of life inhabiting the planet. The evidence for evolution suggests that all living organisms descended from common ancestors.
47.7K
Convergent Evolution01:54

Convergent Evolution

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Evolution shapes the features of organisms over time, ensuring that they are suited for the environments in which they live. Sometimes, selection pressure leads to the rise of similar but unrelated adaptations in organisms with no recent common ancestors, a process known as convergent evolution.
31.5K
Eukaryotic Evolution01:24

Eukaryotic Evolution

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The endosymbiont theory is the most widely accepted theory of eukaryotic evolution; however, its progression is still somewhat debated. According to the nucleus-first hypothesis, the ancestral prokaryote first evolved a membrane to enclose DNA and form the nucleus. Conversely, the mitochondria-first hypothesis suggests that the nucleus was formed after endosymbiosis of mitochondria.
Contrary to the endosymbiont theory, the eukaryote-first hypothesis proposes that the simpler prokaryotic and...
40.3K
Synteny and Evolution02:31

Synteny and Evolution

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John H. Renwick first coined the term “synteny” in 1971, which refers to the genes present on the same chromosomes, even if they are not genetically linked. The species with common ancestry tend to show conserved syntenic regions. Therefore, the concept of synteny is nowadays used to describe the evolutionary relationship between species.
Around 80 million years ago, the human and mice lineages diverged from the common ancestor. During the course of evolution, the ancestral...
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Gene Evolution - Fast or Slow?02:05

Gene Evolution - Fast or Slow?

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No description available
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Gene Evolution - Fast or Slow?02:05

Gene Evolution - Fast or Slow?

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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...
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Craterización en Ceres: Implicaciones para su corteza y evolución

H Hiesinger1, S Marchi2, N Schmedemann3

  • 1Institut für Planetologie, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germany. hiesinger@uni-muenster.de.

Science (New York, N.Y.)
|October 5, 2016
PubMed
Resumen

Las observaciones de la nave espacial Dawn revelan que Ceres tiene una superficie fuertemente craterizada, lo que contradice las predicciones de una corteza helada. La morfología del cráter sugiere una composición mixta de hielo y roca, con edades que datan las regiones lisas de cientos de millones de años.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias planetarias
  • Geología
  • Astrogeología

Sus antecedentes:

  • Los modelos termoquímicos predijeron que Ceres tendría un interior diferenciado y una corteza helada con cráteres de impacto mínimos.
  • Los modelos anteriores sugirieron la falta de grandes cráteres debido a una superficie helada que facilitaba la relajación.

Objetivo del estudio:

  • Presentar datos de observación de la nave espacial Dawn con respecto a las características de la superficie y los cráteres de Ceres.
  • Investigar la composición y la historia geológica de la corteza de Ceres basada en la morfología y distribución del cráter.

Principales métodos:

  • Análisis de imágenes de alta resolución de la nave espacial Dawn.
  • Estudios morfológicos de cráteres de impacto, incluida la forma, las características y la distribución.
  • Determinación de las edades absolutas del modelo (AMAs) para regiones específicas utilizando técnicas de datación de cráteres.

Principales resultados:

  • Ceres exhibe una superficie fuertemente craterizada con una distribución de cráteres heterogénea, contrariamente a las predicciones anteriores.
  • La morfología del cráter indica una corteza que no es ni puramente helada ni puramente rocosa, con características como formas poligonales, terrazas y caídas.
  • Las edades del modelo absoluto para una región lisa cerca del cráter Kerwan sugieren la formación hace 550 millones y 720 millones de años, dependiendo del modelo de cronología.

Conclusiones:

  • La superficie de Ceres está significativamente más craterizada de lo previsto, lo que sugiere una historia geológica más compleja.
  • La composición mixta de hielo y roca de la corteza de Ceres influye en la morfología y preservación del cráter.
  • La datación de las características de la superficie proporciona nuevas restricciones en la evolución geológica de Ceres.