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Origen de la vida (Línea de tiempo)

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Created on May 10, 2023

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Investigadores que han intervenido en la historia sobre el origen de la vida

1668

1861

1859

Siglo IV a.C.

2009

1924

1953

1924

1967

1968

Charles Darwin

Louis Pasteur

Lynn Margulis

J.B.S Haldane

Stanley Miller

Alexander Oparin

Jack Szostak

Francisco Redi

Aristóteles

Carl Woese

Aristóteles, en el siglo IV a. C. creía que los seres vivos sencillos, se podían originar espontáneamente. Tenía tanto prestigio que sus ideas sobre el origen de los seres vivos no se discutieron durante mucho tiempo.(Dalmau, Avinyó, & Esteve, s.f.).

Francesco Redi, un médico italiano del siglo XVII, quiso demostrar que la generación espontánea no existe y que todo ser vivo procede de la reproducción de otros seres vivos. (Gobierno de Navarra, s.f.).

Louis Pasteur fue un científico francés que logró demostrar, finalmente, que los seres vivos proceden de otros seres vivos, fortaleciendo la biogénesis. (Los experimentos de Louis Pasteur y el origen de la vida, s.f.).

“Todos los seres orgánicos que han vivido en la Tierra podrían ser descendientes de alguna forma primordial”, explicaba Darwin en El origen de las especies en 1859. (SINC, 2009).

Carl Woese fue un microbiólogo estadounidense y biofísico, creador de la nueva taxonomía molecular, basada en la comparación entre especies de la llamada secuencia del ARN ribosomal 16s y 18s.(UDEC, 2016).

La investigación de Szostak se centra en cuestiones fundamentales, como el origen y evolución temprana de la vida, así como en la síntesis en el laboratorio de sistemas simples que imiten a las células. (UIMP, 2021).

Haldane es considerado, junto con Alexander Oparin, como uno de los padres de las teorías modernas sobre el origen de la vida. (Fundación Wikimedia, Inc., 2022).

El primer científico que consiguió una representación empírica de los postulados de Oparin sobre el origen de la vida a la Tierra fue Stanley L. Miller. (Universidad de Valencia, 2018).

Según la teoría de Lynn Margulis, la célula eucariota se originó por fusión simbiótica de una arquea (microorganismo procariota que en el pasado era clasificado como bacteria por su morfología unicelular) y una bacteria espiroqueta. (MNCN, s.f.).

Bioquímico ruso conocido por haber formulado en 1924 una teoría científica sobre el origen de la vida sobre la Tierra. (Enciclopedia Herder, 2017).

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Hilainy Acosta Tolentino (1118015)

Aristóteles

(384-322 a. C.)

Aristóteles ​​​​ fue un filósofo, polímata y científico griego nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la Antigua Grecia. (Fundación Wikimedia, Inc., s.f.). Aristóteles, en el siglo IV a. C. creía que los seres vivos sencillos, se podían originar espontáneamente. Tenía tanto prestigio que sus ideas sobre el origen de los seres vivos no se discutieron durante mucho tiempo. Durante siglos se creyó que ciertos seres vivos, como por ejemplo insectos, gusanos e incluso animales más grandes como ranas y ratones podían originarse no solamente a partir de sus progenitores, sino también directamente del barro, el estiércol y otras materias inertes. Esta idea se conoció como la generación espontánea. (Dalmau, Avinyó, & Esteve, s.f.). Las ideas de la generación espontánea, que derivan de Aristóteles en el siglo IV a.C, perduraron hasta la mitad del siglo XIX. Según esta teoría, la vida se originó a partir de materia inorgánica mediante la “entelequia”, fuerza sobrenatural capaz de dar vida a lo que no tenía. (Dalmau, Avinyó, & Esteve, s.f.).

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Francisco Redi

(1626-1697)

Médico, naturalista, fisiólogo, y literato italiano. Franchesco Redi demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. Realizó estudios sobre el veneno de las víboras, y escribió "Observaciones en torno a las víboras". (Biografías de científicos (Unidad 4: El origen de la vida), s.f.).

En el siglo XVII, realizó un experimento en el que puso carne en unos recipientes. Unos se sellaban y los otros no, con lo que resultaban que en los recipientes sellados no "aparecían" moscas de la carne y en los abiertos sí. Su experimento de 1668 mostrando la ausencia de gusanos en un frasco cerrado donde se había dejado carne pudriéndose asestó un duro golpe a la teoría de la generación espontánea. En sus investigaciones usó ampliamente la disección y la observación con el microscopio. (Biografías de científicos (Unidad 4: El origen de la vida), s.f.).

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Charles Darwin

1809-1882

Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. (Khan Academy, s.f.). Darwin definió la evolución como "descendencia con modificación", la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. (Khan Academy, s.f.). El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo que hace que la frecuencia de esas características aumente a lo largo de varias generaciones. (Khan Academy, s.f.). La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. (Khan Academy, s.f.).

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Louis Pasteur

(1822-1895)

Químico y bacteriólogo francés, fundador de la microbiología y pionero de la medicina moderna. (Fernández & Tamaro, Biografía de Louis Pasteur, 2004). Sus experimentos fueron alentados por la Academia Francesa de Ciencias a finales de 1860, que ofreció un premio a quienes realizasen un experimento definitivo sobre el origen real de los microorganismos. (Los experimentos de Louis Pasteur y el origen de la vida, s.f.). A través de sus experimentos, Pasteur, mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior (Omne vivum ex vivo). Este principio constituye la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular y significó un cambio conceptual y el inicio de la Microbiología Moderna. (Castellano, 2019).

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Alexander Oparin

(1894-1980)

Oparin subrayó el hecho de que en los primeros momentos de la historia de la Tierra, la atmósfera no contenía oxígeno (que fue generado después, gracias a la fotosíntesis de los vegetales). Antes de la aparición de la vida podían haber existido substancias orgánicas simples en una especie de caldo primitivo. Añadió que los primeros organismos fueron, probablemente, heterótrofos, esto es, que utilizaban como alimento sustancias orgánicas y no poseían la capacidad, como los autótrofos actuales, de nutrirse de sustancias inorgánicas. Para Oparin, las características clave de la vida son su organización e integración, y los procesos que conducen a tal vida deberían ser susceptibles de especulación razonable y de experimentación. (Fernández & Tamaro, 2004).

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J.B.S Haldane

(1899-1964)

Se encargó de erradicar el vitalismo del pensamiento científico, manteniendo que la vida pudo originarse a partir de materia inerte. Para ello utiliza la analogía de los bacteriófagos, virus de bacterias, los cuales están a medio camino entre lo vivo y lo inanimado. Estos seres son parásitos obligados, es decir, únicamente pueden llevar a cabo fases esenciales de su ciclo vital, tales como la reproducción, en presencia de otros seres vivos. Haldane propone que los primeros seres originados sobre la Tierra serían similares a estos virus, ya que necesitarían de la existencia de otros componentes que vagarían por el océano, pero en ningún caso serían capaces de obtener por sí mismos. Con posterioridad, la selección natural favorecería a aquellos organismos que se independizasen con mayor eficacia de su ambiente, dando lugar a seres progresivamente más complejos. (Fundación Wikimedia, Inc., 2022).

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Stanley Miller

1930-2007

En 1953, Stanley Miller, un joven de pregrado, llevó a cabo una serie de experimentos en el laboratorio de Harold Clayton Urey, que fueron publicados ese año en la revista Science. Miller y Urey supusieron, de acuerdo con Alexander Oparin y John Haldane, que la atmósfera terrestre primitiva estaba compuesta principalmente de NH3, H2O, CH4 y H2. (Biografías de científicos (Unidad 4: El origen de la vida), s.f.). Demostró empíricamente cómo pudieron haber surgido los primeros organismos de la Tierra mediante un experimento que no sólo revolucionó la biología, sino que inauguró de manera formal los estudios sobre el origen de la vida y abrió puertas a empresas impensables para la época, como la exploración espacial. (Paramo & Medina, 2018). Para probar la hipótesis de Oparin, sobre el origen de la vida, en 1953 Stanley Miller ideó un experimento, que realizo junto con su maestro, Harold Urey. En un circuito cerrado, con tubos y balones de vidrio, simuló las condiciones de la atmósfera primitiva (calor, descargas...). Metió dentro los supuestos componentes inorgánicos y lo dejó funcionando una semana. Aparecieron compuestos orgánicos en el líquido resultante, que antes no estaban. Repitió el experimento varias veces con idénticos resultados. Comprobó así la aparición de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Otra cosa es comprobar la formación de las moléculas más complejas. (Biografías de científicos (Unidad 4: El origen de la vida), s.f.).

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Lynn Margulis

1938-2011

Lynn Margulis fue una eminente bióloga evolutiva estadounidense. Su teoría endosimbiótica en serie del desarrollo de células eucariotas revolucionó el concepto moderno de cómo se originó la vida en la tierra. Ella propuso que varios tipos de bacterias, a través de la “simbiogénesis”, formaron organismos individuales más complicados. Esta idea contrasta con los principios centrales del neodarwinismo. Ella argumentó que la variación heredada, significativa en la evolución, no proviene principalmente de mutaciones aleatorias. Más bien, nuevos tejidos, órganos e incluso nuevas especies evolucionan principalmente a través de la intimidad duradera de individuos extraños. La fusión de genomas en simbiosis, seguida de selección natural, es lo que conduce a niveles de individualidad cada vez más complejos. (Marcano, s.f.). Sus ideas, revolucionarias en esa época, fueron dadas a conocer con su ensayo “Sobre el origen de las células mitosantes“, publicado en el Journal of Theoretical Biology en 1967 (escrito como Lynn Sagan). (Marcano, s.f.).

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Carl Woese

1938-2012

Carl Woese fue un microbiólogo y biofísico estadounidense. Woese es famoso por definir Archaea (un nuevo dominio de la vida) en 1977 a través de una taxonomía filogenética pionera del ARN ribosomal 16S, una técnica que ha revolucionado la microbiología. También originó la hipótesis del mundo del ARN en 1967, aunque no con ese nombre. Woese ocupó la cátedra Stanley O. Ikenberry y fue profesor de microbiología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. (AcademiaLab, s.f.). La aceptación de la validez de los Archaea, que son procariotas pero no bacterias fue un proceso lento. Figuras relavantes como Salvador Luria y Ernst Mayr no estaban de acuerdo con esta división de las procariotas, si bien sus críticas no se reducían al ámbito científico. No fue hasta mediados de los años 1980, cuando la creciente cantidad de datos llevó a la comunidad científica a la aceptación del nuevo dominio. (Enciclopedia, 2018).

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Jack Szostak

1952

Jack Szostak es un biólogo molecular, quien recibió el Premio Nobel en 2009 de Fisiología y Medicina por su pionero trabajo en el hallazgo de la telomerasa -una enzima que protege a los cromosomas de la degradación-.(UIMP, 2021). La investigación de Szostak se centra en cuestiones fundamentales, como el origen y evolución temprana de la vida, así como en la síntesis en el laboratorio de sistemas simples que imiten a las células. (UIMP, 2021). Ha sido pionero en el estudio de la evolución experimental de los ARN con actividad catalítica, en busca de un ARN que se pueda copiar a sí mismo. Además, ha hecho contribuciones muy notables en el desarrollo de sistemas protocelulares —basados en ese tipo de estructuras abióticas que precedieron a las células— en el tubo de ensayo mediante una estrategia de química de sistemas en la que la heterogeneidad de los componentes tiene un protagonismo central.(UIMP, 2021).

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