Compléter
Esta actividad te permite identificar algunos de los principales modelos precelulares y sus características, así como los cambios fisicoquímicos de la Tierra y la evolución de las primeras formas de vida.
1
agregación
vesículas
orgánicos
químicas
microscópicas
energía
Una
vez
que
las
condiciones
ambientales
del
planeta
posibilitaron
la
formación
de
materiales
de
manera
no
biológica
,
debido
a
una
variedad
de
procesos
físicos
como
la
,
desecación
,
hidratación
y
agitación
,
estos
materiales
comenzaron
a
agruparse
en
pequeñas
cantidades
en
forma
de
gotas
o
.
Estas
estructuras
espontáneas
eran
y
mantenían
intercambios
de
materia
y
con
su
entorno
,
organizándose
como
microsistemas
donde
ocurrían
reacciones
.
2
biológicos
polimoleculares
metabolismo
protobiontes
Con
el
paso
del
tiempo
,
la
capacidad
de
estos
sistemas
para
interactuar
con
su
entorno
les
permitió
adquirir
cualidades
que
hoy
reconocemos
en
los
sistemas
,
como
el
y
la
reproducción
.
Gradualmente
,
esto
condujo
al
surgimiento
de
los
,
considerados
como
los
antepasados
evolutivos
comunes
de
todos
los
sistemas
biológicos
.
3
polímeros
coacervados
caldo
microesferas
macromoléculas
coacervados
colpoides
El
estudio
de
la
evolución
de
sistemas
precelulares
ha
sido
abordado
mediante
diversos
modelos
hipotéticos
de
laboratorio
que
consisten
en
agregados
polimoleculares
.
Entre
estos
modelos
se
destacan
los
de
Jong
y
Oparin
,
las
proteicas
de
Fox
,
y
los
sulfobios
y
propuestos
por
Alfonso
Herrera
.
Oparin
llevó
a
cabo
experimentos
basados
en
su
hipótesis
utilizando
un
modelo
llamado
,
los
cuales
son
sistemas
compuestos
por
múltiples
suspendidas
en
un
fluido
,
formando
un
sistema
coloidal
.
Se
postula
que
estos
coacervados
pudieron
haberse
formado
en
el
llamado
primitivo
.
Una
característica
relevante
de
los
coacervados
es
su
capacidad
para
albergar
reacciones
que
conducen
a
la
formación
de
.
4
membranas
luz
absorber
clorofila
excitabilidad
permeabilidad
plantas
microesferas
En
otro
experimento
,
Oparin
introdujo
dentro
de
las
gotitas
de
los
coacervados
y
añadió
rojo
de
metilo
y
ácido
ascórbico
al
medio
circundante
.
Al
ser
expuestos
a
la
redujeron
el
rojo
de
metilo
,
lo
que
sugiere
un
proceso
similar
al
de
la
fotosíntesis
en
las
verdes
.
Sidney
W
.
Fox
y
su
equipo
,
al
simular
las
condiciones
que
existían
en
los
primeros
cientos
de
millones
de
años
,
lograron
generar
estructuras
compuestas
por
membranas
proteicas
,
conocidas
como
proteínicas
,
dentro
de
las
cuales
se
desarrollaban
reacciones
químicas
que
se
asemejaban
a
las
que
ocurren
en
las
células
vivas
.
Algunas
de
estas
microesferas
presentaban
,
generando
un
potencial
eléctrico
a
lo
largo
de
su
superficie
,
lo
cual
evoca
los
gradientes
electroquímicos
presentes
en
las
células
.
Además
,
podían
materiales
del
entorno
de
manera
selectiva
(
selectiva
)
y
responder
a
cambios
en
la
presión
osmótica
,
sugiriendo
características
de
celulares
,
a
pesar
de
no
contener
lípidos
.
5
genéticas
reproducirse
protobiontes
membranas
sulfobios
metabólicas
Por
otro
lado
,
en
la
década
de
1930
Alfonso
Herrera
realiza
experimentos
con
una
serie
de
sustancias
que
se
formaban
a
partir
de
la
mezcla
de
aceites
,
gasolina
y
diversas
resinas
,
obteniendo
estructuras
minúsculas
con
apariencia
de
gotas
a
las
que
llamó
y
colpoides
.
Al
parecer
podían
realizar
funciones
,
comerse
los
más
grandes
a
los
más
pequeños
y
desplazase
como
las
amibas
,
pero
no
.
En
2008
,
los
científicos
construyeron
en
los
que
las
de
los
ácidos
grasos
y
monoglicéridos
rodeaban
moléculas
más
grandes
parecidas
a
ADN
.
Dichos
protobiontes
son
impermeables
a
las
moléculas
,
pero
permiten
la
entrada
de
moléculas
orgánicas
más
pequeñas
;
es
decir
,
"
nutrientes
"
.
Este
estudio
es
significativo
porque
sugiere
cómo
las
primeras
células
pudieron
mantener
sus
"
genes
"
y
absorber
los
nutrientes
necesarios
de
su
ambiente
sin
la
avanzada
estructura
membranosa
asociada
con
las
células
contemporáneas
.
6
ozono
envenenadas
fotosintéticos
oxígeno
autótrofos
Hace
dos
mil
millones
de
años
,
un
hito
crucial
en
la
evolución
celular
ocurrió
cuando
un
grupo
de
bacterias
desarrolló
la
capacidad
de
sintetizar
compuestos
que
podían
absorber
y
utilizar
la
luz
visible
.
Este
evento
directamente
condujo
al
surgimiento
de
organismos
.
Estos
primeros
,
a
través
de
procesos
fotoquímicos
,
podían
generar
compuestos
orgánicos
y
,
crucialmente
,
ATP
,
la
moneda
energética
de
las
células
.
La
actividad
fotosintética
resultó
en
la
liberación
de
a
la
atmósfera
,
al
utilizar
agua
como
agente
reductor
.
Esto
llevó
a
cambios
significativos
,
como
la
acumulación
de
oxígeno
en
la
atmósfera
,
la
formación
de
la
capa
de
y
la
disminución
del
impacto
de
la
radiación
sobre
los
organismos
.
Sin
embargo
,
la
producción
de
oxígeno
también
resultó
en
la
muerte
de
muchas
bacterias
que
no
podían
utilizarlo
,
ya
que
se
vieron
por
este
gas
oxidante
.
|