Articulo de referencia

Efecto de barba verde

El efecto de la barba verde es una forma de selección en la que los individuos con genes que producen rasgos observables únicos seleccionan a individuos con ese rasgo específico...

El efecto de la barba verde es una forma de selección en la que los individuos con genes que producen rasgos observables únicos seleccionan a individuos con ese rasgo específico y, por lo tanto, con el mismo gen. En esta ilustración, los individuos se aparean selectivamente con individuos del mismo color de cabeza.

El efecto de la barba verde es un experimento mental utilizado en biología evolutiva para explicar el altruismo selectivo entre individuos de una especie.

Historia

La idea de un gen de barba verde fue propuesta por William D. Hamilton en sus artículos de 1964, [ 1 ] [ 2 ] y recibió el nombre del ejemplo utilizado por Richard Dawkins ( "Tengo barba verde y seré altruista con cualquier otra persona que tenga barba verde" ) en El gen egoísta (1976). [ 3 ] [ 4 ]

Descripción

El efecto de barba verde se produce cuando un alelo , o un conjunto de alelos ligados , producen tres efectos expresados ​​(o fenotípicos ):

  1. un rasgo perceptible : la hipotética "barba verde"
  2. el reconocimiento de este rasgo por parte de otros
  3. trato preferencial de individuos con el rasgo por parte de otros con el rasgo

El portador del gen (o de un alelo específico) reconoce esencialmente copias del mismo gen (o de un alelo específico) en otros individuos. Mientras que la selección de parentesco implica altruismo hacia individuos emparentados que comparten genes de forma no específica, los alelos de la barba verde promueven el altruismo hacia individuos que comparten un gen que se expresa mediante un rasgo fenotípico específico. Algunos autores también señalan que los efectos de la barba verde pueden incluir "rencor" hacia individuos que carecen del gen de la "barba verde". [ 5 ] Esto puede tener el efecto de delimitar un subconjunto de organismos dentro de una población que se caracteriza por miembros que muestran mayor cooperación entre sí, formando así una "camarilla" que puede ser ventajosa para sus miembros que no son necesariamente parientes. [ 6 ]

El efecto de la barba verde podría incrementar el altruismo en los fenotipos de barba verde y, por lo tanto, su presencia en una población, incluso si los genes contribuyen al aumento de genes que no son copias exactas; lo único que se requiere es que expresen las tres características necesarias. Los alelos de la barba verde son vulnerables a mutaciones que producen el rasgo perceptible sin el comportamiento de ayuda.

Papel en la teoría evolutiva

Altruistic behaviour is paradoxical when viewed in the light of old ideas of evolutionary theory that emphasised the role of competition. The evolution of altruism is better explained through the gene-centered view of evolution, which emphasizes an interpretation of natural selection from the point of view of the gene which acts as an agent that has the metaphorical "selfish goal" of maximizing its own propagation. A gene for (behavioral) selective altruism can be favored by (natural) selection if the altruism is primarily directed at other individuals who share the gene. Since genes are invisible, such an effect requires perceptible markers for altruistic behaviour to occur.

Examples

Evolutionary biologists have debated the potential validity of green-beard genes, suggesting that it would be extraordinarily rare for a single or even a set of linked genes to produce three complex phenotypic effects. This criticism has led some to believe that they simply cannot exist or that they only can be present in less complex organisms, such as microorganisms. This critique has been called into question in recent years.

The concept remained a merely theoretical possibility under Dawkins' selfish gene model until 1998, when a green-beard allele was first found in nature by Laurent Keller and Kenneth G. Ross in the red imported fire ant (Solenopsis invicta).[4][7]Polygyne colony queens are heterozygous (Bb) at the Gp-9 gene locus. Their worker offspring can have both heterozygous (Bb) and homozygous (BB) genotypes. The investigators discovered that homozygous dominant (BB) queens, which in the wild form produce monogyne rather than polygyne colonies, are specifically killed when introduced into polygyne colonies, most often by heterozygous (Bb) and not homozygous (BB) workers. They concluded that the allele Gp-9b is linked to a greenbeard allele which induces workers bearing this allele to kill all queens that do not have it. A final conclusion notes that the workers are able to distinguish BB queens from Bb queens based on an odor cue.[7]

El gen csA en el moho mucilaginoso Dictyostelium discoideum , descubierto en 2003, [ 8 ] codifica una proteína de adhesión celular que se une a las proteínas gp80 de otras células, permitiendo la formación de cuerpos fructíferos multicelulares en el suelo. Las mezclas de células con el gen csA inactivado ( knockout ) y células de tipo silvestre (wtype) producen esporas , que nacen de los cuerpos fructíferos y son un 82% de tipo silvestre (WT). Esto se debe a que las células de tipo silvestre se adhieren mejor y se combinan de manera más eficaz en agregados; las células con el gen inactivado (KO) se quedan atrás. En sustancias más adhesivas pero menos naturales, las células KO pueden adherirse; las células WT, que se adhieren aún mejor, se distribuyen preferentemente en el tallo. [ 8 ]

En 2006, se observó un reconocimiento similar al de una barba verde en el comportamiento cooperativo entre morfos de color en lagartos con manchas laterales , aunque los rasgos parecen estar codificados por múltiples loci en todo el genoma. [ 9 ]

Un ejemplo más reciente, descubierto en 2008, es un gen que hace que la levadura de cerveza se agrupe en respuesta a una toxina como el alcohol. [ 10 ] Al investigar la floculación , un tipo de autoadherencia generalmente presente en agregaciones asexuales, Smukalla et al. demostraron que S. cerevisiae es un modelo para la evolución del comportamiento cooperativo. Cuando esta levadura expresa FLO1 en el laboratorio, se restablece la floculación. La floculación es aparentemente protectora para las células FLO1+, que están protegidas de ciertos tipos de estrés (etanol, por ejemplo). Además, las células FLO1+ se adhieren preferentemente entre sí. Por lo tanto, los autores concluyen que la floculación está impulsada por este alelo greenbeard. [ 11 ]

Un ejemplo en mamíferos parece ser la estrategia reproductiva del ratón de bosque , que muestra cooperación entre los espermatozoides. Los espermatozoides individuales se enganchan entre sí para formar trenes de espermatozoides, que pueden moverse juntos más rápido que si lo hicieran individualmente. [ 12 ]

Se ha sugerido que la especiación podría ser posible a través de la manifestación de un efecto de barba verde. [ 13 ]

Además, se ha sugerido que el suicidio podría haber evolucionado mediante la selección de barba verde. [ 14 ] El suicidio suele ser una reacción a un contexto social indeseable. Intentar suicidarse supone una amenaza de duelo para los miembros de la comunidad. Si se ha experimentado el duelo por muchos suicidios anteriores, es probable que la comunidad tome en serio a quien intente suicidarse por primera vez. Por consiguiente, los suicidios previos pueden aumentar la credibilidad de futuros intentos de suicidio, lo que conlleva un mayor esfuerzo por parte de la comunidad para aliviar el contexto social indeseable.

Un estudio ha demostrado que los humanos son genéticamente tan equivalentes a sus amigos como a sus primos cuartos. [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. Hamilton, WD (julio de 1964). "La evolución genética del comportamiento social. I". Journal of Theoretical Biology . 7 (1): 1– 16. Bibcode : 1964JThBi...7....1H . doi : 10.1016/0022-5193(64)90038-4 . PMID 5875341 . 
  2. Hamilton, WD (julio de 1964). "La evolución genética del comportamiento social. II". Journal of Theoretical Biology . 7 (1): 17– 52. Bibcode : 1964JThBi...7...17H . doi : 10.1016/0022-5193(64)90039-6 . PMID 5875340 . 
  3. Dawkins, Richard (1976). El gen egoísta . Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-217773-5.
  4. 1 2 Grafen, Alan (6 de agosto de 1998). "La barba verde como sentencia de muerte" (PDF) . Nature . 394 (6693): 521– 522. doi : 10.1038/28948 . S2CID 28124873. Recuperado el 29 de noviembre de 2009 . 
  5. West, Stuart A.; Gardner, Andy (2010). "Altruismo, rencor y novatos" (PDF) . Science . 327 (5971): 1341– 1344. Bibcode : 2010Sci...327.1341W . CiteSeerX 10.1.1.387.4191 . doi : 10.1126/science.1178332 . PMID 20223978. S2CID 6334417. Archivado del original (PDF) el 31 de marzo de 2017. Recuperado el 2 de enero de 2020 .   
  6. Gardner, Andy; West, Stuart A. (2010). "Greenbeards". Evolution . 64 (1): 25– 38. doi : 10.1111/j.1558-5646.2009.00842.x . PMID 19780812 . S2CID 221733134 .  Icono de acceso abierto
  7. 1 2 Keller, Laurent; Ross, Kenneth G (6 de agosto de 1998). "Genes egoístas: una barba verde en la hormiga roja de fuego". Nature . 394 (6693): 573– 575. Bibcode : 1998Natur.394..573K . doi : 10.1038/29064 . S2CID 4310467 . 
  8. 1 2 Queller, David C; Ponte, Eleonora; Bozzaro, Salvatore; Strassmann, Joan E (3 de enero de 2003). "Efectos de barba verde de un solo gen en la ameba social Dictyostelium discoideum" (PDF) . Science . 299 (5603): 105– 106. Bibcode : 2003Sci...299..105Q . doi : 10.1126/science.1077742 . PMID 12511650. S2CID 30039249. Archivado del original (PDF) el 21 de junio de 2010. Recuperado el 29 de noviembre de 2009 .  
  9. Sinervo B, Chaine A, Clobert J, Calsbeek R, Hazard L, Lancaster L, McAdam AG, Alonzo S, Corrigan G, Hochberg ME (mayo de 2006). "Autorreconocimiento, señales de color y ciclos de mutualismo y altruismo de los greenbeard" . Proc Natl Acad Sci USA . 103 (19): 7372– 7377. Bibcode : 2006PNAS..103.7372S . doi : 10.1073/pnas.0510260103 . PMC 1564281. PMID 16651531 .  
  10. Prakash, Sheila (18 de diciembre de 2008). "Yeast Gone Wild" . Seed . Archivado del original el 2 de febrero de 2009. Recuperado el 29 de noviembre de 2009 .
  11. Smukalla, Scott; Caldara, Marina; Pochet, Nathalie; Beauvais, A; Guadagnini, S; Yan, C; Vinces, MD; Jansen, A; Prevost, MC (14 de noviembre de 2008). "FLO1 es un gen variable de barba verde que impulsa la cooperación tipo biopelícula en la levadura en gemación" . Cell . 135 (4): 726–737 . doi : 10.1016/j.cell.2008.09.037 . PMC 2703716. PMID 19013280 .  
  12. Harry Moore, Katerina Dvoráková, Nicholas Jenkins, William Breed (1 de marzo de 2002), "Excepcional cooperación de espermatozoides en el ratón de bosque" , Nature 418 , 174-177, doi : 10.1038/nature00832 ;
  13. Hochberg, Michael E.; Sinervo, Barry; Brown, Sam P. (2003). "Especiación socialmente mediada" (PDF) . Evolution . 57 ( 1): 154– 158. doi : 10.1554/0014-3820(2003)057 [ 0154:SMS ] 2.0.CO ; 2. PMID 12643576. S2CID 33006210. Archivado del original (PDF) el 8 de febrero de 2016. Recuperado el 5 de febrero de 2016 .  
  14. Wiley, James C. (25 de mayo de 2020). "Aposematismo psicológico: un análisis evolutivo del suicidio" . Teoría biológica . 15 (4): 226– 238. doi : 10.1007/s13752-020-00353-8 . ISSN 1555-5550 . 
  15. Christakis, Nicholas A.; Fowler, James H. (22 de julio de 2014). " Amistad y selección natural" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 111 (suplemento_3): 10796–10801 . doi : 10.1073/pnas.1400825111 . PMC 4113922. PMID 25024208 .  

Lecturas adicionales

  • Haig, D. (1997) El gen social. En Krebs, JR y Davies, NB (editores) Ecología del comportamiento: un enfoque evolutivo, 4.ª ed., págs.  284–304. Blackwell Publishers, Londres.