Articulo de referencia

Lista de ejemplos de evolución convergente

Un ejemplo de evolución convergente es la carcinización , que es la evolución convergente de los crustáceos hacia un plan corporal similar al de un cangrejo. La evolución conver...

Un ejemplo de evolución convergente es la carcinización , que es la evolución convergente de los crustáceos hacia un plan corporal similar al de un cangrejo.

La evolución convergente —la evolución repetida de rasgos similares en múltiples linajes que, ancestralmente, carecen de dicho rasgo— es frecuente en la naturaleza, como ilustran los ejemplos a continuación. La causa última de la convergencia suele ser un bioma evolutivo similar , ya que entornos parecidos favorecen la selección de rasgos similares en cualquier especie que ocupe el mismo nicho ecológico, incluso si dichas especies están lejanamente emparentadas. En el caso de especies crípticas , puede dar lugar a especies que solo se distinguen mediante el análisis de su genética. Los organismos lejanamente emparentados a menudo desarrollan estructuras análogas al adaptarse a entornos similares.

En los animales

Los cráneos del tilacino (izquierda) y del lobo gris, Canis lupus , son similares, aunque las especies están muy lejanamente emparentadas ( infraclases diferentes ). La forma del cráneo del zorro rojo, Vulpes vulpes , es aún más parecida a la del tilacino. [ 1 ]
Especies de marsupialia en Australia (columna izquierda) y placentarias en Europa y América (columna derecha) resultantes de la evolución convergente. [ 2 ]

Mamíferos

reptiles prehistóricos

reptiles existentes

Aviar

Pez

Anfibios

Artrópodos

Los cochinillos de tierra se parecen a los milpiés bola, pero en realidad son cochinillas de la humedad que han desarrollado las mismas defensas, hasta el punto de que resulta difícil distinguirlos.

Moluscos

En los ojos de los vertebrados , las fibras nerviosas discurren por delante de la retina , bloqueando parte de la luz y creando un punto ciego donde las fibras atraviesan la retina y salen del ojo. En los ojos de los pulpos , las fibras nerviosas discurren por detrás de la retina y no bloquean la luz ni la dañan. En el ejemplo, el número 4 representa el punto ciego de los vertebrados, que está notablemente ausente en el ojo del pulpo. En ambas imágenes, el número 1 representa la retina y el número 2 las fibras nerviosas, incluido el nervio óptico ( 3 ).

Otro

En las plantas

En los hongos

En proteínas, enzimas y vías bioquímicas

Convergencia funcional

Convergencia evolutiva de las proteasas de serina y cisteína hacia la misma organización de tríadas catalíticas de ácido-base-nucleófilo en diferentes superfamilias de proteasas . Se muestran las tríadas de subtilisina , prolil oligopeptidasa , proteasa TEV y papaína .
Convergencia evolutiva de las proteasas de treonina hacia la misma organización del sitio activo N-terminal. Se muestran la treonina catalítica del proteasoma y la ornitina acetiltransferasa .

Aquí hay una lista de ejemplos en los que proteínas no relacionadas tienen funciones similares con estructuras diferentes.

  • La orientación convergente de la tríada catalítica en el sitio activo de las proteasas de serina y cisteína de forma independiente en más de 20 superfamilias de enzimas . [ 254 ]
  • El uso de una treonina N-terminal para la proteólisis.
  • Se cree que la existencia de distintas familias de anhidrasa carbónica ilustra la evolución convergente.
  • El uso de acetato de ( Z )-7-dodecen-1-ilo como feromona sexual por el elefante asiático ( Elephas maximus ) y por más de 100 especies de lepidópteros .
  • La biosíntesis de hormonas vegetales como la giberelina y el ácido abscísico mediante diferentes vías bioquímicas en plantas y hongos. [ 255 ] [ 256 ]
  • La proteína prestina, que impulsa el amplificador de la cóclea y confiere alta sensibilidad auditiva en los mamíferos, muestra numerosas sustituciones convergentes de aminoácidos en murciélagos y delfines, los cuales han desarrollado independientemente audición de alta frecuencia para la ecolocalización . [ 28 ] [ 29 ] Esta misma señal de convergencia también se ha encontrado en otros genes expresados ​​en la cóclea de los mamíferos. [ 30 ]
  • La evolución independiente y repetida de la nylonasa en dos cepas diferentes de Flavobacterium y una cepa de Pseudomonas .
  • La mioglobina del abulón Sulculus diversicolor tiene una estructura diferente a la de la mioglobina normal, pero cumple una función similar: unirse al oxígeno de forma reversible. "El peso molecular de la mioglobina de Sulculus es de 41 kD, 2,5 veces mayor que el de otras mioglobinas". Además, su secuencia de aminoácidos no presenta homología con otras mioglobinas de invertebrados ni con hemoglobinas, pero sí un 35 % de homología con la indolamina dioxigenasa (IDO) humana , una enzima de vertebrados que degrada el triptófano. No comparte una función similar con la IDO. "La mioglobina similar a la IDO se encuentra inesperadamente muy extendida entre los moluscos gasterópodos , como Sulculus , Nordotis , Battilus , Omphalius y Chlorostoma ". [ 257 ]
  • La hemocianina de artrópodos y moluscos evolucionó a partir de ancestros diferentes: la tirosinasa y las proteínas de almacenamiento de insectos, respectivamente. Tienen diferente peso molecular y estructura. Sin embargo, ambas proteínas utilizan sitios de unión al cobre para transportar oxígeno. [ 258 ]
  • Las familias de quinasas de azúcares hexoquinasa , riboquinasa y galactoquinasa tienen funciones enzimáticas similares de fosforilación de azúcares, pero evolucionaron a partir de tres familias no homólogas distintas, ya que todas tienen un plegamiento tridimensional distinto y sus patrones de secuencia conservados son sorprendentemente diferentes. [ 259 ]
  • Las hemoglobinas en los vertebrados con mandíbulas y en los peces sin mandíbulas evolucionaron de forma independiente. Las hemoglobinas que se unen al oxígeno en los peces sin mandíbulas evolucionaron a partir de un ancestro de la citoglobina que no tiene función de transporte de oxígeno y se expresa en las células fibroblastos. [ 260 ]
  • El agente tóxico, la serina proteasa BLTX, presente en el veneno producido por dos especies distintas, la musaraña de cola corta norteamericana ( Blarina brevicauda ) y el lagarto de cuentas mexicano , experimenta una evolución convergente. Si bien sus estructuras son similares, se ha observado que aumentan la actividad enzimática y la toxicidad mediante diferentes mecanismos de modificación estructural. Estos cambios no se encuentran en otros reptiles o mamíferos no venenosos. [ 261 ]
  • Otra toxina, BgK, una toxina que bloquea los canales de K+ de la anémona marina Bunodosoma granulifera y los escorpiones, adoptan andamios distintos y estructuras no relacionadas, sin embargo, tienen funciones similares. [ 262 ]
  • Las proteínas anticongelantes son un ejemplo perfecto de evolución convergente. Diferentes proteínas pequeñas con una superficie plana rica en treonina, provenientes de distintos organismos, se seleccionan para unirse a la superficie de los cristales de hielo. «Entre ellas se incluyen dos proteínas de peces, el bacalao de mar y el lenguado de invierno, y tres proteínas muy activas de insectos, el escarabajo de la harina , la polilla del brote del abeto y la pulga de la nieve». [ 263 ]
  • Las proteínas de unión a ARN que contienen el dominio de unión a ARN (RBD) y la familia de proteínas del dominio de choque por frío (CSD) también son un ejemplo de evolución convergente. Excepto por tener motivos RNP conservados, las demás secuencias proteicas son totalmente diferentes. Sin embargo, tienen una función similar. [ 264 ]
  • Es probable que el criptocromo sensible a la luz azul expresado en los ojos de las esponjas haya evolucionado convergentemente en ausencia de opsinas y sistemas nerviosos. El genoma completamente secuenciado de Amphimedon queenslandica , una larva de demosponja , carece de un componente visual vital: la opsina, un gen que codifica un pigmento opsina fotosensible esencial para la visión en otros animales. [ 265 ]
  • La estructura de las proteínas bacterianas A y H que se unen a la inmunoglobulina G no contiene secuencias homólogas a las repeticiones constantes de los anticuerpos IgG, pero tienen funciones similares. Ambas proteínas, G, A y H, son inhibidas en sus interacciones con los anticuerpos IgG (IgGFc) por un péptido sintético correspondiente a una secuencia de 11 aminoácidos en la región C-terminal de las repeticiones. [ 266 ]
  • La evolución de la resistencia a los esteroides cardiotónicos (CTS) mediante sustituciones de aminoácidos en posiciones bien definidas de la subunidad α de la Na + ,K + -ATPasa en múltiples especies de insectos que abarcan 6 órdenes. [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ]

Convergencia estructural

Aquí se presenta una lista de ejemplos en los que proteínas no relacionadas presentan estructuras terciarias similares pero funciones diferentes. No se cree que se produzca una convergencia estructural de la proteína completa, pero se ha documentado cierta convergencia de cavidades y elementos de la estructura secundaria.

  • Cierta convergencia de la estructura secundaria se produce debido a que algunos residuos favorecen estar en hélice α (propensión helicoidal) y a que se forman parches o bolsillos hidrofóbicos en los extremos de las láminas paralelas. [ 270 ]
  • ABAC es una base de datos de interfaces de interacción de proteínas que han evolucionado convergentemente. Algunos ejemplos incluyen fibronectina/citoquinas de cadena larga, NEF/SH2 y ciclofilina/proteínas de la cápside. [ 271 ]

Convergencia mutacional

El ejemplo mejor estudiado es la proteína Spike del SARS-CoV-2 , que evolucionó independientemente en las mismas posiciones sin importar el sublinaje subyacente. [ 272 ] Los ejemplos más destacados de la era pre- Omicron fueron E484K y N501Y, mientras que en la era Omicron los ejemplos incluyen R493Q, R346X, N444X, L452X, N460X, F486X y F490X.

Notas

  1. La biomineralización es un proceso generalmente concomitante con la biodegradación . [ 193 ]

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Lecturas adicionales

  • McGhee, GR (2011) Evolución convergente: las formas limitadas son las más bellas. Vienna Series in Theoretical Biology: Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge (MA). 322 pp.