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14 de febrero de 2017
La investigación fue realizada por un equipo de científicos
conformado por argentinos y españoles, entre ellos José Luis Prado,
vicedirector de la Unidad Ejecutora del CONICET 'Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano' (INCUAPA,
CONICET-UNICEN), correspondiente al área de influencia del Centro Científico
Tecnológico CONICET. Analizaron el tamaño y la morfología de los dientes de
caballos de los periodos Neógeno (23,3 millones de años hasta 2,5 millones de
años) y Cuaternario (2,5 millones de años hasta el presente) de la Era
Cenozoica, entre ellos 7 especies que viven en la actualidad y 131 extintas.
"En la mayoría de los casos estos estudios se basan
exclusivamente en ecosistemas actuales y se desconoce en gran medida cómo
operan estos procesos en largo plazo", explica el científico. "Esto
es vital para comprender cómo responden las diferentes formas de vida a los
cambios ambientales", cuenta el investigador, y agrega que "puede ayudar
a predecir las consecuencias sobre la biodiversidad del actual calentamiento
global".
Principalmente en este trabajo sus autores se preguntaron:
"¿Realmente el tamaño y la dentición evolucionaron rápido durante los
eventos de radiación - o de evolución divergente-?".
Ya en estudios previos se había documentado que la
superficie de los dientes de algunos caballos fósiles, estrechamente
relacionados con los caballos modernos, se hizo más compleja ante la aparición de grandes planicies con
pastizales. Se adecuó la dentición para masticar plantas más duras,
particularmente hierbas, que al contener partículas de sílice provocan mayor
desgaste.
"Fue justo en ese momento cuando las especies de estos
caballos se multiplicaron rápidamente y las nuevas especies se hicieron cada
vez más grandes. Esto llevó a que los científicos que sucedieron a Darwin
dedujeran que los cambios en el tamaño corporal y los dientes de los caballos
tuvieron un papel en esa gran diversificación. La historia era lineal y sencilla:
más praderas, caballos más grandes y con dientes preparados para dietas más
abrasivas", cuenta.
Este proceso de rápida especiación se la conoce como
'radiación adaptativa': cuando un conjunto de especies se diversifica
rápidamente, el cambio morfológico también debe ser rápido, y las nuevas
especies no compiten entre sí y pueden crecer en número rápidamente. Se opone a
la 'radiación no adaptativa en la que se observan cambios morfológicos
sustanciales más lentos y en la que todas las especies resultantes de la
radiación se parecen entre sí.
Pero, ¿cómo se puede explicar este proceso en que muchas
especies similares coexisten sin competir? Algo así podría ocurrir en
ecosistemas muy productivos, donde, aunque las especies ocupen un nicho
similar, hay suficiente energía en el ecosistema para mantenerlas a todas. Otra
explicación alternativa sugiere que esto podría darse como resultado de la
fragmentación rápida de los ecosistemas como consecuencia de cambios
climáticos, lo cual generaría poblaciones aisladas que se diferenciarían
genéticamente pero mantendrían morfologías similares.
Los resultados a los que arribaron los investigadores
descartan un escenario adaptativo y deja al entorno como el responsable de la
diversificación rápida.
"En el libro El origen de las especies, Charles Darwin
presentó una gran cantidad de evidencias de que la diversidad de la vida surgió
de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Uno de
los ejemplos clásicos del cambio darwiniano proviene del registro fósil de los
caballos", explica Prado. "Tal como se exhibe en la mayoría de los
museos del mundo, los caballos simplemente se hicieron más grandes con el
tiempo y pasaron de ser unos pequeños mamíferos que se alimentaban de arbustos
en los bosques, a los esbeltos caballos actuales que pastan en las llanuras
abiertas", agrega.
Sobre investigación:
J. L. Cantalapiedra, Leibniz-Institut für Evolutions und
Biodiversitätsforschung, Berlin, Alemania / Consejo Superior de Investigaciones
científicas, Madrid, España.
J. L. Prado, INCUAPA.
M. Hernández Fernández, Universidad Complutense de Madrid
(UCM), España. / Instituto de Geociencias, UCM, CSIC, Madrid, España.
M. T. Alberdi, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España.
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