martes, 31 de diciembre de 2024

Domesticacion y ganaderia - la revolucion del neolitico



El Neolítico, también conocido como la Nueva Edad de Piedra, fue un período crucial en la historia de la humanidad, ya que durante este periodo, los seres humanos hicieron importantes avances en la agricultura, la cerámica y la tecnología, pero sin lugar a dudas uno de los logros más significativos fue el inicio de la domesticación de animales.  Este fenómeno marcó el comienzo de lo que hoy llamamos la ganadería, una actividad que mantiene aún una gran influencia en la forma en que vivimos hoy en día y que fue cada vez más importante durante la edad de los metales o Calcolítico.  

A medida que las comunidades humanas comenzaron a establecerse en asentamientos permanentes, éstas se dieron cuenta de que podían aprovechar los recursos de los animales y de las plantas de forma masiva para su beneficio. Inicialmente, las primeras especies de animales que se criaban, lo hacían principalmente para obtener carne, leche y pieles, pero con el tiempo también se utilizaron para el trabajo en el campo y la agricultura, el transporte y también parla la guerra.

La domesticación de animales durante Neolítico tuvo un impacto tremendo en el desarrollo y la demografía de las poblaciones humanas, ya que junto con el desarrollo de la agricultura se logró un mayor y constante suministro de alimentos y productos de origen animal, lo que a su vez contribuyó, gracias a la calidad nutricional de los alimentos y al frecuencia en su consumo, al crecimiento de las poblaciones humanas y con ello al desarrollo de sociedades más complejas. Con esto los grupos humanos se fueron haciendo además de más numerosos, más complejos, naciendo a la par de las primeras civilizaciones, la política, la economía y el comercio. La cría de animales y el cultivo de plantas no solo proporcionaban alimentos para el consumo local, sino que también permitían la producción excedente, que se podían intercambiar con otros grupos humanos.  Esto llevó al desarrollo de rutas comerciales y al intercambio de bienes y conocimientos entre diferentes regiones, lo que a su vez contribuyó a la difusión de la cultura y el avance de la civilización.  Pero también hubo un gran impacto en la salud y el bienestar humano, ya que por ejemplo la relación simbiótica entre los seres humanos y los animales domesticados promovió la aparición de enfermedades zoonóticas, que a su vez condujo al desarrollo de la medicina y la ciencia veterinaria.

Nuestro viaje de hoy nos lleva a dar una vuelta por nuestro pasado, retrocediendo un poco más de 12000 años para ver de cerca como, cuándo y dónde ocurrió primero la domesticación y luego el nacimiento de la ganadería, y con ello el nacimiento también de las primeras sociedades humanas que terminaron por desarrollarse hasta las primeras civilizaciones tanto durante el neolítico como en el calcolítico

Música del capítulo

    • Volker Bertelmann - The Hidden Hand – Dune Prophecy Soundtrack from the HBO Original Series
    • Volker Bertelmann - The Emperor Has Called Upon Me – Dune Prophecy Soundtrack from the HBO Original Series
    • Symbology Cinematic - Leto in Caladan - Deep Focus Dune Ambient Music For Concentration, Reading and Work
    • 8 Bit Universe - The Clash - Should I Stay or Should I Go [8 Bit Cover]
    • UltimateGamerDudeX - Quarterflash - Harden My Heart 8-bit version
    • Quarterflash -  Find Another Fool


Enlaces

Ahmad, H.I., Ahmad, M.J., Jabbir, F., Ahmar, S., Ahmad, N., Elokil, A.A., & Chen, J. (2020). The Domestication Makeup: Evolution, Survival, and Challenges. Frontiers in Ecology and Evolution.  Disponible en:

Albano Beja-Pereira et al. (2004).  African Origins of the Domestic Donkey. Science 304,1781-1781.  Disponible en:

Atici L, Pilaar Birch SE, Erdoğu B. Spread of domestic animals across Neolithic western Anatolia: New zooarchaeological evidence from Uğurlu Höyük, the island of Gökçeada, Turkey. PLoS One. 2017 Oct 18;12(10):e0186519. Disponible en:

Barbato, M., Hailer, F., Orozco-terWengel, P. et al. Genomic signatures of adaptive introgression from European mouflon into domestic sheep. Sci Rep 7, 7623 (2017). Disponible en:  https://doi.org/10.1038/s41598-017-07382-7

Bellés X.R.  1997.  Los insectos y el hombre prehistórico.   Boletín de la SEA, Nº. 20, págs. 319-325.  Disponible en: http://sea-entomologia.org/PDF/BOLETIN_20/B20-029-319.pdf

Çakirlar, C. (2012). The evolution of animal husbandry in Neolithic centralwest Anatolia: the zooarchaeological record from Ulucak Höyük (c. 7040–5660 cal. BC, Izmir, Turkey). Anatolian Studies,  62(1), 1-33. Disponible en:

Crittenden A.N. (2011): The Importance of Honey Consumption in Human Evolution, Food and Foodways, 19:4, 257-273.  Disponible en:

Cynthianne Debono Spiteri, Rosalind E. Gillis, Mélanie Roffet-Salque, Laura Castells Navarro, Jean Guilaine, Claire Manen, Italo M. Muntoni, Maria Saña Segui, Dushka Urem-Kotsou, Helen L. Whelton, Oliver E. Craig, Jean-Denis Vigne, Richard P. Evershed. Regional asynchronicity in dairy production and processing in early farming communities of the northern Mediterranean. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016; 201607810. Disponible en:

Daly, K. G., Maisano Delser, P., Mullin, V. E., Scheu, A., Mattiangeli, V., Teasdale, M. D., Hare, A. J., Burger, J., Verdugo, M. P., Collins, M. J., Kehati, R., Erek, C. M., Bar-Oz, G., Pompanon, F., Cumer, T., Çakırlar, C., Mohaseb, A. F., Decruyenaere, D., Davoudi, H., Çevik, Ö., … Bradley, D. G. (2018). Ancient goat genomes reveal mosaic domestication in the Fertile Crescent. Science (New York, N.Y.), 361(6397), 85–88.  Disponible en:

Driscoll, C. A., Menotti-Raymond, M., Roca, A. L., Hupe, K., Johnson, W. E., Geffen, E., Harley, E. H., Delibes, M., Pontier, D., Kitchener, A. C., Yamaguchi, N., O'brien, S. J., & Macdonald, D. W. (2007). The Near Eastern origin of cat domestication. Science (New York, N.Y.), 317(5837), 519–523. Disponible en:

Driscoll, C. A., Clutton-Brock, J., Kitchener, A. C., & O'Brien, S. J. (2009). The Taming of the cat. Genetic and archaeological findings hint that wildcats became housecats earlier--and in a different place--than previously thought. Scientific American, 300(6), 68–75.  Disponible en:

Frantz, L.A.F., Bradley, D.G., Larson, G. et al. Animal domestication in the era of ancient genomics. Nat Rev Genet 21, 449–460 (2020).  Diponible en: https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/66726/Frantz%20Animal%20domestication%20in%202020%20Accepted.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Gaunitz C, Antoine Fages, Kristian Hanghøj, Anders Albrechtsen, Naveed Khan, et al.. Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses. Science, 2018, 360 (6384), pp.111-114.  Disponible en: https://hal.science/hal-02406833/file/PDF164-%202018-%20Gaunitz%20et%20al.%20Przewalski%20Science.pdf

Gillis R.E., Sanford Gaastra J., Vander Linden M., Vigne J.D..  Sheep and goat husbandry during the Early European Neolithic.  Disponible en:

G. Larson, D.R. Piperno, R.G. Allaby, M.D. Purugganan, L. Andersson, M. Arroyo-Kalin, L. Barton, C. Climer Vigueira, T. Denham, K. Dobney, A.N. Doust, P. Gepts, M.T.P. Gilbert, K.J. Gremillion, L. Lucas, L. Lukens, F.B. Marshall, K.M. Olsen, J.C. Pires, P.J. Richerson, R. Rubio de Casas, O.I. Sanjur, M.G. Thomas, D.Q. Fuller, (2014).   Current perspectives and the future of domestication studies, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. Disponible en: https://doi.org/10.1073/pnas.1323964111 

Heintzman Peter D, Grant D Zazula, Ross DE MacPhee, Eric Scott, James A Cahill, Brianna K McHorse, Joshua D Kapp, Mathias Stiller, Matthew J Wooller, Ludovic Orlando, John Southon, Duane G Froese, Beth Shapiro (2017) A new genus of horse from Pleistocene North America eLife 6:e29944.  Disponible en: https://elifesciences.org/articles/29944

Hirst, K. Kris. "History of the Human Management of Honey Bees." ThoughtCo, Apr. 5, 2023.  Disponible en:

Irving-Pease, E.K., Ryan, H., Jamieson, A., Dimopoulos, E.A., Larson, G., Frantz, L.A.F. (2018). Paleogenomics of Animal Domestication. In: Lindqvist, C., Rajora, O. (eds) Paleogenomics. Population Genomics. Springer, Cham.  Disponible en: 

Larson, Greger; Fuller, Dorian Q. (2014). «The Evolution of Animal Domestication». Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 45: 115-136.  Disponible en: https://www.rpgroup.caltech.edu/aph150_human_impacts/assets/pdfs/Larson_2014.pdf

Lawal, Raman Akinyanju; Martin, Simon H.; Vanmechelen, Koen; Vereijken, Addie; Silva, Pradeepa; Al-Atiyat, Raed Mahmoud; et al. (December 2020). "The wild species genome ancestry of domestic chickens". BMC Biology. 18 (1): 13.  Disponible en:

Librado, P., Khan, N., Fages, A., Kusliy, M. A., Suchan, T., Tonasso-Calvière, L., Schiavinato, S., Alioglu, D., Fromentier, A., Perdereau, A., Aury, J. M., Gaunitz, C., Chauvey, L., Seguin-Orlando, A., Der Sarkissian, C., Southon, J., Shapiro, B., Tishkin, A. A., Kovalev, A. A., Alquraishi, S., … Orlando, L. (2021). The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature, 598(7882), 634–640.  Disponible en:

MacHugh, D. E., Larson, G., & Orlando, L. (2017). Taming the Past: Ancient DNA and the Study of Animal Domestication. Annual review of animal biosciences, 5, 329–351. Disponible en:  https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-animal-022516-022747

McHugo, G. P., Dover, M. J., & MacHugh, D. E. (2019). Unlocking the origins and biology of domestic animals using ancient DNA and paleogenomics. BMC biology, 17(1), 98. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12915-019-0724-7
Murga-Paisán S.E.  2020.  Sophia Eloisa Murga Paisán.  Tesis de Grado.  Universidad de Zaragoza, Facultad de Veterinaria.  Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/94608/files/TAZ-TFG-2020-2562.pdf

Orlando L, Ginolhac A, Zhang G, et al (2013) Recalibrating Equus evolution using the genome sequence of an early Middle Pleistocene horse. Nature 499:74–78. Disponible en:  

Platt, D.E., Haber, M., Dagher-Kharrat, M. B., Douaihy, B., Khazen, G., Ashrafian Bonab, M., Salloum, A., Mouzaya, F., Luiselli, D., Tyler-Smith, C., Renfrew, C., Matisoo-Smith, E., & Zalloua, P. A. (2017). Mapping Post-Glacial expansions: The Peopling of Southwest Asia. Scientific reports, 7, 40338.   Disponible en: https://doi.org/10.1038/srep40338

Nadja Pöllath, Ricardo García-González, Sevag Kevork, Ursula Mutze, Michaela I. Zimmermann, Mihriban Özbaşaran, Joris Peters. 2021.  A non-linear prediction model for ageing foetal and neonatal sheep reveals basic issues in early neolithic husbandry.  Journal of Archaeological Science, bVolume 130, 105344.  Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jas.2021.105344.

Rabadà Jaume Camps.  2005.    LA DOMESTICACION DE ANIMALES EN EL NEOLITICO DEL VALLE DEL NILO.   Animalia: revista profesional de los animales de compañía.  Nº 176, p:38-44.  Disponible en:

Roffet-Salque, M., Regert, M., Evershed, R. P., Outram, A. K., Cramp, L. J., Decavallas, O., Dunne, J., Gerbault, P., Mileto, S., Mirabaud, S., Pääkkönen, M., Smyth, J., Šoberl, L., Whelton, H. L., Alday-Ruiz, A., Asplund, H., Bartkowiak, M., Bayer-Niemeier, E., Belhouchet, L., Bernardini, F., … Zoughlami, J. (2015). Widespread exploitation of the honeybee by early Neolithic farmers. Nature, 527(7577).  Disponible en:

Sun W, Yu H, Shen Y, et al (2012) Phylogeny and evolutionary history of the silkworm. Sci China Life Sci 55:483–496.  Disponible en: 

Vigne J.D. (2011). The origins of animal domestication and husbandry: a major change in the history of humanity and the biosphere. Comptes rendus biologies, 334(3), 171–181. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.crvi.2010.12.009

Vila, C.; et al. (2001). «Widespread Origins of Domestic Horse Lineages» (PDF). Science 291 (5503): 474.   Disponible en:

Wang, M. S., Thakur, M., Peng, M. S., Jiang, Y., Frantz, L. A. F., Li, M., Zhang, J. J., Wang, S., Peters, J., Otecko, N. O., Suwannapoom, C., Guo, X., Zheng, Z. Q., Esmailizadeh, A., Hirimuthugoda, N. Y., Ashari, H., Suladari, S., Zein, M. S. A., Kusza, S., Sohrabi, S., … Zhang, Y. P. (2020). 863 genomes reveal the origin and domestication of chicken. Cell research, 30(8), 693–701. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41422-020-0349-y

Weinstock J, Willerslev E, Sher A, Tong W, Ho SYW, et al. (2005) Evolution, systematics, and phylogeography of Pleistocene horses in the new world: A molecular perspective. PLoS Biol 3(8): e241.  Disponible en: https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.0030241&type=printable

Zeder M.A. (2012) Pathways to animal domestication. In: Gepts PL (ed) Biodiversity in agriculture: domestication, evolution, and sustainability. Cambridge University Press, New York, pp 227–259.  Disponible en: 

Zeder, M.A. (2012). «The domestication of animals». Journal of Anthropological Research 68 (2): 161-190.  Disponible en:

lunes, 16 de diciembre de 2024

Evolucion Vegetal



El estudio de la vida a través de la evolución debe la mayor parte de la teoría evolutiva al aporte de la zoología más que a la botánica, este hecho tiene varias explicaciones. La primera es que los Animales constituyen un grupo de organismos que muestran relaciones evolutivas que pueden ser explicadas por medio de la monofilia, es decir que descienden de un ancestro común.  A esto también se debe sumar el hecho de que por su estructura, la mayoría de los animales tienden a fosilizar bien, de manera que a través del registro fósil se han podido establecer las líneas que ha  seguido la evolución desde el inicio de la vida y le ha permitido a los hombres de ciencia plantear las diferentes hipótesis sobre cómo trabaja la evolución, tanto en sus tempos como en sus modos. 

No ocurre igual en el caso de la Botánica, la cual  se ha ocupado tradicionalmente de establecer las reglas taxonómicas así como la colección y catalogación de diversos organismos,  principalmente fotosintéticos, como las plantas, pero que también ha incluido a otros organismos tan diversos y heterogéneos como los hongos, quienes hoy en día se consideran un grupo hermano al de los animales, las cianobacterias quienes fueron las inventoras de la fotosíntesis oxigénica y los grupos de algas eucarióticas, las cuales se sabe que representan un conjunto polifilético, es decir que presenta varios linajes o líneas evolutivas diferentes.  

Sobre el registro fósil de las plantas, prácticamente fue hacia la segunda mitad del siglo XX, que se empezaron a encontrar, catalogar y clasificar de forma más frecuente los fósiles de estos organismos.  Este trabajo inicialmente fue significativamente más difícil que en el caso de los animales, tanto por la dificultad para la datación como su interpretación, debido a que los ejemplares fósiles resultan en ocasiones bastante diferentes de los grupos actuales y se resisten al trabajo comparativo.  También resultaba menos inmediato el establecimiento de las relaciones entre los grupos, a causa de que su aparente morfología más simple se presta a una mayor cantidad de rasgos que presentan homoplasia, es decir son rasgos que aparecen de forma independiente pero causando el mismo efecto evolutivo como adaptación.

Esto ha dejado por fuera del debate evolutivo a una gran parte de botánicos en torno a las distintas teorías evolutivas: lamarckismo vs. darwinismo, gradualismo vs. catastrofismo, adaptacionismo vs. neutralismo por mencionar algunas.  Sin embargo, más recientemente, con la incorporación de herramientas no tradicionales en el  análisis de los procesos evolutivos como son los datos de tipo molecular, las tecnologías de  análisis de ADN nuclear, ADN mitocondrial y el ADN de los cloroplastos, hoy la botánica ha realizado significativos aportes a la filogenia, es decir el estudio de los linajes evolutivos que permite establecer relaciones entre grupos. 

El capitulo de hoy continuamos con el tema de las extinciones en masa, hoy haremos un recorrido por la línea de tiempo para el grupo de las plantas.   Hasta hace relativamente poco tiempo, podríamos decir que 150 años no se tenía certeza de la existencia de formas de vida en el Precámbrico; hoy se sabe que desde entonces hasta ahora las bases de datos en el registro fósil han crecido de forma significativa y también ha crecido de manera paralela la discusión acerca de la completitud del mismo. Parece haber consenso sobre su suficiencia para la mayor parte de las estirpes, aunque aún existen lagunas en otras.

Lo que resulta evidente es que la diversidad biológica no ha dejado de crecer aunque con tempo ralentizado en sus comienzos y acelerado en los últimos 600-500 Ma; también que este crecimiento se ha visto amenazado en ciertas ocasiones, por series de extinción masivas.   Las grandes extinciones en masa conducen a importantes reestructuraciones en la biosfera, de manera que tras un periodo transitorio en condiciones precarias, los seres vivos salen adelante, por medio de la radiación de los grupos sobrevivientes.

Éstos, sobrevivientes que con frecuencia habían sido poco relevantes en número y en importancia en el escenario de la vida en eṕocas anteriores, pero luego de estos procesos protagonizarán nuevas eventos evolutivos o radiaciones llamadas a ocupar los nuevos espacios o nichos liberados en cada crisis. La dirección que toma este proceso no puede predecirse a priori, lo que sobreviene se constituye en un proceso de improvisación por parte de la naturaleza la cual ha demostrado una y otra vez que es muy buena en eso.

Vamos a revisar los principales hechos que ocurrieron en el tiempo y en planeta desde el origen de la vida y que culminaron con la creación de las plantas, pero además vamos a ver como se desarrollaron también las estirpes que acompañaron a las plantas desde el inicio y que hoy representan otras ramas hermanas en el complejo árbol de la vida

Música del capítulo

Satan's Pilgrims - In the Past
Satan's Pilgrims - The Hondell
the Sonorans - Vendavales de hambre 
Your Infinite Potential - 1hour of Shamanic Drums: For Energetic Breathwork & Movement 
Van Halen - 8 Bit universe - Jump
Van Halen - 8 Bit universe - Panama
Van Halen - Ain't Talkin' 'Bout Love 

Enlaces

Adl, S.M., Simpson, A.G.B., Lane, C.E., Lukeš, J., Bass, D., Bowser, S.S., Brown, M.W., Burki, F., Dunthorn, M., Hampl, V., Heiss, A., Hoppenrath, M., Lara, E., le Gall, L., Lynn, D.H., McManus, H., Mitchell, E.A.D., Mozley Stanridge, S.E., Parfrey, L.W., Pawlowski, J., Rueckert, S., Shadwick, L., Schoch, C.L., Smirnov, A. and Spiegel, F.W. (2012), The Revised Classification of Eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol., 59: 429-514. Disponible en:

Richard M. Bateman, Jason Hilton, Paula J. Rudall, Morphological and molecular phylogenetic context of the angiosperms: contrasting the ‘top-down’ and ‘bottom-up’ approaches used to infer the likely characteristics of the first flowers, Journal of Experimental Botany, Volume 57, Issue 13, October 2006, Pages 3471–3503. Disponible en:

Fabien Burki, Yuji Inagaki, Jon Bråte, John M. Archibald, Patrick J. Keeling, Thomas Cavalier-Smith, Miako Sakaguchi, Tetsuo Hashimoto, Ales Horak, Surendra Kumar,  Dag Klaveness, Kjetill S. Jakobsen, Jan Pawlowski, Kamran Shalchian-Tabrizi, Large-Scale Phylogenomic Analyses Reveal That Two Enigmatic Protist Lineages, Telonemia and Centroheliozoa, Are Related to Photosynthetic Chromalveolates, Genome Biology and Evolution, Volume 1, 2009, Pages 231–238 Disponible en: https://doi.org/10.1093/gbe/evp022 

Belén Estébanez Pérez, Isabel Draper y Díaz de Atauri, Rafael Medina Bujalance. Briófitos: una aproximación a las plantas terrestres más sencillas.  Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011.  Disponible en:

Fedo CM, Whitehouse MJ, Kamber BS. Geological constraints on detecting the earliest life on Earth: a perspective from the Early Archaean (older than 3.7 Gyr) of southwest Greenland. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2006 Jun 29;361(1470):851-67. 
Disponible en:

Geoffrey I McFadden, Giel G van Dooren.  Evolution: Red Algal Genome Affirms a Common Origin of All Plastids.  Current Biology, Vol. 14, R514–R516, July 13, 2004, 

Paul Kenrick & Peter R. Crane.  NATURE | VOL 389 | 4 SEPTEMBER 1997.  The origin and early evolution of plants on land Disponible en:

Moreno Margarita, 2002.  Botánica y Evolución.  Arbor CLXXII, 677 (Mayo), 59-99 pp.  Disponible en:

Rochelle M. Soo1, James Hemp, Donovan H. Parks, Woodward W. Fischer, Philip Hugenholtz.  On the origins of oxygenic photosynthesis and aerobic respiration in Cyanobacteria.  Science  31 Mar 2017: Vol. 355, Issue 6332, pp. 1436-1440
Disponible en: DOI: 10.1126/science.aal3794 

Rubinstein, C.V., Gerrienne, P., de la Puente, G.S., Astini, R.A. and Steemans, P. (2010), Early Middle Ordovician evidence for land plants in Argentina (eastern Gondwana). New Phytologist, 188: 365-369. Disponible en:

Stiller, J. W. et al. The evolution of photosynthesis in chromist algae through serial endosymbioses. Nat. Commun. 5:5764 doi: 10.1038/ncomms6764 (2014).

Taylor, T.N.; Kerp, H.; Hass, H. (2005). "Life history biology of early land plants: deciphering the gametophyte phase".  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 102 (16): 5892–5897. Disponible en:

Tomescu, A. M. F. (2006). "Wetlands before tracheophytes: Thalloid terrestrial communities of the Early Silurian Passage Creek biota (Virginia)".  Wetlands Through Time (PDF). doi:10.1130/2006.2399(02). ISBN 9780813723990. Disponible en:

Wang, D. Y., Kumar, S., & Hedges, S. B. (1999). Divergence time estimates for the early history of animal phyla and the origin of plants, animals and fungi. Proceedings. Biological sciences, 266(1415), 163–171. https://doi.org/10.1098/rspb.1999.0617.  
Disponible en:

Wellman, C.H., Osterloff, P.L. and Mohiuddin, U. (2003) Fragments of the earliest land plants. Nature, 425 (6955). pp. 282-285. ISSN 0028-0836 Disponible en:

domingo, 24 de noviembre de 2024

Lucy – a 50 años de su descubrimiento


Don Johanson un joven paleoantropólogo estadounidense del Museo de Historia Natural de Cleveland de 31años, se había unido a una expedición a la localidad de Hadar, una aldea de Etiopía, organizada por el difunto geólogo francés Maurice Taieb. El 24 de noviembre de 1974, a mitad de la segunda temporada de campo, Johanson y otro estudiante estudiante; Tom Gray regresaban caminando a su Land Rover después de una mañana desalentadora en la que no habían encontrado nada de interés. Entonces, Johanson vio un trozo de hueso en una colina en un barranco seco. A continuación, vio un trozo de cráneo, un fémur, parte de una pelvis y vértebras: un raro esqueleto parcial.   El equipo celebró este descubrimiento en el campamento, bebiendo cerveza y poniendo un poco de música a todo volumen, fue así que  la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds sonó varias veces esa noche, por lo que alguien empezó a llamar al esqueleto Lucy, y el nombre se quedó trascendiendo luego a la historia.

La importancia de Lucy es que en ésa época no se tenía claro cómo eran los antepasados humanos primitivos, Lucy fue el primer homínido que rompió la barrera temporal de los 3 millones de años, retrocediendo la edad de la familia humana a un momento más cercano a cuando los genetistas creían que el antepasado de los humanos se había separado del antepasado de los chimpancés. Lucy entró en un campo en el que se debatía activamente la antigüedad de la división entre chimpancés y humanos. Durante los primeros 20 años después del descubrimiento de Lucy, su especie fue el miembro más antiguo conocido de la familia humana.   

Hay muchas razones por las que Lucy es un fósil importante, y querida. Para los etíopes, es un símbolo de su país. Muchos pueblos africanos están orgullosos de que Lucy provenga de su tierra natal y represente al mundo que África es la cuna de la humanidad. El nombre etíope de Lucy es Dinkinesh, que se traduce como “eres maravillosa”. Los pueblos de la región de Afar la llaman “Heelomali”, que significa “ella es especial”. En el momento del descubrimiento de Lucy, era una estrella brillante en el mundo de la paleoantropología: era el esqueleto de homínido más antiguo y completo jamás descubierto; era una prueba de que el bipedalismo evolucionó antes de que evolucionaran los cerebros de gran tamaño de los humanos modernos; y su descubrimiento respaldó la visión científica de que la evolución humana fue un proceso gradual que implicó la aparición y supervivencia de formas de transición durante largos períodos de tiempo. 

Nuestro viaje de hoy nos lleva a conocer de cerca la historia de este maravilloso ejemplar, que marcó un antes y un después en nuestro entendimiento del proceso que recorrieron nuestros ancestros que finalmente se transformaron en nuestra especie, la especie humana

Música del capítulo

David Arkenstone - Sacred Fire 
Mists Of Serenity - Pulse of the Earth - Powerful and Dynamic Shamanic Drumming - Spiritual Tribal Music

Enlaces

Callaway, E. Lucy discoverer on the ancestor people relate to. Nature (2014). Disponible en:  

Callaway, E. New species of early human discovered near fossil of ‘Lucy’. Nature (2015). Disponible en:  
Johanson D.C., White T.D., Coppens Y. 1978. A new species of the genus Australopithecus (Primates:Hominidae) from the Pliocene of eastern Africa. Kirtlandia, 28: 1–14.  Disponible en:
https://afanporsaber.com/wp-content/uploads/2017/09/A-new-species-of-the-genus-Australopithecus-primates-Hominidae-from-the-Pliocene-of-eastern-Africa.pdf 

Johanson, D. C., Taieb, M., Coppens, Y., & Roche, H. (1980). New discoveries of pliocene hominids and artifacts in Hadar: International Afar Research Expedition to Ethiopia (fourth and fifth field seasons, 1975-1977). Journal of human evolution, 9(8), 583-584,IN1-IN2,585. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/248582056_New_discoveries_of_Pliocene_hominids_and_artifacts_in_Hadar-international_Afar_Research_Expedition_to_Ethiopia_4th_and_5th_field_seasons_1975-77 

Johanson, D.C. 2017.  The paleoanthropology of Hadar, Ethiopia. Comptes Rendus Palevol 16 (2): 140-154. Disponible en:
https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/comptes-rendus-palevol2017v16f2a04.pdf 

Kappelman J. 2017.  Solving a 3.2-Million-Year-Old Mystery:  How Lucy Died.   Hot Science - Cool Talks by the Environmental Science Institute.  Disponible en:
https://www.esi.utexas.edu/files/106-pdf.pdf 

Kimbel, W. H., & Delezene, L. K. (2009). "Lucy" redux: a review of research on Australopithecus afarensis. American journal of physical anthropology, 140 Suppl 49, 2–48.  Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ajpa.21183 

Leakey, MD; Hay, RL; Curtis, GH; Drake, RE; Jackes, MK; White, TD. (1976) "Fossil Hominids From Laetolil Beds." Nature 262(5568): 460-466.  Disponible en:
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/62755/262460a0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Leakey M., Spoor F. et al. New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene linages ; Nature, vol. 410, pp. 433-440, 22.III.2001. Disponible en:
Lovejoy, C. O. (1988). Evolution of Human Walking. Scientific American, 259(5), 118–125. Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/19944737_Evolution_of_Human_Walking 

Mckerracher L., Yu-Cheng J., Collard M., Peter C. Kjærgaard P.C.  2015.  Lucy Turns 40: Four Decades of Trends in Research Interest about Australopithecus afarensis Map onto and even Anticipate Four Decades of Trends in Broader Research Interest in Human Evolution.  Conference: Major Transitions in Human EvolutionAt: The Royal Society, London, UK.  Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/303046333_Lucy_Turns_40_Four_Decades_of_Trends_in_Research_Interest_about_Australopithecus_afarensis_Map_onto_and_even_Anticipate_Four_Decades_of_Trends_in_Broader_Research_Interest_in_Human_Evolution 

Puech, P.-F. (2022). Australopithecus afarensis AL 288-1 Lucy: from stars in the night sky to a human origin museum at Addis Ababa. Human Evolution , 37(1-2), 1-7.  Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/358235933_Australopithecus_afarensis_AL_288-1_Lucy_from_stars_in_the_night_sky_to_a_human_origin_museum_at_Addis_Ababa 

Reno, P. L., & Lovejoy, C. O. (2015). From Lucy to Kadanuumuu: balanced analyses of Australopithecus afarensis assemblages confirm only moderate skeletal dimorphism. PeerJ, 3, e925. Disponible en: https://doi.org/10.7717/peerj.925 

Schrein, C. M. (2015) Lucy: A marvelous specimen. Nature Education Knowledge 6(7):2.  Disponible en:
Su D. 2024.  Lucy, discovered 50 years ago in Ethiopia, stood just 3.5 feet tall − but she still towers over our understanding of human origins.  The Conversation.  Disponible en:
https://theconversation.com/lucy-discovered-50-years-ago-in-ethiopia-stood-just-3-5-feet-tall-but-she-still-towers-over-our-understanding-of-human-origins-227866 

Tague, R. G., & Lovejoy, C. O. (1998). AL 288-1--Lucy or Lucifer: gender confusion in the Pliocene. Journal of human evolution, 35(1), 75–94. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/223331843_The_obstetric_pelvis_of_AL_288-1_Lucy 

Veldhuis, D., Kjærgaard, P.C., Maslin, M. (2014). Human Evolution: Theory and Progress. In: Smith, C. (eds) Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, New York, NY.  Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/270880542_Human_Evolution_Theory_and_Progress 

Robert C. Walter; Age of Lucy and the First Family: Single-crystal 40Ar/39Ar dating of the Denen Dora and lower Kada Hadar members of the Hadar Formation, Ethiopia. Geology 1994;; 22 (1): 6–10.  Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/253772929_Age_of_Lucy_and_the_First_Family_Single-crystal_40Ar39Ar_dating_of_the_Denen_Dora_and_lower_Kada_Hadar_Members_of_the_Hadar_Formation_Ethiopia 

Wiseman ALA. 2023 Threedimensional volumetric muscle reconstruction of the Australopithecus afarensis pelvis and limb,
with estimations of limb leverage. R. Soc. Open Sci. 10: 230356. Disponible en:
https://doi.org/10.1098/rsos.230356 

Enlaces WEB
Family tree fall: human ancestor Lucy died in arboreal accident, say scientists.  The Guardian.  16 Aug 2016.Disponible en:
Fernández V.  2016.  Lucy, “desde el cielo con sus diamantes”.  Reflexiones de un Primate.  Disponible en:
https://reflexiones-de-un-primate.blogs.quo.es/2016/09/06/lucy-desde-el-cielo-con-sus-diamantes/ 

Flores J.  2021.  Yves Coppens: "el hallazgo de Lucy permitió al público general empatizar, entender la cercanía de esa especie".  National Geographic.  Disponible en:
Gibbons A.  2024.  Lucy’s world.  Was Lucy the mother of us all? Fifty years after her discovery, the 3.2-million-year-old skeleton has rivals.  Science.  Disponible en:
Johanson D. & Haile-Selassie Y.  2024.  How the Famous Lucy Fossil Revolutionized the Study of Human Origins.  Scientific American.  Disponible en:
Killgrove K.  2024.  Lucy's last day: What the iconic fossil reveals about our ancient ancestor's last hours.  LiveScience.  Disponible en: 
https://www.livescience.com/archaeology/lucys-last-day-what-the-iconic-fossil-reveals-about-our-ancient-ancestors-last-hours 

Killgrove K.  2024. Ancient human ancestor Lucy was not alone — she lived alongside at least 4 other proto-human species, emerging research suggests.  LiveScience.  Disponible en: 
https://www.livescience.com/archaeology/ancient-human-ancestor-lucy-was-not-alone-she-lived-alongside-at-least-4-other-proto-human-species-emerging-research-suggests 

Sáez. R.  2014.  ¿Qué nos falta por saber de Lucy?.  NutcrackerMan.  Disponible en:
https://nutcrackerman.com/2014/11/18/que-nos-falta-por-saber-de-lucy/ 

Sáez. R.  2014.  El rostro de Lucy.  NutcrackerMan.  Disponible en:
https://nutcrackerman.com/2014/11/20/el-rostro-de-lucy/ 

domingo, 10 de noviembre de 2024

La evolucion de las especies



Cuando se observa la naturaleza, lo primero que resalta de esta a nuestros ojos son las entidades biológicas independientes, eso que llamamos especies.  En la naturaleza los seres vivos muestran una amplia capacidad para ser diferentes, es decir muestran una gran diversidad.  Por ello medir de forma objetiva las diferencias entre los seres vivos resulta mucho más complejo de lo que se piensa, pues la variabilidad se puede manifestar en diferentes niveles. 

Ante esto, surge una pregunta sencilla que en la práctica ha demostrado ser bastante compleja ¿Qué son las especies?, ¿Cuáles son los criterios a considerar para diferenciar una especie de otra?.  Por eso es importante aclarar que en biología el término especie tiene significados distintos y aunque están relacionados, varían según el punto de vista de los biólogos y el objetivo para utilizarlos. Por un lado, el concepto refiere a un conjunto de organismos agrupados según criterios humanos, por otro lado, resulta de entidad biológica observable en la naturaleza, cuya existencia es real e independiente del observador.

No siempre se deben definir a las especies, a partir de la similitud entre individuos, porque se podría cometer el error de podrían considerar como especies distintas a individuos de una misma especie, cuyos machos y hembras son morfológicamente diferentes.  Por esto se han propuesto otros conceptos más generales, principalmente se consideran dos:  El Concepto Biológico, el cual considera que las especies son grupos similares de organismos que se entrecruzan entre sí, dejando descendencia fértil; mientras que el Concepto Filogenético considera que las especies son conjuntos de organismos con una misma historia evolutiva común. 

Sin embargo los conceptos anteriores presentan falencias, por lo cual los biólogos que se encargan de la clasificación de los organismos o taxónomos, se enfocan en determinar si los individuos que presentan una morfología similar entre sí y que al mismo tiempo distinta de otras entidades específicas previamente conocidas son realmente diferentes. Siempre hay que considerar además aspectos como la presencia del dimorfismo sexual, la ocurrencia de variación morfológica a lo largo del ciclo de vida y el grado de variación morfológica entre los distintos individuos de una población. De esta manera se busca evitar cometer errores derivados del uso de criterios puramente morfológicos.

Además de estos criterios se debe hacer uso de otro tipo de información como es la información ecológica, la distribución geográfica y la separación espacial, temporal y reproductiva de otros grupos similares. En los últimos años el desarrollo de la tecnología del ADN, ha permitido incorporar a estos análisis los estudios de tipo molecular, con el fin de reflejar las distancias genéticas entre los grupos, las cuales permiten casi de forma concluyente proponer con seguridad que los organismos constituyen un linaje evolutivo independiente, es decir, que son una especie plena.

El tema de la evolución de las especies siempre inicia por el establecimiento del concepto de especie, el asunto de definir las especies no resulta nunca sencillo, pero además hay que referir a que mucha de la problemática sobre este tema se circunscribe a las especies y los grupos que conviven en el mismo periodo de tiempo, y el tema resulta aún más complejo cuando se debe aplicar el concepto de especie a lo largo de la línea temporal.

Charles Darwin en su teoría de la evolución por selección natural hace referencia a que en el registro fósil se puede observar que en la línea de tiempo histórica de los grupos, se van presentando una serie de cambios que se van acumulando a lo largo del tiempo, y que este fenómeno es lo que lleva finalmente a la aparición de nuevas especies a partir de un grupo ancestral, es decir que las especies antiguas, se transforman en especies nuevas.  Sobre la manera en que se producen estos cambios ya hemos conversado anteriormente en este Podcast, en el capítulo dedicado a Stephen Jay Gould y a Albert Rusell Wallace.

Hoy más que en el mecanismo, nos vamos a centrar en todos aquellos aspectos que se deben considerar para entender este fenómeno evolutivo de transformación de un grupo en otro, para tratar de entender como opera la evolución y a la vez entender algunos de los aspectos que resultan polémicos cuando se aplica en el linaje humano.  

Además de la selección natural, el proceso de la evolución se fundamenta en otros mecanismos que se suman y acumulan, entre ellos figuran, la mutación, la migración y la deriva génica, todos circunscritos en un contexto ambiental, geológico y climático.  Hoy además de explicar la influencia de estos aspectos en el fenómeno evolutivo, vamos a tratar de definir el concepto de adaptación, el cual casi siempre se utiliza fuera de contexto y no se entiende la manera que la misma ocurre o el cómo influye en las transformaciones de las especies ancestrales hacia especies mas modernas.

Hoy en nuestro viaje por la ciencia, una discusión sobre todo este asunto nos va a permitir entender cómo se aplica la evolución al concepto de especie, concretamente en el tema concreto del linaje humano, con ello podremos entender parte de la discusión que existe sobre la linea directa que conduce desde un ancestro común hasta nuestra especie tratando de entender cual fue ese camino evolutivo que tuvimos como especie, pero también el camino de nuestros grupos hermanos.

Música del capítulo

The Surfrajettes - Toasted Western
Messer Chups – Mini Skirt
Ennio Morricone - Musica e Oltre Srl - The Trio (The Good, The Bad And The Ugly)
Mister Ambience - The Silmarillion - Ambient Music
8 Bit Universe  - Moskau 1979 [8 Bit Tribute to Dschinghis Khan]
W.A.S.P. - The Idol ( reedición 2017 )

Enlaces

Barbadilla A.  LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA.  Departamento de Genética y Microbiología. Universidad Autónoma de Barcelona.  Disponible en:

Gimenez I.  2015.  El ambiente y la evolución biológica. Revista De La Facultad De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales, 2(2), 95-98. Disponible en:
UDNY YULE. 1902. MENDEL'S LAWS AND THEIR PROBABLE RELATIONS TO INTRA-RACIAL HEREDITY.  New Phytologist. 1 (10): 226–227. Disponible en:

Kimura, Motoo (1968). «Evolutionary rate at the molecular level» Nature 217 (5129): 624-626. Disponible en:

J.H. Gillespie, "Molecular evolution over the mutational landscape," Evolution 38 (1984): 1116-1129. Disponible en:

Labrador-Montero, D. (2019). The evolution of biology and the evolutionist biology: species and finality. Revista De Humanidades De Valparaíso, (14), 395–426.  Disponible en:   

Laland KN, Odling-Smee J, Feldman MW. Cultural niche construction and human evolution. J Evol Biol. 2001 Jan 8;14(1):22-33. doi: 10.1046/j.1420-9101.2001.00262.x. PMID: 29280584. Disponible en:

Mallet J. (2008). Hybridization, ecological races and the nature of species: empirical evidence for the ease of speciation. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 363(1506), 2971–2986. Disponible en:
 

lunes, 21 de octubre de 2024

El nacimiento de la Agricultura, la revolución del neolitico



Ya se puede votar en los premios Ivoox por los podcast favoritos… mucho agradecería una manita con los votos…


El nacimiento de la agricultura es sin lugar a dudas uno de los avances tecnológicos más importante en la historia humana.  Durante este periodo se intensificó y se dispersó la domesticación de plantas y animales, así como el desarrollo y la difusión de técnicas para hacerlo de manera productiva. Hacia el inicio de este fenómeno, que ocurrió entre hace 12 y 10 mil años, la agricultura se desarrolló de manera independiente en diferentes partes del planeta, y con una amplia gama de distintos organismos. Hoy se proponen al menos 11 regiones diferentes del mundo como centros de origen.

Junto al nacimiento de la agricultura, nació el comercio a gran escala, ya que lo que sobraba de las cosechas se podía intercambiar por otros alimentos, pero también por otros productos. Con esto inició en las sociedades primitivas la división del trabajo y la especialización del ser humano en sus actividades.  Gracias a esto a su vez, la población fue en aumento y también hizo que la ciencia y la tecnología avanzaran.
 
Si bien el cultivo de plantas pudo haber iniciado mucho antes de la fecha propuesta entre 12 y 10 mil años, fue hasta esta última fecha que se empezaron a cultivar intensivamente en el Levante mediterráneo los ocho cultivos fundadores neolíticos, como son el farro, el trigo escanda, la cebada, los guisantes, las lentejas, el yero, los garbanzos y el lino. Por otra parte el arroz se domesticó en China hace unos 13500 años y posteriormente los frijoles chinos, la soya y el frijol azuk.  

En Mesoamérica, el teosinte salvaje fue domesticado como maíz hacia unos 12000  años.   No hubo ningún factor único, ni una combinación de factores, que llevara a la gente a dedicarse a la agricultura en diferentes partes del mundo. En el Cercano Oriente, los cambios climáticos al final de la última edad de hielo trajeron condiciones estacionales que favorecieron las plantas anuales como los cereales silvestres. 

En otros lugares, como en el este de Asia, la mayor presión sobre los recursos alimentarios naturales puede haber obligado a la gente a buscar soluciones locales. Pero cualesquiera que sean las razones de sus orígenes independientes, la agricultura sembró las semillas de la era moderna.

Nuestra máquina del tiempo nos lleva hoy en un viaje un poco más de 10 mil años atrás, donde veremos de cerca como fue que pudo haberse desarrollado la agricultura, y con ello la etapa en que nuestra especie se convirtió en una especie dominante a nivel ecológico.

Música del capítulo

Paleowolf - Feral Spirit (dark tribal powerdrums)
Music For - INDIAN FLUTE MUSIC for Yoga and Meditation • Pure Positive Vibes • Relaxing Background Music
Musica para relajarse Y descansar - Música medicinal para curar tu alma, mente y cuerpo | Flauta indígena y sonidos de la naturaleza
Relaxing&Meditation Music - Relaxing Drum Music from Best Relaxing Music (instrumental background)
Black Sabbath - Chiptune Planet - Heaven and Hell 8.bit verison
Black Sabbath - Liliac -  Heaven and Hell

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Enlaces

Abbo, S., Lev-Yadun, S., & Gopher, A. (2010). Agricultural Origins: Centers and Noncenters; A Near Eastern Reappraisal. Critical Reviews in Plant Sciences, 29(5), 317–328. Disponible en: 

Bitocchi, Elena; Nanni, Laura; Bellucci, Elisa; Rossi, Monica; Giardini, Alessandro; Zeuli, Pierluigi Spagnoletti; Logozzo, Giuseppina; Stougaard, Jens; McClean, Phillip; Attene, Giovanna; Papa, Roberto (3 April 2012). "Mesoamerican origin of the common bean (Phaseolus vulgaris L.) is revealed by sequence data". Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (14): E788–E796.   Disponible en:  

Caracuta, V., Weinstein-Evron, M., Kaufman, D. et al. (2016).  14,000-year-old seeds indicate the Levantine origin of the lost progenitor of faba bean. Sci Rep 6, 37399.   Disponible en:

Casas A., Parra F., Blancas J., Rangel-Landa S., Vallejo M., Figueredo C.J., Moreno-Calles A.I.  2016.  CAPÍTULO 7.  Origen de la domesticación
y la agricultura: cómo y por qué.   Domesticación en el Continente Americano Tomo 1. Manejo de biodiversidad y evolución dirigida por las culturas del Nuevo Mundo.  p189-223.  Disponible en:

Denham, T., & Haberle, S. (2008). Agricultural emergence and transformation in the Upper Wahgi valley, Papua New Guinea, during the Holocene: theory, method and practice. The Holocene, 18(3), 481-496.  Disponible en:

Gangal, Kavita; Sarson, Graeme R.; Shukurov, Anvar (2014), "The Near-Eastern Roots of the Neolithic in South Asia", PLOS ONE, 9 (5): e95714 Disponible en:

Hayes, E. H., Fullagar, R., Field, J. H., Coster, A. C. F., Matheson, C., Nango, M., Djandjomerr, D., Marwick, B., Wallis, L. A., Smith, M. A., & Clarkson, C. (2022). 65,000-years of continuous grinding stone use at Madjedbebe, Northern Australia. Scientific reports, 12(1), 11747.   Disponible en: 

Hernández-López, Víctor M., Vargas-Vázquez, Ma. Luisa P., Muruaga-Martínez, José S., Hernández-Delgado, Sanjuana, & Mayek-Pérez, Netzahualcóyotl. (2013). Origen, domesticación y diversificación del frijol común: Avances y perspectivas. Revista fitotecnia mexicana, 36(2), 95-104. Disponible en:

Hidalgo-Morales K.P., Fiallos-Altamirano F.F.  2023.  Alimentación en el neolítico.  Capítulo 3. Antropología Alimentaria.  Universidad Técnica de Ambato pp. 48-60.  Disponible en:

Kılınç, G. M., Omrak, A., Özer, F., Günther, T., Büyükkarakaya, A. M., Bıçakçı, E., Baird, D., Dönertaş, H. M., Ghalichi, A., Yaka, R., Koptekin, D., Açan, S. C., Parvizi, P., Krzewińska, M., Daskalaki, E. A., Yüncü, E., Dağtaş, N. D., Fairbairn, A., Pearson, J., Mustafaoğlu, G., … Götherström, A. (2016). The Demographic Development of the First Farmers in Anatolia. Current biology : CB, 26(19), 2659–2666. Disponible en:

Larson, G., Piperno, D. R., Allaby, R. G., Purugganan, M. D., Andersson, L., Arroyo-Kalin, M., Barton, L., Climer Vigueira, C., Denham, T., Dobney, K., Doust, A. N., Gepts, P., Gilbert, M. T., Gremillion, K. J., Lucas, L., Lukens, L., Marshall, F. B., Olsen, K. M., Pires, J. C., Richerson, P. J., … Fuller, D. Q. (2014). Current perspectives and the future of domestication studies. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(17), 6139–6146. Disponible en:

Loy, T. H., Spriggs, M., & Wickler, S. (1992). Direct evidence for human use of plants 28,000 years ago: starch residues on stone artefacts from the northern Solomon Islands. Antiquity, 66(253), 898–912.  Disponible en:  

Ocampo-Velázquez R.V., Rojas-Reséndiz A.L., Villagómez-Aranda A.L. Breve historia de la agricultura. Editorial Universidad de Almería. Págs. 13-52.  Disponible en:

Piperno, D., Weiss, E., Holst, I. et al. 2004.  Processing of wild cereal grains in the Upper Palaeolithic revealed by starch grain analysis. Nature 430, 670–673.  Disponible en:

Peña-Chocarro, L., & Arranz-Otaegui, A. (2019). La explotación de las plantas y los inicios de la agricultura en el Próximo Oriente: 20 años de investigación arqueobotánica. ISIMU, 22, 133–146. Disponible en:  https://doi.org/10.15366/isimu2019.22.007

Pontus Skoglund et al. 2012.  Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe. Science.  336, p:  466-469. Disponible en:  

Prufer, Keith M.; Alsgaard, Asia V.; Robinson, Mark; Meredith, Clayton R.; Culleton, Brendan J.; Dennehy, Timothy; Magee, Shelby; Huckell, Bruce B.; Stemp, W. James; Awe, Jaime J.; Capriles, Jose M.; Kennett, Douglas J. (18 July 2019). "Linking late paleoindian stone tool technologies and populations in North, Central and South America". PLOS ONE. 14 (7): 1–20 of article no. e0219812.  Disponible en:

Purugganan M.D., Fuller D. 2011.  ARCHAEOLOGICAL DATA REVEAL SLOW RATES OF EVOLUTION DURING PLANT DOMESTICATION, Evolution, Volume 65, Issue 1, 1 p:171–183.  Disponible en:

Raghami, M., López-Sesé, A.I., Hasandokht, M.R. et al. 2014.  Genetic diversity among melon accessions from Iran and their relationships with melon germplasm of diverse origins using microsatellite markers. Plant Syst Evol 300, 139–151. Disponible en:

Ren, G., Zhang, X., Li, Y., Ridout, K., Serrano-Serrano, M. L., Yang, Y., Liu, A., Ravikanth, G., Nawaz, M. A., Mumtaz, A. S., Salamin, N., & Fumagalli, L. (2021). Large-scale whole-genome resequencing unravels the domestication history of Cannabis sativa. Science advances, 7(29), eabg2286. Disponible en:  https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8284894/

Rosales-Escalante R. 2016.  ¿Tuvo la agricultura algún efecto en la evolución humana?.  Desde el Herbario CICY 8: 117–121 Disponible en:

Singh, S., Singh, A., Rajkumar, R. et al. (2016).   Dissecting the influence of Neolithic demic diffusion on Indian Y-chromosome pool through J2-M172 haplogroup. Sci Rep 6, 19157   Disponible en:  https://www.nature.com/articles/srep19157

Snir, A., Nadel, D., Groman-Yaroslavski, I., Melamed, Y., Sternberg, M., Bar-Yosef, O., & Weiss, E. (2015). The Origin of Cultivation and Proto-Weeds, Long Before Neolithic Farming. PloS one, 10(7), e0131422.   Disponible en:

Suesta-Guillen A.,  2016.  La transición neolítica en Europa. ültimas aportaciones desde el campo de la genética.  Tesis.  Universitat de Barcelona.  Disponible en:

Weiss, E., Kislev, M. E., Simchoni, O., & Nadel, D. (2004). Small-Grained Wild Grasses as Staple Food at the 23 000-Year-Old Site of Ohalo II, Israel. Economic Botany, 58, S125–S134.   Disponible en:

Zeder, M. A. (2011). The Origins of Agriculture in the Near East. Current Anthropology, 52(S4), S221–S235.  Disponible en: 

sábado, 28 de septiembre de 2024

Ardi - a 30 años de su descubrimiento



Corría el año 1974 cuando un equipo de paleontólogos realizó un descubrimiento que cambiaría la comprensión del ser humano y su evolución. Era el 24 de noviembre de 1974 cuando, a 159 km de la capital de Etiopía, Adís Abeba, se encontraron los restos de Lucy, un ejemplar de la especie Australopithecus afarensis.

Gracias al esqueleto que se pudo reconstruir se descubrió que esta especie podía andar sobre dos patas y también era capaz de trepar. Tenía dos métodos de locomoción”.  Este descubrimiento fue uno de los hitos más importantes en el campo de la evolución humana, situando a nuestros ancestros hace uso 3,2 millones de años.  Pero también surgieron otras preguntas  ¿qué sucedió antes de Lucy y cómo comenzó el andar bípedo? Después de Lucy, durante dos décadas el registro fósil de aquellos antepasados con más de 4 millones de años permaneció casi en blanco.   Hasta que en el año 1992, en otra parte de la depresión de Afar conocida como Awash Medio, un equipo estadounidense etíope con sede en la Universidad de California en Berkeley recogió las primeras piezas de una especie primitiva más de un millón de años antes que Lucy.  Los primeros hallazgos incluyeron dientes caninos en forma de diamante, los cuales marcaron que estas criaturas eran miembros primitivos de la familia humana.  

En 1994, el equipo de Awash Medio halló un esqueleto de 4,4 millones de años de una especie llamada Ardipithecus ramidus.  El paleoantropólogo etíope Yohannes Haile-Selassie siendo estudiante de postgrado, encontró un hueso de la mano roto, lo que desencadenó una búsqueda intensiva y el descubrimiento de más de 125 piezas de una hembra antigua que medía aproximadamente 1,2 metros de altura y tenía un cerebro del tamaño de un pomelo de unos 300 centímetros cúbicos.  Este esqueleto, apodado Ardi, conservaba muchas partes que le faltaban a Lucy incluidas las manos, pies y cráneo y era 1,2 millones de años más antiguo.

Los investigadores terminaron encontrando más de 100 partes de otros individuos de la misma especie. Poco después de que el esqueleto de Ardi fuese llevado al laboratorio, el paleoantropólogo Tim White hizo un descubrimiento impactante: el dedo gordo del pie de Ardi indicaba que tenía la capacidad de trepar árboles.  

Esta revelación llegó junto con otras aparentemente contradictorias, por ejemplo, que los otros cuatro dedos de Ardi mostraban una anatomía similar a la de los bípedos erguidos. Otros hallazgos sumaron a la idea de que Ardi tenía una locomoción híbrida; es decir, trepaba árboles, pero también caminaba erguida, al igual que Lucy.   Aunque muy dañada, la pelvis de Ardi mostraba inserciones musculares exclusivas de los bípedos, junto con otra anatomía típica de los simios arbóreos. 

Fue así que Ardi desafió las predicciones imperantes de múltiples formas. Al momento de su descubrimiento, la biología molecular había acumulado pruebas convincentes de que los humanos estaban estrecha y recientemente relacionados con los chimpancés. En ese entonces, los científicos estimaban que la divergencia de ambos linajes había ocurrido hacía tan solo 5 millones de años, y gracias a Ardi la mayoría ahora piensa que la división ocurrió mucho antes.

En nuestro viaje de hoy nuestra máquina del tiempo nos lleva hasta el cuerno de África hace unos 4,4 millones de años donde veremos de cerca a Ardi, que fuera descrita hace 30 años un 22 de setiembre de 1994, en la revista Nature y que sabemos hoy que ella y sus congéneres resultan ser parte de nuestra línea evolutiva y por tanto parientes nuestros.

Música del capítulo

Paleowolf - Global Migrations
Music For - AFRICAN DRUM MUSIC  Tribal Beats - Shaman Dance - Unleash your Primal Self
Music For - INDIAN FLUTE MUSIC - Pure Positive Vibes - Relaxing Background Music ॐ
George Vlad - Nature and wildlife sounds from the African savanna
8 Bit Universe - Evanescense - Bring Me To Life (2021 Remaster) [8 Bit ] 
Chiptune Planet - Evanescence - Going Under (8 bit)
Chiptune Planet - Evanescence - Tourniquet (8 bit)
Evanescence -  My Immortal (Band Version)

Enlaces

Begun D.R. 2010. Miocene Hominids and the Origins of the African Apes and Humans.  Annu. Rev. Anthropol. 2010. 39:67–84.  Disponible en:  

Boisserie J.R. 2010.  Ardipithecus ramidus and the birth of humanity. Annales d'Ethiopie. Volume 25, pp. 271-281.  Disponible en:  https://doi.org/10.3406/ethio.2010.1420 

Clark, G., & Henneberg, M. (2015). The life history of “Ardipithecus ramidus”: a heterochronic model of sexual and social maturation. Anthropological Review, 78(2), 109–132. Disponible en:  https://doi.org/10.1515/anre-2015-0009 

Gibbons A. (2009). Ardipithecus ramidus. A new kind of ancestor: Ardipithecus unveiled. Science (New York, N.Y.), 326(5949), 36–40.  Disponible en:  https://doi.org/10.1126/science.326₃  

Haile-Selassie Y, et al. (2012) A new hominin foot from Ethiopia shows multiple Pliocene bipedal adaptations. Nature 483(7391):565–569.  Disponible en:

Harcourt-Smith, W.H.E. The First Hominins and the Origins of Bipedalism. Evo Edu Outreach 3, 333–340 (2010). Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12052-010-0257-6 

Kimbel, W. H., Suwa, G., Asfaw, B., Rak, Y., & White, T. D. (2014). Ardipithecus ramidus and the evolution of the human cranial base. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(3), 948–953.   Disponible en: https://doi.org/10.1073/pnas.1322639111 

Lovejoy, C. O., Suwa, G., Simpson, S. W., Matternes, J. H., & White, T. D. (2009). The great divides: Ardipithecus ramidus reveals the postcrania of our last common ancestors with African apes. Science (New York, N.Y.), 326(5949), 100–106.  Disponible en:  

Lovejoy C.O. 2009. Reexamining Human Origins in Light of Ardipithecus ramidus. Science 326,74, 74e1-74e8  Disponible en: 

Lovejoy, C. O. 2014.  Ardipithecus and Early Human Evolution in Light of Twenty-First-Century Developmental Biology. Journal of Anthropological Research, vol. 70,  337-363.   Disponible en:  

Martínez-García L.  Ardipithecus.  La evolución del hombre.  Disponible en:

Parins-Fukuchi C, Greiner E, MacLatchy LM, Fisher DC. 2019.  Phylogeny, ancestors, and anagenesis in the hominin fossil record. Paleobiology. 2019;45(2):378-393. Disponible en:

Sarmiento, E. E., & Meldrum, D. J. (2011). Behavioral and phylogenetic implications of a narrow allometric study of Ardipithecus ramidus. Homo : internationale Zeitschrift fur die vergleichende Forschung am Menschen, 62(2), 75–108. Disponible en: 

Semaw, S., Simpson, S. W., Quade, J., Renne, P. R., Butler, R. F., McIntosh, W. C., Levin, N., Dominguez-Rodrigo, M., & Rogers, M. J. (2005). Early Pliocene hominids from Gona, Ethiopia. Nature, 433(7023), 301–305. Disponible en: 

Suwa, G., Asfaw, B., Kono, R. T., Kubo, D., Lovejoy, C. O., & White, T. D. (2009). The Ardipithecus ramidus skull and its implications for hominid origins. Science (New York, N.Y.), 326(5949).  Disponible en:

Terrazas-Mata, A. (2011). Potencial del uso de la primatología para interpretar la evidencia paleoantropológica. Cuicuilco, 18(50), 79-94.  Disponible en:

White, T. D., Suwa, G., & Asfaw, B. (1995). Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia. Nature, 375(6526), 88. Disponible en:

White, T. D., Asfaw, B., Beyene, Y., Haile-Selassie, Y., Lovejoy, C. O., Suwa, G., & WoldeGabriel, G. (2009). Ardipithecus ramidus and the paleobiology of early hominids. Science (New York, N.Y.), 326(5949), 75–86.  Disponible en:  

White, T. D., Lovejoy, C. O., Asfaw, B., Carlson, J. P., & Suwa, G. (2015). Neither chimpanzee nor human, Ardipithecus reveals the surprising ancestry of both. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(16), 4877–4884.  Disponible en:  

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