Evolutividad en la Complejidad Estructural Cephalotorácica de (Crustacea: Decapoda) Determinada por un Sistema de Desarrollo con Baja Restricción Covariacional
Autores: Barría, Erwin M.; Benítez, Hugo A.; Hernández, Cristián E.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Evolutividad en la Complejidad Estructural Cephalotorácica de (Crustacea: Decapoda) Determinada por un Sistema de Desarrollo con Baja Restricción Covariacional
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Biología
Palabras clave
Estructuras complejas
Fusión estructural
Complejidad cefalotorácica
Crustáceos decápodos
Evolutividad
Modularidad del desarrollo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
La integración de estructuras complejas es proporcional a la intensidad de la fusión estructural; sus consecuencias son mejor conocidas que los efectos covariacionales bajo mecanismos menos restrictivos. La síntesis de un modelo de palimpsesto basado en dos vías paralelas tempranas y una vía directa posterior explica la complejidad cefalotorácica de los crustáceos decápodos. Usando este modelo, probamos la evolutividad de la modularidad del desarrollo en un cangrejo anomurano con un evidente dimorfismo sexual adaptativo. Los patrones asimétricos encontrados en las configuraciones de los puntos de referencia sugieren perturbaciones independientes de las vías paralelas en cada módulo y una varianza de asimetría estable cerca de la fusión por canalización de la vía directa, que fue más intensa en los machos. La mayor flexibilidad covariacional impuesta por las vías paralelas promueve la expresión de la modularidad gonádica que favorece la producción reproductiva en las hembras y la modularidad agonística que contribuye al éxito en el apareamiento en los machos. Bajo estas expresiones divergentes de evolutividad, la menor diferencia entre la modularidad del desarrollo y la modularidad agonística en los machos sugiere niveles más altos de canalización debido a una fusión estructural relativamente más intensa. Concluimos que: (1) el cefalotórax de es una estructura evolutiva, donde las vías paralelas promueven interrupciones sexuales en las expresiones de modularidad funcional, que son más restringidas en los machos, y (2) el palimpsesto cefalotorácico de los decápodos tiene ventajas empíricas en el estudio de las causas del desarrollo de la evolución de estructuras complejas.
Descripción
La integración de estructuras complejas es proporcional a la intensidad de la fusión estructural; sus consecuencias son mejor conocidas que los efectos covariacionales bajo mecanismos menos restrictivos. La síntesis de un modelo de palimpsesto basado en dos vías paralelas tempranas y una vía directa posterior explica la complejidad cefalotorácica de los crustáceos decápodos. Usando este modelo, probamos la evolutividad de la modularidad del desarrollo en un cangrejo anomurano con un evidente dimorfismo sexual adaptativo. Los patrones asimétricos encontrados en las configuraciones de los puntos de referencia sugieren perturbaciones independientes de las vías paralelas en cada módulo y una varianza de asimetría estable cerca de la fusión por canalización de la vía directa, que fue más intensa en los machos. La mayor flexibilidad covariacional impuesta por las vías paralelas promueve la expresión de la modularidad gonádica que favorece la producción reproductiva en las hembras y la modularidad agonística que contribuye al éxito en el apareamiento en los machos. Bajo estas expresiones divergentes de evolutividad, la menor diferencia entre la modularidad del desarrollo y la modularidad agonística en los machos sugiere niveles más altos de canalización debido a una fusión estructural relativamente más intensa. Concluimos que: (1) el cefalotórax de es una estructura evolutiva, donde las vías paralelas promueven interrupciones sexuales en las expresiones de modularidad funcional, que son más restringidas en los machos, y (2) el palimpsesto cefalotorácico de los decápodos tiene ventajas empíricas en el estudio de las causas del desarrollo de la evolución de estructuras complejas.