Este documento presenta un índice de 16 lecciones y 6 anexos sobre evolución para estudiantes de 8o básico. La primera lección se enfoca en la línea de tiempo geológico y la aparición de organismos a través del tiempo. La segunda lección profundiza más en la línea de tiempo geológica. La tercera lección introduce la pregunta de cómo se originó la vida en la Tierra.
4. 8º BÁSICO
ÍNDICE
Lección 1 Línea de tiempo geológico 3
Lección 2 ¡A reconstruir la línea de tiempo geológico! 7
Lección 3 ¿Cómo se supone que surgieron los organismos
vivos en la tierra? 11
Lección 4 ¿Qué son los fósiles? 13
Lección 5 Conociendo algo de la historia de la Teoría
de la Evolución de Darwin 17
Lección 6 Una invitación a indagar en evolución 21
Lección 7 ¿Cómo habrán surgido las distintas especies? 25
Lección 8 Un mecanismo evolutivo en acción 29
Lección 9 Poniendo a prueba una hipótesis de Darwin 33
Lección 10 Reflexionando como Darwin 37
Lección 11 Para comprender mejor la evolución: el ADN 41
Lección 12 Algo más sobre el ADN 47
Lección 13 Comprendiendo más acerca de algunos
mecanismos reproductivos 51
Lección 14 Estudiando algunos ejemplos de variación
en el ser humano 55
Lección 15 Más allá de la evolución: Indagando acerca
de los avances en ingeniería genética 59
Lección 16 ¿Cuánto hemos aprendido? 63
Anexo 1 Lectura: La escala temporal de la evolución 67
Anexo 2 Lectura: El orígen de la vida en la tierra 73
Anexo 3 Lectura: Algo más acerca del los fósiles 77
EVOLUCIÓN
Anexo 4 Lectura: Charles Dawin, el naturalista 79
Anexo 5 Lectura: Selección natural 81
Anexo 6 Lectura: Algo acerca del ADN 83
6. 8º BÁSICO
LECCIÓN 1
LÍNEA DE TIEmpO gEOLÓgICO
( pIENSA y pREgúNTATE
La Tierra forma parte del Sistema Solar y este es una galaxia más en la organización del universo.
Esta lección está dedicada a nuestro planeta.
Nos preguntaremos cómo surgió la vida y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo.
¿Cómo te imaginas el planeta Tierra en el inicio de la vida?
Haz un dibujo con tus ideas al respecto.
Á mATERIALES
para cada estudiante
- Tu Cuaderno de Ciencias
- Guía “Línea de tiempo geológico”
para el curso
- Una cuerda de 46 metros
- Carteles con nombres de organismos
L INDAgACIÓN
1. Piensa y responde las siguientes preguntas (trabajo individual):
− ¿Hace cuántos años crees que se formó la Tierra?
− ¿Cuáles habrán sido los primeros seres vivos en aparecer sobre nuestro
EVOLUCIÓN
planeta?
− ¿En qué ambiente habrán aparecido?
− ¿Cuándo habrá aparecido el humano?
7. LIBRO DEL ESTUDIANTE
2. Comparte con tu grupo y registra las ideas distintas a las tuyas. Anota también las
preguntas que surjan de la discusión.
Los integrantes de cada grupo deben prepararse para exponer ante el grupo-curso
el resultado de sus investigaciones y de su reflexión.
3. Un grupo designado por el profesor o profesora extenderá la cuerda en el patio
de la escuela. La cuerda mide 46 metros y cada metro tiene una marca (cinta
adhesiva, por ejemplo).
Esta cuerda representa una Línea de Tiempo Geológico que comienza con el origen
de la Tierra hasta el tiempo actual.
4. Algunos estudiantes recibirán un cartel con el nombre de un grupo de seres vivos.
Deberán ubicar en la siguiente tabla el tiempo transcurrido desde su aparición.
Algunos eventos relevantes para comprender la Evolución
EVENTO TIEmpO TRANSCURRIDO
(AñOS)
Origen de la Tierra 4.600.000.000
Origen de la vida en la Tierra 3.500.000.000
Primeros invertebrados 600.000.000
Primeros peces 500.000.000
Primeros anfibios 405.000.000
Primeros dinosaurios 230.000.000
Primeras aves 135.000.000
Primeros primates 38.000.000
Primeros homínidos 6.000.000
Primeros Homo sapiens 195.000
5. Los alumnos y alumnas que representarán un organismo, se ubican sobre la cuerda
extendida, señalando el momento en que apareció ese organismo en la Tierra.
La ubicación se calcula a partir del extremo “Origen de la Tierra”, usando la escala:
1 metro =100 millones de años.
6. Una vez que la Línea de tiempo geológico incluya a todos los organismos asignados,
los integrantes de cada grupo la recorren y registran en su Cuaderno de Ciencias
sus ideas y observaciones.
8. 8º BÁSICO
7. Comentan las ideas en su grupo y escriben una lista con todas las ideas aportadas
para compartirlas con el resto del curso.
8. Comparan las ideas surgidas a partir de la Línea de tiempo geológico con las
planteadas al inicio de la clase:
¿Qué diferencias encuentran?
¿Qué modificaciones harían a sus ideas iniciales?
¿Qué nuevas preguntas surgen?
9. Poco antes del fin de la clase, pregúntate ¿Qué aprendí? y anota las respuestas en
tu Cuaderno de Ciencias.
ß ApLICACIÓN
Diseñen en su Cuaderno de Ciencias una Línea de tiempo geológico a escala y representen en ella
los organismos que conformaron la línea realizada en el patio de la escuela.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
A) Investiguen acerca de los Eones, Eras, Períodos, en los que el humano ha dividido
el tiempo geológico.
B) Además de las características ambientales de cada una de ellas, refiéranse al grupo
de seres vivos que surgió o se extinguió en ese tiempo.
C) Busquen en periódicos y revistas artículos acerca de la evolución y coleccionen
esta información en una carpeta. Consigan recortes de diferentes seres vivos para
ubicarlos en otra Línea de Tiempo Geológico que será confeccionada posteriormente
por cada grupo de trabajo.
EVOLUCIÓN
10. 8º BÁSICO
LECCIÓN 2
ALgO mÁS SOBRE LA LÍNEA DE TIEmpO gEOLÓgICO
( pIENSA y pREgúNTATE
Con los aprendizajes de la lección anterior tienes más clara la dimensión del tiempo geológico y la
ubicación del humano en ella.
¿Cómo crees que el humano de tan reciente aparición ha llegado a reconstruir
–al menos parcialmente– la historia de la vida en la Tierra?
¿Cuándo aparecieron los organismos que hoy existen?
¿Conoces algún organismo que se haya extinguido?
¿Piensas que los organismos que existen hoy existirán siempre?
Indaga acerca de estas y otras preguntas que puedan surgir durante la clase.
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Libro para estudiantes
para el grupo
- Cartulinas de 5 colores diferentes
- Pegamento
- Tijeras
- Reglas
- Esquemas de diversos organismos
- Documentos del Centro de Recursos
EVOLUCIÓN
- Hoja de Estado de Avance
11. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
1. En trabajo individual, piensa y responde:
− ¿Conoces algún ser vivo que se haya extinguido?
− ¿Por qué habrá pasado tanto tiempo entre el origen de la vida y la aparición de
los primeros vertebrados?
− ¿Cuál es la primera forma viviente que se conoce?
− ¿Qué condiciones ambientales presentaba el planeta antes de surgir la vida?
2. Comparte con tus compañeros de grupo y registra aquellas ideas distintas a las
tuyas. Anota las preguntas que surjan de la discusión.
Prepárense para compartir sus ideas con el resto del curso.
3. Analicen la Línea de tiempo geológico elaborada en la clase anterior y aporten la
información de que disponen para diseñar una línea común del curso.
4. Lee y analiza con tu grupo la información referida a las divisiones del tiempo
geológico que los científicos han acordado para poder estudiar la historia de la
vida en la Tierra. Presta especial atención a la duración y a las características de
cada una de las etapas. (Consulta la información complementaria en el Anexo 1).
5. Prepárense para elaborar una Línea de Tiempo Geológico en cartulina, utilizando la
escala que hayan acordado con tu profesor o profesora.
6. Calcula, utilizando la escala acordada, la longitud que deberá tener la cartulina
que representará la etapa de la Línea de tiempo geológico asignada a tu grupo.
7. Una vez que hayas determinado la longitud de la cartulina que representará la
etapa asignada a tu grupo (es decir, el equivalente en centímetros a la duración en
millones de años de esa etapa), recorta un trozo de cartulina de esa longitud que
tenga 30 cm de ancho. Dibuja una línea que atraviese la cartulina para dividirla en
dos partes de 15 cm de ancho, una superior y otra inferior.
8. A partir de la información disponible del Centro de Recursos, determina con tu
grupo cuáles organismos aparecen en la etapa asignada, cuáles organismos ya
existían en etapas anteriores y si se tienen evidencias de la extinción de alguno
de ellos.
9. Recorten y peguen dibujos de los organismos correspondientes en la cartulina:
Ubica los animales en la mitad superior de la cartulina y los representantes de los
reinos Monera, Protista, Fungi y Vegetal, en la inferior.
Recuerda incluir representantes de todos los grupos que existían en etapas
anteriores e indicar, utilizando una simbología acordada, aquellos organismos que
se hayan extinguido.
10. Si el espacio que corresponde a la Era es muy pequeño para la información a
presentar, puedes hacerlo en una cartulina anexa que quede conectada con la
cartulina principal.
12. 8º BÁSICO
11. Por ejemplo:
12. Investiguen sobre la Era o Período asignado en relación a:
• Tiempo de inicio
• Tiempo de duración
• Tiempo de término
• Características del ambiente
• Fenómenos geológicos más relevantes
• Presencia o ausencia de oxígeno ambiental
• Seres vivos presentes o que se hayan extinguido en la Era correspondiente
• Nombre con el que se identifica la Era
13. Una vez terminada la investigación, escriban un resumen (cuiden la redacción y la
ortografía).
14. Expongan la información recopilada a medida que se arma la Línea de tiempo
geológico del curso. Recuerden respetar la escala en el segmento que corresponde
a la Era o Período. Es muy importante que cada grupo aporte la información
recopilada para obtener un mejor resultado de conjunto.
15. Escribe en tu Cuaderno de Ciencias las ideas principales de cada exposición.
Completa utilizando información desde el Centro de Recursos.
16. Terminada la Línea de tiempo geológico, obsérvala y escribe las ideas que surjan del
análisis que haces de ella.
17. Discute con tu grupo y completa tus apuntes con los aportes que ellos hagan.
Escriban las ideas del grupo para ser compartidas con el resto del curso.
18. Terminada la Línea de tiempo geológico elaborada con trabajo colaborativo de todo
el curso: ¿Qué diferencias encuentran con las ideas iniciales del grupo? ¿Qué
EVOLUCIÓN
modificaciones harían a estas ideas iniciales? ¿Qué nuevas preguntas surgieron?
19. Poco antes del fin de la clase pregúntate ¿Qué aprendí? y anota las respuestas en
tu Cuaderno de Ciencias.
13. LIBRO DEL ESTUDIANTE
ß ApLICACIÓN
En trabajo grupal diseñen y construyan un juego (“memorice”, dominó, ludo, etc.) que relacione
características de las Eras con organismos representativos de las mismas.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
A) A partir del esquema básico de evolución humana presentado por uno de los grupos,
investiga y establece las relaciones entre cada grupo humano y su correspondiente
etapa en la evolución cultural.
B) Investiga acerca de las evidencias que el humano ha recopilado para poder
reconstruir –al menos parcialmente– la historia de la vida en nuestro planeta.
0
14. 8º BÁSICO
LECCIÓN 3
¿CÓmO SE SUpONE qUE SURgIERON LOS
ORgANISmOS VIVOS EN LA TIERRA?
( pIENSA y pREgúNTATE
En las lecciones anteriores han representado, con algunos ejemplos, la existencia de seres vivos a
través del tiempo, y señalado algunas formas vivientes que se han extinguido. En este estudio han
considerando también la evolución humana.
El trabajo realizado les entrega una visión general de lo que se supone se ha producido en la
historia de la vida en la Tierra. Ustedes han aceptado las evidencias respecto a cuándo aparecieron
las primeras formas vivientes, pero aún no se cuestionan cómo se originó la vida en la Tierra.
¿En qué condiciones se habrá originado la vida en la Tierra?
¿Cuándo se habrá originado la vida en la Tierra?
¿Conoces alguna teoría que explique el origen de la vida en nuestro planeta?
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Libro para estudiantes
para el grupo
- Cartulinas de colores diferentes, hojas de bloc
- Pegamento
- Tijeras
- Documentos del Centro de Recursos (Teorías e hipótesis del origen de la vida en
la tierra).
- Hoja de Estado de Avance de la investigación (Evaluación)
EVOLUCIÓN
15. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
1. En trabajo individual, escribe cómo te imaginas que surgió la vida en la Tierra.
2. Comparte con tu grupo y confronten las ideas. Haz un dibujo en una hoja de bloc
que represente tu idea respecto al origen de la vida en la Tierra.
3. Expongan sus dibujos en la sala y discutan las representaciones de los otros grupos
de trabajo. Los dibujos serán analizados al término de la lección a la luz de las
informaciones compartidas entre todos.
4. Lee y discute con tu grupo la información referida a la teoría, hipótesis o trabajo
que les correspondió investigar acerca del origen de la vida en la Tierra.
5. Organicen el trabajo de modo que puedan describir: época de vigencia, cuál es
la hipótesis anterior y cuál la posterior, qué personas están involucradas en la
formulación o mantención de la hipótesis, qué “sucedió” que hizo perder vigencia
a tal hipótesis, etc.
6. Preparen los materiales –especialmente los audiovisuales– que les permitan
presentar al curso la investigación y toda la información obtenida. Esta presentación
es evaluada por cada grupo de trabajo de acuerdo a las pautas y normas elaboradas
en conjunto con el profesor o profesora al inicio del trabajo.
7. Elaboren un resumen que será compartido con el curso.
8. Escribe en tu Cuaderno las ideas más relevantes de las presentaciones realizadas
por tus compañeros y compañeras.
ß ApLICACIÓN
Diseñen y elaboren una revista. Para ello, haz encuestas con tu grupo de trabajo para obtener
información sobre las ideas de distintas personas de diferentes edades acerca del origen de la vida
en la Tierra; o bien, respecto a la vida extraterrestre; escribe cuentos; haz dibujos que puedan ser
incorporados en la sección que corresponda de la revista que elaboren. La revista será presentada
en la Clase Magistral al término de la unidad.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
• Investiga acerca de la posibilidad de vida en otros lugares del universo,
argumentando el porqué de la existencia o no de vida en ellos. Busca historietas
y películas que han tomado como eje central el problema de la vida en la Tierra y
en otros planetas. Averigua acerca de las organizaciones que se dedican a recopilar
información de vida extraterrestre.
16. 8º BÁSICO
LECCIÓN 4
¿qUé SON LOS fÓSILES?
( pIENSA y pREgúNTATE
La construcción de la Línea de tiempo geológico te ha permitido conocer hasta qué punto ha sido
posible reconstruir la historia de la Tierra y los cambios experimentados por los organismos a lo
largo del tiempo.
¿Te has preguntado cómo el humano ha logrado esa reconstrucción del pasado
tan lejano?
¿Qué sabes de los fósiles? ¿Qué fósiles conoces?
¿Qué información crees que entregan?
Te invitamos a investigar acerca de los fósiles y en una actividad indagatoria, a realizar una réplica
de ellos.
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía “¿Cómo crear fósiles?”
para el curso
- Arena
- Yeso
- Acceso a agua
- Vaselina
- Papelógrafos
- Textos seleccionados relativos a los fósiles y su formación; cambios ambientales
catastróficos en la historia de la Tierra; videos, enciclopedias digitales, etc.
EVOLUCIÓN
para cada grupo de cuatro alumnos
- Un recipiente de plástico (envase de helados en caja)
- Hojas de árboles o conchas de animales.
- Guantes de goma
17. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
1. En trabajo individual, responde estas preguntas:
− ¿Cómo ha sido posible reconstruir la historia de la vida en la Tierra? ¿Qué
sabes de los fósiles?
− ¿Cómo crees que se forman los fósiles? Comparte con tu grupo y confronten las
respuestas.
2. Compartan sus respuestas con el resto del curso y registren aquellas preguntas
que surjan de la discusión.
3. Repliquen la formación de fósiles con el grupo. Utilicen la guía ¿Cómo formar
fósiles? Sigan cuidadosamente las instrucciones y registren el procedimiento en
su Cuaderno de Ciencias.
• Pongan una capa de arena de aproximadamente 2 cm de grosor en un recipiente
plano.
• Impregnen los objetos a fosilizar con vaselina y colóquenlos sobre la arena.
• Mezclen igual cantidad de arena con yeso. Agreguen suficiente agua hasta que
se transforme en una pasta líquida. Recuerden usar guantes de goma.
• Distribuyan la pasta sobre la arena y los objetos a “fosilizar” que están en el
recipiente. La capa de pasta debe tener unos 4 cm de grosor.
• Pongan el recipiente en un lugar temperado y seco.
• Cuando la mezcla se ha endurecido, den vuelta el recipiente y cuidadosamente
saquen la arena para observar los “fósiles”
.
• Observen y dibujen los “fósiles”
.
4. Investiguen –en los documentos y textos del Centro de Recursos o en una
enciclopedia digital– acerca de la formación de fósiles y acerca de los cambios
ambientales catastróficos que originaron bruscas alteraciones en las características
y condiciones del medio.
5. Representen estos cambios catastróficos en la Línea de Tiempo Geológico e intenten
relacionarlos con la extinción de algunos grupos de organismos, por ejemplo.
6. Comparen el procedimiento seguido con los mecanismos que ya conocen de
formación de fósiles. Establezcan semejanzas y diferencias.
7. Después del plenario, escribe en tu Cuaderno de Ciencias las ideas más
importantes respecto a la formación de los fósiles y su importancia para conocer
la historia de la vida en la Tierra.
Incluye también tus nuevos conocimientos acerca de los cambios ambientales
catastróficos acontecidos en la historia de la Tierra y su relación con la extinción
de algunos grupos de organismos.
Poco antes del fin de la clase, pregúntate ¿Qué aprendí? y anota las respuestas en
tu Cuaderno de Ciencias.
18. 8º BÁSICO
ß ApLICACIÓN
Hagan un listado de los fósiles que conocen y seleccionen aquellos que corresponden a los que se
formaron de manera semejante a los construidos en la actividad exploratoria.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
A) Investiga en torno a algunas de las técnicas que usan los científicos para determinar
la edad de los fósiles. Entre otras técnicas se mide la cantidad de elementos
radioactivos (por ejemplo el carbono 14) presentes en los fósiles.
Plantea la importancia de esta técnica para conocer la historia de la Tierra y de la
vida en ella.
B) Organiza con tu curso una visita a un Museo de Historia Natural. Registra tus
aprendizajes en tu Cuaderno de Ciencias.
C) Investiga en distintas fuentes y escribe un texto para una revista científica juvenil
acerca de la relación entre:
1. Algunos cambios ambientales catastróficos y su impacto en el proceso
evolutivo.
2. La forma y el tamaño del cuerpo y de las mandíbulas de los dinosaurios,
por ejemplo, y el medio en que vivieron, sus hábitos alimenticios y algunas
interacciones entre ellos y su ambiente.
EVOLUCIÓN
20. 8º BÁSICO
LECCIÓN 5
CONOCIENDO ALgO DE LA hISTORIA DE LA TEORÍA
DE LA EVOLUCIÓN DE DARwIN
( pIENSA y pREgúNTATE
A través de las lecciones anteriores te has empezado a familiarizar con el tiempo geológico, las
distintas Eras en que los científicos lo dividen para su estudio, los grupos de organismos que, según
las evidencias disponibles, habrían aparecido o se habrían extinguido en determinado tiempo.
¿Sabes quién fue el primero que habló de evolución de las especies?
¿Has leído alguna vez acerca de Charles Darwin?
¿Sabes algo de sus viajes en el barco Beagle?
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
para el grupo
- Documentos diversos relativos a la vida y viajes de Charles Darwin; contexto
histórico del siglo XIX
- Plumones
- Papelógrafos
L INDAgACIÓN
1. En trabajo individual, escribe lo que sabes acerca de Charles Darwin y sus viajes.
Agrega la información que tengas acerca del tiempo en que vivió: fines del siglo
XIX.
EVOLUCIÓN
2. Comparte con tu grupo y prepárense para participar en el plenario.
21. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
1. Lean acerca de la vida de Charles Darwin y de su viaje en el barco Beagle.
2. Dibujen un mapamundi y, a medida que lean la historia del viaje del Beagle,
marquen los lugares recorridos y estudiados e indiquen con una palabra o frase lo
más relevante realizado por Darwin en cada uno de los lugares visitados.
3. Lean textos de historia para documentarse acerca del acontecer político, social,
económico y cultural del siglo XIX en Europa. Conversen sobre este período con su
profesor o profesora de Estudio y Comprensión de la Sociedad.
Hagan un listado de los principales acontecimientos de ese período histórico.
4. Reflexionen en grupo acerca de la importancia del contexto histórico para el
desarrollo de las ideas científicas.
5. Identifiquen las ideas centrales de la teoría de la evolución de Darwin y regístrenlas
en su Cuaderno de Ciencias.
6. Prepárense para compartir sus aprendizajes en una discusión final.
Para esto, cada grupo deberá elegir un representante.
• El profesor o profesora les indicará a quiénes les corresponderá actuar como
detractores de la teoría de la evolución planteada por Darwin y quiénes deberán
argumentar a favor de ella.
• Cada grupo seleccionará las ideas que le permitirán al representante hacer
planteamientos consistentes en la discusión, de acuerdo a la posición asignada
para el debate.
• Los estudiantes que cumplen la función de “espectadores” registrarán en sus
Cuadernos las ideas más relevantes planteadas, a medida que escuchan e
interactúan con las diversas presentaciones.
7. Una vez terminado el debate, participen en el plenario informando sobre sus
aprendizajes más relevantes acerca de Darwin y su teoría.
8. Completa tus aprendizajes en el Cuaderno de Ciencias, después de que hayan
llegado a consenso en razón de las evidencias presentadas y que el profesor o
profesora haya validado las propuestas.
ß ApLICACIÓN
1. En trabajo grupal, seleccionen la información que incluirán en un periódico para
informar acerca de la investigación realizada sobre la vida de Darwin y sus ideas
científicas en torno a la evolución de las especies.
22. 8º BÁSICO
_ IDEAS pARA ExpLORAR
• Preparen una dramatización que recree una discusión entre Darwin y algunos de
sus detractores. Para facilitar el trabajo y conseguir mejores resultados infórmense
en profundidad sobre el contexto histórico en que Darwin elaboró su teoría.
Conversen con su profesor o profesora del subsector Estudio y Comprensión de la
Sociedad para lograr la información que requieren.
EVOLUCIÓN
24. 8º BÁSICO
LECCIÓN 6
UNA INVITACIÓN A INDAgAR EN EVOLUCIÓN
( pIENSA y pREgúNTATE
Ahora te invitamos a poner en juego tus habilidades para investigar. Tu profesora o profesor te
presentará situaciones reales y te pedirá que reflexiones e interpretes datos y propongas vías para
nuevas investigaciones. ¡A investigar!
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía del estudiante: Una invitación a indagar en evolución
para el grupo
- Plumones
- Papelógrafos
L INDAgACIÓN
1. Lean el texto siguiente:
Un campesino trabajaba con ganado lechero en una estación de experimentación
agrícola. La población de moscas en el granero donde vivía el ganado era tan grande, que
afectó la salud de los animales.
El campesino roció tanto el granero como el ganado con una solución de insecticida A. El
insecticida mató a casi todas las moscas. Un tiempo después, sin embargo, el número de
moscas aumentó.
El campesino roció otra vez con el insecticida A. El resultado fue similar al de la primera
EVOLUCIÓN
fumigación. La mayoría de las moscas murió, pero no todas. Nuevamente, después de
un tiempo corto, la población de moscas aumentó. Nuevamente las rociaron con el
insecticida. Esta secuencia se repitió cinco veces; entonces llegó a ser evidente que el
insecticida A era cada vez menos y menos eficaz para matar las moscas.
2. Compartan con su grupo y prepárense para participar en el plenario.
25. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
1. Después de leer el texto, imagínense que el campesino les consulta como grupo de
estudiantes-investigadores y les pide que ustedes le expliquen lo ocurrido.
Elaboren hipótesis y regístrenlas en su Cuaderno de Ciencias.
Prepárense para discutirlas en plenario.
2. Usen esta nueva información: Un campesino observó que el insecticida utilizado
procedía de la misma partida y sugirió que el insecticida se hubiese descompuesto
con el tiempo. Sugieran por lo menos dos procedimientos diferentes para comprobar
esta posibilidad.
4. Lean ahora la siguiente nueva información:
Los estudiantes-investigadores hicieron una preparación de solución fresca del insecticida
A. La utilizaron en vez de la preparación antigua en la población nueva de moscas en el
granero.
A pesar de que es una solución fresca, solamente algunas de las moscas murieron.
La misma muestra del insecticida fue probada en una población de moscas en otro
granero a varios kilómetros de distancia. Los resultados fueron similares a los obtenidos
inicialmente en la estación experimental: la mayoría de las moscas murió, demostrando
resultados diferentes con el mismo insecticida. Por otra parte, las condiciones atmosféricas
en el momento de la fumigación con insecticida en el granero distante eran iguales que
cuando el compuesto fue utilizado sin éxito en la estación del experimento.
Analicen las observaciones y enumeren los componentes principales del problema
y de las hipótesis.
Regístrenlas en su Cuaderno de Ciencias.
5. Continúen con su tarea de investigadores e indaguen acerca de las interacciones
entre el insecticida A y las moscas. Usen sus conocimientos de ciencias y piensen
qué pudo haber sucedido en la población de moscas que pueda explicar la menor
eficacia del insecticida A.
6. Discutan en el grupo:
¿Cuál es el origen de la nueva población de moscas?
¿Quiénes eran los padres de esa nueva generación?
¿Eran los padres más susceptibles o más resistentes a los efectos del insecticida
A?
Si hay diferencias en la población respecto a la susceptibilidad al insecticida
A, ¿cuáles individuos tendrían más probabilidades de sobrevivir después de la
fumigación?
Recuerden que las moscas muertas no producen descendientes.
26. 8º BÁSICO
7. Discutan y escriban un resumen:
• ¿Qué procedimiento siguieron para resolver el problema planteado al inicio?
• ¿En qué se basaron para plantear sus hipótesis?
• ¿Cómo llegaron a algunas conclusiones?
Registren en su Cuaderno de Ciencias, con la mayor precisión, el procedimiento
seguido para resolver el problema.
ß ApLICACIÓN
1. Resuelvan un nuevo problema científico asignado por su profesor o profesora.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
• Analicen el caso siguiente y propongan una explicación para lo acontecido. Además,
diseñen alguna investigación para apoyar o rechazar su hipótesis.
- Supongan que reciben la información de un grupo de campesinos acerca de la
adquisición gradual de la resistencia al insecticida A durante meses.
Existen otros dos insecticidas igualmente de gran alcance, aunque químicamente sin
relación: los insecticidas B y el C.
Se instala un programa para que todos los campesinos en la región utilicen solamente el
insecticida A durante un año.
Nadie debe utilizar los insecticidas B o C.
Después del año, cada uno deberá utilizar el insecticida B. Las moscas que habían llegado
a ser resistentes al insecticida A, son sensibles ahora al insecticida B y se logra mantener
la población de moscas bajo control, en forma mucho más eficiente que si los campesinos
hubiesen continuado usando el insecticida A.
Al principio del tercer año, todos los campesinos comienzan a usar el insecticida C, que
reduce fuertemente la población de moscas. Al cuarto año se utiliza otra vez el insecticida
A que nuevamente resulta eficaz para eliminar las moscas.
EVOLUCIÓN
28. 8º BÁSICO
LECCIÓN 7
¿CÓmO hABRÁN SURgIDO LAS DISTINTAS ESpECIES?
( pIENSA y pREgúNTATE
¿Cómo se habrán formado las distintas especies?
¿Cómo se producirán los cambios a lo largo del tiempo?
¿Qué factores podrán influir en los cambios que experimenten las especies a lo
largo del tiempo?
En esta lección abordaremos estas y otras preguntas.
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía del estudiante: ¿Cómo habrán surgido las especies?
para el grupo
20 trozos de papel
- Tijeras
- Plumones
- Papelógrafos
L INDAgACIÓN
1. Discutan y respondan en grupo las siguientes preguntas:
¿Cómo imaginas que se habrán formado los grupos de organismos actuales?
EVOLUCIÓN
¿Cómo crees que ha sido posible que, a partir de un grupo de organismos, puedan
haberse formado otros muy diferentes entre sí?
2. Prepárense para participar en el plenario.
29. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
Sigan las siguientes instrucciones para la indagación grupal:
1. Formen cuatro pilas de cinco hojas cada una (cada hoja aprox. 11, 5 x 14 cm o un
cuarto de hoja tamaño carta).
2. Numeren del 1 al 5 las hojas de cada pila y escriban el número en el extremo
inferior derecho de cada hoja poniéndola en posición vertical.
3. Tomen una pila de cinco hojas.
4. Cortar un cuadrado (aprox. 4 cm por lado) en el costado derecho de las cinco
hojas.
5. Guarden la hoja número uno.
6. A las cuatro hojas restantes cortar un triángulo (base=3 cm aprox.) en el extremo
inferior.
7. Guarden la hoja número dos.
8. Cortan la esquina superior izquierda en las tres hojas restantes.
9. Guarden la hoja número 3.
10. A las dos hojas que restan, cortar la esquina superior derecha.
11. Guardar la hoja número 4.
12. A la hoja con el número cinco cortar un rectángulo de 6 cm de largo (aprox.) en el
costado izquierdo.
13. Antes de realizar el mismo procedimiento con el segundo montón, corten a lo
ancho por la mitad las 5 hojas. Trabajan solo con las 5 mitades numeradas (mitad
inferior). Las otras mitades se desechan.
14. A la tercera pila, después de haber seguido los mismos pasos de la pila uno,
cortar las hojas por la mitad y descartar las mitades sin número.
15. En la última pila, dibujen las diferentes figuras en vez de cortarlas (triángulos,
rectángulos y cuadrado) con lápices de colores.
16. Con las hojas numeradas, recortadas y dibujadas proceden al paso siguiente:
17. Poner una hoja en blanco del mismo tamaño que las recortadas en el suelo.
18. Ubicar las hojas de las cuatro pilas de tal manera que formen una cruz de brazos
iguales. Cada brazo de la cruz estará formado por las hojas de una pila, empezando
por la número uno y terminando con la cinco en el extremo de cada brazo.
30. 8º BÁSICO
Analicen la cruz resultante y respondan las siguientes preguntas:
• Si la hoja en blanco es el ancestro común y lo comparan con las hojas en los extremos de los
brazos de la cruz, ¿pueden determinar cómo se van sucediendo los pequeños cambios?
• ¿Son los extremos de los brazos similares?
• ¿Cuáles son las diferencias?
• ¿Puede un cambio, como cortar las hojas por la mitad, producir una gran diferencia?
• ¿Influye cuándo se corta la hoja por la mitad?
• ¿Es posible que los animales hayan evolucionado de una manera semejante a la hoja de
papel?
Participen en la discusión plenaria y escriban las ideas aceptadas por el respaldo de
evidencias en su Cuaderno de Ciencias, respondiendo a la pregunta ¿Qué aprendí?
ß ApLICACIÓN
Se plantea que los mamíferos habrían surgido a partir de las musarañas. Expliquen esta aseveración
usando los aprendizajes logrados en la actividad exploratoria.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
• Investiguen otras evidencias de evolución conocidas, como el paralelismo
estructural (órganos homólogos, estructuras análogas) y presenten el resultado de
su investigación en un papelógrafo que se expondrá en el diario mural.
EVOLUCIÓN
32. 8º BÁSICO
LECCIÓN 8
UN mECANISmO EVOLUTIVO EN ACCIÓN
( pIENSA y pREgúNTATE
Imagina la relación entre una especie depredadora y una presa.
¿Cuáles organismos son capturados más fácilmente?
¿Qué características tienen aquellos organismos que sobreviven?
¿Qué relación de cantidad existe normalmente entre los depredadores y las presas?
¿Qué mecanismos conoces que favorezcan la sobrevivencia de las presas?
Investiguen acerca de estas interrogantes.
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía “Un mecanismo evolutivo en acción”
para el grupo curso
- Papelógrafos
- Para cada grupo de cuatro alumnos 100 mondadientes
(50 de un color y 50 de otro color contrastante)
L INDAgACIÓN
1. Discutan en cada grupo y respondan las siguientes preguntas. En la relación entre
una especie depredadora y una presa:
EVOLUCIÓN
¿Cuáles organismos son capturados más fácilmente?
¿Qué características tienen aquellos organismos que sobreviven?
¿Qué relación de cantidad existe normalmente entre los depredadores y las
presas?
33. LIBRO DEL ESTUDIANTE
¿Qué mecanismos conoces que favorezcan la sobrevivencia de las presas?
2. Prepárense para participar en el plenario.
L INDAgACIÓN
Realicen la siguiente actividad según las instrucciones:
• Un alumno(a) lanzará a sus espaldas 100 mondadientes pintados: cincuenta
de un color semejante al lugar donde serán lanzados y el resto de un color
contrastante. Estos corresponderán a la presa (gusanos, por ejemplo).
• Los demás integrantes del grupo se ubicarán a unos 10 metros del lugar en que
se encuentren las “presas” Ese lugar representará el “nido” de los depredadores:
.
los pájaros.
• El grupo de “depredadores” dispondrá de tres minutos para capturar gusanos. De
a uno, los alumnos “pájaros” “volarán” hacia el lugar de la comida y capturarán
solo un “gusano” cada vez.
• Terminada el tiempo de captura, se deben contar los “gusanos” de cada color
capturados.
Se registran los datos.
• Elaboren una Tabla que registre los datos obtenidos por todos los grupos del
curso.
Interpreten los resultados y formulen algunas inferencias.
¿Cuáles gusanos fueron capturados en mayor número en el mismo período de tiempo?
¿Qué explicación darían a esa observación?
Discutan en plenario los posibles cambios que pueden haber experimentado las distintas
poblaciones interactuantes en el ejemplo analizado.
Resuman las ideas que, en virtud de las evidencias, alcanzaron consenso. Anótenlas en el
Cuaderno de Ciencias, respondiendo a la pregunta ¿Qué aprendí?
0
34. 8º BÁSICO
ß ApLICACIÓN
1. Infórmense respecto al proceso de selección de las polillas Biston betularia y
presenten sus aprendizajes en un mapa conceptual o esquema explicativo. Además,
discutan y predigan lo que ocurrirá con ambas poblaciones de polillas si el humano
logra disminuir considerablemente la polución ambiental en esa región.
2. Discutan en grupos las siguientes situaciones: El color de los piojos adultos
depende del color del pelo de la persona que actúa de huésped; algunos conejos
tienen pelaje blanco en invierno y café en verano; los pájaros machos suelen tener
plumaje más brillante que las hembras, etc.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
En trabajo grupal:
A) Preparen 32 trozos de papel de un color (rojo, por ejemplo) del mismo tamaño y 32
de otro color contrastante (azul).
B) Coloquen los trozos de papel sobre un papel grande de color rojo.
Un estudiante debe sacar, uno a uno, el mayor número de trozos de papel de uno
de los colores en un tiempo determinado.
Posteriormente, realicen el mismo procedimiento, pero con los papeles del color
contrastante.
C) Comparen la cantidad de pedazos de papel sacados en cada uno de los casos.
D) Registren los datos e interpreten los resultados.
EVOLUCIÓN
36. 8º BÁSICO
LECCIÓN 9
pONIENDO A pRUEBA UNA hIpÓTESIS DE DARwIN
( pIENSA y pREgúNTATE
¿Cómo habrán podido las plantas del continente colonizar las islas?
¿Será posible que las semillas puedan sobrevivir si son llevadas por las
corrientes oceánicas?
En esta lección pondremos a prueba algunas hipótesis de Darwin. Para ello propondrán un diseño
de investigación, discutirán su pertinencia, harán los ajustes necesarios a la luz del análisis y luego
llevarán a cabo la investigación.
¡A investigar!
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
para el grupo
- Selección de semillas de plantas de crecimiento rápido de distintas especies
(lechugas, rabanitos, porotos, zanahorias)
- Agua potable
- Agua de mar (si no es posible conseguir agua de mar, preparar una solución de
35 g de sal común (NaCl) por litro de agua)
- Frascos de vidrios (envases de mermelada, por ejemplo) para sumergir las
semillas en agua
- Contenedores para germinación (maceteros, bandejas, etc.)
- Tierra de hoja estéril
- Documentos con textos originales de Darwin afines al contenido de la clase
EVOLUCIÓN
para el grupo curso
- Papelógrafos
- Plumones
37. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
1. Durante su travesía Darwin observó que algunos grupos de organismos en islas
eran similares a los del continente.
¿Cómo las plantas del continente habrán podido colonizar las islas?
¿Será posible que las semillas puedan sobrevivir si son llevadas por las corrientes
oceánicas?
2. Lean un fragmento de una carta escrita por Charles Darwin en 1855 para las
revistas Chronicle’s Gardener y Agricultural Gazette:
“Empecé haciendo algunos experimentos para conocer los efectos de la inmersión en
agua de mar sobre la capacidad de germinación de las semillas, con la esperanza de
poder llevar un poco de luz al tema de la distribución de las plantas, más específicamente
en relación a ciertas especies que había encontrado en muchos casos tanto en alejadas
islas como en tierra continental.
¿Quisiera algunos de sus lectores ser tan amable de informarme si ya se han hecho
experimentos similares? Y, en segundo lugar, ¿qué clase de semillas o especies particulares
puede suponerse que sean especialmente viables de morir por efecto del agua de mar?”
L INDAgACIÓN
1. En trabajo grupal, discutan en torno a las ideas planteadas por Darwin. Diseñen
un experimento para probar los efectos de la inmersión en agua de mar sobre la
capacidad de germinación de semillas.
En el diseño, consideren algunos factores o variables: tiempo que se someterán las
semillas a la inmersión en agua de mar; tipo de semillas; grupo control; temperatura
del agua, etc.
2. Registren sus diseños en su Cuaderno de Ciencias. Prepárense para que un
representante presente las elaboraciones del grupo.
3. Discutan en torno a los distintos diseños. Traten de detectar posibles falencias.
Corrijan su diseño o hagan uno nuevo si es necesario.
4. Planteen sus predicciones y fundaméntenlas. Regístrenlas en su Cuaderno de
Ciencias.
5. Realicen el experimento controlado, tal como lo han diseñado.
6. Determinen el procedimiento de obtención y registro de datos.
7. Una vez producida la germinación, analicen sus datos y planteen algunas
conclusiones.
38. 8º BÁSICO
8. Respondan al interior de su grupo, las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles especies sobrevivieron mejor a la inmersión en agua de mar?
• ¿Cuál fue el mayor tiempo que esas semillas soportaron la inmersión en agua
de mar?
• Si usaron diferentes variedades de la misma especie, ¿observaron alguna
diferencia en el comportamiento de las semillas frente a la inmersión en agua
de mar?
• ¿Son de utilidad los datos recolectados por todo el curso para explicar la
colonización de las islas por parte de especies de plantas? ¿Por qué sí? ¿Por
qué no?
• ¿Hay alguna evidencia para refutar la hipótesis de que las semillas fueron
transportadas por corrientes oceánicas hasta las islas?
• ¿De qué otra manera podrían haber sido dispersadas las semillas hacia las
islas?
• ¿Cómo podrían poner a prueba esas hipótesis?
10. Lean algunos párrafos seleccionados del libro “El origen de las especies” de Darwin,
que contiene los resultados obtenidos por él en sus experimentos.
11. Comparen sus propios resultados con aquellos obtenidos por Darwin.
12. Participen de la discusión en torno a otras preguntas que surgen del artículo escrito
por Darwin.
13. Determinen la forma en que explicarán su experimento y presentarán su
investigación al resto del curso.
14. Escriban en su Cuaderno de Ciencias sus aprendizajes respondiendo la pregunta
¿Qué aprendí?
ß ApLICACIÓN
1. Lean páginas seleccionadas de publicaciones originales de Charles Darwin y
analicen el procedimiento científico utilizado por él para plantear sus hipótesis y
ponerlas a prueba.
_ IDEAS pARA ExpLORAR
EVOLUCIÓN
• Diseñen una investigación para poner a prueba una segunda hipótesis sobre los
posibles mecanismos de colonización de especies vegetales.
40. 8º BÁSICO
LECCIÓN 10
REfLExIONANDO COmO DARwIN
( pIENSA y pREgúNTATE
Después de haber leído acerca de la vida de Charles Darwin y de sus investigaciones como
naturalista, es probable que algunos hechos te hayan impresionado y que te hayas planteado
algunas preguntas.
¿Has pensado en cuáles características de la personalidad de Darwin contribuyeron
a que formulara su teoría?
¿Cuáles observaciones realizadas por Darwin le pueden haber entregado
información importante para “imaginar” sus hipótesis?
Te proponemos seguir investigando en la ruta de Darwin.
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- El Libro para estudiantes
para el grupo
- Documentos con textos originales de Darwin afines al contenido de la clase
para el grupo curso
- Papelógrafos
- Plumones
Á mATERIALES
EVOLUCIÓN
1. Entre las observaciones de Darwin en sus viajes y registradas en su Diario de Viaje,
están las de distintas especies de pájaros –pinzones– de las Islas Galápagos.
41. LIBRO DEL ESTUDIANTE
Observen y analicen el dibujo de estas distintas especies de pinzones. Para
reflexionar, discutan y respondan las siguientes preguntas:
• Se afirma que a las Islas Galápagos llegó solo una especie de pinzones
provenientes del continente.
¿Cómo podría explicarse la existencia de especies diferentes?
42. 8º BÁSICO
• Se sostiene que la especie de pinzones que colonizó las Islas Galápagos se
alimentaba de granos que recogían del suelo. Puesto que en dichas islas
encontraron un hábitat propicio (variedades de plantas –árboles, arbustos,
cactus– y de insectos), la población inicial de pinzones se reprodujo y aumentó
considerablemente el tamaño de la población.
Consecuentemente:
¿Qué habrá ocurrido con la disponibilidad de alimento?
¿Qué interacción se estableció entre los individuos de esta población para su
supervivencia?
• Durante su estudio en el Archipiélago de Galápagos Darwin constató que los
lugareños sabían de cuál isla provenía cada especie de pinzón.
¿Qué inferencias pueden hacerse con relación a las ofertas alimenticias de cada
isla?
¿Y respecto al proceso experimentado por la especie colonizadora que se inició
hace alrededor de 50 millones de años?
¿Qué características debería presentar una isla si en ella existiera una gran
variedad de especies de pinzones?
¿Y aquella isla en la que solo coexisten dos especies diferentes?
• Se sabe que dos especies de pinzones utilizan astillas o espinas de cactus
como “herramientas” para extraer larvas de insectos desde troncos donde se
desarrollan. De esta manera amplían su fuente alimenticia con recursos que
normalmente estarían fuera de su alcance.
¿Por qué los pinzones recurrirán al uso de “herramientas” para obtener su
alimento?
¿Qué estructura reemplaza el uso de espinas de cactus?
¿Qué se puede predecir si los pinzones hubiesen usado este procedimiento
para obtener su alimento?
• Se afirma que los estudios de Darwin en las Islas Galápagos constituyen un
“experimento natural”.
¿Qué características de dichas islas y de los procesos allí ocurridos sustentan
esta afirmación?
EVOLUCIÓN
2. Prepárense para participar en el plenario, aportando las ideas más importantes
para cada uno de los problemas planteados. Para ello, intenten representar en un
mapa conceptual o esquema las ideas involucradas en sus respuestas.
43. LIBRO DEL ESTUDIANTE
3. Respondan en su Cuaderno de Ciencias la pregunta ¿Qué aprendí?
4. Compartan con sus compañeros y compañeras de curso las respuestas planteadas
y luego formulen los aprendizajes del curso. Regístrenlos en su Cuaderno.
ß ApLICACIÓN
Imaginen que un estudiante explica de la siguiente manera el mecanismo mediante
el cual las jirafas habrían adquirido su largo cuello:
“La jirafas estiraban constantemente su cuello para alcanzar las hojas de las partes
altas de los árboles. Eso provocó que en la actualidad las jirafas tengan el cuello
especialmente largo. En consecuencia, la descendencia de cada generación nacía
con el cuello un poco más largo que la anterior. De esa manera, el cuello de la jirafa
fue gradualmente más y más largo” .
• ¿Cómo le explicarían que la propuesta de explicación no se sustenta en la
evidencia disponible?
• ¿Cuál explicación alternativa propondrían?
Ideas para explorar
A) En trabajo de creación colectiva, escriban una obra de teatro para recrear algunos
acápites de la vida y obra de Charles Darwin. Recurran al docente de Estudio y
Comprensión de la Sociedad para ampliar y validar sus conocimientos acerca
del contexto histórico en que se desarrolla la historia. Pregunten al docente de
Lenguaje y Comunicación acerca de los principios básicos que caracterizan a una
obra de teatro y, si es necesario, mejoren la redacción de la misma. Posteriormente,
presenten la obra de teatro en una actividad cultural de la escuela.
B) Editen un periódico con noticias de la época.
Imaginen que son jóvenes periodistas del siglo XIX y diseñen, redacten y publiquen
un diario que informe acerca de los postulados de Darwin.
Es importante que incluyan otras noticias que den cuenta del contexto histórico,
político y social.
Utilicen sus conocimientos de computación para hacer el diseño, que incluya
dibujos, fotografías, etc.
Para su realización pueden recurrir a los docentes de Lenguaje y Comunicación,
Estudio y Comprensión de la Sociedad y Computación.
0
44. 8º BÁSICO
LECCIÓN 11
pARA COmpRENDER mEjOR LA EVOLUCIÓN: EL ADN
( pIENSA y pREgúNTATE
El planeta cambia permanentemente. Esto significa que la vida sobre la Tierra debe cambiar para
subsistir.
En la lucha por la supervivencia los individuos dotados de variaciones favorables sobrevivirán, en
cambio, aquellos que no las posean, perecerán.
A pesar de que cada variación pueda ser insignificante, su acumulación sucesiva de generación en
generación produce cambios muy importantes.
Aún no hemos enfrentado directamente preguntas como:
¿Cómo es posible que se produzcan las variaciones?
¿Qué impide que desaparezcan luego de que se han producido?
¿Existirá algo así como una “memoria biológica” o un “disco duro” que
almacene esas variaciones en cada ser vivo?
En esta lección podrás acercarte a las respuestas de estas y otras preguntas.
Á mATERIALES
para el estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía: Para comprender mejor la evolución: el ADN
para el grupo
1 caja de clips de colores
2 trozos de 25 cm de cordel plástico corriente
EVOLUCIÓN
para el grupo curso
- Textos relativos al ADN; revistas de divulgación científica (Creces; Mundo
Científico, etc.)
45. LIBRO DEL ESTUDIANTE
- Arvejas o plátano
- Alcohol etílico
- Sal
- Detergente desengrasante
- Ablandador de carne
- Vasos desechables
- Colador
- Juguera
L INDAgACIÓN
1. Para reflexionar, discutan y respondan en grupo las siguientes preguntas.
Posteriormente las compartirán en plenario:
¿Qué podría haber ocurrido con la vida en la Tierra si las primeras formas vivientes
no hubiesen desplegado un mecanismo reproductivo?
¿Por qué a partir de una semilla de porotos siempre crece una planta de porotos y
no una de tomates, por ejemplo?
¿Por qué siempre de un huevo de gallina se desarrolla un polluelo? ¿Qué contendrán
en su interior tanto la semilla como el huevo que explique estos hechos?
¿Y dentro del óvulo (ovocito) y del espermio humanos?
¿Existirá un material hereditario que acumula información dentro de los seres
vivos?
2. En trabajo grupal, realicen la extracción de un material biológico muy especial, el
ADN. Para ello:
• Seleccionen un material que contenga ADN (células, tejidos órganos), como
arvejas, hígado de pollo, brócoli, plátano.
• Echen una cantidad de material biológico seleccionado en una juguera y
agreguen el doble de agua fría y una pizca de sal.
• Hagan funcionar la juguera a velocidad alta por 15 segundos. Pasen la mezcla
por un colador a otro recipiente.
• Al contenido colado agreguen 1/6 de detergente líquido desengrasante. Dejen
reposar la mezcla durante 5-10 minutos.
• Agreguen media cucharadita de ablandador de carne (proteasas) y mezclen
suavemente.
• Finalmente, separen una cantidad de la mezcla en otro recipiente y agreguen
la misma cantidad de alcohol.
• Observen un material blanco, enredado, que se encuentra en la superficie de la
mezcla: es el ADN.
46. 8º BÁSICO
3. Registren sus observaciones y sus preguntas en el Cuaderno de Ciencias.
4. Prepárense para participar en el plenario.
5. Respondan en su Cuaderno de Ciencias la pregunta ¿Qué aprendí?
6. Compartan con sus compañeros y compañeras de curso las respuestas planteadas
y luego formulen los aprendizajes del curso. Regístrenlos en su Cuaderno.
ß ApLICACIÓN
Resuelvan los siguientes problemas:
1. Las características adquiridas a lo largo de la vida de un individuo, por ejemplo,
el desarrollo de la musculatura de un atleta no se transmite a sus descendientes.
¿Cómo se puede explicar este hecho?
2. ¿Por qué los hermanos son diferentes entre sí, a pesar de provenir de los mismos
padres?
_ IDEAS pARA ExpLORAR
A) Construyan un modelo de ADN siguiendo el siguiente procedimiento:
1. Seleccionen y separen clips de 4 colores:
Amarillos (para representar la base Adenina)
Turquesa verde (para Timina)
Rojos (para Citosina)
Gris blanco (para Guanina). Se trabajará solo con estos colores.
2. Enganchando dos clips de colores distintos, construyan varios pares de
bases, siguiendo siempre las reglas de Chargaff: Adenina con Timina (Amarillo
con Turquesa Verde) y Citosina con Guanina (Rojo con Gris blanco).
3. Escojan unos 5 pares de bases al azar, y ordénenlos en forma paralela sobre la
mesa, como los peldaños de una escalera. Observen que los enganches (enlaces
de los pares) queden formando una línea al centro.
4. Usando un trozo de cordel, amarren el lado libre de cada clip con un nudo
apretado, a distancias uniformes (unos 5 cm). Primero, los extremos libres de
un lado; después, con otro trozo de cordel, los del otro lado. Deberán quedar
como una escalera, con los pares de bases como peldaños y amarradas a los
EVOLUCIÓN
lados por nudos firmes (que representan al azúcar desoxirribosa).
5. Comparen el modelo que construyeron con la Figura de ADN del trabajo de
Watson y Crick. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias?
6. Comparen la secuencia de pares de bases de su modelo con la de otros
compañeros. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias?
47. LIBRO DEL ESTUDIANTE
7. Usando las iniciales de las bases (A, T, C, G), finalmente escriban en su Cuaderno
las secuencias de bases del modelo que construyeron.
b) Posteriormente, infórmense respecto al Proyecto Genoma Humano y prepárense
para compartir sus aprendizajes con el curso.
Una Estructura para el Ácido Desoxirribonucleico
(ORIGINAL PUBLICADO EN NATURE 171, PP, 737, 1953; TRAD. AL ESPAÑOL POR A. SPOTORNO)
POR J.D. WATSON, F.H.C. CRICK
MEDICAL RESEARCH COUNCIL UNIT FOR THE STUDY OF THE MOLECULAR STRUCTURE OF
BIOLOGICAL SYSTEMS, CAVENDISH LABORATORY, CAMBRIDGE, APRIL 2.
Queremos sugerir una estructura para la sal del ácido desoxirribonucleico
(D.N.A). Esta estructura tiene características novedosas que son de
considerable interés biológico.
Una estructura para los ácidos nucleicos ya ha sido propuesta por Pauling
y Corey1. Ellos gentilmente nos han mostrado su trabajo antes de ser
publicado. Su modelo consiste en tres cadenas entrelazadas, con los fosfatos
cerca del eje y las bases en el exterior. En nuestra opinión, esta estructura es
insatisfactoria por dos razones:
1) Creemos que el material que produce los diagramas de rayos X es la
sal, no el ácido libre. Sin los átomos de hidrógeno acídico, no queda claro
qué fuerzas mantendrían unida la estructura, especialmente si los fosfatos
cargados negativamente se repelerían unos a otros. 2) Algunas de las
distancias de Van der Waals parecen ser muy pequeñas.
Otra estructura de tres cadenas ha sido sugerida por Fraser (en prensa). En
su modelo los fosfatos están por fuera y las bases en el interior unidas por
enlaces hidrógeno. Una estructura así descrita es más bien poco definida y
por esta razón no la comentaremos.
Queremos proponer una estructura radicalmente diferente para la
sal del DNA. Esta estructura tiene dos cadenas helicoides enrolladas
alrededor del mismo eje (ver diagrama). Hemos hecho las suposiciones
químicas usuales, es decir, que cada cadena consiste en grupos diéster fosfato
uniéndose a residuos beta-D-desoxirribofuranosa con enlaces 3’, 5’.
Las dos cadenas (pero no sus bases) están relacionadas por una diada perpendicular al eje. Ambas
cadenas siguen trayectorias hélice dextrógiras, pero debido a la diada las secuencias de los átomos
en las dos cadenas corren en direcciones opuestas. Cada cadena semeja ligera-mente el modelo Nº1
de Furberg2; es decir, las bases están en el interior de la hélice y los fosfatos en el exterior.
1 Pauling L. and Corey R.B. Nature 171: 346, (1953); Proc. U.S. Nat. Acad. Sci. 39: 84 (1983).
2 Furberg S. Acta Chem. Scand. 6: 634 (1952).
48. 8º BÁSICO
La configuración del azúcar y los átomos cercanos se acerca a la “configuración estándar” de
Furberg, siendo el azúcar casi perpendicular a la base ligada. Hay un residuo en la cadena cada
3.4 A; en la dirección z. Hemos supuesto un ángulo de 36º entre residuos adyacentes de la misma
cadena, de manera que la estructura se repite cada 10 residuos de cada cadena, es decir, cada 34 Aº.
Como los fosfatos están por fuera, los cationes tienen fácil acceso a ellos.
La estructura es abierta y su contenido de agua es más bien alto. Con contenidos de agua menores
esperaríamos que las bases se acercaran de manera que la estructura podría llegar a ser más
compacta.
La característica novedosa de la estructura es la forma en que las dos cadenas se mantienen
unidas por las bases púricas y pirimídicas. Los planos de las bases son perpendiculares al eje.
Se unen en pares, estando ligadas por hidrógenos una base única de una cadena a otra base
única de la otra cadena, de manera que yacen las dos lado a lado con coordinadas z idénticas.
Una del par debe ser una purina y la otra una pirimidina para que ocurra enlace. Los enlaces
hidrógeno se producen como sigue: posición 1 purina con posición 1 pirimidina; posición 6
purina con posición 6 pirimidina.
Si se supone que en la estructura las bases ocurren solo en las formas tautoméricas más plausibles
(es decir, con configuraciones keto más que enol) se encuentra que solo pueden unirse pares
específicos de bases. Estos pares son: adenina (purina) con timina (pirimidina) y guanina con
citosina (pirimidina).
En otras palabras, si una adenina forma parte del par, en cualquier cadena, entonces por estos
supuestos la otra debe ser timina; otro tanto para la guanina y citosina. La secuencia de bases
a lo largo de una cadena única no parece estar restringida en modo alguno. Sin embargo, si
solo pueden formarse pares específicos de bases, entonces se deduce que si se da una secuencia
de bases en una cadena, entonces la secuencia de la otra cadena está automáticamente
determinada.
Se ha encontrado experimentalmente3, 4 que tanto la proporción de las cantidades de adenina con
timina, como la proporción de guanina con citosina, son siempre cercanas a la unidad para el
DNA.
Probablemente es imposible construir esta estructura con un azúcar ribosa en lugar de la desoxirribosa,
al hacer el átomo de oxígeno extra un contacto Van der Waals demasiado cercano.
Los datos de rayos X previamente publicados sobre el DNA5, 6 son insuficientes para una prueba
rigurosa de nuestra estructura. Hasta donde sabemos, esta es bastante compatible con los datos
experimentales, pero debe ser considerada como no demostrada hasta que sea comparada con
resultados más exactos.
EVOLUCIÓN
Algunos de estos serán dados en comunicaciones siguientes. No conocíamos los detalles
3 Chargaff E. Para referencias vea S. Zamenhof, Brawerman G. y Chargaff E. Biochim. et Biophys. Acta 9: 402 (1952).
4 Wyatt J. R. J. Gen. Physiol. 36: 201 (1952).
5 Atsbury W. T. Symp. Soc. Exp. Biol. 1, Nuclei Acids 66 (Cambr. U. Press, 1947).
6 Wilkins M. H. F. and Randall J. T. Biochem. et Biophsys. Acta 10, 192 (1953).
49. LIBRO DEL ESTUDIANTE
presentados allí cuando diseñamos nuestra estructura, la que se basa, aunque no totalmente, en
datos experimentales publicados y argumentos estereológicos.
No se nos escapa que el apareamiento específico que hemos postulado sugiere de inmediato un
mecanismo posible de copia para el material genético.
Los detalles completos de la estructura, incluyendo las condiciones supuestas en su construcción,
junto con las coordenadas para los átomos, serán publicados en otro lugar.
Agradecemos al Dr. Jerry Donahue por su constante ayuda y crítica, especialmente en distancias
atómicas. También hemos sido estimulados por el conocimiento general de los resultados
experimentales no publicados y las ideas del Dr. M. H. F. Wilkins, Dr. R. E. Franklin y sus asociados
del King’s College, Londres. Uno de nosotros (J. D. W.) ha recibido una beca de la National
Foundation for Infantile Paralysis.
Nota del traductor: las partes en negrita o subrayadas no estaban en el original.
50. 8º BÁSICO
LECCIÓN 12
ALgO mÁS SOBRE EL ADN
( pIENSA y pREgúNTATE
¿Mediante qué mecanismo crees que se forman nuevas células (millones) a partir
de una célula huevo que conforma un nuevo organismo?
¿Has pensado cómo es posible que los millones de células que forman un
organismo tengan la misma información genética?
¿De donde se obtendrá el “material” para construir nuevas moléculas de ADN?
¿Qué sucederá cuando durante la construcción del ADN se producen errores?
Prepárate para investigar y empezar a encontrar respuestas a esas y a otras preguntas.
Á mATERIALES
para el estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía: “Algo más sobre el ADN”
para el curso
- Textos relativos al ADN; revistas de divulgación científica (Creces, Mundo
Científico, etc.)
- 30 modelos de nucleótidos de cartulina
- Medio pliego de cartulina
L INDAgACIÓN
EVOLUCIÓN
1. Respondan estas preguntas en forma individual y luego compartan las respuestas
en su grupo:
¿Qué sabemos del ADN y de su estructura?
51. LIBRO DEL ESTUDIANTE
Si en cada uno de los núcleos celulares se encuentra el ADN, ¿qué deberá ocurrir
cada vez que una célula se reproduzca, como cuando un niño crece, por ejemplo?
¿Cómo imaginan ese proceso?
2. Una vez alcanzado consenso basado en evidencias, prepárense para participar
activamente en el plenario.
3. Para responder con más argumentos a esas preguntas lean el texto siguiente y
escriban las ideas centrales en su Cuaderno de Ciencias:
“El ADN está constituido por miles de millones de nucleótidos. Hoy sabemos que en
el humano, el ADN está compuesto por alrededor de 3.200 millones de nucleótidos.
Algunas secuencias de nucleótidos codifican mensajes genéticos y constituyen un gen.
Por ejemplo, una secuencia determinada codificará el mensaje que al ser traducido por
la célula, permitirá la formación de la hormona insulina; otra secuencia diferente, la
formación del pigmento melanina.
El ADN, y por tanto los genes, se copian y se transmiten a las generaciones siguientes.
Puede haber errores en la copia. Si este error se transmite entre los individuos de una
especie, constituye una mutación. Estos errores se acumulan en el ADN a un ritmo
constante, como el tic-tac de un reloj. El ambiente puede aumentar la frecuencia de
mutaciones. Estos errores pueden tener distintos significados biológicos”
.
4. Indaguen respecto al mecanismo que permitirá la autocopia de ADN. Para ello:
• Utilicen las piezas de cartulina que representan los distintos tipos de
nucleótidos.
• Sobre un papel que representará al sistema vivo, coloquen al azar modelos de
nucleótidos.
• Armen con ellos una doble cadena de ADN de, a lo menos, 5 nucleótidos de
longitud.
• Discutan respecto a los posibles mecanismos que, utilizando la molécula
original como molde, originen dos moléculas de ADN idénticas entre sí.
• Posteriormente, pongan a prueba el mecanismo inferido realizando la copia del
segmento de ADN original.
• Luego registren sus observaciones y sus preguntas en el Cuaderno de
Ciencias.
• Prepárense para participar de la discusión plenaria.
52. 8º BÁSICO
ß ApLICACIÓN
Lean y analicen la siguiente información y posteriormente redacten un texto apropiado para niños
y niñas de 10-12 años.
PERSISTEN DURANTE
GENERACIONES
El aire contaminado provoca
mutaciones en el ADN
Las emisiones de productos contaminantes que
fluyen por el aire en las modernas sociedades
industrializadas provocan graves mutaciones
en la secuencia del ADN que persisten durante
generaciones. Científicos canadienses acaban
de demostrar estos efectos genéticos en ratones
de laboratorio aunque las evidencias apuntan
que este peligro es extensible al ser humano.
Cientos de miles de personas en todo el A D E M Á S ...
mundo viven en las cercanías de una fábrica
de acero; todas estas familias y, por extensión, • La alteración del ADN no es el único
su descendencia, están expuestas a los peligros desencadenante de enfermedades
de las emisiones contaminantes. Un trabajo • La contaminación ambiental aumenta
canadiense publicado en el ‘Proceedings of la tasa de mortalidad por cáncer de
the National Academy of Science’ (PNAS) pulmón
acaba de aportar las primeras evidencias que
• La contaminación, relacionada con las
demuestran que la exposición continuada a
malformaciones congénitas
estos productos provoca mutaciones que se
heredan de generación en generación afectando
a toda la descendencia.
Mutaciones de padres a hijos
Para obtener sus conclusiones, el equipo del
doctor Christopher Somers expuso durante Transcurrida esta primera fase de la
diez semanas a cuarenta parejas de ratones investigación, los animales fueron devueltos a
en dos entornos diferentes. La mitad de ellos las instalaciones de la Universidad, donde las
‘vivió’ en las cercanías de un área industrial de parejas de hembras y machos fueron repartidas
Lake Notario (Canadá), mientras que el resto aleatoriamente. Con la llegada de las primeras
fue alejado a unos 30 kilómetros de allí, a un camadas se analizó el ADN de los roedores
área rural limpia de productos ambientales progenitores y de varias de las crías a partir de
contaminantes. Al margen de eso, el resto de muestras de tejido de la cola.
EVOLUCIÓN
sus condiciones de habitabilidad, alimentación,
horas de sol, orientación y temperatura eran Los ratones expuestos a los productos
idénticas. contaminantes tuvieron, como media, 1,7
menos crías que los otros. En estas camadas,
53. LIBRO DEL ESTUDIANTE
las mutaciones genéticas fueron entre1,5 y permanecieron expuestos a los productos
2 veces mayores que en los ratones del área tóxicos durante diez semanas. «En todo el
rural. mundo cientos de miles de personas permanecen
expuestas durante mucho más tiempo», y
Los autores señalan que, una vez eliminado añaden: «Además, son más los hombres que las
cualquier otro factor que pudiese confundir mujeres que trabajan en fábricas de acero de
los resultados, esta es la primera evidencia que todo el mundo, lo que incrementa la posibilidad
permite atribuir estas mutaciones heredables a de que se propague este tipo de mutaciones
la diferente calidad del aire respirado. genéticas».
La investigación añade que la mayor repercu- Por este motivo, y aunque reconoce que no
sión en las mutaciones de la descendencia la tuvo se puede conocer por el momento el impacto
la exposición del macho a los contaminantes, que tendría para la salud del ser humano un
aunque admiten que es demasiado pronto para incremento de las mutaciones en la línea
descartar completamente que la línea germinal germinal de nuestro ADN, el trabajo exige que
materna pueda estar asimismo en peligro al se siga trabajando en la identificación de las
ponerse en contacto con el aire contaminado. sustancias químicas más contaminantes para
poder restringir su emisión.
Extrapolación al ser humano
Extrapolando estos resultados al ser humano http://www.el-mundo.es/elmundosalud/2002/12/10/
los autores recuerdan que los ratones solo biociencia/1039541016.html
_ IDEAS pARA ExpLORAR
1. Investiguen acerca de los efectos del desastre de Chernobyl en las generaciones
posteriores. Indaguen sobre la acción ambiental en el ADN.
2. Investiguen acerca de la acción de distintas sustancias que pueden alterar la
estructura del ADN, los llamados “agentes mutagénicos”
.
0
54. 8º BÁSICO
LECCIÓN 13
COmpRENDIENDO mÁS ACERCA DE ALgUNOS
mECANISmOS REpRODUCTIVOS
( pIENSA y pREgúNTATE
Ya has indagado y aprendido acerca de la reproducción y su rol en el mantenimiento de las especies
en el tiempo.
En séptimo básico has tenido la oportunidad de profundizar en la reproducción humana y conoces
los principios de la reproducción sexual. Pero, ¿será ese mecanismo el único de que disponen los
organismos para reproducirse?
¿Has tenido alguna vez la oportunidad de conocer otros mecanismos diferentes?
¿Sabes, por ejemplo, cómo puede obtenerse una planta de cardenal hija a partir
de una planta adulta?
¿Cómo se puede hacer una plantación de ajos?
¿Han observado alguna vez de qué manera se reproducen las plantas de
frambuesas, los rosales o las ligustrinas? Etc.
En esta lección podrás acercarte a las respuestas de estas y otras preguntas.
Á mATERIALES
para el estudiante.
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía: “Comprendiendo más acerca de algunos mecanismos reproductivos”
- Textos de apoyo acerca de los distintos mecanismos reproductivos
para el grupo curso
- Textos relativos a la reproducción asexuada; revistas de divulgación científica
EVOLUCIÓN
(Creces, Mundo Científico, etc.)
- Papas
- Vasos desechables
- Mondadientes
55. LIBRO DEL ESTUDIANTE
L INDAgACIÓN
1. Para reflexionar, discutan y respondan en grupo las siguientes preguntas.
Posteriormente, las compartirán en plenario:
¿Cómo puede obtenerse una planta de cardenal hija a partir de una planta
adulta?
¿Cómo se puede hacer una plantación de ajos?
¿Han observado alguna vez de qué manera se reproducen las plantas de frambuesas
o las ligustrinas?
2. En trabajo grupal, observan la reproducción de tubérculos de papas. Para esto:
• Corten una papa en dos partes, cuidando que cada uno de los pedazos tenga a
lo menos una yema (“ojo”).
• Coloquen los trozos separadamente en frascos de boca ancha o vasos desechables
transparentes con agua, de tal manera que las yemas queden hacia arriba y
sólo el extremo inferior de la papa quede sumergido. Usen mondadientes para
mantener los trozos de papas en esa posición.
• Realicen el mismo procedimiento con trozos de papa sin yemas.
• Observen sus montajes periódicamente y registren sus observaciones y
preguntas en su Cuaderno de Ciencias.
Distribuyan las tareas dentro de su grupo para indagar acerca de la alta capacidad
de regeneración de algunos organismos, como las planarias7, lagartijas, etc.
Prepárense para participar en el plenario.
3. Respondan en su Cuaderno de Ciencias la pregunta ¿Qué aprendí?
4. Compartan con sus compañeros y compañeras las respuestas planteadas y luego
formulen los aprendizajes del curso. Regístrenlos en su Cuaderno.
7 Gusanos planos del phylum Platyhelminthes, se caracterizan por tener un cuerpo aplanado, un sistema digestivo ramificado provisto de una sola
abertura, y un sistema excretor que contiene células flamígeras cuya función es, principalmente, mantener el balance de agua. Presentan ocelos, así
como células sensoriales sensibles al tacto y a varias sustancias químicas. Las células nerviosas están organizadas en cordones longitudinales. Las
planarias pueden encontrarse debajo de piedras, en las riberas de ríos y riachuelos.
56. 8º BÁSICO
ß ApLICACIÓN
Resuelvan los siguientes problemas:
Si durante alrededor de tres mil millones de años de evolución de los organismos en la Tierra, los
seres vivos utilizaban el mecanismo de reproducción asexuada,
1. ¿Cómo pueden explicarse las variaciones entre los individuos y la aparición de
diversas especies?
2. Si la reproducción asexuada hubiese sido el único mecanismo de reproducción
utilizado por los seres vivos, ¿qué se podría predecir respecto a la biodiversidad
que existiría en la época actual?
3. ¿Qué explicación se podría dar a la explosión de diversidad de formas vivientes
que se desarrollaron en los últimos 500 a 6.000 millones de años, un tiempo
comparativamente muy breve?
_ IDEAS pARA ExpLORAR
A) Indaguen en distintas fuentes validadas las diversas formas de reproducción
asexuada y comuniquen la información recopilada en un cuadro que incluya:
• Nombre y características generales de los distintos tipos de reproducción
asexuada; ejemplos y clasificación de grupos de organismos que la posean. A
partir del análisis del cuadro, determinen los aspectos comunes a todos ellos.
B) Seleccionen un pequeño terreno en el patio de la escuela y diseñen un jardín
utilizando exclusivamente la reproducción asexuada o “multiplicación vegetativa”
de plantas (esquejes o estolones de plantas diversas, por ejemplo). Durante un
período de tiempo determinado, observen y registren las características de las
plantas hijas en relación a las progenitoras.
Posteriormente, discutan sus observaciones y planteen algunas ideas que den
cuenta de sus aprendizajes.
EVOLUCIÓN
58. 8º BÁSICO
LECCIÓN 14
ESTUDIANDO ALgUNOS EjEmpLOS DE VARIACIÓN
EN EL SER hUmANO
( pIENSA y pREgúNTATE
En el módulo Visión integrada de la sexualidad has podido comprender la fertilización.
¿Cómo explicas, por ejemplo, que los hermanos sean diferentes entre sí, a pesar de
provenir de los mismos padres?
¿Cómo piensas que será la información que portan los gametos producidos por los
padres para originar hijos diferentes entre sí?
¿Cómo se pueden originar individuos idénticos entre sí (gemelos) de esos
mismos padres?
¿En qué caso pueden nacer mellizos (gemelos fraternos)?
¿Cómo explicas las diferencias que percibes entre los integrantes de tu curso?
¿Qué vinculación tendrán estas preguntas y sus respuestas con la evolución?
Á mATERIALES
para cada estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía: “Estudiando algunos ejemplos de variación en el ser humano”
para el grupo curso
- Textos relativos a la reproducción sexual de revistas de divulgación científica
(Creces, Mundo Científico, etc.)
- Tampón de tinta
- Huincha de medir
EVOLUCIÓN
L INDAgACIÓN
1. Discutan y respondan en grupo las siguientes preguntas. Posteriormente las
compartirán en plenario:
59. LIBRO DEL ESTUDIANTE
¿De qué manera se puede explicar que los hermanos sean diferentes entre sí, a
pesar de provenir de los mismos padres?
¿Cómo será la información que portan los gametos producidos por los padres para
originar hijos diferentes entre sí?
¿Cómo se pueden originar individuos idénticos entre sí (gemelos) de esos mismos
padres?
¿Por qué, en cambio, los mellizos suelen ser de distinto sexo genético y tener
características diferentes?
2. En trabajo grupal, exploran para estudiar ejemplos de variación en el ser humano,
como las huellas dactilares y establecen patrones comunes:
• Cada miembro del grupo impregne el dedo pulgar con tinta (tampón) y
presiónelo en una hoja de papel. Completen 12 muestras de huellas dactilares
con el aporte de dos grupos del curso.
• Examinen las huellas y organícenlas de acuerdo a patrones comunes.
• Comparen las huellas dentro de cada patrón y establezcan semejanzas y
diferencias.
• Compartan sus observaciones con el resto de los grupos.
• Registren sus observaciones en el Cuaderno de Ciencias.
Respondan en su Cuaderno de Ciencias la pregunta ¿Qué aprendí?
Después de la discusión y de haber alcanzado consenso, el grupo de turno escribe
los aprendizajes en el Cuaderno de Curso.
ß ApLICACIÓN
Infórmense respecto a las precauciones necesarias para realizar transplantes de órganos o de piel
en humanos (gemelos, por ejemplo). Relacionen estas medidas con la idea de unicidad individual.
Prepárense para compartir sus aprendizajes.
60. 8º BÁSICO
_ IDEAS pARA ExpLORAR
A) En trabajo grupal, midan la distancia entre los bordes externos de ambos ojos de
cada miembro del grupo. Utilicen un trozo de cordel o una huincha flexible.
• Midan esa distancia con la mayor precisión posible y registren los datos.
• Repitan la actividad anterior midiendo la longitud de la nariz, adoptando un
procedimiento común para todo el curso, lo que permitirá comparar los datos
obtenidos por los diferentes grupos.
• En una Tabla, recopilen los datos de todos los miembros del curso.
• Calculen la media.
• Organicen los datos en una Tabla de frecuencia y construyan el gráfico
correspondiente.
• Analicen los resultados y planteen algunas conclusiones.
• Respondan preguntas como las siguientes:
- ¿La distribución de los datos es homogénea?
- ¿Entre qué rangos se encuentra la mayor frecuencia?
- ¿Entre qué rangos las menores?
- ¿Existen diferencias entre ambas curvas?
- Si estas mismas mediciones se hicieran en poblaciones diferentes, ¿se
obtendrían resultados similares?
- ¿Los rangos de variabilidad serían más amplios o más restringidos?
- ¿En qué basan su respuesta?
• Con los datos obtenidos realicen el mismo procedimiento anterior.
• Formulen una explicación tentativa de las causas de la variabilidad para luego
compartirlas en plenario.
EVOLUCIÓN
62. 8º BÁSICO
LECCIÓN 15
mÁS ALLÁ DE LA EVOLUCIÓN: INDAgANDO ACERCA
DE LOS AVANCES EN INgENIERÍA gENéTICA
( pIENSA y pREgúNTATE
¿Sabes qué es la biotecnología?
¿Sabes que el humano ha usado la biotecnología desde hace muchísimo tiempo?
¿Has pensado alguna vez que en la preparación del pan con levadura está
presente la biotecnología?
Te invitamos a conocer más de este mundo, “más allá de la evolución”
.
Á mATERIALES
para el estudiante
- El Cuaderno de Ciencias
- Guía: “Más allá de la evolución: Indagando acerca de los avances en ingeniería
genética”
para el curso
- Textos relativos a la biotecnología y especialmente a la clonación de la oveja
Dolly, revistas de divulgación científica (Creces, Mundo Científico, etc.)
L INDAgACIÓN
1. En actividad grupal, analicen y discutan en torno a estas preguntas: ¿Puedes
explicar por qué se plantea que la fabricación del pan, del queso o del yogur es un
procedimiento relacionado con la biotecnología?
¿Conoces algún otro ejemplo?
EVOLUCIÓN
¿Qué sabes acerca de la clonación?
¿Cómo se podrá generar o formar un clon?