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La filogenesi[1] (non comune filogenia) è il processo di ramificazione delle linee di discendenza nell'evoluzione della vita. La sua ricostruzione è fondamentale per la sistematica, che appunto si propone di ricostruire le relazioni di parentela evolutiva tra gruppi tassonomici (a qualunque livello sistematico) di organismi.[2]

«La filogenesi è un processo evolutivo degli organismi vegetali e animali dalla loro comparsa sulla Terra a oggi.»

(Rita Levi Montalcini, La Galassia Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2001)

La filogenesi studia l'origine e l'evoluzione di un insieme di organismi (in genere di una specie). Compito essenziale della sistematica è determinare le relazioni ancestrali fra specie note (vive o estinte).

Storia

L'albero della vita di Ernst Haeckel, 1866

Nel XIX secolo fu proposta da Ernst Haeckel la teoria della ricapitolazione. Espressa nelle sue parole

«Tutte e due le serie dell'evoluzione organica, l'ontogenesi dell'individuo e la filo-genesi della stirpe a cui esso appartiene, stanno fra loro nel più intimo rapporto causale. La storia del germe è un riassunto della storia della stirpe, o, con altre parole, l'ontogenesi è una ricapitolazione della filogenesi.»

Questa teoria è sintetizzata nell'assioma "la ontogenesi ricapitola la filogenesi". La versione originale di questa ipotesi è stata rigettata essendo troppo semplificata e fuorviante. Comunque la biologia moderna riconosce molteplici connessioni fra ontogenia e filogenia e le spiega attraverso la teoria dell'evoluzione e le considera come argomenti in suo favore.

Metodologie

Il diagramma che mostra i rapporti filogenetici tra specie o gruppi superiori si chiama albero filogenetico[3][4].

Le due metodologie più comunemente adoperate per ricostruire un albero filogenetico sono la fenetica e la cladistica[5].

Fenetica

Lo stesso argomento in dettaglio: Fenetica.

La fenetica poggia sul postulato di base che il grado di somiglianza tra due taxon sia correlato al grado di parentela. In biologia la fenetica, talvolta indicata come tassonomia numerica, è una tecnica la cui finalità è la classificazione degli organismi sulla base della somiglianza, spesso nella morfologia o in altre caratteristiche osservabili, senza tener conto della filogenia o della relazione evolutiva.

Nella ricerca dei rapporti evolutivi fra le specie, la fenetica è stata in gran parte sostituita dalla cladistica. Tuttavia, alcuni biologi continuano a usare determinati metodi fenetici come approssimazione ragionevole della filogenia quando i metodi cladistici risultano informaticamente troppo costosi.

Cladistica

Lo stesso argomento in dettaglio: Cladistica.

La cladistica (dal greco κλάδος, klados, ramo) ricostruisce la filogenia classificando gli organismi viventi in base a criteri evolutivi. Il padre fondatore di questa disciplina fu l'entomologo tedesco Willi Hennig, che la battezzò sistematica filogenetica.

Il tentativo di derivare la complessità dell'essere umano dagli altri esseri viventi sulla base delle proprietà del genoma si è rivelato vano. Infatti, il numero di geni presenti nel nucleo di una cellula umana è largamente inferiore rispetto a quello di altre specie di piante e animali che risultano a un livello più alto rispetto a quello della famiglia dei vertebrati.[6]

Un'analisi cladistica si può basare su un'ampia varietà di dati, incluse le analisi di sequenza del DNA (cosiddetti "dati molecolari"), dati biochimici e dati morfologici.
Linee filetiche discendenti dallo stesso ramo si dicono gruppi monofiletici. Se tale gruppo non comprende tutti i discendenti del progenitore ancestrale verrà detto parafiletico.
Uno dei criteri utilizzati nelle analisi cladistiche è quello della massima parsimonia.

Approccio congiunto fenetico-cladistico

I sostenitori delle due metodologie hanno dato vita a dispute anche molto accese in cui l'approccio fenetico e quello cladistico si sono a lungo contrapposti. Al giorno d'oggi fenetica e cladistica sono utilizzate come metodiche indipendenti ma che possono integrarsi a vicenda.

La filogenesi molecolare ha grandissima importanza non solo a livello microrganismico, ma anche negli animali superiori, basti pensare al grandissimo utilizzo dei marcatori come l'rRNA mitocondriale oppure i geni codificanti la tubulina nel determinare rapporti a moltissimi livelli tassonomici.

Note

  1. ^ Voce composta di filo- ‘discendenza’ e genesi ‘origine’, sul modello del tedesco Phylogenese.
  2. ^ Filogenesi
  3. ^ [1]Archiviato l'8 dicembre 2012 in Internet Archive. Microsoft PowerPoint - 5. Guidi Alberi filog., omologia derivata e prim.ppt [modalità compatibilità]
  4. ^ https://web.archive.org/web/20151224013518/http://www.tursiops-biology.com/appunti/sistematica.pdf
  5. ^ Copia archiviata (DOC), su bio.disco.unimib.it. URL consultato il 2 gennaio 2009 (archiviato dall'url originale il 28 novembre 2009).
  6. ^ Evoluzione e filogenesi

Bibliografia

  • David Quammen, The Tangled Tree: A Radical New History of Life; Simon & Schuster, 2018, ISBN 978-14-767-7664-4
    • L'albero intricato, trad. Milena Zemira Ciccimarra, La collana dei casi n.135, Milano, Adelphi, 2020, ISBN 978-88-459-3480-3

Voci correlate

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Collegamenti esterni

  • (EN) Omar Sultan Haque, phylogenetics, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata
  • Analisi filogenetica delle famiglie di proteine omologhe, su geneproject.altervista.org.
  • The Tree of Life, su tolweb.org.
  • PhyloCode, su ohiou.edu. URL consultato l'8 giugno 2007 (archiviato dall'url originale il 14 novembre 2007).
  • Sociedad Willi Hennig, su cladistics.org.
  • Filogenetica.org: Plataforma de divulgación para la comunidad filogenética en Español, su filogenetica.org.
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