Affirmation CB904 :
Aucune fonction biologique ou caractéristique entièrement nouvelle n'a évolué.Réponse :
- La plupart, sinon toutes, des « caractéristiques entièrement nouvelles » sont des modifications de
caractéristiques préexistantes. Par exemple, les ailes d'oiseaux sont des membres antérieurs de tétrapodes modifiés, qui sont des nageoires pectorales sarcopterygiennes modifiées.
Une caractéristique complexe, entièrement nouvelle, apparaissant de nulle part, serait une preuve du créationnisme.
- De nouvelles caractéristiques ont évolué à partir de caractéristiques plus anciennes et différentes. Il existe
plusieurs exemples de microorganismes ayant évolué la capacité de dégrader
ou de métaboliser des composés artificiels nouveaux :
- dégradation de l'arséobétaine (Jenkins et al. 2003)
- dégradation de la naphtaline et de composés apparentés (Annweiler et al. 2002)
- dégradation du chlorocatechol (Moiseeva et al. 2002)
- dégradation du 2,4-dinitrotolule (Johnson et al. 2002)
- Une séquence génétique arbitraire peut évoluer pour acquérir une fonctionnalité (Hayashi et al. 2003).
Liens :
Harris, Adam Noel, 2000 (juillet). Un exemple observé d'évolution morphologique. http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/jul00.htmlThomas, Dave, n.d. Évolution et information : Le « bogue du nylon ». http://www.nmsr.org/nylon.htm
Références :
- Annweiler, E., W. Michaelis, and R. U. Meckenstock, 2002. Identical ring cleavage products during anaerobic degradation of naphthalene, 2-methylnaphthalene, and tetralin indicate a new metabolic pathway. Applied and Environmental Microbiology 68(2): 852-858.
- Boraas, M. E., D. B. Seale, and J. E. Boxhorn, 1998. Phagotrophy by a flagellate selects for colonial prey: A possible origin of multicellularity. Evolutionary Ecology 12:153-164. (Voir aussi Harris, 2000, ci-dessus.)
- Hayashi, Y., H. Sakata, Y. Makino, I. Urabe, and T. Yomo, 2003. Can an arbitrary sequence evolve towards acquiring a biological function? Journal of Molecular Evolution 56: 162-168.
- Jenkins, R. O. et al., 2003. Bacterial degradation of arsenobetaine via dimethylarsinoylacetate. Archives of Microbiology 180(2):142-150.
- Johnson, G. R., R. K. Jain, and J. C. Spain, 2002. Origins of the 2,4-dinitrotoluene pathway. Journal of Bacteriology 184(15): 4219-4232. (Erratum in Journal of Bacteriology 184(21): 6084.)
- Moiseeva, O. V., I. P. Solyanikova, S. R. Kaschabek, J. Groning, M. Thiel, L. A. Golovleva, and M. Schlomann, 2002. A new modified ortho cleavage pathway of 3-chlorocatechol degradation by Rhodococcus opacus 1CP: genetic and biochemical evidence. Journal of Bacteriology 184(19): 5282-5292.
créé 2003-7-4, modifié 2003-8-6