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EVOLUCIÓN DEL DELFÍN. Los orígenes más antiguos de estos animales no han Colegio de bachilleres de San José del Cabo B.C.S Plantel 02

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EVOLUCIÓNDEL

DELFÍN.

Los orígenes más antiguos de estos animales no han

salido a la luz

Colegio de bachilleres de San José del Cabo B.C.S

Plantel 02

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INTRODUCCIÓNPocas ideas han cambiado tan profundamente nuestra visión de la naturaleza como la misma idea de cambio que implica la evolución de los seres vivos. Los organismos biológicos se agrupan en unidades naturales de reproducción que denominamos especies. Las especies que ahora pueblan la Tierra proceden de otras especies distintas que existieron en el pasado, a través de un proceso de descendencia con modificación. La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras especies descendientes, e incluye la extinción de la gran mayoría de las especies que han existido. Una de las ideas más románticas contenidas en la evolución de la vida es que dos organismos vivos cualesquiera, por diferentes que sean, comparten un antecesor común en algún momento del pasado. Nosotros y cualquier chimpancé actual compartimos un antepasado hace algo así como 5 millones años. También tenemos un antecesor común con cualquiera de las bacterias hoy existentes, aunque el tiempo a este antecesor se remonte en este caso a más de 3000 millones de años.

El delfín es un mamífero acuático que junto con sus parientes de mayor tamaño, las ballenas y las marsopas, suelen recibir el nombre común de cetáceos. La diferencia entre el delfín y la marsopa es clara: el delfín posee un hocico alargado a modo de pico y dientes cónicos; sin embargo, la marsopa carece de pico, los dientes son aplanados (en forma de azada), y el cuerpo es bastante rechoncho. Su distribución es muy amplia y

pueden verse delfines en casi todos los mares del mundo.

La evolución es el gran principio unificador de la Biología, sin ella no es posible entender ni las propiedades distintivas de los organismos, sus adaptaciones; ni las relaciones de mayor o menor proximidad que existen entre las distintas especies. La teoría evolutiva se relaciona con el resto de la biología de forma análoga a como el estudio de la

historia se relaciona con las ciencias sociales. La famosa frase del genético evolucionista Theodosius Dobzhansky que abre este tema, no es más que una aplicación particular del principio más general que afirma que nada puede entenderse sin una perspectiva histórica.

En este trabajo se hablará sobre la evolución del delfín, un animal muy inteligente y misterioso.

Los cetáceos (delfines y ballenas) son los mamíferos que han conseguido adaptarse mejor a la vida acuática. Tanto es así que desde hace millones de años, a partir de un animal parecido a un lobo, fueron adaptando su cuerpo hasta conseguir la apariencia que actualmente conocemos.

Los delfines, junto con las ballenas y las marsopas, descienden de mamíferos terrestres, más precisamente de los Artiodáctilos. Los esqueletos

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de los delfines modernos tienen dos pequeños huesos en la pelvis, que indican que alguna vez tuvieron extremidades posteriores.Un largo proceso evolutivo ha llevado a un pequeño animal terrestre a vivir en el mar hasta transformarse en el actual delfín. Primero tuvo la forma enteramente terrestre hace unos 50 millones de años, por lo tanto, se desarrolla en el transcurso de la Era Terciaria. La forma anfibia se alcanzó después de cinco millones de años, y otros tantos fueron necesarios para que se formara la característica cola con aleta horizontal. Las sucesivas transformaciones se dieron en la dirección de afianzar su especialización, y se refieren al aumento de la masa cerebral y al nacimiento de una forma alargada del morro, con una dentadura diferente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante mucho tiempo se pensó que los delfines, junto con el resto de los cetáceos, eran descendientes de mamíferos terrestres, los mesoniquios, orden extinto de mamíferos carnívoros estrechamente relacionados con los artiodáctilos y las ballenas (Aparecieron en el Paleoceno Inferior, terminando con un declive agudo en el Eoceno Superior y extinguiéndose completamente cuando desapareció su último género, Mongo lestes, a principios del Oligoceno). Sin embargo, se ha demostrado que en realidad los cetáceos (incluidos los delfines) están estrechamente emparentados con los artiodáctilos, en especial con los hipopótamos. Se calcula que durante el Eoceno (alrededor de cincuenta millones años atrás), los ancestros de los cetáceos se refugiaban en el agua, de modo

similar al tragúlide.

Evidencias fósiles demuestran que los odontocetos aparecieron en el Mioceno. Los primeros delfines conocidos pertenecen a los géneros Kentriodon y Hadrodelphis, de la familia Ketriodontidae. Estos delfines primitivos poseían un desarrollado sentido de la ecolocación y el órgano del melón. Los esqueletos de los delfines modernos poseen dos pequeños huesos en la zona sacra de la columna vertebral, que corresponde a vestigios de la pelvis. En los antepasados de los delfines, se ha investigado que tenían 4 patas y así ha ido evolucionando.

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HIPÓTESIS

Los cetáceos surgieron a principios del Eoceno aproximadamente 55 millones de años. Los primeros cetáceos, archaeocetes os; hubo un aumento significativo en el tamaño relativo del cerebro en odontocetos (ballenas dentadas, incluidos los delfines) durante su periodo inicial de radiación a fines del Eoceno-Oligoceno temprano de transición. Este espectacular aumento en el tamaño relativo del cerebro genera una disminución sustancial en el tamaño corporal con un concurrente, de manera más moderada, el aumento de tamaño del cerebro.

Hay pruebas de enfriamiento oceánico durante la última etapa del Eoceno-Oligoceno, en ese momento tal vez los cetáceos ya estaban muy por encima del umbral de tamaño corporal para hacer frente a oceánico refrigeración. Por lo tanto, no había necesidad de odontocetos para responder a estos descensos de temperatura, ya sea con cambios en el tamaño corporal o

el tamaño del cerebro. Por lo tanto, esos cambios en el tamaño del cerebro (y el tamaño corporal) en odontocetos probablemente fue debido a factores distintos de los cambios de temperatura oceánica.

Otra hipótesis es que los delfines podrían proceder de animales que existieron en el mar del Golfo Arábigo y el Mar Mediterráneo, que también se conoce como antiguo mar de Tetis. Pudo haber sido más de 50 millones de años cuando estos animales se observaron por primera vez. Debido a la actividad volcánica en todo el mundo el tamaño del mar podría haber sido ampliado y por lo tanto, los delfines también se propagaron adaptando al medio acuático y sobreviviendo a los cambios terrestres.

EVOLUCIÓNLos primeros cetáceos son los arqueocetos, que aparecieron a principios del Eoceno, hace más de 50 millones de años. De esta época data Pakicetus, el fósil de cetáceo más antiguo conocido; fue encontrado al pie del Himalaya y su estudio demostró que todavía era un cuadrúpedo. De hecho, los arqueocetos y los

ungulados actuales poseen un ancestro común: los creadontes, carnívoros primitivos terrestres.

La divergencia primigenia debió producirse hace unos 65 millones de años, a fines del cretácico. El grupo extinguido de los arqueocetos, del que proceden todos los delfines actuales, poseía todavía muchos caracteres de los mamíferos terrestres de la época, como un cráneo típico de carnívoro primitivo. Por ejemplo, Prozeuglodon (del Eoceno superior, hace unos 40 millones

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de años) era claramente un cetáceo, pero algunos de sus dientes todavía eran de carnívoro. Sin embargo, los arqueocetos adquirieron las adaptaciones básicas para una vida acuática totalmente independiente del medio terrestre. Esto los distingue radicalmente de otros vertebrados “adaptados” al mar, como las tortugas marinas, que han de desovar en tierra, o las morsas y las focas, que han de reproducirse en tierra firme. Los misticetos (ballenas) aparecieron en el Oligoceno inferior, mientras que los odontocetos (que más tarde producirían los delfines) son anteriores: surgieron en el Eoceno superior. Los odontocetos se fueron adaptando paulatinamente al medio marino. Mientras las extremidades posteriores desaparecieron por innecesarias, las anteriores (las pectorales) se transformaron en aletas, y en el extremo caudal se formó una aleta horizontal propulsora. Otra transformación fundamental fue el espiráculo, un orificio nasal que se trasladó de la parte frontal de la cabeza a la zona superior posterior. Así, los

delfines pueden respirar sin sacar totalmente la cabeza del agua y sin dejar de nadar.

Para limitar la flexibilidad de cabeza y cuello –poco adecuada para un animal que alcanza alta velocidad bajo el agua-, las vértebras cervicales se redujeron y muchas se fusionaron. Asimismo, para fortalecer la potencia del impulso natatorio, la columna vertebral perdió la capacidad de giro lateral, pudiendo moverse sólo hacia arriba y abajo. Todo eso les llevó a convertirse en el grupo más evolucionado de los mamíferos, en el sentido de que son los que más se han modificado con respecto a sus ancestros primitivos. De hecho, se han transformado tanto que, mientras todos los grupos de mamíferos, aves, reptiles y anfibios tienden a perfeccionar su adaptación a la Tierra, los delfines han conseguido “volver al medio marino", de donde proceden originariamente todos los vertebrados.

Estos son los antepasados del delfín actual:

¨  Mesonychidae:

Antepasado terrestre eocénico (cuarta etapa del periodo Terciario) que vivió hace unos 50 millones de años.

¨  Protocetidae: La primera forma acuática conocida, probablemente anfibia, que vivió hace unos 45 millones de años.

¨  Dorudontidae: Forma completamente acuática de hace unos 40 millones de años.

¨  Squalodontidae: El aspecto se hace similar al del delfín en el Oligoceno (tercera etapa del periodo Terciario), hace unos 25 millones de años.

Delphinidae: Los delfines modernos, con el morro en forma de botella, hacen su aparición hace unos 15 millones de años.

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

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 Fósil de un ictiosaurio

Los fósiles son restos de plantas y animales que aparecen petrificados en las rocas. Este fósil de un ictiosaurio, un reptil parecido a un delfín, tiene unos 185 millones de años.

El fósil más antiguo

Un día de Diciembre de 1.979, un equipo internacional de científicos se hallaba buscando fósiles de mamíferos terrestres en rocas de 50.000.000 de años de edad, correspondientes al Eoceno (ver cuadro de períodos más abajo), depositadas en los primeros tiempos de la evolución de los mamíferos modernos. Se

encontró un hueso fosilizado en un canto rodado, que resultó ser un cráneo de un mamífero del tamaño de un perro. Se conjeturó que podría tratarse del cráneo del grupo más antiguo conocido de cetáceos, los primitivos

arqueocetos. Este hallazgo, denominado Pakicetus inachus, se considera el cetáceo más antiguo conocido por la ciencia.

La investigación más reciente

Una de las evidencias mas recientes es la de unos Investigadores japoneses a principio noviembre del 2006 quienes dijeron que un delfín nariz de botella fue capturado en octubre del mismo año. Este presenta un sistema adicional de aletas que podrían ser restos de piernas traseras, un descubrimiento que puede proporcionar evidencia adicional de que los mamíferos marinos vivieron una vez en tierra.

Los pescadores capturaron vivo el delfín de cuatro aletas en la costa de la prefectura de Wakayama, en el oeste de Japón, el 28 de octubre pasado, y alertaron a un museo cercano en Taiji, informó el director del museo, Katsuki Hayashi.

Los fósiles de delfines y ballenas muestran que eran animales terrestres de cuatro patas hace alrededor de 50 millones de años, y que comparten un mismo antepasado común con los hipopótamos y ciervos.

Los científicos creen que se transformaron luego en una forma de vida acuática, por lo que desaparecieron sus miembros traseros.

Los fetos de las ballenas y delfines también muestran vestigios de miembros traseros, pero generalmente éstos desaparecen antes del nacimiento.

Aunque se han encontrado formas salientes cerca de las colas de delfines y ballenas capturadas en el pasado, los investigadores dicen que esta es la primera vez que se ha encontrado uno con las aletas simétricas y bien desarrolladas.

"Creo que estas aletas pueden ser vestigios de la época en que los antepasados de los delfines vivieron en tierra… Este es un descubrimiento sin precedentes", dijo Seiji Osumi, consejero del instituto de Tokio de Investigación de Cetáceos.

El segundo sistema de aletas, más pequeño que las aletas delanteras del delfín, es del tamaño de manos humanas y resalta cerca de la cola, en la superficie inferior del delfín. Según el museo, el delfín mide

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2,70 m y tiene cerca de cinco años.

Una rara mutación pudo haber causado que se manifestara un rasgo antiguo, dijo Osumi.

ADAPTACIONES AL MEDIO ACUÁTICO

 Como mamíferos que son, las ballenas y los delfines respiran aire, tienen sangre caliente, paren a sus crías y éstas toman leche de sus madres. Pero, debido a su plena adaptación a la vida acuática, han adquirido rasgos muy diferentes a los mamíferos terrestres, como es la

forma hidrodinámica de su cuerpo y la pérdida total de su pelo para mejorar así el deslizamiento en el agua; tienen cuellos cortos y rígidos, esenciales para nadar a gran velocidad; sus extremidades anteriores se han transformado en aletas pectorales y las posteriores han desaparecido; tienen colas musculares que sirven para la propulsión y sus orificios nasales se han trasladado a la parte superior de la cabeza para respirar con mayor facilidad en la superficie del agua.

También hay otras adaptaciones menos evidentes; tienen un oído muy desarrollado que compensa la falta casi total de olfato así como la poca precisión de la visión subacuática; tienen una elevada tolerancia al dióxido de carbono, lo que les ayuda en las inmersiones largas y son dos o tres veces más eficaces que los mamíferos terrestres en aprovechar el oxígeno inspirado; sus cajas torácicas son plegables para favorecer la inmersión profunda y tienen capas de grasa para mantener el calor.

Cuando vemos a un delfín o ballena nos recuerda mucho por su forma a los peces, sin embargo como ya hemos dicho, son mamíferos que han modificado su cuerpo para desenvolverse mejor en el agua.

Sus patas delanteras se han transformado en aletas, aunque están formadas por los mismos huesos que en los mamíferos terrestres.

Las patas traseras han desaparecido y solo quedan pequeños huesos vestigiales en el interior del cuerpo.

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Las vértebras del cuello se han reducido mucho para que al nadar el cuerpo penetre mejor en el agua.

En el cráneo y a diferencia de los mamíferos terrestres, los orificios nasales se encuentran en la parte superior de la cabeza, para que puedan respirar con solo asomarla mientras nadan.

Las aletas caudal y dorsal (cuando existe) se han desarrollado a partir de la piel y no tienen soporte esquelético.

 

TEORÍAS RELACIONADAS CON LA EVOLUCIÓN DEL

DELFÍN

Los antepasados terrestres de los cetáceos comenzaron a adaptarse a la vida marina poco después de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años.Las ballenas y los delfines actuales aparecieron hace unos 2 millones de años, aproximadamente al mismo tiempo quelos gorilas y chimpancés. Nuestra especie, el Homo sapiens

sapiens, es mucho más reciente ya que data de hace 150.000 años. No cabe duda de que somos, en todos los sentidos, unos recién llegados al planeta.Basándose en narraciones sobre osos capaces de nadar durante horas mientras cazaban insectos, Darwin llegó a proponer que las ballenas podían ser descendientes de una raza de osos cada vez más adaptados al medio acuático. Aun- que esta posibilidad fue inmediatamente descartada, lo cierto es que hasta hace poco el origen de los cetáceos (ballenas y delfines) era considerado uno de los grandes misterios de la evolución. Recientemente, el hallazgo de dos fósiles de ballenas primitivas en las montañas de Pakistán ha permitido es- clarecer que los ante- pasados de estos animales son los mismos que los de los ungulados, grupo al que pertenecen vacas, ciervos, cerdos, camellos e hipopótamos. El análisis de los nuevos fósiles parece zanjar definitivamente la disputa entre dos disciplinas que recurren a métodos distintos para encontrar el lugar que ocupa cada especie en la evolución. Por un lado la paleontología se basa en la comparación de los restos fósiles y

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huesos de especies actuales y extinguidas. Por otro, la biología molecular rastrea la historia evolutiva de las especies buscando coincidencias genéticas.

Evolución  biológica

Se entiende por evolución biológica al conjunto de transformaciones o cambios que, a partir de un antepasado común, han dado origen  a todas las formas de vida existentes sobre la Tierra.

Estos conceptos, evolución y antepasado común, fueron formulados de modo intuitivo por varios filósofos griegos, pero es a partir del siglo XVIII que los científicos los postulan como teoría. Así,  en 1859 Charles Darwin, luego de una minuciosa investigación, establece un cuerpo coherente de ideas que avalan dichos postulados.

Evidencias del ancestro común

La evolución biológica es, posiblemente, el proceso más importante que afecta a los seres que viven en la Tierra. Un

proceso que se prolonga mucho en el tiempo y tarda miles e, incluso, millones de años en manifestarse. Pese a ello, es un proceso imparable que comenzó con la aparición de la vida y desde entonces mantiene su vigor.

La certeza o evidencia sobre el ancestro común y su derrotero evolutivo la podemos encontrar en varios tipos de pruebas, por ejemplo:

Pruebas Anatómicas

Quizá son las que más información nos pueden aportar, porque son el reflejo directo de las adaptaciones al medio.

En muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no funcionales, que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, pero que con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles; a estos órganos se les denomina órganos vestigiales.

 

Por otro lado, el estudio de la anatomía de distintas especies nos enseña que existen varias que se parecen mucho, ya que son especies evolutivamente próximas,

separadas por una diferente adaptación a medios distintos; es decir, que poseen órganos y estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente ya que tienen el mismo origen evolutivo, son lo que denominamos órganos homólogos, como por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, son órganos con la misma estructura interna, pero

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uno es para nadar y otro para volar.

Estos órganos que desempeñan la misma función, pero tienen una constitución anatómica diferente llamados órganos análogos, como el ala de un insecto y el ala de un ave que ya hemos visto, y representan un fenómeno llamado convergencia adaptativa, por el cual los seres vivos repiten fórmulas y diseños que han tenido éxito.

Si los órganos desempeñan funciones distintas pero tienen la misma anatomía interna se llaman órganos homólogos, como son el ala de un ave o la aleta del delfín, y representan la divergencia evolutiva (o adaptativa), por la cual los seres vivos modelan sus órganos según su modo de vida, el ambiente en que están, etcétera.

LAS ESPECIES DE DELFINES

El orden de los cetáceos contiene dos subórdenes: los odontocetos y los misticetos. En total comprende 41 géneros y 79 especies. Los misticetos incluyen las ballenas y los rorcuales. El suborden de los odontocetos contiene todos los delfines y se divide en las nueve familias siguientes (seis sí los ínidos, lipótidos y pontopóridos se incluyen en los platanístidos).

1.DELFINIDOS

Es la familia más numerosa y extendida: 17 géneros y 34 especies distribuidas por todos los océanos del mundo. Incluye numerosos delfines, pero también orcas y calderones (aunque estos últimos están considerados familia aparte por algunos autores). Las especies más conocidas de esta familia son las siguientes:

Delfín mular (Tursiops truncatus), animal de gran inteligencia es el más popular de

los delfines gracias a las exhibiciones de los acuarios.

Delfín común (Delphinus delphis), muy conocido por los navegantes por su costumbre de acompañar a los barcos. Es muy gregario, pudiendo formar grupos de más de 2.000 individuos.

Delfín listado (Stenella coeruleoalba), muy afectado por la pesca indiscriminada y por la activa que todavía ejercen algunas flotas pesqueras, como la japonesa.Delfín oceánico (Stenella frontalis), también llamado moteado atlántico, es de biología poco conocida; sólo se acerca a la costa si es muy abrupta.Delfín gris (Grampus griseus), igualmente conocido por delfín de Risso y calderón gris. Es grande (hasta 4m) y en la cabeza destaca su prominente melón.Calderón común (Globicephala melas), también llamado calderón de aleta larga. Resulta inconfundible por su cabeza abultada, que sobresale más allá del pequeño hocico. Es mayor que el anterior: los machos pueden superar los 7 m.

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Orca (Orcinus orca), es fácil de distinguir por la longitud de su aleta dorsal: la de los machos puede llegar a medir 2 m. Éstos pueden alcanzar los 9 m de largo, por lo que, junto con el cachalote y el tiburón blanco, es uno de los mayores depredadores del planeta.

2.FOCÉNIDOS

Comprende las conocidas marsopas (seis especies), presentes en casi todos los mares del planeta. Son los cetáceos más pequeños: la marsopa vaquita (Phocoena sinus) es el menor de todos, ya que mide poco más de 1 m de longitud y no pesa más de 30 – 50 Kg.

3.PONTOPÓRIDOS

Contiene una sola especie, el delfín del Plata (Pontoporia blainvillei), que vive en el Atlántico occidental: desde Ubatuba, en Brasil, hasta la península Valdez, al sur de Argentina. De pequeño tamaño ( no llega a los 2 m), posee un hocico muy largo y estrecho. Se le captura intensamente en la costa de Uruguay, obteniendo de él aceite.

4.FISETÉRIDOS

Son los cachalotes: el común (Physeter catodon), el pigmeo (Kogia breviceps) y el enano (K. simus). El primero, el mayor odontoceto existente (los machos llegan a tener 19 m de longitud), es la mal llamada “ballena blanca” (un ejemplar albino) del capitán Akab, que aparece en la novela de Herman Melville, Moby Dick.

5.ÍNIDOS

Esta familia está formada por una sola especie, que se conoce con los nombres de inia, boto y delfín del río (Inia geoffrensis). Se encuentra en los sistemas fluviales de los ríos Amazonas, Orinoco y Madeira. En la cuenca de este último río vive la subespecie Boliviensis. Este delfín prefiere los tramos de curso lento o estancado.

6.LIPÓTIDOS

Familia uniespecífica, está representada por el delfín lacustre chino (Lipotes vexilifer), que sólo vive en la cuenca del río Yang Tse Kiang. De 2,5 m de longitud, destaca por su hocico curvado hacia arriba. A pesar de la protección secular que las autoridades chinas brindan a este delfín, es uno de los que está en peligro de extinción; en este caso, debido al desarrollo de los sistemas de riego, la captura accidental por pescadores y las colisiones con las barcas.

7.PLATANÍSTIDOS

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Comprende dos especies: el delfín del Ganges (Platanista gangetica) y el del Indo (P. minor = indi). El primero se encuentra en el sistema fluvial Ganges-Brhmaputra-Meghna (en la India, Bangladesh y Nepal). El segundo sobrevive en la cuenca del Indo (Pakistán e India), pero está en claro peligro de extinción. Ambos tienen los ojos reducidos a la mínima expresión, aunque todavía son funcionales. En las turbias aguas fluviales se orientan mediante el sonar emitido a través del enorme “melón” que poseen en la parte superior de la cabeza.

8.ZÍFIDOS

Son los ballenatos hocicudos, llamados así por su largo morro protuberante. Los machos adultos de la mayoría de subespecies poseen unos dientes largos en la mandíbula inferior que sobresalen, montado sobre el labio superior. Los zífidos comprenden especies de los géneros Berardius, Hyperoodon, Mesoplodon, Tasmacetus y Ziphius.

9.MONODÓNTIDOS

Esta familia está integrada por tres especies: el delfín de Irrawaddy (Orcaella brevirostris), la beluga (Delphinapterus leucas) y el narval (Monodon monoceros). Los machos de esta última especie se pueden reconocer por el diente de la mandíbula superior, que se desarrolla extraordinariamente formando un largo colmillo retorcido en forma de helicoide.

CONCLUSIÓN 

A lo largo de su evolución, estos mamíferos acuáticos sufrieron cambios adaptativos en su morfología, como por ejemplo, el largo de su cuerpo se debe a que así gastan el mínimo de su energía al desplazarse. El cambio más sorprendente lo sufrió su

cráneo, totalmente diferente al del resto de los mamíferos. El adelantamiento de la mandíbula y el desplazamiento de las fosas nasales hacia la parte alta de su cabeza, fue para hacer posible la respiración retirando la mínima parte de su cuerpo fuera del agua.

Otras adaptaciones morfológicas que sufrieron los delfines tienen que ver con su sistema respiratorio. Los delfines poseen espiráculos en la parte superior de su cabeza provistos de orificios que se cierran cuando el animal se sumerge en el agua. Su capacidad de almacenar oxigeno en diversas partes de su cuerpo les permite permanecer mucho tiempo en el agua sin salir, y además, sumergirse a profundidades impresionantes: sus músculos pueden almacenar entre un 40 y un 50% de oxigeno, mientras que su sangre contiene el 40%, y sus pulmones contienen solamente el 10% del oxigeno restante. Otra de las cualidades que permiten a estos animales sumergirse tanto tiempo es que casi no respiran Disminuyeron su consumo de

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oxigeno hasta en un 30%y son contadas las veces que realizan intercambios gaseosos, de tal manera que en cada respiración eliminan casi la totalidad del CO2, mientras que en un mamífero terrestre se elimina tal solo, el 20% del mismo.El transcurso de los últimos 50 millones de años llevó a que estos capaces y simpáticos animalitos pasaran de correr sobre tierra firme a nadar grandes distancias en los inmensos mares del planeta tierra. La evolución de su especie y el cambio de forma de su cuerpo hacen que estos mamíferos acuáticos sean una de las especies más inteligentes y mejor adaptadas del océano.

 

BIBLIOGRAFIA:http://www.windows2universe.org/earth/Life/

dolphin.html&lang=sphttp://biojcosta.blogia.com/2008/041703-la-

evolucion-del-delfin.php http://www.hydronauta.com/temas/biologia/ma

miferos/mamiferos-marinos.htm