# 92 Gli Animali e l’Ecosistema
Gli animali e l’Ecosistema Validità delle leggi della Natura (Retroazione negativa-Feedback genetico 1°)
“Ogni azione fatta dalla natura non si può fare con più breve modo coi medesimi mezzi”. (Leonardo Da Vinci[1])
Immaginiamo una macchina immensa e perfetta i cui ingranaggi siano tutti in connessione fra loro, il movimento del più piccolo di essi influenza tutti gli altri. Analogamente in natura avviene che tutti gli esseri viventi ma anche gli elementi (aria, acqua, suolo, piogge, gas …) siano legati fra loro da rapporti di interazione il cui studio è stato definito col termine di ecologia.
Ogni organismo, sia pianta sia animale, va considerato come un insieme. I vari insiemi reagiscono fra loro, legandosi o piuttosto combinandosi in insiemi più complessi che sono continuamente modificati da cambiamenti nell’ambiente. Ciascuno degli elementi di un sistema può entrare a far parte di un altro in un continuo cambiamento il cui risultato finale è comunque l’omeostasi. Il complesso di tutto ciò a livello dell’intera terra viene indicato come ecosistema. Tutti gli elementi dell’ecosistema tendono all’equilibrio[2].
Immaginiamo, al posto degli ingranaggi della nostra macchina, più specie animali, in ciascuna delle quali ogni individuo tende a sopravvivere ed a riprodursi. Ciò comporta che ogni specie tende ad accrescersi indefinitamente togliendo spazio e risorse alle altre specie.
Per mantenere gli equilibri fra queste ultime, la natura ha selezionato un sistema di regolazione a feedback[3-4] genetico (retroazione genetica o retroazione negativa). Questo meccanismo coinvolge erbivori e piante, predatori e prede, parassiti ed ospiti.
Man mano che una determinata popolazione, animale nel nostro studio, cresce di numero, nascono dei tipi genetici inferiori. Quest’ultimo termine non deve trarci in inganno e potremmo sostituirlo con suscettibili o sensibili.
I tipi genetici inferiori sono comunque più deboli e quindi soggiacciano più facilmente ai classici fattori di riduzione del numero degli animali: predazione, carenza di cibo, competizione, malattia. Così come stabilito da E B Ford[5],[6], l’aumento numerico inevitabilmente prepara la via alla riduzione e viceversa; si hanno così delle fluttuazioni con periodi in cui la popolazione può essere numericamente più alta o più bassa.
Una volta che il numero della popolazione animale si sia ridotto, viene a cessare la pressione selettiva e si ritorna ai tipi generici originali perché la natura tende alla omeostasi genetica.
Se una popolazione di gazzelle tende a crescere numericamente ad un certo punto nascono dei piccoli malati, deboli, inadatti alla corsa e a sfuggire ai predatori. Dopo un po’ sotto la pressione dei predatori, che rappresentano in questo caso la selezione naturale, questi individui deboli scompaiono e si ritorna alla popolazione originale dal punto di vista genetico.
Lo stesso avviene fra i predatori: man mano che il numero delle gazzelle cresce, i leoni, avendo più cibo a disposizione si riproducono più facilmente, allevano più prole e rischiano l’autoestinzione (per l’estinzione stessa della popolazione di prede). A questo punto anche fra i leoni iniziano a comparire tipi genetici inferiori: più deboli, meno adatti alla corsa e alla predazione; questi ultimi sono meno adatti alla sopravvivenza e difficilmente si possono riprodurre, per cui la popolazione dei leoni tende a ritornare allo stato originario dal punto di vista genetico.
[1] Leonardo Da Vinci. Codice Arundel, foglio 175 (1478-1518). British Library London. Riedito in Leonardo Da Vinci Scritti Letterari, pag. 66. BUR Milano 1991.
[2] Heish, riportato in: The Ecology of plague by Pollitzer R and Meyer Kand F.Chapter 13 pag.474 of Studies in Disease Ecology Edited by May J M. Hafner Publishing Company, INC New York,1961.
[3] Pimentel D. Animal population regulation by the genetic feedback mechanism. Am Nat XCV: 881, pag.67-79
[4] Vedi anche :
. meccanismo a feedback genetico nella popolazione umana Angeli Ribelli 1°
–meccanismo a feedback genetico nella popolazione umana Angeli Ribelli 2°
[5] Ford E B. Mendelism and Evolution, pag.122. Methuen and CO. LTD London 1931.
[6] Ford H D, and Ford E B, Fluttuation in number, and its influence on variation , in Melitea Aurina, Rott. ( Lepidoptera). Trans Entom Soc 78:345-51 London 1930.
Segue in :
2) Retroazione Negativa -Feedback Genetico 2°
3) Retroazione Negativa -Feedback Genetico 3°
Vedi anche :
- Sovrappopolazione : meccanismo a retoazione negativa o feedback genetico 1/4
- Sovrappopolazione: meccanismo a retroazione negativa 2/4
- Sovrappopolazione : Meccanismo a retroazione negativa 3/4
- Sovrappopolazione: Meccanismo a retroazione negativa 4/4
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