En un planeta con gravedad fluctuante, ¿cómo evolucionarían los animales?

Si la gravedad terrestre fluctuó entre +50 % y -50 % en el transcurso de 200 años, ¿qué adaptaciones específicas serían útiles para explicar el cambio?

Respuestas (1)

Si la gravedad variara solo entre 0,5 gy 1,5 g durante cientos de años, la mayoría de los animales podrían adaptarse mediante cambios en la densidad ósea a medida que crecen. Una mayor gravedad podría acortar la vida útil de algunos animales en extremo (¿jirafas?) Debido a la presión arterial elevada, pero los principales cambios fenotípicos son en los huesos y los músculos.

Afortunadamente, las centrífugas de ratón son una cosa (lamentablemente no hay videos), por lo que hay algunos estudios en el área de 'hipergravedad'. Kwano N, et al. (2016) encontraron que los ratones criados a 3 g tenían una mayor densidad ósea y masa muscular, pero notaron que se necesitaba el oído interno para que ocurrieran algunos efectos. En sus gráficos, tienen un grupo de control "Sham" que fue sometido a 1 y 3 g , pero al grupo "VL" (lesión vestibular) se le destruyó el oído medio e interno de manera efectiva mediante una laberintectomía, que es una (drástica, última -resort) procedimiento para tratar el vértigo, o aquí para ver qué hace la ausencia de la IMU orgánica de 6 ejes.

Por lo tanto, los animales en este mundo de gravedad variable serían un poco más adaptables en el área de la masa ósea y muscular y tendrían una función del oído interno ligeramente mejor. Mayores cambios en menos tiempo exigirían más adaptabilidad. La masa muscular también puede incluir vasos sanguíneos más fuertes (las arterias están envueltas en músculo liso) para tolerar una presión arterial más alta.

Gracias, Nick T; eso es muy útil ¿Cómo manejarían el vuelo las aves? Me imagino que no se las arreglarían con huesos huecos como las especies terrestres, pero tal vez solo podrían volar cuando la gravedad está cerca de .5. De lo contrario, se adaptan para ser más maniobrables en el suelo.
No sé muy bien cómo afectaría la sustentación, pero la densidad del aire a 10,000 pies es aproximadamente 2/3 de la que hay al nivel del mar, por lo que podría hacer que volar sea un 50% más difícil. Muchas aves podrían tolerar eso, pero nuevamente, algunas en los extremos (¿los albatros?) se verían afectadas mucho más drásticamente. Los albatros también dependen en gran medida de los vientos alisios para moverse, y no estoy seguro de qué haría una gravedad más alta o más baja con las corrientes de aire.
@AdamHalatek Una mayor gravedad aumentará la densidad del aire, mientras que las fuerzas de arrastre serán mayores, el vuelo en general será más fácil. Las aves que se lanzan desde los acantilados, por ejemplo, para alcanzar la velocidad de vuelo, tendrán un trabajo más fácil.
El cambio de gravedad en el mismo planeta no tendría mucho efecto en que las aves puedan volar. Los cambios en la densidad del aire generalmente compensarían los cambios en la gravedad. Las cosas pueden ser un poco más fáciles o un poco más difíciles, pero si vuela, debería seguir siendo capaz. Lo mismo ocurre con la mayoría de los aviones.
Además, ¿sería una estrategia viable metamorfosearse durante, especialmente, el período de alta gravedad? ¿O adoptar un comportamiento más estacionario, centrándose en atraer a la presa en lugar de buscarla?
La metamorfosis en cualquier sentido literal entra en el reino de la magia. Simplemente mantener las alas plegadas en alta gravedad estaría bien. Pero su período de tiempo (200 años) es más de diez veces el período de vida de la mayoría de los animales terrestres (pájaros, perros, gatos) y triplica el de los humanos; por lo que es probable que no evolucionen las características de 0.5G, solo las más duras de 1.5G; porque 0.5G no sería una ventaja o necesidad de supervivencia durante 2/3 del tiempo, pero 1.5G ayudaría a sobrevivir 1/3 del tiempo, mientras que los músculos grandes y la densidad ósea probablemente sean más útiles los otros 2/3 del tiempo . Espero que solo evolucionen animales de 1.5G y se expandan más rápido en tiempos de 0.5G.