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Livro CI 2008

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Evolução de Sistemas Fisiológicos<br />

Entretanto, em Sceloporus undulatus a disponibilidade limitada de oxigênio in útero parece<br />

agir com uma restrição de desenvolvimento (Andrews, 2002). A favor dessa hipótese<br />

encontram-se ainda a correlação entre a espessura da casca e o estágio de<br />

desenvolvimento embrionário na postura dos ovos de squamatas que apresentam retenção<br />

uterina prolongada (Qualls et al., 1997). Contra os estágios intermediários está o fato da<br />

diminuição na espessura da casca tornar cada vez menos provável a sobrevivência dos<br />

ovos no ninho, pois os ovos se tornam mais vulneráveis a predadores, patógenos e a perda<br />

d’água (Andrews & Mathies, 2000).<br />

Deste modo, Shine e Thompson (2006) imaginam o seguinte cenário para a evolução<br />

da viviparidade em squamata:<br />

• A evolução da retenção uterina prolongada de ovos deve envolver uma<br />

seleção forte na seleção materna de sítios de postura, diminuição da<br />

espessura da casca e traria vantagens imediatas ao prolongamento da<br />

retenção uterina. A retenção uterina por um período cada vez maior reduz a<br />

duração da exposição dos ovos a condições potencialmente desfavoráveis e<br />

letais dos ninhos, mas também necessita cada vez mais do afinamento da<br />

espessura da casca, tornando o ovo cada vez mais sensível ao ambiente do<br />

ninho. Isso cria um ciclo de retro-alimentação positiva.<br />

• Uma vez que a retenção uterina passa do estágio 30 de desenvolvimento<br />

embrionário, o compromisso entre troca gasosa e balanço hídrico (afinamento<br />

da casca) impõem uma seleção forte para o prolongamento da retenção<br />

uterina até cobrir todo o período de desenvolvimento embrionário.<br />

• Desta forma, poucos táxons que passam por esse cenário evolutivo ficam nos<br />

estágios intermediários de retenção.<br />

Referências Bibliográficas<br />

Andrews RM (1997). Evolution of viviparity: Variation between two sceloporine lizards in the ability to<br />

extend egg retention. Journal of Zoology, 243:579-595.<br />

——— (2002). Low oxygen: A constraint on the evolution of viviparity in reptiles. Physiological and<br />

Biochemical Zoology, 75(2):145-154.<br />

——— (2004). Patterns of embryonic development. Em Reptilian incubation. Environment, evolution<br />

and behaviour, eds Deeming DC (Nottingham University Press, Nottingham, U.K) pp75-102.<br />

Andrews RM & Donoghue S (2004). Effects of temperature and moisture on embryonic diapause of<br />

the veiled chameleon (chamaeleo calyptratus). Journal of Experimental Zoology Part A-<br />

Comparative Experimental Biology, 301A(8):629-635.<br />

Andrews RM & Mathies T (2000). Natural history of reptilian development: Constraints on the evolution<br />

of viviparity. Bioscience, 50(3):227-238.<br />

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