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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Stimulated by Darwin's year, the authors reviewed literature pertaining to biological thermodynamics. They found Rod Swenson's articles with his concept of the Law of Maximum Production of Entropy that may conduct to the possible establishment of the Fourth Law of Thermodynamics.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Profesores del d&iacute;a (termodin&aacute;mica)</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Darwin y el desarrollo de otra ley de la termodin&aacute;mica</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Darwin and the development of another Thermodynamics Law</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Le&oacute;n P. Mart&iacute;nez&#45;Castilla y Mayo Mart&iacute;nez&#45;Kahn<sup>1</sup></b><sup></sup></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> Facultad de Qu&iacute;mica. Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. Ciudad Universitaria. Avenida Universidad 3000, 04510 M&eacute;xico, DF. M&eacute;xico. </font></i><font face="verdana" size="2">Correos electr&oacute;nicos: <a href="mailto:castilla@miranda.ecologia.unam.mx">castilla@miranda.ecologia.unam.mx</a>; <a href="mailto: mayo@servidor.unam.mx">mayo@servidor.unam.mx</a> Tel&eacute;fono: (55)56225377.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fecha de recepci&oacute;n: 12 de agosto 2009.    <br>   Fecha de aceptaci&oacute;n: 18 de febrero de 2010.</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimulados por el a&ntilde;o del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin los autores revisaron la bibliograf&iacute;a correspondiente a la termodin&aacute;mica biol&oacute;gica. Hallaron los art&iacute;culos de Rod Swenson alrededor del concepto de la Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a , que puede conducir hacia el establecimiento de la Cuarta ley de la Termodin&aacute;mica.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Stimulated by Darwin's year, the authors reviewed literature pertaining to biological thermodynamics. They found Rod Swenson's articles with his concept of the Law of Maximum Production of Entropy that may conduct to the possible establishment of the Fourth Law of Thermodynamics.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> thermodynamics, law of maximum production of entropy (LMEP, MEP, MEPP), fourth law of thermodynamics, Darwin, evolution</font>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La celebraci&oacute;n conmemorativa a nivel mundial de personajes, acontecimientos o documentos conocidos como "a&ntilde;os de" tienen la virtud de estimular memorias hist&oacute;ricas, provocar estudios, an&aacute;lisis y pol&eacute;micas pero sobre todo motivar a la lectura y revisi&oacute;n de documentos que se generan por esa circunstancia. Esto ha sucedido, para los autores de este art&iacute;culo, con el "a&ntilde;o de Darwin" que celebr&oacute; durante 2009 los 200 a&ntilde;os de su nacimiento y los 150 a&ntilde;os de la publicaci&oacute;n de <i>El Origen de las Especies.</i> Nuestro inter&eacute;s se centr&oacute; en la literatura que relacionara a la evoluci&oacute;n biol&oacute;gica con la termodin&aacute;mica.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Evoluci&oacute;n y creacionismo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde hace a&ntilde;os se ha estado planteando, en particular por organismos religiosos pero tambi&eacute;n en las universidades y los centros de estudio, una pol&eacute;mica in&uacute;til acerca del origen de la vida y su evoluci&oacute;n. En ella han participado por el lado del llamado "dise&ntilde;o inteligente" escritores que, diciendo basarse en argumentos cient&iacute;ficos, pretenden refutar conclusiones de la teor&iacute;a de la evoluci&oacute;n. Curiosamente es la termodin&aacute;mica una de las disciplinas m&aacute;s empleadas en esa clase de alegatos, en especial los diversos conceptos de la entrop&iacute;a que los "creacionistas" saben que pueden generar pol&eacute;mica y confusi&oacute;n, afirmando equivocadamente, por ejemplo, que la aparici&oacute;n de la vida y su posterior evoluci&oacute;n por el mecanismo de selecci&oacute;n natural est&aacute;n en contradicci&oacute;n con la Segunda Ley de la Termodin&aacute;mica. En sentido contrario, esto ha motivado que investigadores serios afinen su ingenio y encuentran formas novedosas para explicar los fen&oacute;menos de la naturaleza.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aparece Rod Swenson</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al revisar algunos de los miles de art&iacute;culos, p&aacute;ginas de internet y libros que se han publicado sobre Darwin, el darwinismo y la teor&iacute;a de la evoluci&oacute;n (cl&aacute;sica y moderna) nos encontramos con los de Rod Swenson y sus colaboradores (Swenson, 1997ab y 2000; Swenson y Turvey, 1991) y de quienes han aprovechado sus razonamientos. Aunque algunas de ellas no son publicaciones muy recientes parece que su importancia apenas se comienza a valorar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rod Swenson ha dirigido sus reflexiones especialmente a su campo de estudio, la filosof&iacute;a de la ciencia en el campo de la teor&iacute;a de la evoluci&oacute;n; sin embargo, sus razonamientos y conclusiones resultan importantes para la termodin&aacute;mica y todos los campos de aplicaci&oacute;n de esta disciplina generalizadora.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sus investigaciones se dirigen a demostrar que la evoluci&oacute;n de las especies no se contradice con los postulados b&aacute;sicos de la termodin&aacute;mica y que es posible el establecimiento de sistemas ordenados a partir de otros desordenados. Swenson comenz&oacute; a desarrollar sus ideas en 1987 y empez&oacute; a publicarlas al a&ntilde;o siguiente. En sus art&iacute;culos expone tanto aspectos te&oacute;ricos y experimentales como filos&oacute;ficos y revisa las ideas hist&oacute;ricas al respecto en biolog&iacute;a, f&iacute;sica y termodin&aacute;mica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para nosotros result&oacute; notable que las elucubraciones de Swenson se manifestaran con un lenguaje que se acopla perfectamente al de las leyes de la termodin&aacute;mica cl&aacute;sica, siendo el primero que lo hizo de forma clara y con ejemplos comprensibles, lo que nos llev&oacute; a escribir este art&iacute;culo.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lo que interesa para este escrito</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En casi todos sus art&iacute;culos Rod Swenson emplea dos ideas novedosas: la Ley de la M&aacute;xima Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a y la autocatacin&eacute;tica de los sistemas auto&#45;organizados. Para el prop&oacute;sito de este escrito tomaremos la primera y dejaremos la segunda para una futura reflexi&oacute;n.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La Ley de la M&aacute;xima Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En sus elucubraciones, Swenson se percat&oacute; de que la termodin&aacute;mica cl&aacute;sica no contaba con un esquema te&oacute;rico que diera soporte a fen&oacute;menos, f&aacute;cilmente observables en la naturaleza, que implican no solamente a la disipaci&oacute;n entr&oacute;pica sino la rapidez con la que &eacute;sta ocurre.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El postulado que Swenson propuso para lo que ha llamado la Ley de la M&aacute;xima Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a es el siguiente:</font></p>  	    <blockquote> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">"Cuando un sistema puede seguir diversas trayectorias que le permitan minimizar el gradiente de potencial, o maximizar la entrop&iacute;a, seguir&aacute; aquella o aquellas que lo hagan con la mayor rapidez, dadas las restricciones.".</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Resulta f&aacute;cil ver a nuestro alrededor numerosos ejemplos de fen&oacute;menos que muestran el cumplimiento de esta ley; en sus art&iacute;culos Swenson incluye uno muy evidente:</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una caba&ntilde;a, con calefacci&oacute;n, en medio de un bosque helado, el calor fluir&aacute; por conducci&oacute;n a trav&eacute;s de las paredes. Imag&iacute;nese ahora que se abre una puerta o una ventana, equivalente a quitar una restricci&oacute;n a la rapidez de disipaci&oacute;n. Intuitivamente se sabe, y se puede comprobar experimentalmente, que se incrementar&aacute; la rapidez a la que se minimiza el potencial. Aunque el enfriamiento continuar&aacute; a trav&eacute;s de las paredes, ser&aacute; m&aacute;s intenso por la puerta o ventana abierta. Cada trayectoria seguir&aacute; enfriando todo lo que pueda hasta el estado final de equilibrio pero lo har&aacute; con la mayor rapidez en conjunto.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un ejemplo m&aacute;s obvio, aunque quiz&aacute; menos impactante, es el de un tanque elevado con agua y dotado de dos tuber&iacute;as de salida de diferente di&aacute;metro. El agua saldr&aacute;, hasta que el gradiente de potencial sea cero, cumpli&eacute;ndose la Segunda Ley de la Termodin&aacute;mica, pero lo har&aacute; m&aacute;s r&aacute;pidamente por el tubo de mayor di&aacute;metro y, l&oacute;gicamente, mucho m&aacute;s pronto que si s&oacute;lo tuviera el tubo de di&aacute;metro peque&ntilde;o. Una forma hermosa de entender lo anterior es contemplar las cascadas que tienen diversas obstrucciones al flujo de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez que se han comprendido estos ejemplos, todos vemos a nuestro alrededor innumerables casos similares y se comprende la trascendencia del postulado. Es la circunstancia, t&iacute;pica en el avance de la ciencia, en la que todo el mundo observa el fen&oacute;meno pero s&oacute;lo unos cuantos perciben la trascendencia te&oacute;rica.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Un corolario de la ley</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swenson y Turvey escriben: "Si el mundo f&iacute;sico &#151;puede decirse la naturaleza&#151; selecciona aquellas din&aacute;micas que minimizan los potenciales con la mayor rapidez posible, dadas las restricciones, y si un flujo ordenado es m&aacute;s eficiente en reducir los potenciales que un flujo desordenado, entonces es de esperarse que se produzca orden porque un flujo ordenado produce entrop&iacute;a con mayor rapidez que uno desordenado". El corolario, que para ellos ofrece una herramienta termodin&aacute;mica que contribuye a proporcionar explicaci&oacute;n de diversos aspectos de la teor&iacute;a de la evoluci&oacute;n, es m&aacute;s controversial, al menos al tratar de usarlo como explicaci&oacute;n del surgimiento de estructuras y procesos complejos u ordenados en los organismos vivos. Dicho de otra manera, no es evidente por qu&eacute; un sistema ordenado incrementa la entrop&iacute;a m&aacute;s r&aacute;pidamente que uno desordenado, as&iacute; como tampoco es evidente por qu&eacute; una entidad biol&oacute;gica capaz de establecer flujos que minimicen los potenciales a la mayor velocidad (flujos ordenados) prevalezca sobre otra en la que el flujo se diera m&aacute;s lentamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, hay fen&oacute;menos f&iacute;sicos y qu&iacute;micos en los que aparecen espont&aacute;neamente estructuras ordenadas cuando hay suficiente potencial &#151;como el crecimiento de un cristal, los ciclones y tornados, y las reacciones qu&iacute;micas con varios productos en la que aquel que disipa m&aacute;s r&aacute;pidamente la entrop&iacute;a tiene mayor rendimiento&#151;, que se explican muy bien con el corolario. Un caso al respecto, que se ha mencionado en muchos art&iacute;culos, es el de las celdas de B&eacute;nard; una buena descripci&oacute;n de este experimento la dan Prigogine y Stengers en su libro <i>Order Out of Chaos</i> (p. 142, 1984): "La 'inestabilidad de B&eacute;nard' es otro ejemplo notable de inestabilidad de un estado estacionario que da lugar a un fen&oacute;meno de auto organizaci&oacute;n espont&aacute;nea. La inestabilidad se debe a un gradiente vertical de temperatura en una capa horizontal de l&iacute;quido. La superficie inferior del l&iacute;quido se calienta hasta una temperatura mayor que la de la superficie superior. Como resultado de estas condiciones l&iacute;mite, se establece un <i>flux</i> permanente de calor que se mueve del fondo hacia arriba. Cuando el gradiente establecido alcanza un valor umbral, el estado de reposo del fluido &#151;estado estacionario en el que el calor fluye s&oacute;lo por conducci&oacute;n, sin convecci&oacute;n&#151; se hace inestable. Se produce una convecci&oacute;n que corresponde a un movimiento coherente de conjuntos de mol&eacute;culas, aumentando la rapidez de transferencia de calor. Por consiguiente, para valores dados de las restricciones (el gradiente de temperatura), la producci&oacute;n de entrop&iacute;a del sistema se incrementa; esto contrasta con el teorema de la m&iacute;nima producci&oacute;n de entrop&iacute;a. La inestabilidad de B&eacute;nard es un fen&oacute;meno espectacular. El movimiento de convecci&oacute;n que se produce se debe realmente a la organizaci&oacute;n espacial compleja del sistema. Millones de mol&eacute;culas se mueven coherentemente, formando celdas de convecci&oacute;n hexagonales de tama&ntilde;o caracter&iacute;stico".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro experimento que prueba el corolario es el juguete cient&iacute;fico llamado "tubo de tornados", que puede ser llevado al sal&oacute;n de clases como experimento de c&aacute;tedra. Consiste en dos botellas de pl&aacute;stico de un litro unidas por un tubo que tiene un orificio de menor di&aacute;metro que el de las roscas de las botellas; en una de ellas se pone agua sin llenarla y se permite el flujo hacia la otra, el potencial hace que el agua fluya de manera lenta y tarda en vaciarse unos 20 minutos; se repite el experimento dando un giro a la botella superior form&aacute;ndose un torbellino que la vac&iacute;a r&aacute;pidamente, en unos dos minutos, por la aparici&oacute;n de una estructura m&aacute;s ordenada. En internet hay videos que muestran su funcionamiento, algunas variantes interesantes y c&oacute;mo emplearse en demostraciones did&aacute;cticas (<a href="http://www.stevesplangerscience.com/product/1226" target="_blank">http://www.stevesplangerscience.com/product/1226</a>).</font>	</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Antecedentes y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si bien es cierto que el concepto de producci&oacute;n de entrop&iacute;a y que la idea del tr&aacute;nsito de estructuras desordenadas hacia otras ordenadas fue planteada anteriormente por otros autores como Ziegler, Lotka, Jaynes o Prigogine (Martyushev y Selesnev, 2006) es evidente que fue Swenson quien los plante&oacute; por primera vez como una ley estructurada en t&eacute;rminos termodin&aacute;micos y la llev&oacute; al estudio de la evoluci&oacute;n biol&oacute;gica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El que Swenson no sea especialista en termodin&aacute;mica, o en las ingenier&iacute;as mec&aacute;nica o qu&iacute;mica, le lleva a afirmaciones que, desde nuestro punto de vista, es necesario revisar. Una es la simplificaci&oacute;n del concepto de entrop&iacute;a al igualarla al grado o nivel de desorden, que es equivocado y ha llevado a confusiones did&aacute;cticas. Hay que recordar que el propio Boltzmann no igual&oacute; entrop&iacute;a con desorden; su razonamiento ten&iacute;a que ver con lo que llam&oacute; la probabilidad termodin&aacute;mica, en la que la distribuci&oacute;n homog&eacute;nea de las part&iacute;culas se tiene, no porque sea la m&aacute;s probable sino porque ofrece la m&aacute;xima multiplicidad de distribuci&oacute;n. Otra reclamo que se podr&iacute;a hacer a Swenson es que no haya considerado numerosos ejemplos en las ingenier&iacute;as en los que se calcula la m&aacute;xima rapidez de la disipaci&oacute;n entr&oacute;pica o de la reducci&oacute;n del potencial; como ejemplo puede verse el libro <i>The Dynamics of Heat</i> (Fuchs, 1996).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n es importante notar que el nombre de Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a resulta desafortunado, al menos en espa&ntilde;ol, ya que no se conecta necesariamente con el tiempo de disipaci&oacute;n de la entrop&iacute;a; para mayor claridad convendr&iacute;a llamarla Ley de la M&aacute;xima Rapidez de Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El proceso creativo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Interrogado Swenson acerca del proceso creativo que lo condujo a postular la Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a (Mart&iacute;nez Kahn y Mart&iacute;nez Castilla, 2010), contest&oacute; que dicho proceso se inici&oacute; por su insatisfacci&oacute;n con la "inconmensurabilidad" (la idea de que el mundo f&iacute;sico y el biol&oacute;gico no pueden estudiarse con los mismos principios y las mismas leyes &#151;como si se tratase de dos r&iacute;os, el de la f&iacute;sica que fluye hacia abajo y el de la biolog&iacute;a que fluye hacia arriba) que &eacute;l no aceptaba. Lecturas de libros y art&iacute;culos de Herbert Spencer (la transformaci&oacute;n de lo incoherente a lo coherente y de lo homog&eacute;neo a lo heterog&eacute;neo), de Schroedinger (&iquest;Qu&eacute; <i>es la vida?),</i> Bertalanffy (Teor&iacute;a General de Sistemas) y Clausius le inspiraron. Esto le llev&oacute; a un an&aacute;lisis sobre Boltzmann (la infinita improbabilidad de la vida), Prigogine (principio de producci&oacute;n de m&iacute;nima entrop&iacute;a y sistemas auto organizados), Lotka, etc.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al ser, seg&uacute;n sus propias palabras, te&oacute;rico, experimentalista y pr&aacute;ctico realiz&oacute; el experimento de las celdas de B&eacute;nard en 1988 con el que comprob&oacute; la formaci&oacute;n de estructuras ordenadas cuando a un sistema desordenado se le aplica un gradiente de temperatura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De lo que no hay duda, es que antes de escribir su primer art&iacute;culo sobre la Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a, realiz&oacute; muchos experimentos mentales &#151;"Gedanken Experiments" les llamaron Bohr, Heisenberg y Einstein, quienes les daban mucho valor en el proceso creativo. Parece ser que 0rsted en 1820 fue quien primero emple&oacute; el t&eacute;rmino en alem&aacute;n, como <i>Gedankenversuch.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ni los bi&oacute;logos evolucionistas ni los termodin&aacute;micos y fisicoqu&iacute;micos daban respuesta a sus inquietudes y la respuesta le vino de sus propias preguntas para resolver el problema de los dos r&iacute;os. Como dijo el pintor mexicano David A. Siqueiros: El verdadero maestro, el &uacute;nico y verdadero maestro es el problema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todas las leyes de la termodin&aacute;mica se han establecido a partir de la observaci&oacute;n de la naturaleza, de experimentos sencillos y de conclusiones al inicio cuestionadas y despu&eacute;s aceptadas en su generalidad. Rod Swenson lo ejemplifica con los trabajos de Joule, Mayer, Clausius y Kelvin.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La idea de la Ley de la M&aacute;xima Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a s&iacute; es novedosa</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con lo anterior se tiene que reconocer que la idea de la m&aacute;xima rapidez de producci&oacute;n de entrop&iacute;a s&iacute; constituye, para la termodin&aacute;mica, un postulado comprobable. Conviene aclarar que en el campo de la estad&iacute;stica y de la teor&iacute;a de la informaci&oacute;n E.T. Jaynes plante&oacute; desde 1957 un principio de m&aacute;xima entrop&iacute;a, referido a la entrop&iacute;a de Shannon, y que existe un gran n&uacute;mero de an&aacute;lisis matem&aacute;ticos al respecto que podr&iacute;an ser aprovechados por los termodin&aacute;micos para aceptar la validez del postulado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este punto no hay que olvidar tampoco los antecedentes hist&oacute;ricos que han conducido a Swenson al establecimiento de su principio como son los trabajos de Onsager, Prigogine (Prigogine, 1984), Schroedinger, Bertalanffy, Brillouin, Ostwald, Lotka (Lotka, 1922) e incluso la sinerg&eacute;tica de Haken </font><font face="verdana" size="2">(Haken, 1984).</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&iquest;La Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica?</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El actual <i>corpus</i> de la termodin&aacute;mica est&aacute; constituido por leyes o principios que se intuyeron, observaron y experimentaron anteriormente en la f&iacute;sica y la qu&iacute;mica. A partir de postulados generales, con deducciones matem&aacute;ticas y a trav&eacute;s del m&eacute;todo cient&iacute;fico se han ido asentando y validando esos postulados. El nuevo principio o ley tiene a&uacute;n mucho por recorrer en ese aspecto, tiene que ser aceptado y probado experimentalmente una y otra vez pero, en nuestra opini&oacute;n, es casi cierto que al final de este recorrido se tendr&aacute; un postulado general y su corolario como:</font></p>  	    <blockquote> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica o Ley de la M&aacute;xima Tasa de Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a o Ley de la M&aacute;xima Rapidez de la Entrop&iacute;a.&#45;</i> La entrop&iacute;a del Universo tiende a aumentar con la mayor rapidez posible, dadas las restricciones y posibles trayectorias.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Corolario de la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica.&#45;</i> Ya que los flujos y estructuras ordenadas disipan entrop&iacute;a con mayor rapidez, es de esperarse, considerando trayectorias y restricciones, que en la naturaleza aparezcan esos tipos de flujos y estructuras.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ley sigue el criterio de falsabilidad de Popper y, de acuerdo con Swenson, no es una parte de la segunda ley ya que &eacute;sta no habla de la rapidez, as&iacute; que son dos leyes distintas y complementarias.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Las restricciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se puede ver f&aacute;cilmente que la aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica de esta ley ser&aacute; el de buscar las restricciones y trayectorias de los sistemas en estudio. Los sistemas muy complejos tendr&aacute;n muchas restricciones al cumplimiento de los lujos de disipaci&oacute;n en aspectos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos o biol&oacute;gicos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ingenieros y los investigadores experimentales saben bien que el principal problema de la termodin&aacute;mica en el aspecto pr&aacute;ctico es el de las restricciones y trayectorias seguidas por la energ&iacute;a o la disipaci&oacute;n de entrop&iacute;a.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La termodin&aacute;mica y el tiempo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ha sido frecuente escuchar en los cursos de termodin&aacute;mica y leer en muchos libros que no le corresponde a esta disciplina el determinar caminos y tiempos de los procesos que estudia (aquello de que "no importa el camino recorrido sino s&oacute;lo los estados inicial y final"). Con la ley de m&aacute;xima rapidez de producci&oacute;n de la entrop&iacute;a, en el corpus de la termodin&aacute;mica, se recuperan el tiempo, las trayectorias e incluso el nombre de termodin&aacute;mica.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Importancia del efecto marginal en la rapidez del aumento de entrop&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al analizar el ejemplo de la casa en medio del bosque helado cabe la pregunta &iquest;por qu&eacute; se contin&uacute;a enfriando por las paredes si ya est&aacute; la ventana abierta?, la respuesta es sencillamente porque en la suma de ambas difusiones el efecto marginal contribuye a la rapidez de aumento de la entrop&iacute;a. Precisamente esta idea de la marginalidad permitir&aacute; explicar la aparici&oacute;n de subproductos en las reacciones qu&iacute;micas, los fen&oacute;menos extra&ntilde;os en equilibrio de fases, las diferentes formas de cristalizaci&oacute;n y quiz&aacute; la coexistencia, en un mismo ecosistema, de especies biol&oacute;gicas filogen&eacute;ticamente cercanas.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Expresiones matem&aacute;ticas y el lenguaje de Clausius</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En varios art&iacute;culos se pueden ver desarrollos matem&aacute;ticos formales para la Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a (Martyushev y Selesnev, 2006); a continuaci&oacute;n se muestra una interpretaci&oacute;n sencilla, comparando ambas leyes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">(Se incluyen las expresiones en alem&aacute;n porque a Swenson, en sus primeras lecturas le llam&oacute; la atenci&oacute;n el hecho de que Clausius empleara el verbo "strebt" que no significa tender sino esforzarse (en ingl&eacute;s <i>"strives"</i> y no <i>"tends").</i></font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/eq/v21n3/a8e2.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La entrop&iacute;a del Universo tiende al m&aacute;ximo <i>&laquo;Die Entropie der Welt strebt eine Maximum zu&raquo;</i></font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/eq/v21n3/a8e1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de entrop&iacute;a del Universo tiende a crecer con la mayor rapidez posible</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&laquo;Die Schnelligkeit der Entropie produktion der Welt strebt eine Maximum zu&raquo;</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ambas expresiones el caso de igualdad a cero corresponde al caso particular del equilibrio, tanto para la segunda ley como para la Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a, que surge porque el potencial se reduce al m&iacute;nimo o porque las restricciones impiden que ocurra el proceso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo matem&aacute;tico de quienes empleen la Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a o Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica consistir&aacute; en encontrar la funci&oacute;n que defina a la velocidad de la entrop&iacute;a con sus restricciones para el caso particular que se estudia y, mediante c&aacute;lculo diferencial, encontrar la funci&oacute;n o valor m&aacute;ximos.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>S y</b> <b><i>TS</i></b> <b>(un par&eacute;ntesis meramente termodin&aacute;mico)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al mencionarse la entrop&iacute;a <i>(S)</i> de forma conceptual o como generalidad es frecuente olvidar que dimensionalmente no es una energ&iacute;a y, para que lo sea, debe estar multiplicada por la temperatura <i>(TS).</i> As&iacute;, la expresi&oacute;n b&aacute;sica de la termodin&aacute;mica:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>H = G + TS</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">puede interpretarse como <i>H</i> (entalp&iacute;a, energ&iacute;a total) igual a <i>G</i> (energ&iacute;a libre de Gibbs, energ&iacute;a aprovechable) m&aacute;s <i>TS</i> (producto temperatura entrop&iacute;a, energ&iacute;a no aprovechada o disipada).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con lo anterior y con la Primera Ley de la Termodin&aacute;mica, la energ&iacute;a permanece constante en el Universo, ya que si por alg&uacute;n proceso la energ&iacute;a libre (la &uacute;til) disminuye, el producto <i>TS</i> debe aumentar, no la entrop&iacute;a aisladamente, como a veces se estima. Este comentario puede ser &uacute;til para la correcta interpretaci&oacute;n tanto de la Segunda Ley de la Termodin&aacute;mica como de la cuarta que aqu&iacute; nos ocupa.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Presente y futuro de la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica o Ley de la M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se han producido ya un gran n&uacute;mero de investigaciones y art&iacute;culos que emplean la Ley de la Rapidez de la Entrop&iacute;a en los campos de qu&iacute;mica, fisicoqu&iacute;mica, metalurgia, cristalograf&iacute;a, hidrodin&aacute;mica y, l&oacute;gicamente, biolog&iacute;a. Martyushev y Selesnev han publicado una revisi&oacute;n del estado del arte en <i>Physical Reports</i> en 2006 y se preguntan el porqu&eacute; del retraso en su reconocimiento y empleo. En el libro de Kleidon y Lorenz (2005), como editores, sobre la termodin&aacute;mica de no&#45;equilibrio y la producci&oacute;n de entrop&iacute;a, se describen diversas aplicaciones de la ley.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un ejemplo muy did&aacute;ctico del empleo de la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica, que revisa el comportamiento de las celdas de B&eacute;nard con un programa de computaci&oacute;n, se puede seguir en la tesis doctoral de David M. Hogg (1992).</font>	</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es probable que en el futuro haya muchas m&aacute;s investigaciones en todos los campos con base en esta concepci&oacute;n din&aacute;mica de la entrop&iacute;a y m&aacute;s art&iacute;culos con el sustento o discusi&oacute;n de su validez con argumentos matem&aacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ser&iacute;a deseable, y muy conveniente, que en los futuros programas de los cursos y los libros de texto de termodin&aacute;mica se encuentren referencias a la Ley o Principio de M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a o Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Retornando a Darwin</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Antes de explorar c&oacute;mo es que se conecta la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica con la evoluci&oacute;n biol&oacute;gica y el mecanismo de la selecci&oacute;n natural, recapitulemos brevemente algunas de las ideas centrales que hemos mencionado: una observaci&oacute;n que se puede hacer en la naturaleza es que cuando exista un desequilibrio energ&eacute;tico entre dos regiones de un sistema que est&eacute;n en contacto entre s&iacute;, la energ&iacute;a fluir&aacute; desde la regi&oacute;n con mayor energ&iacute;a hacia la que tenga menor energ&iacute;a a trav&eacute;s de aquellas rutas que maximicen la velocidad con la que el equilibrio se restablece, dadas las restricciones de la estructura del sistema. La expresi&oacute;n formal de esta observaci&oacute;n es de hecho la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica. Un corolario de esta ley es que la energ&iacute;a que fluye de una regi&oacute;n a otra del sistema puede, en determinadas circunstancias, modificar la barrera que separa las regiones, de manera que se formen estructuras a trav&eacute;s de las cuales el flujo energ&eacute;tico es m&aacute;s r&aacute;pido que el que se daba antes de que ocurrieran estas modificaciones estructurales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ahora bien, en teor&iacute;a ser&iacute;a posible predecir con cierto grado de confianza la forma que tendr&iacute;an estas conformaciones emergentes. (Estas conformaciones corresponden a lo que Prigogine y colaboradores han denominado "estructuras disipativas" (ver, <i>p. ej.,</i> Nicolis y Prigogine, 1977). N&oacute;tese que la aparici&oacute;n de estructuras progresivamente m&aacute;s ordenadas es consecuencia de que &eacute;stas aumentan la velocidad de disipaci&oacute;n de los gradientes de energ&iacute;a, es decir, la aparici&oacute;n de orden es una consecuencia directa e inevitable de la termodin&aacute;mica convencional y no algo infinitamente improbable o que "temporalmente" o "localmente" vaya en sentido opuesto al aumento de entrop&iacute;a.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pero, &iquest;cu&aacute;l es la relaci&oacute;n de la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica con Darwin y la evoluci&oacute;n biol&oacute;gica, especialmente la que ocurre por el mecanismo de selecci&oacute;n natural? La perspectiva que queremos ofrecer es que al considerar a la Ley de M&aacute;xima Velocidad de Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a, se hace evidente que la relaci&oacute;n entre las leyes de la termodin&aacute;mica y las ideas planteadas tempranamente en el <i>Origen de las Especies</i> es una relaci&oacute;n sin tensi&oacute;n o contradicci&oacute;n: al considerar a la Cuarta Ley se vuelve claro que la termodin&aacute;mica y la evoluci&oacute;n biol&oacute;gica van en el mismo sentido. Para tratar de hacer m&aacute;s clara esta idea proponemos los siguientes ejemplos.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Los mohos mucilaginosos como ingenieros</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La idea de la evoluci&oacute;n por selecci&oacute;n natural implica que los seres vivos son capaces, ya sea durante su ontogenia, o duran</font><font face="verdana" size="2">te la filogenia, de encontrar soluciones eficientes para el manejo de sus recursos. Un ejemplo de esto se encuentra en las redes que forman los mohos mucilaginosos (mixomicetes). En particular, estudios recientes sobre el moho <i>Physarum polycephalum</i> (Tero <i>et al.,</i> 2010) indican que este organismo relativamente simple es capaz de resolver problemas de dise&ntilde;o eficiente de redes de transporte. Durante una etapa de su ciclo de vida llamada plasmodio, este moho es una suerte de amiba macrosc&oacute;pica con millares de n&uacute;cleos. Cuando est&aacute; buscando alimento se mueve lanzando pseud&oacute;podos que se ramifican y anastomosan, y va creciendo en forma de una red interconectada de tubos. Al ir explorando el suelo de los bosques en los que vive, debe constantemente hacer <i>trade offs</i> (sacrifica ciertos objetivos por otros) para balancear el costo, la eficiencia y la robustez de su red en expansi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como las redes formadas por <i>P. polycephalum</i> sirven para transportar nutrientes a trav&eacute;s del organismo desde los lugares en los que los encuentra en el ambiente, Atsushi Tero y colaboradores (2010) se preguntaron si esas redes mostraban alguna similitud con las redes de transporte creadas por los humanos. En un experimento informado por ellos recientemente en la revista <i>Science</i> pusieron en una plantilla 36 hojuelas de avena (una de las comidas favoritas de <i>P. polycephalum),</i> coloc&aacute;ndolas de forma que correspondieran a las ubicaciones relativas de las ciudades en el &aacute;rea alrededor de Tokio. Al echar a andar el experimento pusieron un plasmodio en el punto que correspond&iacute;a al propio Tokio y observaron qu&eacute; ocurr&iacute;a. Encontraron que a medida que crec&iacute;a y colonizaba las fuentes de alimento, el moho iba formando una red que ten&iacute;a una notable similitud con la red de ferrocarriles que conecta las ciudades alrededor de Tokio. M&aacute;s a&uacute;n, el plasmodio no hab&iacute;a simplemente creado la red m&aacute;s corta posible para interconectar las fuentes de alimento, sino que hab&iacute;a formado una red muy eficiente pero tambi&eacute;n muy robusta, puesto que inclu&iacute;a conexiones redundantes entre las hojuelas de avena (las "ciudades") de manera que el transporte pod&iacute;a seguirse dando, casi con la misma eficiencia, si determinada conexi&oacute;n se romp&iacute;a. En otras palabras, <i>P. polycephalum</i> hab&iacute;a construido una red con eficiencia y resiliencia<sup><a href="#nota">2</a></sup> similares a la de una dise&ntilde;ada por humanos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pensamos que esta historia tiene una liga con la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica porque entre m&aacute;s eficientemente use el moho sus recursos, m&aacute;s r&aacute;pidamente estar&aacute; producien</font><font face="verdana" size="2">do entrop&iacute;a, de manera que la selecci&oacute;n natural, al favorecer la aparici&oacute;n de un organismo como <i>P. polycephalum,</i> estar&aacute; actuando en la misma direcci&oacute;n que las leyes de la termodin&aacute;mica.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La competencia entre los virus</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los virus son entidades biol&oacute;gicas que pueden alcanzar enormes tama&ntilde;os poblacionales al replicarse en un s&oacute;lo individuo hospedero, y adem&aacute;s su material hereditario sufre alt&iacute;simas tasas de mutaci&oacute;n. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana puede producir en una persona infectada de 10<sup>9</sup> a 10<sup>10</sup> part&iacute;culas virales por d&iacute;a y tiene una tasa de mutaci&oacute;n de aproximadamente 3 x 10<sup>&#45;5</sup> mutaciones por base nucleot&iacute;dica por ciclo de replicaci&oacute;n (Robertson, Hahn y Sharp, 1995; Rambaut <i>et al.</i> , 2004; en comparaci&oacute;n, la tasa de mutaci&oacute;n promedio en el ser humano es de aproximadamente 2.5 x 10<sup>&#45;8</sup> mutaciones por base por generaci&oacute;n). Estas condiciones propician que el efecto de la selecci&oacute;n natural en la evoluci&oacute;n de los virus sea especialmente importante, comparado con el de otros procesos, como la migraci&oacute;n o la deriva g&eacute;nica. Entonces, el mundo de los virus es de una competencia feroz, en el que la m&aacute;s m&iacute;nima diferencia en aprovechar eficientemente los recursos de la c&eacute;lula hospedera para replicarse se traducir&aacute; en que un viri&oacute;n transmita sus caracter&iacute;sticas a la siguiente generaci&oacute;n o caiga en el olvido. Esto hace que las poblaciones de virus que podemos encontrar en un hospedero en casi cualquier momento est&eacute;n exquisitamente adaptadas para usar los recursos de la c&eacute;lula con eficiencia. Tambi&eacute;n quiere decir que los virus que podemos encontrar en una c&eacute;lula son los que m&aacute;s r&aacute;pidamente producir&aacute;n entrop&iacute;a, dadas las condiciones del ambiente.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El papel de la historia: la importancia de la contingencia</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ejemplos que hemos mencionado sugieren que la evoluci&oacute;n por selecci&oacute;n natural a menudo conlleva un aumento a lo largo de las generaciones en la eficiencia en el uso de los recursos &#151;y, por lo tanto, un aumento en la tasa de producci&oacute;n de entrop&iacute;a. No obstante, tambi&eacute;n sugieren que este aumento no es un proceso necesariamente lineal ni determinista, sino que se ve afectado por contingencias hist&oacute;ricas y hasta por el azar. Por ejemplo, como hemos visto, los virus est&aacute;n permanentemente "tratando" de encontrar maneras de usar m&aacute;s eficientemente el recurso "c&eacute;lula hospedera", pero los organismos infectados por un virus tambi&eacute;n tratan de usar m&aacute;s eficientemente su energ&iacute;a, entre otras cosas, mediante la estrategia de tratar de deshacerse de los organismos que los parasitan, entre ellos los virus.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de algunos de los virus que atacan a los vertebrados, puede suceder que durante mucho tiempo la relaci&oacute;n entre virus y hospederos sea un tipo de <i>steady state</i> (estado estacionario), en el que las poblaciones de virus "escapan" a la detecci&oacute;n por parte del sistema inmune de los hospederos gracias a que por azar &#151;y en el contexto de las alt&iacute;simas tasas de mutaci&oacute;n virales&#151; puede aparecer un virus individual mutante cuyas prote&iacute;nas de superficie no son reconocidas por los anticuerpos del hospedero y, por lo tanto, este individuo puede replicarse m&aacute;s eficientemente, por lo que su mutaci&oacute;n llega a ser la forma dominante en la poblaci&oacute;n; por otro lado, mientras dura ese <i>steady state,</i> los hospederos pueden escapar a la reinfecci&oacute;n por virus a los que ya han sido expuestos gracias a que el sistema inmune aprende casi siempre a reconocerlos y puede impedir que nuevas poblaciones de virus con caracter&iacute;sticas conocidas se establezcan en un individuo sano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este <i>steady state</i> puede en teor&iacute;a mantenerse indefinidamente, con ciclos de hospederos que van produciendo nuevos anticuerpos capaces de detectar variantes nuevas de virus y con virus que recurrentemente sufren mutaciones que les permiten escapar del sistema inmune y logran establecerse en un hospedero, hasta que aparecen nuevos anticuerpos capaces de reconocer a los nuevos virus. Sin embargo, pueden ocurrir situaciones que desestabilicen este <i>steady state,</i> llevando al sistema a otras din&aacute;micas, incluyendo nuevos <i>steady states.</i> Por ejemplo, un virus puede adquirir una mutaci&oacute;n o un nuevo arreglo gen&eacute;tico que le confiera la capacidad de infectar a un hospedero al que previamente no atacaba &#151;como pudimos atestiguar recientemente durante la emergencia del virus de la influenza porcina/humana. Tambi&eacute;n es posible que el <i>steady state</i> se desestabilice a favor de los hospederos, como ocurri&oacute; cuando una bien coordinada campa&ntilde;a mundial de vacunaci&oacute;n dio por resultado la erradicaci&oacute;n del virus de la viruela.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nos parece claro que hay una estrecha relaci&oacute;n entre la evoluci&oacute;n biol&oacute;gica y la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica pero en esta relaci&oacute;n se vuelve evidente el papel de la contingencia hist&oacute;rica, tanto en evoluci&oacute;n como en termodin&aacute;mica. Lewontin y Levins (2007) han se&ntilde;alado que los seres vivos se encuentran en la intersecci&oacute;n de un n&uacute;mero muy grande de fuerzas d&eacute;bilmente determinantes, de manera que el cambio, la variaci&oacute;n y la contingencia son las propiedades fundamentales de la realidad biol&oacute;gica. Creemos que la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica pone en evidencia que &eacute;stas son tambi&eacute;n propiedades de la termodin&aacute;mica, lo que quiz&aacute; la hace &uacute;nica entre las ciencias f&iacute;sicas.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Consideraciones finales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al inicio de este art&iacute;culo se dijo que encontramos las referencias de Swenson al revisar publicaciones sobre Darwin y la teor&iacute;a de la evoluci&oacute;n; el c&iacute;rculo se cierra con lo siguiente:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a)&nbsp;El argumento de los creacionistas que proponen un "dise&ntilde;o inteligente" dice: "La Segunda Ley de la Termodin&aacute;mica establece que la entrop&iacute;a del Universo tiene que acrecentarse; sin embargo, las entidades biol&oacute;gicas representan estructuras ordenadas y procesos altamente ordenados y, por lo tanto, violan la Segunda Ley". Por supuesto el razonamiento es err&oacute;neo, porque la entrop&iacute;a del Universo puede aumentar sin que haya contradicci&oacute;n en que existan regiones o sistemas en las que disminuya localmente. Tambi&eacute;n caen en el error de confundir entrop&iacute;a con desorden. Por supuesto tampoco aceptar&aacute;n el papel que la Ley de M&aacute;xima Producci&oacute;n de Entrop&iacute;a pueda tener en la evoluci&oacute;n. De hecho, la Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica permite ver que no hay contradicci&oacute;n entre la evoluci&oacute;n de organismos complejos y el aumento universal de la entrop&iacute;a, sino que incluso ambos fen&oacute;menos van de la mano o, mejor dicho, son dos manifestaciones de un mismo fen&oacute;meno. Para verlo de otra forma, consid&eacute;rese que la selecci&oacute;n natural favorecer&aacute; que aparezcan estructuras y procesos progresivamente m&aacute;s complejos y, por otro lado, que surjan organismos que disipen energ&iacute;a de manera cada vez m&aacute;s r&aacute;pida.</font></p> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">b)&nbsp;Aunque ni Swenson ni sus predecesores como Lotka (1922) ni quienes han seguido sus razonamientos pretenden modificar la teor&iacute;a darwiniana de la selecci&oacute;n natural &#151;sino m&aacute;s bien ofrecen herramientas para complementarla y comprenderla&#151;, puede surgir la duda de que, de acuerdo con lo que se&ntilde;ala el corolario arriba mencionado, se "requiera" una alta producci&oacute;n de entrop&iacute;a para que se manifiesten estructuras biol&oacute;gicas ordenadas, de acuerdo con trayectorias y restricciones. Considerando como restricci&oacute;n las contingencias hist&oacute;ricas en la modulaci&oacute;n de los resultados buscados por la naturaleza producibles por selecci&oacute;n natural, la Cuarta Ley s&oacute;lo proporciona la raz&oacute;n termodin&aacute;mica para que &eacute;stos se produzcan a nivel bioqu&iacute;mico y confirma que no habr&iacute;a contradicci&oacute;n en que las mutaciones sean aleatorias y que se fijen por la mayor rapidez de producci&oacute;n de entrop&iacute;a con estructuras m&aacute;s ordenadas (y m&aacute;s complejas), tanto a nivel biol&oacute;gico como bioqu&iacute;mico (por variaciones de pH, <i>T, p,</i> concentraci&oacute;n, etc.). Estas mutaciones podr&aacute;n ser delet&eacute;reas, beneficiosas o neutras y se fijar&aacute;n en individuos o especies por los procesos cl&aacute;sicos de la selecci&oacute;n natural.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La termodin&aacute;mica, con los planteamientos de Swenson, ofrece algunas argumentaciones interesantes que pueden integrarse en la Teor&iacute;a Sint&eacute;tica Moderna de la Evoluci&oacute;n. Asimismo, los art&iacute;culos de Swenson, con sus descubrimientos, aportan una ruta interesante para contestar tres preguntas que Brooks y Wiley hacen en su libro <i>Evolution as Entropy</i> (Brooks y Wiley, 1986) y que resumen la heur&iacute;stica del tema:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. &iquest;Por qu&eacute; la naturaleza es ordenada y no ca&oacute;tica, si el mundo viviente est&aacute; constantemente en un estado de transformaci&oacute;n y es incapaz de una replicaci&oacute;n perfecta?</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. &iquest;Por qu&eacute; el mundo natural est&aacute; ordenado de la manera en </font><font face="verdana" size="2">que lo est&aacute;?</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. &iquest;Por qu&eacute; los organismos tienen la forma que tienen?</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, es importante resaltar c&oacute;mo a trav&eacute;s de un proceso mental relacionado con otra ciencia se pueden extraer conclusiones para la termodin&aacute;mica cuales la Ley de la M&aacute;xima Rapidez de Producci&oacute;n de la Entrop&iacute;a o Cuarta Ley de la Termodin&aacute;mica y su corolario.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agradecemos a dos &aacute;rbitros an&oacute;nimos cuyas observaciones contribuyeron a mejorar sustancialmente la calidad del presente trabajo.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Brooks, D. R. and Wiley, E. O., <i>Evolution as Entropy. Toward a Unified Theory of Biology.</i> Chicago: The University of Chicago Press, 1986.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108146&pid=S0187-893X201000030000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fuchs, H., <i>The Dynamics of Heat,</i> New York, U.S.A.: Springer Verlag New York Inc., 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108148&pid=S0187-893X201000030000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Grotberg, E. H., <i>A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human Spirit.</i> The Hague: the Bernard van Leer Foundation, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108150&pid=S0187-893X201000030000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Haken, H., <i>Secreto de los &eacute;xitos de la Naturaleza. Sinerg&eacute;tica: la doctrina de la acci&oacute;n de conjunto.</i> Espa&ntilde;a: Editorial Argos Vergara, S.A., 1984.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108152&pid=S0187-893X201000030000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hogg, W. D., <i>The Principle of Maximum Entropy Production in a Simple Model of a Convective Cell.</i> Thesis MIT, June, 1992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108154&pid=S0187-893X201000030000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kleidon, A. and Lorenz, R. D., <i>Non Equilibrium Thermodynamics and the Production of Entropy. Life, Earth and Beyond.</i> Berlin: Springer&#45;Verlag, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108156&pid=S0187-893X201000030000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lewontin, R. and Levins, R., <i>Biology under the influence: dialectical essays on ecology, agriculture and health.</i> New York: Monthly Review Press, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108158&pid=S0187-893X201000030000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lotka, A. J., Contributions to the energetic of evolution and Natural selection as a physical principle, <i>Proc. Nat. Acad. Sci.,</i> (8), 147&#45;154, 1922.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108160&pid=S0187-893X201000030000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Martyushev, L. M. and Selesnev, V. D., Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology; <i>Physics Reports,</i> <b>426</b>(1), 1&#45;45, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108162&pid=S0187-893X201000030000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mart&iacute;nez&#45;Kahn, M. and Mart&iacute;nez&#45;Castilla, L., The Fourth Law of Thermodynamics: The Law of Maximum Entropy Production (LMEP): An Interview with Rod Swenson, <i>Ecological Psychology,</i> <b>22</b>(1), 69&#45;87, January 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108164&pid=S0187-893X201000030000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nicolis, G. and Prigogine, I., <i>Self&#45;organization in non&#45;equilibrium systems.</i> New York: Wiley Interscience, 1977.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108166&pid=S0187-893X201000030000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Prigogine, I. and Stengers, I., <i>Order out of chaos. Man's new dialogue with Nature.</i> New York: Bantam Books, 1984.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108168&pid=S0187-893X201000030000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rambaut, A., Posada, D., Crandall, K. A. and Holmes, E. C., The causes and consequences of HIV evolution, <i>Nature Reviews Genetics</i> <b>5,</b> 52&#45;61, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108170&pid=S0187-893X201000030000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Robertson, D. L., Hahn, B. H. y Sharp, P.M., Recombination in AIDS viruses, <i>Journal of Molecular Evolution,</i> <b>40</b>(3), 249&#45;59, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108172&pid=S0187-893X201000030000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rutter, M., Resilience: Some conceptual considerations, <i>Journal of Adolescent Health,</i> <b>14</b>(8), 626&#45;631, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108174&pid=S0187-893X201000030000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swenson, R. and Turvey, M. T., Thermodynamic reasons for Perception&#45;Action Cycles, <i>Ecological Psychology;</i> <b>3</b>(4), 317&#45;348, 1991.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108176&pid=S0187-893X201000030000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swenson, R., Spontaneous Order, Autocatakinetic Closure, and the Development of Space&#45;Time, <i>Annals of the New York Academy of Sciences,</i> 901, 311&#45;319, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108178&pid=S0187-893X201000030000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swenson, R., Thermodynamics, evolution and behavior. In: <i>The Encyclopedia of Comparative Psychology,</i> Greenberg and M. Haraway (eds.), New York: G. Garland Publishing, 217&#45;226, 1997a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108180&pid=S0187-893X201000030000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swenson, R., Autocatakinetics, evolution and the law of maximum entropy production: a principled foundation towards the study of human ecology, <i>Advances in Human Ecology,</i> 6, 1&#45;46, 1997b.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108182&pid=S0187-893X201000030000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swenson, R.; Correspondencia con los autores.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108184&pid=S0187-893X201000030000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tero, A., Takagi, S., Saigusa, T., Ito, K., Bebber, D. P., Fricker, M. D., Yumiki, K., Kobayashi., R. and Nakagaki, T., Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design, <i>Science,</i> 327, 439&#45;442, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108186&pid=S0187-893X201000030000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tubos de tornados. Video en la URL: <a href="http://www.stevespanglerscience.com/product/1226" target="_blank">http://www.stevespanglerscience.com/product/1226</a>, navegado el 16 de febrero de 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3108188&pid=S0187-893X201000030000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b> </b><sup><a name="nota" id="nota"></a></sup><b>Nota</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> Nota del Director: <i>Resiliencia</i> es un t&eacute;rmino que no aparece en el <i>Diccionario de la Real Academia de la Lengua.</i> Por ello es conveniente indicar que el <i>Diccionario Esencial de las Ciencias de la Real Academia de Ciencias Exactas, F&iacute;sicas y Naturales dice:</i> &laquo;F&iacute;s. Capacidad de un s&oacute;lido para recuperar su forma y tama&ntilde;o originales, cuando cesa el sistema de fuerzas causante de la deformaci&oacute;n&raquo;. Dice uno de los autores (Mart&iacute;nez Castilla), "la resiliencia en Ecolog&iacute;a se refiere a la capacidad de las comunidades de absorber (en el sentido de soportar) perturbaciones". En Psicolog&iacute;a y Ciencias Sociales se ha extendido el significado de la resiliencia a "la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado positivamente por ellas" (Grotberg, 1995), con lo cual se va m&aacute;s all&aacute; de la vuelta a lo original de la propiedad f&iacute;sica (Rutter, 1993, menciona que "es una suerte de flexibilidad social adaptativa"). Dice el segundo de los autores (Mart&iacute;nez Kahn): "Si psic&oacute;logos, bi&oacute;logos, metal&uacute;rgicos, ingenieros civiles, etc. hubieran estudiado el principio de LeCh&aacute;telier, comprender&iacute;an mejor la resiliencia".</font></p>      ]]></body><back>
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