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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El conocimiento de la respiración animal como un fenómeno de combustión]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The different stages leading to knowledge of the phenomenon of animal breathing are going from some writings in Corpus Hippocraticum to Aristoteles' and Galen's works, who considered the heart as the source of the animal heat. Later, Miguel Servet suggested that the inspired air can achieve other functions besides cooling the blood. After that, different explications of the animal heat were raised. About 1770, due to progress of knowledge in the chemistry field, first Mayow and later Black began to consider the animal respiration as a combustion. The important treatise Méthode de nomenclature chimique, published by Guyton de Morveau et al. in 1787 and soon after the Traité élémentaire de chimie de Lavoisier (1789) provided a solid support to Lavoisier's thought. This way on arrived to consider analogous the respiration and combustion phenomena. Studies on the animal respiration phenomenon continued in XIX century and in the following century it was possible to apply thermodynamic principles to biology: "generalized thermodynamics".]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culo especial</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El conocimiento de la respiraci&oacute;n animal como un fen&oacute;meno de combusti&oacute;n</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The knowledge of animal respiration as a combustion phenomenon</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Alfredo de Micheli*</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Instituto Nacional de Cardiolog&iacute;a Ignacio Ch&aacute;vez, M&eacute;xico, D. F., M&eacute;xico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>* Autor para correspondencia:    <br> 	</b></font><font face="verdana" size="2">Juan Badiano No. 1, Colonia Secci&oacute;n XVI.    <br> 	Delegaci&oacute;n Tlalpan. M&eacute;xico, D. F. 14080.    <br> 	Tel&eacute;fono: +52 55 55 73 29 11, ext. 1310.    <br> 	Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:alessandro.micheli@cardiologia.org.mx">alessandro.micheli@cardiologia.org.mx</a>.</font></p>     <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido el 10 de junio de 2013    <br> 	Aceptado el 5 de octubre de 2013</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferentes etapas del largo camino hacia el conocimiento de la esencia del fen&oacute;meno de la respiraci&oacute;n animal van desde algunos escritos del <i>Corpus Hippocraticum</i> y obras de Arist&oacute;teles y Galeno, quienes consideraban el coraz&oacute;n como fuente del calor animal, hasta autores de la edad moderna. Miguel Servet ya hab&iacute;a planteado que el aire inspirado pod&iacute;a tener otras funciones adem&aacute;s de la de enfriar la sangre. M&aacute;s tarde se plantearon diferentes formas de explicaci&oacute;n del car&aacute;cter del fen&oacute;meno de la respiraci&oacute;n animal. Hacia 1770, gracias al progreso de los conocimientos en el campo de la qu&iacute;mica, se empez&oacute; a considerar por Mayow, y despu&eacute;s por Black, la respiraci&oacute;n como un fen&oacute;meno de combusti&oacute;n. El importante tratado <i>M&eacute;thode de nomenclature chimique</i>, publicado en 1787 por Guyton de Morveau et al., y poco despu&eacute;s el <i>Trait&eacute; &eacute;l&eacute;mentaire de chimie</i> de A.L. Lavoisier (1789), proporcionaron un s&oacute;lido sustento al pensamiento del propio Lavoisier. As&iacute; se lleg&oacute; a estimar como an&aacute;logos los fen&oacute;menos de respiraci&oacute;n y de la combusti&oacute;n. En el siglo XIX se prosiguieron las investigaciones acerca de la respiraci&oacute;n animal, y en el siglo siguiente ha sido posible aplicar principios de termodin&aacute;mica a la biolog&iacute;a: &#171;termodin&aacute;mica generalizada&#187;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Respiraci&oacute;n animal; Calor animal; Combusti&oacute;n; Termodin&aacute;mica; M&eacute;xico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The different stages leading to knowledge of the phenomenon of animal breathing are going from some writings in <i>Corpus Hippocraticum</i> to Aristoteles' and Galen's works, who considered the heart as the source of the animal heat. Later, Miguel Servet suggested that the inspired air can achieve other functions besides cooling the blood. After that, different explications of the animal heat were raised. About 1770, due to progress of knowledge in the chemistry field, first Mayow and later Black began to consider the animal respiration as a combustion. The important treatise <i>M&eacute;thode de nomenclature chimique</i>, published by Guyton de Morveau et al. in 1787 and soon after the <i>Trait&eacute; &eacute;l&eacute;mentaire de chimie</i> de Lavoisier (1789) provided a solid support to Lavoisier's thought. This way on arrived to consider analogous the respiration and combustion phenomena. Studies on the animal respiration phenomenon continued in XIX century and in the following century it was possible to apply thermodynamic principles to biology: "generalized thermodynamics".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Animal respiration; Animal heat; Combustion; Thermodynamics; Mexico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Antecedentes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Arist&oacute;teles y Galeno, la fuente de calor animal era el coraz&oacute;n. De ah&iacute; se transportaba al resto del cuerpo, junto con los <i>pneumas</i> y los <i>esp&iacute;ritus</i>, por las arterias. Una de las funciones de este movimiento era la de distribuir el calor del coraz&oacute;n. A su vez, la de la respiraci&oacute;n, t&eacute;rmino que durante mucho tiempo se us&oacute; como sin&oacute;nimo de aliento, consist&iacute;a principalmente en enfriar la sangre. En palabras del Estagirita<sup>1</sup>: &#171;En cuanto a los animales con sangre y coraz&oacute;n, todos los que tienen pulmones admiten el aire y consiguen su enfriamiento al respirar&#187;. Estas consideraciones se hallan en el escrito aristot&eacute;lico &#171;Sobre juventud y vejez, vida y muerte y respiraci&oacute;n&#187;, integrado en la colecci&oacute;n <i>Parva naturalia.</i> No figuran en los cat&aacute;logos alejandrinos y probablemente fueron recogidos y publicados por Andr&oacute;nico de Rodas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siglos despu&eacute;s, Miguel Servet, en su <i>Christianismi restitutio</i><sup>2</sup>, plante&oacute; que el aire inspirado pod&iacute;a tener otras funciones, adem&aacute;s de la de enfriar la sangre. Seg&uacute;n &eacute;l: &#171;El esp&iacute;ritu vital tiene &#91;...&#93; su fuente en el ventr&iacute;culo izquierdo del coraz&oacute;n &#91;...&#93;. Es un esp&iacute;ritu delicado y tenue, elaborado por virtud del calor &#91;...&#93; y se engendra por la mezcla del aire inspirado con la parte m&aacute;s sutil de la sangre&#187;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s tarde se plantearon 4 formas diferentes de explicaci&oacute;n del fen&oacute;meno de la respiraci&oacute;n animal<sup>1</sup>: 2 de car&aacute;cter mec&aacute;nico, que se derivaban de las ideas de Borelli y de Boyle; la tercera, sustentada por el belga van Helmont y el franc&eacute;s Sylvius (Jacques Dubois), propugnaba que el calor animal era producido por cierto tipo de fermentaci&oacute;n o de mezcla qu&iacute;mica; la cuarta, o &#171;teor&iacute;a de Black&#187;<sup>3</sup>, expuesta por Robinson en el prefacio a las conferencias de su maestro, era una teor&iacute;a de la combusti&oacute;n: &#171;La respiraci&oacute;n es un tipo de combusti&oacute;n y &eacute;sta es la fuente del calor animal&#187;. Alrededor de 1770 exist&iacute;an varias opiniones acerca de la causa del calor animal. A. von Haller<sup>4</sup> y P. D. Leslie<sup>5</sup> hab&iacute;an localizado casi correctamente la producci&oacute;n de dicho calor, E. Rigby<sup>6</sup> acertaba al suponer que el alimento de los animales conten&iacute;a calor en forma ligada a las sustancias ingeridas, Black demostr&oacute; que la respiraci&oacute;n era un factor de la producci&oacute;n de dicho calor. Sin embargo, no se hab&iacute;a llegado a&uacute;n a relacionar la respiraci&oacute;n con la digesti&oacute;n. De hecho, se consideraba entonces que la respiraci&oacute;n no era m&aacute;s que el paso del aliento y se carec&iacute;a de an&aacute;lisis qu&iacute;micos precisos de los l&iacute;quidos y gases de la sangre. Por eso, ninguna de las teor&iacute;as mencionadas era completamente satisfactoria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En realidad, Black no hab&iacute;a sido el primero en se&ntilde;alar que la respiraci&oacute;n es un tipo de combusti&oacute;n. Una hip&oacute;tesis bien planteada al respecto ya hab&iacute;a sido formulada por Mayow<sup>7</sup>. Dicho autor planteaba que la funci&oacute;n de los pulmones no era la de enfriar la sangre, sino la de producir el calor. &Eacute;l cre&iacute;a que los &#171;esp&iacute;ritus nitroa&eacute;reos&#187; del aire eran absorbidos y que, al mezclarse con las part&iacute;culas sulf&uacute;reas de la sangre, iniciaban una especie de fermentaci&oacute;n que daba origen al calor. Las primeras teor&iacute;as generales y cuantitativas del origen del calor animal fueron las de Adair Crawford (1779)<sup>8</sup> y Antoine&#45;Laurent Lavoisier (1783)<sup>9</sup>. El primero era m&eacute;dico del Hospital de Santo Tom&aacute;s en Londres, y despu&eacute;s fue profesor de qu&iacute;mica de la Real Academia Militar de Woolwich. En 1777 comenz&oacute; sus investigaciones sobre el calor animal en Glasgow, donde Black hab&iacute;a efectuado estudios universitarios, y public&oacute; sus resultados iniciales en un libro que fue recibido muy favorablemente tanto en su pa&iacute;s como en todo el continente europeo. Una exposici&oacute;n completa de su teor&iacute;a se halla en la segunda edici&oacute;n de dicho libro (1788). El autor afirmaba que &#171;el principio inflamable&#187; era absorbido por los capilares perif&eacute;ricos y se perd&iacute;a cuando la sangre recuperaba su color encarnado en los pulmones. Al referirse a los experimentos de Priestley y de Cavendish, &eacute;l argumentaba que el aire puro se recib&iacute;a en los pulmones, donde se combinaba con el &#171;principio inflamable&#187; para formar en parte vapor de agua y aire fijo (anh&iacute;drido carb&oacute;nico). Y conclu&iacute;a que la cantidad de calor proporcionada por el aire era tan peque&ntilde;a que resultaba muy dif&iacute;cil una medici&oacute;n termom&eacute;trica precisa. Tanto Crawford como Lavoisier eran conscientes de que lo que se llamar&aacute; ox&iacute;geno, en vez de formarse en el territorio pulmonar, pod&iacute;a ser absorbido por la sangre. El sabio parisino, tras considerar las opciones existentes entonces acerca de la naturaleza del calor, lleg&oacute; a considerarlo &#171;materia de fuego&#187;. Por eso invent&oacute; el t&eacute;rmino &#171;cal&oacute;rico&#187;. As&iacute; que el gas era para &eacute;l un &#171;principio&#187; o &#171;fundamento&#187; combinado con cal&oacute;rico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La teor&iacute;a del flogisto</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A principios del siglo XVIII apareci&oacute; en Alemania una doctrina extra&ntilde;a, resabio de las ciencias alqu&iacute;micas: la llamada &#171;teor&iacute;a del flogisto&#187;, esbozada por Johann Joachim Becher, en Maguncia, desarrollada y ampliada por su disc&iacute;pulo Georg Ernst Stahl<sup>10</sup>. Se cre&iacute;a que el flogisto era el principio de combustibilidad. El derrumbe de esta teor&iacute;a, preparada por todos los descubrimientos significativos del &#171;siglo de las luces&#187;, ser&aacute; el resultado fundamental de la obra de Lavoisier.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su lado, Priestley hab&iacute;a observado en 1772 que mientras los animales con su respiraci&oacute;n deterioraban el aire, las plantas pod&iacute;an &#171;mejorarlo&#187;. Tal observaci&oacute;n fue precisada en 1779 por Jan Ingenhousz, quien se&ntilde;alara que esta &#171;mejora&#187; (en otros t&eacute;rminos, la absorci&oacute;n de anh&iacute;drido carb&oacute;nico con emisi&oacute;n de ox&iacute;geno) se produc&iacute;a solamente en las partes verdes de las plantas, cuando eran sometidas a la luz solar. A su regreso de un viaje a la Europa continental en el mes de noviembre de 1774, el investigador ingl&eacute;s reanud&oacute; sus experimentos acerca de aquel gas que, en su carta del 15 de marzo de 1775<sup>11</sup> dirigida a Sir John Pringle, presidente de la Royal Society, &eacute;l denomin&oacute; &#171;aire deflogisticado&#187;. Lavoisier segu&iacute;a con gran inter&eacute;s las investigaciones del sabio ingl&eacute;s. La memoria por &eacute;l presentada a la Acad&eacute;mie Royale des Sciences en la sesi&oacute;n del 26 de abril de 1775<sup>12</sup> se public&oacute; nuevamente, revisada y ampliada, en 1778.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ella se afirma lo siguiente:&#171;Estamos obligados a concluir que el principio al que se ha dado hasta ahora el nombre de aire fijo es la combinaci&oacute;n de la parte eminentemente respirable del aire con el carbono&#187;. Con base en hechos comprobados experimentalmente, el qu&iacute;mico parisino lleg&oacute; a denominar su &#171;aire eminentemente respirable&#187; como <i>principe acidifiant</i> &#150;&eacute;l entend&iacute;a por <i>principe</i> lo que se denominar&aacute; elemento&#150;, o con una palabra derivada del griego: <i>principe oxygine.</i> Poco despu&eacute;s, &eacute;l adopt&oacute; el nombre actual de oxyg&egrave;ne = ox&iacute;geno (de <i>ox&uacute;s</i> = &aacute;cido y <i>genn&aacute;o</i> = generar, es decir, generador de &aacute;cidos). Sin embargo, se vio m&aacute;s tarde que en algunos &aacute;cidos importantes como el clorh&iacute;drico no interviene el ox&iacute;geno.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Hacia la doctrina respiratoria moderna</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las etapas principales en el desarrollo de las ideas del qu&iacute;mico parisino y de su lucha, siempre m&aacute;s encarnizada, contra la teor&iacute;a del flogisto, est&aacute;n representadas por una serie de publicaciones aparecidas en los a&ntilde;os 1777&#45;1783. &Eacute;l reconoci&oacute; en la respiraci&oacute;n un fen&oacute;meno an&aacute;logo al de la combusti&oacute;n, a saber, que en ella se consum&iacute;a aire eminentemente respirable y se produc&iacute;a aire fijo. Luego se dio cuenta de que se originaba tambi&eacute;n agua, debido a la combinaci&oacute;n del ox&iacute;geno con el hidr&oacute;geno. Logr&oacute; obtenerla sint&eacute;ticamente el 24 de junio de 1783.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los experimentos y los resultados de dicho autor adquieren mayor precisi&oacute;n en los trabajos que &eacute;l realizara en colaboraci&oacute;n con el cient&iacute;fico Laplace<sup>13</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, pudo llegar a afirmar que &#171;la respiraci&oacute;n es una combusti&oacute;n, en verdad bastante lenta pero semejante en todo a la del carbono, la cual se efect&uacute;a en los pulmones &#91;...&#93;&#187;. En otra memoria, presentada a la Soci&eacute;t&eacute; de M&eacute;decine, &eacute;l escribi&oacute; que, en la respiraci&oacute;n, el ox&iacute;geno no solo se combina con part&iacute;culas de carbono contenidas en las sustancias org&aacute;nicas presentes en la sangre, sino que tambi&eacute;n se une con el hidr&oacute;geno liberado de esas mismas sustancias, para formar agua (<a href="#f1">figs. 1</a>&#150;<a href="#f4">4</a>) (<a href="#f2">2</a>, <a href="#f3">3</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/acm/v84n3/a11f1.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/acm/v84n3/a11f2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/acm/v84n3/a11f3.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/acm/v84n3/a11f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El famoso trabajo de H. Cavendish <i>Experiments on air</i>, le&iacute;do el 15 de enero de 1784 y publicado aquel mismo a&ntilde;o en la revista <i>Transactions of the Royal Society</i>, comprende, asimismo, la descripci&oacute;n y la demostraci&oacute;n de la composici&oacute;n del agua<sup>14</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Son de suma importancia algunas experiencias concernientes a la respiraci&oacute;n, realizadas por Lavoisier y Seguin en cobayos y en humanos<sup>15</sup>. El propio Seguin se prestaba a ellas &#171;por penosos, desagradables o incluso peligrosos que fueran los experimentos a los que era necesario someterse&#187;. De este modo fue posible comprobar las variaciones de los productos de la respiraci&oacute;n del humano en descanso o trabajando, en ayuno o durante la digesti&oacute;n, etc. La segunda memoria se inicia con la afirmaci&oacute;n de que &#171;la m&aacute;quina animal est&aacute; gobernada por 3 reguladores b&aacute;sicos: la respiraci&oacute;n, la transpiraci&oacute;n y la digesti&oacute;n&#187;. Los autores efectuaron, asimismo, experiencias sobre la transpiraci&oacute;n<sup>16</sup>, un fen&oacute;meno que Santorio ya hab&iacute;a tomado en consideraci&oacute;n<sup>17</sup>, pero sin poder llegar a un resultado satisfactorio por la falta absoluta, en su &eacute;poca, de los conocimientos qu&iacute;micos presentes en la &eacute;poca de Lavoisier.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ciertos aspectos del fen&oacute;meno de la respiraci&oacute;n, as&iacute; como la explicaci&oacute;n de la temperatura constante del cuerpo de los animales, hab&iacute;an sido examinados tambi&eacute;n por el matem&aacute;tico turin&eacute;s Joseph Louis Lagrange (1736&#45;1813), emigrado a Francia en 1787, quien formulara un punto de vista m&aacute;s viable que el del Maestro de Par&iacute;s. A esto se refiere, en los <i>Annales de Chimie</i> de 1791, el qu&iacute;mico Jean&#45;Henri Hassenfratz (1755&#45;1827), antes auxiliar de Lavoisier y entonces de Lagrange. Se trata de que el calor de la econom&iacute;a animal no se desarrolla &uacute;nicamente en los pulmones, sino en todas las partes del cuerpo por donde circula la sangre. Es esta la teor&iacute;a moderna, seg&uacute;n la cual la combusti&oacute;n se realiza en los tejidos, no en la sangre. Tales aspectos fueron comprobados y desarrollados por el naturalista Lazzaro Spallanzani (1729&#45;1799), catedr&aacute;tico en la Universidad de Pavia, quien estaba muy al tanto del progreso de las ideas y de los resultados de Lavoisier. El estudioso italiano, quien ya hab&iacute;a demostrado <i>de visu</i> en el embri&oacute;n de pollo el flujo continuo de los hemat&iacute;es dentro de los capilares, llev&oacute; a cabo investigaciones muy interesantes en el campo de la respiraci&oacute;n animal, descritas en publicaciones p&oacute;stumas<sup>18</sup>. Se desprenden de ellas 2 conclusiones importantes: 1) los tejidos respiran como todo el organismo animal, a saber, consumen ox&iacute;geno y producen anh&iacute;drido carb&oacute;nico, y 2) animales como los caracoles, introducidos en una atm&oacute;sfera de hidr&oacute;geno o nitr&oacute;geno puro, contin&uacute;an emitiendo anh&iacute;drido carb&oacute;nico durante cierto tiempo gracias al ox&iacute;geno absorbido previamente.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Difusi&oacute;n de la doctrina respiratoria</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La difusi&oacute;n en el mundo cient&iacute;fico de la nueva nomenclatura qu&iacute;mica y de la doctrina de la respiraci&oacute;n animal, &iacute;ntimamente relacionada con ella, se apoy&oacute; sobre todo en las obras <i>M&eacute;thode de nomenclature chimique</i>, publicada en 1787 por Guyton de Morveau, Berthollet, Fourcroy y Lavoisier, bajo los auspicios de la Acad&eacute;mie Royale des Sciences de Par&iacute;s. Y tambi&eacute;n del <i>Trait&eacute; &eacute;l&eacute;mentaire de chimie</i> de Lavoisier<sup>19</sup>. De hecho, numerosas ediciones de este &uacute;ltimo, incluida una mexicana<sup>20</sup>, se publicaron antes de 1805.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La teor&iacute;a antiflog&iacute;stica fue aceptada no solo por cient&iacute;ficos franceses, sino tambi&eacute;n en el ambiente internacional. Entre los primeros adeptos a la doctrina moderna de la respiraci&oacute;n figuraban los ingleses Richard Kirwan y Joseph Black, los alemanes Hermbstaedt, profesor en Berl&iacute;n, y Christoph Girtanner, profesor en Gotinga. A ellos se sum&oacute; en 1792 Martin Heinrich Klaproth, en aquel entonces considerado el qu&iacute;mico de m&aacute;s autoridad en Alemania. Se les adhirieron en Italia, am&eacute;n de Spallanzani, el f&iacute;sico Alessandro Volta, el naturalista Felice Fontana, Marsilio Landriani, Luigi Valentino Brugnatelli<sup>21</sup> y Vincenzo Dandolo, traductor de escritos de Lavoisier, Berthollet y Fourcroy.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su lado, Joseph&#45;Louis Proust (1754&#45;1826), entonces profesor en Madrid, introdujo la doctrina antiflog&iacute;stica en Espa&ntilde;a, y Samuel Mitchill, nombrado en 1792 para una c&aacute;tedra en el Columbia College de Nueva York, la dio a conocer en los Estados Unidos de Norteam&eacute;rica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Era disc&iacute;pulo de Lavoisier el cient&iacute;fico madrile&ntilde;o Andr&eacute;s Manuel del R&iacute;o y Fern&aacute;ndez, quien el 27 de abril de 1797 inaugur&oacute;, en el Colegio de Miner&iacute;a de M&eacute;xico, la primera c&aacute;tedra de Mineralog&iacute;a establecida en Am&eacute;rica. Cabe mencionar tambi&eacute;n que, en 1788, se hab&iacute;an enviado a la capital novohispana &#150;para uso de la expedici&oacute;n bot&aacute;nica de Mart&iacute;n de Sess&eacute; y estudios de historia natural de aquel reino&#150;, entre otros libros, los <i>Opuscules chimiques et physiques</i> de T. O. Bergman, en la traducci&oacute;n francesa de Guyton de Morveau (Dijon, 1780 y 1785), la <i>Chimie exp&eacute;rimentale et raison&eacute;e</i> de A. Baum&eacute; (Par&iacute;s, 1773)<sup>22</sup>, y el <i>Thesaurus</i> bot&aacute;nico&#45;m&eacute;dico&#45;anat&oacute;mico de Marcello Malphigi (Leiden, 1687)<sup>23</sup>. Asimismo, la revista del abate Fran&ccedil;ois Rozier <i>Observations sur la physique</i> &#91;...&#93;, en donde aparecieron las publicaciones iniciales de Lavoisier, estaba en la biblioteca de la antigua Universidad de M&eacute;xico<sup>24</sup>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el transcurso del siglo XIX se prosiguieron los estudios acerca del fen&oacute;meno de la respiraci&oacute;n animal. Constituy&oacute; un hito fundamental, en la historia de la qu&iacute;mica de la respiraci&oacute;n, el descubrimiento de la conversi&oacute;n de la hemoglobina en oxihemoglobina (Hoppe&#45;Seyler, 1862). Tambi&eacute;n se continuaron las investigaciones acerca del calor animal, particularmente por Justus von Liebig<sup>25</sup> y por Claude Bernard<sup>26</sup>. As&iacute; que en nuestra &eacute;poca pueden estudiarse los mecanismos reguladores del metabolismo energ&eacute;tico del miocardio <i>in vivo</i><sup>27</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, se ha hecho posible la aplicaci&oacute;n de principios de la Termodin&aacute;mica a la Biolog&iacute;a, debido en especial a las contribuciones de Ilya Prigogine y su grupo<sup>28,29</sup>: &#171;termodin&aacute;mica generalizada&#187;. Esta permite expresar la entrop&iacute;a del estado fluctuante alrededor de su valor de equilibrio S<sub>0</sub> en t&eacute;rminos de fluctuaciones de las velocidades de los fen&oacute;menos irreversibles y de fuerzas generalizadas.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conflicto de intereses</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El autor declara no tener ning&uacute;n conflicto de intereses.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. D&uuml;ring I. Arist&oacute;teles (Trad. B. Navarro). M&eacute;xico: Ed. UNAM; 1987. p. 835&#45;836, 867.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128654&pid=S1405-9940201400030001100001&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">2. Servet M. Christianismi restitutio. 1553. p. 168&#45;173.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128656&pid=S1405-9940201400030001100002&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">3. Black J. Lectures on the elements of chemistry (Published by J. Robinson from his manuscripts). Edimburgo, 1803.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128658&pid=S1405-9940201400030001100003&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">4. Von Haller AA. Primae lineae Physiologicae. Gotinga, 1747 (Trad. Ingl. W. Cullen). Edimburgo, 1786.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128660&pid=S1405-9940201400030001100004&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">5. Leslie. PD. A physiological inquiry into the cause of animal heat. Londres, (1778)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128662&pid=S1405-9940201400030001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Rigby E. An essay on the theory of the production of animal heat. Londres. 1785;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128664&pid=S1405-9940201400030001100006&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">7. Mayow J. Tractatus quinque. Oxford, 1674. (Trad. Ingl. The Alambic Club. Edimburgo, 1907).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128666&pid=S1405-9940201400030001100007&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">8. Crawford A. Experiments and observations on animal heat. Londres, 1.&ordf; ed. 1779; 2.&ordf; ed. 1788.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128668&pid=S1405-9940201400030001100008&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">9. Lavoisier AL. M&eacute;moire sur la nature du principe qui se combine avec les m&eacute;taux pendant leur calcination. M&eacute;mories de l'Acad&eacute;mie des Sciences, (1775)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128670&pid=S1405-9940201400030001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">10. Stahl GE. Fundamenta chymiae dogmatico&#45;rationalis. Nuremberg, (1732)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128672&pid=S1405-9940201400030001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">11. Priestley J. Experiments and observations on different kinds of air. 3 Vols. Londres, 1774&#45;1777.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128674&pid=S1405-9940201400030001100011&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">12. Lavoisier AL. M&eacute;moire sur la nature du principe qui se combine avec les m&eacute;taux pendant leur calcination. M&eacute;moires de l'Acad&eacute;mie des Sciences, (1775)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128676&pid=S1405-9940201400030001100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">13. Lavoisier AL, Laplace PS. M&eacute;moire sur la chaleur. M&eacute;moires de l'Acad&eacute;mie des Sciences, (1780) pp. 355</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128678&pid=S1405-9940201400030001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">14. Cavendish H. The scientific papers of the Hon. Henry Cavendish. 2 vols.. E. Thorpe, (1921)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128680&pid=S1405-9940201400030001100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">15. Lavoisier AL, Seguin A. Premier m&eacute;moire sur la respiration des animaux. M&eacute;moires de l'Acad&eacute;mie des Sciences, (1789) pp. 185</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128682&pid=S1405-9940201400030001100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">16. Lavoisier AL, Seguin A. Premier m&eacute;moire sur la transpiration des animaux. M&eacute;moires de l'Aced&eacute;mie des Sciences, (1790) pp. 77</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128684&pid=S1405-9940201400030001100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">17. Santorio S. De statica medicina aphorismorum sectionibus septem comprehensa. Venecia, (1614)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128686&pid=S1405-9940201400030001100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">18. Spallanzani L. Memorie sulla respirazione (A cura di J. Senebier). Mil&aacute;n, 1803.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128688&pid=S1405-9940201400030001100018&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">19. Lavoisier A.L. Trait&eacute; &eacute;l&eacute;mentaire de chimie. 2 Vols. Par&iacute;s: Chez Cuchet; 1789.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128690&pid=S1405-9940201400030001100019&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">20. Lavoisier A.L. Tratado elemental de chimica (Traducido al castellano para el uso del Real Seminario de Miner&iacute;a de M&eacute;xico). Tomo I. M&eacute;xico: Tip. de Mariano Z&uacute;&ntilde;iga y Ontiveros; 1797.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128692&pid=S1405-9940201400030001100020&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">21. Brugnatelli L.V. Elementi di chimica. 3 Vols. Pavia, 1795&#45;1798.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128694&pid=S1405-9940201400030001100021&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">22. Baum&eacute; A. Chimie exp&eacute;rimentale et raisonn&eacute;e. 3 Vols. Par&iacute;s, 1773.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128696&pid=S1405-9940201400030001100022&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">23. Malpighi M. Thesaurus botanicus&#45;medico&#45;anatomico. Leiden, (1687)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128698&pid=S1405-9940201400030001100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">24. Inventario de la Biblioteca de la Nacional y Pontificia Universidad de M&eacute;xico (26 de Oct de 1833). Biblioteca Nacional de M&eacute;xico. Fondo de Origen. MS 6431.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128700&pid=S1405-9940201400030001100024&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">25. Von Liebig J. Animal chemistry. Londres: W. Gregory; 1842.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128702&pid=S1405-9940201400030001100025&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">26. Bernard CL. Le&ccedil;ons sur la chaleur animale. Par&iacute;s, (1876)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128704&pid=S1405-9940201400030001100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">27. Heineman FW, Balaban RS. Control of mitochondrial respiration in the heart in vivo. Annu Rev Physiol. 1990;52:523&#45;42</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128706&pid=S1405-9940201400030001100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">28. Glansdorff P, Prigogine I. Structure, stabilit&eacute; et fluctuations. Ed. Masson, (1971)</font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128708&pid=S1405-9940201400030001100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">29. Prigogine I. La termodin&aacute;mica de la vida. En: varios autores. Biolog&iacute;a molecular (Trad. Mar&iacute;a Jos&eacute; Isla Cembrana). M&eacute;xico: Conacyt; 1981. p. 199&#150;224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1128710&pid=S1405-9940201400030001100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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