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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El Congreso de Karlsruhe: Los inicios de una comunidad científica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this article we analyze the epistemological and historical role of the Karlsruhe congress in the recognition of Chemistry as a scientific discipline. The event took place in Karlsruhe, Germany, it was held in 1860 and was attended by the most eminent chemists at that time in order to make agreements on the concepts of atom, molecule and equivalent and at the same time create a rational chemical notation for compounds. At the end of the Congress they had not made agreements, the assembly's deliberations would not be of a nature such as to reconcile all opinions and eliminate all disagreements immediately. Nevertheless, such works paved the way for a much desired agreement between chemists in the future and for the beginning of a scientific community. One of the most distinguished participants in the congress was Stanislao Cannízzaro whose lecture was a starting point for the great contribution in education, textbooks and specialized magazines.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="Verdana" size="4">&Aacute;reas emergentes de la educaci&oacute;n qu&iacute;mica    <br>&#91;Naturaleza de la qu&iacute;mica: historia y filosof&iacute;a de la qu&iacute;mica&#93;</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El Congreso de Karlsruhe. Los inicios de una comunidad cient&iacute;fica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The Karlsruhe Congress: the beginning of a scientific community</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>R&oacute;mulo Gallego Badillo,<sup>1</sup> Adriana Patricia Gallego Torres<sup>2</sup> y Royman P&eacute;rez Miranda<sup>1</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Profesores de la Universidad Pedag&oacute;gica Nacional. Bogot&aacute;, D. C. Colombia.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Profesora de la Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. Bogot&aacute;, D. C.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Grupo de Investigaci&oacute;n Representaciones y Conceptos Cient&iacute;ficos&#45;Grupo IREC.</i> Correos: <a href="mailto:rgallego@pedagogica.edu.co">rgallego@pedagogica.edu.co</a>; <a href="mailto:adpgallegot@udistrital.edu.co">adpgallegot@udistrital.edu.co</a>; <a href="mailto:royman@pedagogica.edu.co">royman@pedagogica.edu.co</a></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este art&iacute;culo se analiza el papel epistemol&oacute;gico e hist&oacute;rico del congreso de Karlsruhe en el reconocimiento de la Qu&iacute;mica como una disciplina cient&iacute;fica. El suceso tuvo lugar en Karlsruhe, Alemania en 1860 al que asistieron los qu&iacute;micos m&aacute;s eminentes de ese tiempo, para llegar a acuerdos sobre los concdeptos de &aacute;tomo, mol&eacute;cula y equivalente y al mismo tiempo crear una notaci&oacute;n qu&iacute;mica racional para los compuestos. Al final del congreso no hubo grandes acuerdos, ni las deliberaciones de la asamblea no llevaron a la reconciliaci&oacute;n de las opiniones ni a eliminar los desacuerdos inmediatamente. Aunque esos trabajos y discusiones pavimentaron el camino para un entendimiento entre los qu&iacute;micos hacia el futuro y al inicio de una comunidad cient&iacute;fica. Uno de los participantes m&aacute;s distinguidos en ese congreso fue Stanislao Cann&iacute;zzaro, cuya conferencia fue el punto de inicio de una gran contribuci&oacute;n en el terreno educativo, en libros de texto y revistas especializadas. </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Congreso de Karlsruhe, historia, filosof&iacute;a de la ciencia, educaci&oacute;n qu&iacute;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">In this article we analyze the epistemological and historical role of the Karlsruhe congress in the recognition of Chemistry as a scientific discipline. The event took place in Karlsruhe, Germany, it was held in 1860 and was attended by the most eminent chemists at that time in order to make agreements on the concepts of atom, molecule and equivalent and at the same time create a rational chemical notation for compounds. At the end of the Congress they had not made agreements, the assembly's deliberations would not be of a nature such as to reconcile all opinions and eliminate all disagreements immediately. Nevertheless, such works paved the way for a much desired agreement between chemists in the future and for the beginning of a scientific community. One of the most distinguished participants in the congress was Stanislao Cann&iacute;zzaro whose lecture was a starting point for the great contribution in education, textbooks and specialized magazines.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Karlsruhe Congress, history, philosophy of science, chemistry education.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con ocasi&oacute;n de los 150 a&ntilde;os de la celebraci&oacute;n del Congreso de Karlsruhe, 2010, se han elaborado art&iacute;culos que destacan su importancia (Rom&aacute;n Polo, 2000; Cid Manzano, 2009). Con la presente contribuci&oacute;n al n&uacute;mero especial de la revista <i>Educaci&oacute;n Qu&iacute;mica</i>, dedicado a la naturaleza, a la historia y a la filosof&iacute;a de de esta ciencia, los responsables destacan el hecho de que finalizado el Congreso, se crearon las condiciones para que se diera inicio a la construcci&oacute;n de una comunidad cient&iacute;fica de qu&iacute;micos. Se destaca que esto hecho se debi&oacute; a la admisi&oacute;n de la "Hip&oacute;tesis de Avogadro", a partir de la cual S. Cann&iacute;zzaro (1826&#45;1910) suministr&oacute; un m&eacute;todo para la determinaci&oacute;n de f&oacute;rmulas moleculares y para la elaboraci&oacute;n de una nomenclatura racional de los compuestos qu&iacute;micos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hilo conductor de esta contribuci&oacute;n est&aacute; conformado, primero, por el problema de la carencia de un lenguaje racional de uso comunitario para hacer referencia a las sustancias simples y a las compuestas; segundo, y ligado al anterior, la conversi&oacute;n de los conocimientos elaborados en objeto de ense&ntilde;anza universal, prop&oacute;sitos estos a los que contribuyeron significativamente la escritura y publicaci&oacute;n de textos did&aacute;cticos. Se afirmar&aacute; que la Qu&iacute;mica es una ciencia que se construy&oacute; en las aulas. Tercero y tambi&eacute;n relacionado con la necesidad de crear un lenguaje comunitario, se aludir&aacute; a la influencia que podr&iacute;a haber tenido la industrializaci&oacute;n del conocimiento qu&iacute;mico, aun cuando la mayor&iacute;a de los historiadores no han tenido en cuenta una historia social de la misma.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El problema del lenguaje</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se acoge lo destacado por T. S. Kuhn, en lo referente a su categor&iacute;a epistemol&oacute;gica de "comunidad cient&iacute;fica" (Kuhn, 1972) y en lo que al respecto anota que la necesidad de un lenguaje comunitario espec&iacute;fico (Kuhn, 1989), a la vez en lo estipulado por J. Echeverr&iacute;a (1998) sobre el asunto, puesto que una actividad cient&iacute;fica cuyos resultados no se expresen mediante significados compartidos por todos los miembros de un mismo grupo &#151;dedicado a producir conocimientos en un sector determinado por esa actividad&#151;, genera problemas de interpretaci&oacute;n, tanto al compartir como al ense&ntilde;ar a los noveles interesados en acercarse a esos conocimientos. Se estar&iacute;a ante una especie de "pandem&oacute;nium".</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la Qu&iacute;mica ese problema, que motiv&oacute; la convocatoria al Congreso de Karlsruhe, expresado en un lenguaje llano, es de vieja data y se inscribe en los or&iacute;genes hist&oacute;ricos de esta disciplina acad&eacute;mica. Estos or&iacute;genes hay que encontrarlos en la actividad productiva de los alquimistas artesanos (Bensaude&#45;Vincent y Stengers, 1997), herederos de t&eacute;cnicas que se remontan a los ceramistas y a los metalurgistas que iniciaron su ejercicio con la obtenci&oacute;n del cobre met&aacute;lico. Las explicaciones que sobre esta obtenci&oacute;n han circulado y que no han sido contrastadas, afirman que fue un caso fortuito. En la actualidad existe el convencimiento de que fue la consecuencia del dise&ntilde;o de hornos y de la creaci&oacute;n del crisol por parte de los ceramistas (Javanovic, 1980). Se quiere destacar que es desde esta experiencia hist&oacute;rica, que el ser humano elabora el tambi&eacute;n convencimiento de que puede, mediante el fuego, transformar la materialidad del mundo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&iacute;gase que hubo unos practicantes, los alquimistas esot&eacute;ricos, que vedaron su saber tras referencias enrevesadas. Cuando se revisan algunos textos alqu&iacute;micos (Federmann, 1974), se encuentra que el lenguaje utilizado en ellos es el de los metalurgistas. No obstante, emplean distintos significados para los mismos t&eacute;rminos y simbolismos, dependiendo del autor de que se trate. La explicaci&oacute;n que se da a este hecho acude a que cada uno est&aacute; escrito de manera herm&eacute;tica, por lo que s&oacute;lo los iniciados bajo la tutela de un maestro reconocido podr&iacute;an darse a la tarea de interpretarlos. Hay, por tanto, tantas pr&aacute;cticas alquimistas cuantos textos circulan, por lo que no se puede afirmar que hubo una comunidad de practicantes. Incluso, los posibles autores de esos textos no son identificables como personas, con sus respectivas fechas de nacimiento y muerte. Habr&iacute;a que agregar que tampoco se registran escuelas creadas para la transmisi&oacute;n de ese arte.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro caso ser&aacute; el del saber alcanzado por los alquimistas artesanos, ya que de ellos los qu&iacute;micos heredar&aacute;n procesos y la mayor&iacute;a de instrumentos como el alambique y el atanor. Al respecto hay que recordar que la Alquimia que llega a Europa Occidental fue la que adquiri&oacute; su m&aacute;ximo desarrollo en Alejandr&iacute;a, por lo que no es de extra&ntilde;ar que estos alquimistas artesanos se especializaran en la construcci&oacute;n de esos instrumentos. Es as&iacute; por el hecho de que la ciudad alemana de N&uuml;remberg, en el siglo XV, se convirti&oacute; en el primer centro de dise&ntilde;o y fabricaci&oacute;n de instrumentos de medida, con artesanos diestros que reconocieron la influencia de los artesanos de la &eacute;poca alejandrina (Derry y Williams, 1977).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A manera de informaci&oacute;n se subraya que hubo otras dos clases de grupos y personas que se hicieron llamar alquimistas. Por una parte, los denominados esot&eacute;ricos, pertenecientes a hermandades como la de los templarios, los masones y los Rosacruces; de los masones se dice que algunos integrantes de la logia de Londres contribuyeron a la fundaci&oacute;n de la "Royal Society". Por la otra, los embaucadores, vendedores de sortilegios y dem&aacute;s de esta especie, quienes fueron los que generaron la mala fama y la persecuci&oacute;n contra la Alquimia y sus practicantes (McCalman, 2004). De ah&iacute; que cuando alguien hace referencia a los alquimistas, cabe preguntarle a cu&aacute;les de ellos hace alusi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las contribuciones de los alquimistas artesanos, habr&iacute;a tambi&eacute;n que anotar que la denominaci&oacute;n de laboratorio, <i>Laboratorium</i>, lugar donde se labora, procede de ellos (Fara, 2009), en tanto que para los f&iacute;sicos ese lugar de praxis se denomin&oacute; "Gabinete" y para los maestros de otras artes, "Taller", el espaci&oacute; en el que adem&aacute;s de producir sus artefactos, era tambi&eacute;n la tienda donde entraban directamente en relaci&oacute;n con los compradores; esto, antes de que fueran convertidos en "laboradores", obreros (Pirenne, 1939). Por otro lado, se ha sostenido que los alquimistas artesanos dedicaban gran parte de las horas diurnas y nocturnas a una incansable y repetitiva labor, recogida en la expresi&oacute;n <i>Solve et Coagula</i>, "disuelve y precipita". No estaban guiados por una "teor&iacute;a" consistente, aun cuando esto suene a anacronismo (Kragh, 2007), salvo la doctrina de los cuatro elementos y de los cuatro principios de Arist&oacute;teles.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El problema de la referencia ligado a la intencionalidad de hacer de los conocimientos alcanzados objeto de ense&ntilde;anza se remonta al siglo XVI, cuando A. Libavio (1540&#45;1616), en su texto <i>Alchemia</i> de 1597, argument&oacute; que este saber s&oacute;lo se pod&iacute;a llevar a las aulas si se estructuraba de forma met&oacute;dica y se clasificaban las t&eacute;cnicas y las experiencias de laboratorio, en un lenguaje sistem&aacute;tico que fuera de uso universal (Brock, 1998). Como puede resaltarse, cuando se produce la convocatoria para el Congreso de Karlsruhe, este problema del lenguaje llevaba ya 260 a&ntilde;os de haber sido planteado. Se&ntilde;&aacute;lese la continuidad del mismo, ya que, en 1675, N. L&eacute;mery (1645&#45;1715) publica un texto did&aacute;ctico, <i>Cours de Chimie</i> en el que tambi&eacute;n aborda ese problema, y que ha sido considerado como una copia del de Libavio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este problema supervivir&aacute; hasta finales del siglo XVIII. La soluci&oacute;n fue emprendida por A. L. Lavoisier, quien en colaboraci&oacute;n con A. E. Fourcroy (1755&#45;1809), Cl. Bertholet (1748&#45;1822) y Guyton de Morveau (1737&#45;1816), elabor&oacute; su notaci&oacute;n para las sustancias simples y para algunas sustancias compuestas (Bensaude&#45;Vincent, 1991), en <i>M&eacute;thode de Nomenclature Chimique</i>, publicada en 1787. En cuanto a la nomenclatura de las sustancias simples de Lavoisier, fue radicalmente reformulada por J. J. Berzelius (1779&#45;1848) entre 1813 y 1814, con la introducci&oacute;n de un lenguaje de signos qu&iacute;micos, en la que emple&oacute; las iniciales de los nombres latinos de los elementos, a los que en caso necesario a&ntilde;ad&iacute;a una segunda letra. Con las modificaciones que fueron indispensables, es la que se emplea en la actualidad (Lockemann, 1960).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las sustancias compuestas, Lavosier en su intento de darles una nomenclatura racional, llama &aacute;cido sulf&uacute;rico a aquella que era denominada como "&aacute;cido de azufre, &aacute;cido vitri&oacute;lico, aceite de vitriolo o esp&iacute;ritu de vitriolo"; potasa al "&aacute;lcali vegetal c&aacute;ustico"; amon&iacute;aco al "&aacute;lcali vol&aacute;til c&aacute;ustico"; plata a "diana, luna o plata"; &aacute;cido muri&aacute;tico oxigenado al "esp&iacute;ritu de sal"; alcohol al "esp&iacute;ritu de vino"; &oacute;xido de antimonio sulfurado rojo al "quermes mineral"; &oacute;xido de ars&eacute;nico sulfurado amarillo al "oropimente"; ox&iacute;geno al "oxigino, base del aire vital, principio acidificante"; principio hipot&eacute;tico de Stalh, al "flogisto", y &oacute;xido de hierro al "azafr&aacute;n de marte" (Bensaude&#45;Vincent, 1991).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La tradici&oacute;n de los textos de ense&ntilde;anza</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una publicaci&oacute;n anterior (Gallego Torres, Gallego Badillo y P&eacute;rez Miranda, 2009) se analiz&oacute; c&oacute;mo fue el proceso hist&oacute;rico de la institucionalizaci&oacute;n de la Qu&iacute;mica como ciencia (S&aacute;nchez, 2009), desde la perspectiva de los libros para la ense&ntilde;anza, y se hizo un recorrido con el que se enlistaron aquellos que se consideraron significativos. En esta contribuci&oacute;n se insiste en este listado, ya que la preocupaci&oacute;n por la ense&ntilde;anza ha estado presente en esa historia, mucho antes de que la Qu&iacute;mica fuera construida como ciencia con la formulaci&oacute;n y admisi&oacute;n de la Qu&iacute;mica estructural.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es pertinente comenzar con la publicaci&oacute;n de la <i>Iatroqu&iacute;mica</i> de Paracelso (1493&#45;1541) a mediados de la primera mitad del siglo XVI aproximadamente, cuyo objetivo, al parecer, fue convencer a los interesados en las ideas que &eacute;l preconizaba sobre el empleo de sustancias qu&iacute;micas en el tratamiento de enfermedades. Ya se ha mencionado el libro de Libavio de 1597. En esta revisi&oacute;n hay que mencionar a J. Beguin (1550&#45;1620), quien en 1610 escribe para sus estudiantes <i>Tyrocinium Chymicum</i>; este texto es considerado como el primero en ocuparse del problema de la ense&ntilde;anza de las nociones qu&iacute;micas que circulaban en ese tiempo. Se habla de nociones y no de conceptos, siguiendo lo estipulado por J. Moster&iacute;n (1978). De la misma manera, hay que considerar el de N. L&eacute;mery, de 1675, con las acotaciones que sobre &eacute;l han hecho los historiadores en relaci&oacute;n con el escrito de Libavio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">W. Lewis (1708&#45;1781) publica en 1746 su <i>Course of Practical Chemistry</i> y, en 1758, <i>Laboratory Laid Open</i>, dentro de los presupuestos conceptuales y metodol&oacute;gicos del modelo cient&iacute;fico del flogisto. Para finales del siglo XVII, A. E. Fourcroy (1737&#45;1816) da a conocer en 1792, su <i>Philosophie Chimique</i>, que con el de Lavoisier, se constituir&aacute; en una gu&iacute;a did&aacute;ctica para la ense&ntilde;anza a las nuevas generaciones de esta ciencia que parece adquirir su rumbo definitivo. Es oportuno se&ntilde;alar que en 1806, Berzelius escribi&oacute; para sus estudiantes de medicina el libro did&aacute;ctico <i>Djurkemi</i>, en el que acu&ntilde;a por primera vez el t&eacute;rmino <i>Organisk Kemi</i>, Qu&iacute;mica org&aacute;nica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En 1850, C. Gerhardt (1816&#45;1856) pone en circulaci&oacute;n uno de los textos tambi&eacute;n significativo para la ense&ntilde;anza de la qu&iacute;mica, su <i>Trait&eacute; de Chimie Organique</i>, en el que realiza una sistematizaci&oacute;n de los conocimientos que luego constituir&aacute;n la Qu&iacute;mica org&aacute;nica; esta sistematizaci&oacute;n dio pie para que J. B. Dumas desarrollara su m&eacute;todo experimental para la determinaci&oacute;n de pesos moleculares a partir de las densidades de vapor y el razonamiento de M. A. A. Gaudin (1804&#45;1880) en torno a la constituci&oacute;n de las mol&eacute;culas poliat&oacute;micas de los gases.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Especial menci&oacute;n merece A. L. Lavoisier (1743&#45;1794), con el <i>Tratado Elemental</i>, dado a conocer en 1789. Un texto para la ense&ntilde;anza de esa nueva actitud que &eacute;l cre&oacute; para la praxis de los j&oacute;venes que en el futuro se interesaran por estudiar Qu&iacute;mica, y lo escribe para ellos declarando que quienes se dedicaban a producir conocimientos en esta &aacute;rea de estudios dif&iacute;cilmente cambiar&iacute;an los presupuestos conceptuales y metodol&oacute;gicos en los que ven&iacute;an realizando sus labores. En el <i>Tratado</i> tambi&eacute;n incluye su propuesta de nomenclatura (Bensaude&#45;Vincent, 1991), al mismo tiempo que plasma su concepto de lo que deber&iacute;a ser el experimento en Qu&iacute;mica, de manera que propone una especie de "torsi&oacute;n" en cuanto a la concepci&oacute;n que sobre esta ciencia se ven&iacute;a ense&ntilde;ando.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es destacable el hecho de que Jane Haldimand (1769&#45;1858), quien se cas&oacute; con A. Marcet &#151;elegido miembro de la Royal Society en 1808&#151;, fue una mujer interesada en llevar los conocimientos qu&iacute;micos a sus cong&eacute;neres. As&iacute;, en 1806 escribe <i>Conversations on Chemistry</i>, en el que acude al recurso del di&aacute;logo de preguntas y respuestas, con el fin de esclarecer a dos j&oacute;venes mujeres ficticias sus dudas relacionadas con la ocupaci&oacute;n de la actividad de los qu&iacute;micos. Ella deber&aacute; ser recordada con Marie Anne Paulze, la esposa de Lavoisier, y Claudine Picardet, la esposa de Guyton, como una de las mujeres que contribuyeron, a su manera, a la construcci&oacute;n de la Qu&iacute;mica (De Far&iacute;as, 2005).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe se&ntilde;alar que E. Frankland (1825&#45;1899) parece ser el primero en preocuparse por la formaci&oacute;n de profesores para la ense&ntilde;anza de la Qu&iacute;mica en la educaci&oacute;n media. As&iacute;, seis a&ntilde;os despu&eacute;s del Congreso de Karlsruhe, en 1866, publica su <i>Lecture Notes for Chemical Students</i> y su libro <i>How to Teach Chemistry</i>. Adem&aacute;s, organiz&oacute; un taller para profesores, con una estrategia demostrativa en el que realiz&oacute; frente a ellos una serie de ensayos experimentales. Esta referencia podr&iacute;a hablar en favor de una prehistoria de la Did&aacute;ctica de la Qu&iacute;mica, que habr&iacute;a que remontarla, en primer lugar, al texto de J. Beguin y luego al de Lavoisier. S&oacute;lo con el transcurrir del tiempo y dado el &eacute;xito del m&eacute;todo de ense&ntilde;anza ideado por Liebig, el n&uacute;mero de interesados por el estudio de la Qu&iacute;mica creci&oacute; paulatinamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un punto de partida para analizar la influencia de los textos de ense&ntilde;anza sobre el inter&eacute;s de los j&oacute;venes en el estudio de la Qu&iacute;mica ha sido recogido por J. M. S&aacute;nchez (2009), a prop&oacute;sito del listado de quienes inicialmente se vincularon a estos estudios, la mayor&iacute;a de los cuales estaban interesados en el campo de la Farmacia.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El modelo cient&iacute;fico del flogisto</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se retrocede al siglo XVII para destacar los problemas relacionados con la explicaci&oacute;n de procesos cotidianos como los de la combusti&oacute;n y de la calcinaci&oacute;n, que ven&iacute;an siendo utilizados por ceramistas y metalurgistas. A pesar de que hab&iacute;a ideas dominantes al respecto, a la luz de los nuevos desarrollos del conocimiento de la naturaleza, no eran satisfactorias, aun cuando segu&iacute;an el esquema explicativo de los alquimistas artesanos. &Eacute;sta es una problem&aacute;tica de la que se ocupa J. J. Becher (1635&#45;1682), quien no era partidario de la doctrina aristot&eacute;lica, por lo que dio un giro con su propuesta de las "tres tierras" en su <i>Physica Subterranae</i>, de 1668.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A una de ellas la identific&oacute; como <i>terra pinguis</i>, la materia combustible. Con base en &eacute;sta, G. E. Stahl (1660&#45;1734), formul&oacute; el modelo del flogisto en su texto <i>Zymotechnia Fundamentalis</i>, en 1697, vocablo tomado del griego <i>phlogistos</i>, materia inflamable. La l&oacute;gica interna de su estructura conceptual (Izquierdo, 1988) condujo a la aceptaci&oacute;n del modelo por investigadores reconocidos como C. W. Scheele (1742&#45;1786), J. Priestley (1733&#45;1804), H. Cavendish (1731&#45;1810) y J. Black (1728&#45;1799). Este &uacute;ltimo ser&iacute;a el primero en abandonarla despu&eacute;s de lo propuesto por Lavoisier.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Hacia la constituci&oacute;n de una disciplina cient&iacute;fica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se pueden dejar de lado los anteriores esfuerzos docentes realizados por personajes como J. L. Gay&#45;Lussac (1778&#45;1850) y J. J. Berzelius (1779&#45;1848). Francia es a comienzos del siglo XIX el epicentro de la ense&ntilde;anza de la Qu&iacute;mica. La Soci&eacute;t&eacute; d&acute;Arcueil, fundada en 1802 por P. S. de Laplace (1749&#45;1827) y Cl. Berthollet (1748&#45;1822), llama y estimula a j&oacute;venes procedentes de la Escuela Polit&eacute;cnica, como D. F. Arago (1786&#45;1853) y Gay&#45;Lussac, para que se dediquen a la investigaci&oacute;n. Hacia mediados del siglo en consideraci&oacute;n se imparten cursos de Qu&iacute;mica en la Escuela Polit&eacute;cnica, en la Escuela Normal Superior, en la Escuela de Minas y dem&aacute;s instituciones de similar prestigio. No obstante, y dado que la ense&ntilde;anza no se centra en las pr&aacute;cticas de laboratorio, ese epicentro decaer&aacute;. Se&ntilde;&aacute;lese que L. J. Gay&#45;Lussac se desempe&ntilde;ar&aacute; como profesor en la Escuela Polit&eacute;cnica y otros centros acad&eacute;micos (Bensaude&#45;Vincent y Stengers, 1997).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Podr&iacute;a sostenerse que la docencia de la Qu&iacute;mica se trasladar&aacute; a Alemania, si se destaca que F. Stromeyer (1776&#45;1835) es el primero que, en 1817, cre&oacute; un programa para una ense&ntilde;anza pr&aacute;ctica en la perspectiva farmac&eacute;utica (Lockemann, 1960). Le seguir&aacute;, J. von Liebig, quien no s&oacute;lo se ocup&oacute; de crear un primer plan de estudios que correlacionaba la docencia con la investigaci&oacute;n, sino que, adem&aacute;s, consider&oacute; indispensable acompa&ntilde;ar su proyecto acad&eacute;mico de la creaci&oacute;n de un medio para que los resultados de los trabajos realizados circularan entre los interesados. As&iacute;, Liebig, en 1832, crea <i>Annalen der Pharmazie</i>, que despu&eacute;s y con la colaboraci&oacute;n de F. Wohler (1800&#45;1882) pas&oacute; a ser <i>Annalen der Chemie und Pharmazie</i>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Muchos historiadores suelen afirmar que Liebig fue un autodidacta, puesto que careci&oacute; de educaci&oacute;n formal, incluso de contactos con acad&eacute;micos, hasta cuando se relacion&oacute; con K. W. Kastner (1783&#45;1757), profesor de la Universidad de Bonn quien, en 1823, le confiri&oacute; una beca para estudiar con Gay&#45;Lussac en Par&iacute;s, donde tambi&eacute;n fue disc&iacute;pulo de J. B. Biot (1774&#45;1862), L. J. Th&eacute;nard (1777&#45;1857) y P. L. Dulong (1785&#45;1838). Luego, Kastner le resolvi&oacute; el problema de carencia de t&iacute;tulo compr&aacute;ndole el doctorado, con el que pudo ser nombrado como profesor extraordinario de Qu&iacute;mica en la Universidad de Giessen (Weightman, 2008).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin el programa de Liebig no es explicable el proceso que desembocar&aacute; en la construcci&oacute;n de la Qu&iacute;mica estructural (S&aacute;nchez, 2009), ya que una de las consecuencias de dicho plan de estudios fue la formaci&oacute;n de una gran parte de los qu&iacute;micos que se involucraron en esa construcci&oacute;n. Este proceso tiene su causa remota en la adopci&oacute;n del modelo at&oacute;mico de J. Dalton (1776&#45;1844), de la ley de la composici&oacute;n definida de J. L. Proust (1755&#45;1826) y de las proporciones m&uacute;ltiples de Dalton, por parte de J. J. Berzelius. A las anteriores leyes habr&iacute;a que sumarle la de los equivalentes, formulada por J. B. Richter (1762&#45;1807), cuyos partidarios se opusieron a los atomistas; adem&aacute;s, ser&aacute; necesario el concepto de valencia, propuesto en 1858, por C. H. Wichelhaus (1842&#45;1927). Cabe en este recuento de las condiciones previas al Congreso dejar sentado que A. Kekul&eacute; von Stradonis (1829&#45;1896), en 1857, acogi&oacute; la tetravalencia del carbono, enunciada en 1852 por F. Rochleder (1819&#45;1874).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Berzelius es el autor del modelo dual&iacute;stico de la estructura de los compuestos y, en 1826, adem&aacute;s, propuso su versi&oacute;n definitiva de la tabla de pesos at&oacute;micos relativos, sobre la cual muchos qu&iacute;micos ten&iacute;an serias preguntas (Cid Manzano, 2009). Por otro lado, tratando de ordenar la diversa variedad de compuestos org&aacute;nicos identificados en su tiempo, propone igualmente el modelo de radicales, que fue sustituido por el de J. B. Dumas (1800&#45;1884) de los tipos. Luego, en 1848, A. Laurent (1807&#45;1853), formul&oacute; el de los n&uacute;cleos. Al mismo tiempo, C. Gerhardt (1816&#45;1856), contribuy&oacute; con su modelo de los residuos. Para tal efecto adopta el modelo del amon&iacute;aco definido en 1849 por A. W. Hoffmann (1818&#45;1892), el del agua de A. W. Williamson (1824&#45;1904) e introduce el del hidr&oacute;geno o el del &aacute;cido clorh&iacute;drico. Toda esta variedad de modelos y las controversias surgidas alrededor de los mismos van a ser zanjadas, gracias a la introducci&oacute;n del concepto de estructura por parte de A. Butlerov (1828&#45;1886).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recu&eacute;rdese que en 1825, cuando Liebig es catedr&aacute;tico en la Universidad de Giessen, paralelamente organiza con dos colegas, uno de mineralog&iacute;a y otro de matem&aacute;ticas un "Instituto Qu&iacute;mico&#45;Farmac&eacute;utico" que hasta 1835 logr&oacute; cierto &eacute;xito. Su renombre lo obtendr&aacute; a partir del momento en que Liebig instaura una ense&ntilde;anza que combina la docencia con la investigaci&oacute;n, ya que vincular&aacute; a este proceso a alumnos que hab&iacute;an superado la formaci&oacute;n b&aacute;sica establecida (S&aacute;nchez, 2009); es el tiempo en el que a&uacute;n subsist&iacute;a y seguir&iacute;a existiendo la disparidad de definiciones en lo tocante a conceptos como los de &aacute;tomo, mol&eacute;cula, equivalente, c&oacute;mo deber&iacute;an representarse gr&aacute;ficamente las sustancias org&aacute;nicas y cu&aacute;l deber&iacute;a ser la nomenclatura m&aacute;s apropiada para las mismas. No obstante, lo propuesto no era de la aceptaci&oacute;n general.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta disparidad de puntos de vista hay que destacar que fue A. Laurent, mucho antes del Congreso, uno de los primeros en admitir la Hip&oacute;tesis de Avogadro, a partir de la cual defini&oacute; el peso molecular de una sustancia simple en estado gaseoso y especific&oacute; que mol&eacute;cula es la cantidad m&iacute;nima necesaria para la formaci&oacute;n de una sustancia compuesta; &aacute;tomo, la cantidad m&aacute;s peque&ntilde;a de una sustancia simple contenida en un compuesto, y equivalente, "la cantidad del mismo valor de cuerpos an&aacute;logos". Agr&eacute;guese que casi 50 a&ntilde;os antes, en 1811, J. L. Gay&#45;Lussac ideo un m&eacute;todo para la determinaci&oacute;n de pesos moleculares, basado en la medida de las densidades de vapor.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La necesaria ubicaci&oacute;n temporal muestra que 1820 es un punto de referencia, cuando A. Avogadro (1776&#45;1856) publica un trabajo sobre la hip&oacute;tesis que lleva su nombre. Se relata que una idea an&aacute;loga fue dada a conocer tres a&ntilde;os despu&eacute;s por A. M. Amp&eacute;re (1775&#45;1836), gener&aacute;ndose una disputa por la autor&iacute;a de la misma; sin embargo, y dadas las controversias existentes, la propuesta de Avogadro pas&oacute; innadvertida durante 44 a&ntilde;os, hasta cuando, primero, S. Cann&iacute;zzaro la lleva en 1860 al Congreso de Karlsruhe y, segundo, que en 1864 fue acogida y puesta a circular por E. Lothar Meyer en su texto did&aacute;ctico <i>Las modernas teor&iacute;as de la Qu&iacute;mica</i>. De nuevo se reitera el papel de la ense&ntilde;anza en la construcci&oacute;n de la comunidad cient&iacute;fica de los qu&iacute;micos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&iquest;Por qu&eacute; razones, s&oacute;lo hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando hac&iacute;a ya algunos a&ntilde;os que la Qu&iacute;mica se hab&iacute;a hecho objeto de ense&ntilde;anza, este problema subsist&iacute;a? Una de las explicaciones de mayor aceptaci&oacute;n sobre este particular &#151;y del hecho de que a Cann&iacute;zzaro no se le prestara credibilidad en las oportunidades que le dieron para exponer ante los asistentes la labor de ense&ntilde;anza adelantada con sus alumnos, basada en su interpretaci&oacute;n de la propuesto por Avogadro&#151;, ser&iacute;a la de que Cann&iacute;zzaro no compart&iacute;a esa concepci&oacute;n de Qu&iacute;mica basada en el experimentalismo dominante de corte positivista ni el mandato de que los aprendices ten&iacute;an que estar durante el mayor tiempo de su preparaci&oacute;n en el laboratorio, siguiendo esa praxis heredada de los alquimistas artesanos (Bowker, 1991).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Del congreso propiamente</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al respecto, se contin&uacute;a con la intenci&oacute;n de presentar una visi&oacute;n acerca de las condiciones que hicieron factible la construcci&oacute;n futura de una comunidad cient&iacute;fica propiamente dicha, hasta el punto de que hay que insistir en que el estatuto cient&iacute;fico de la Qu&iacute;mica estaba a&uacute;n por ser conformado, justamente porque no hab&iacute;a un lenguaje sistem&aacute;tico de uso universal. Es com&uacute;n afirmar entre los que se ocupan profesionalmente de investigar esta tem&aacute;tica, que quienes produc&iacute;an nuevos conocimientos qu&iacute;micos en una parte de Europa, lo comunicaban a sus pares en un lenguaje diferente del empleado por quienes lo hac&iacute;an en otras regiones del mismo continente. En general, cada uno de los investigadores ten&iacute;a una notaci&oacute;n qu&iacute;mica particular y la justificaba dentro de sus concepciones atom&iacute;sticas o equivalentistas, mostr&aacute;ndose partidario o no de la nomenclatura propuesta por Berzelius. No se puede sostener, por tanto, que se hab&iacute;a creado una comunidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al Congreso y siguiendo a J. B. Wurtz (<a href="http://web.lemoyne.edu/~giunta/karlsruhe.html" target="_blank">http://web.lemoyne.edu/~giunta/karlsruhe.html</a>), &eacute;ste narra que fue A. Kekul&eacute; con la colaboraci&oacute;n de C. Weltzien (1818&#45;1881), quien hizo la convocatoria. Asistieron a Karlsruhe alrededor de 140 destacados qu&iacute;micos interesados en resolver los desacuerdos y las incomprensiones existentes entre ellos. De hecho, los objetivos para su realizaci&oacute;n fueron espec&iacute;ficos, ya que se trat&oacute; de acordar conceptualizaciones acerca de lo que hab&iacute;a que entender comunitariamente sobre &aacute;tomo, mol&eacute;cula y equivalentes, y producir una notaci&oacute;n com&uacute;n y de car&aacute;cter racional para los compuestos qu&iacute;micos. La intencionalidad central era la de resolver el problema de las distintas y dispares significaciones que manejaban los qu&iacute;micos de ese entonces al respecto (Ihde, 1984).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los preparativos y las invitaciones estuvieron a cargo de C. Weltzien, de la Technische Hochscule de Karlsruhe, quien las envi&oacute; en julio de 1860 a 45 destacados qu&iacute;micos reconocidos, entre los cuales cabe mencionar a J. B. Boussingault (1802&#45;1887), R. W. Bunsen (1811&#45;1889), S. Cann&iacute;zzaro (1826&#45;1910), H. E. S. C. Deville (1818&#45;1881), J. B. Dumas (1800&#45;1884), E. Frankland (1825&#45;1899), A. W. Hofmann (1818&#45;1892), H. Kopp (1817&#45;1892), J. V. Liebig (1803&#45;1873), A. Mitscherlich (1836&#45;1918), Pasteur (1822&#45;1895), J. S. Stas (1813&#45;1891), A. Williamson (1824&#45;1904), F. W&ouml;hler (1800&#45;1882), A. Wurtz (1817&#45;1884), y a N. Zinin (1812&#45;1880), O. L. Erdmann (1804&#45;1869) y A. Strecker (1822&#45;1871), los m&aacute;s reconocidos. J. H Ihde (1984) resalta que entre los inicialmente invitados, no asistieron Liebig, W&ouml;hler, Hofmann, Frankland, Mitscherlich ni Pasteur (1822&#45;1895). A. Laurent (1807&#45;1853) y C. Gerhardt (1816&#45;1856) ya hab&iacute;an fallecido para la fecha (Izquierdo, 2010).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, concurri&oacute; un n&uacute;mero mayor como ya se enumer&oacute;, puesto que estuvieron presentes alumnos de los convocados, un grupo de j&oacute;venes que contribuir&iacute;an significativamente a la construcci&oacute;n de la Qu&iacute;mica como ciencia durante las d&eacute;cadas siguientes. Ellos fueron, entre otros, O. Baeyer (1835&#45;1917), F. Beilstein (1838&#45;1906), E. Erlenmeyer (1825&#45;1909), C. Friedel (1832&#45;1898), Lothar Meyer (1830&#45;1895), H. Roscoe (1833&#45;1915), U. Schiff (1834&#45;1915), D. Mendele&iacute;ev (1834&#45;1907), V. Meyer (1830&#45;1895) y J. Wislicenus (1835&#45;1902). D. Mendel&eacute;iev ser&iacute;a uno de los m&aacute;s destacados, con la formulaci&oacute;n de la ley de periodicidad, que plasm&oacute; en la Tabla Peri&oacute;dica (Camacho Gonz&aacute;lez, Gallego Badillo y P&eacute;rez Miranda, 2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>El transcurrir del Congreso</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El evento se llev&oacute; a cabo los d&iacute;as 3, 4 y 5 de septiembre de 1860. Se organiz&oacute; en tres sesiones y tres comisiones. La primera comisi&oacute;n, considerada como preparatoria, estuvo precedida por Weltzien; en ella se insisti&oacute; en la necesidad de que los participantes discutieran la confusi&oacute;n debida, en especial, a las diversas notaciones que se empleaban para designar los mismos compuestos qu&iacute;micos. La primera sesi&oacute;n formal fue precedida por H. Kopp. En ella se trat&oacute; nuevamente el problema de la notaci&oacute;n de los compuestos. No se lleg&oacute; a acuerdo alguno.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la segunda sesi&oacute;n, Kekul&eacute; invit&oacute; a que se trabajara el tambi&eacute;n problema de la naturaleza de la materia y, siguiendo la recomendaci&oacute;n que hab&iacute;a hecho a&ntilde;os antes Berzelius, trajo a la mesa el modelo de Dalton, del que era partidario; no obstante, sali&oacute; a flote la no distinci&oacute;n entre "mol&eacute;culas f&iacute;sicas", "mol&eacute;culas qu&iacute;micas" y "&aacute;tomos" que subsist&iacute;a a&uacute;n entre los qu&iacute;micos. Tampoco llegaron a una distinci&oacute;n consensuada sobre estos conceptos, pero destaca que en esta sesi&oacute;n los asistentes se ocuparon tambi&eacute;n del problema de la notaci&oacute;n qu&iacute;mica. En ella Kekul&eacute; intervino para proponer que &eacute;sta se representara en un lenguaje que posibilitara la comunicaci&oacute;n de los trabajos realizados. De ser as&iacute;, deb&iacute;a armonizarse con la admitida con base en los equivalentes. Fue entonces que Cann&iacute;zzaro empez&oacute; a jugar un papel protag&oacute;nico. Tom&oacute; la palabra para destacar que ninguno de los asistentes ten&iacute;a claridad sobre esta problem&aacute;tica, por cuanto desconoc&iacute;an el principio que &eacute;l hab&iacute;a hecho objeto de ense&ntilde;anza en la Real Universidad de G&eacute;nova, esto es, el de Avogadro.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cann&iacute;zzaro puntualizar&iacute;a que se hac&iacute;a indispensable tomar una decisi&oacute;n definitiva: o se acordaba una notaci&oacute;n basada en lo at&oacute;mico&#45;molecular o, por el contrario, una referida a los resultados de las mediciones de los equivalentes. En el primer caso, cada f&oacute;rmula qu&iacute;mica representar&iacute;a la mol&eacute;cula, mientras que en el segundo, &eacute;sta s&oacute;lo se referir&iacute;a a la equivalencia. Apunt&oacute; que las dos definiciones no se deb&iacute;an mezclar, ya que de ser as&iacute;, se continuar&iacute;a con la disparidad existente. Sugiri&oacute; entonces que las discusiones al respecto se pudiesen zanjar si se tra&iacute;a a consideraci&oacute;n la ley de los vol&uacute;menes de combinaci&oacute;n de Gay&#45;Lussac y, por tanto, la "Hip&oacute;tesis de Avogadro". Expuso que estas f&oacute;rmulas qu&iacute;micas que representaban las mol&eacute;culas ten&iacute;an como fuente esa hip&oacute;tesis y, por tanto, deber&iacute;an ser acogidas. Kopp, destac&oacute; que en vista de las disparidades conceptuales presentadas, la discusi&oacute;n relativa a la representaci&oacute;n basada en equivalentes deber&iacute;a ser abandonada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">O. L. Erdmann se&ntilde;al&oacute; la urgencia de adoptar una notaci&oacute;n con s&iacute;mbolos que representaran siempre uno y el mismo valor en t&eacute;rminos de pesos. Tampoco hubo acuerdos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el tercer y &uacute;ltimo d&iacute;a, en la sesi&oacute;n precedida por J. B. Dumas, &eacute;ste propuso que el sistema de nomenclatura de Gerhardt, con las modificaciones que &eacute;l hizo entre 1843 y 1846 a la propuesta de Berzelius, podr&iacute;a constituir un punto de partida para el despegue de la Qu&iacute;mica como una ciencia aut&oacute;noma. Cann&iacute;zzaro volvi&oacute; a hacer presencia para destacar que estas f&oacute;rmulas ten&iacute;an como fuente la Hip&oacute;tesis de Avogadro y, por tanto, deber&iacute;an ser admitidas. Pas&oacute; entonces a explicar la aplicaci&oacute;n de la hip&oacute;tesis para la determinaci&oacute;n de los pesos at&oacute;micos y moleculares, y c&oacute;mo a partir de estos resultados se pod&iacute;an deducir las f&oacute;rmulas de los compuestos. Intervino A. Strecker para manifestar su intenci&oacute;n de aceptarla, mientras que Kekul&eacute; apunt&oacute; que &eacute;l tambi&eacute;n lo hac&iacute;a, pero con cierta reserva. En otras palabras, a la propuesta de Cann&iacute;zzaro le prestaron poca atenci&oacute;n, no lo escucharon como &eacute;l esperaba.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En su intervenci&oacute;n de clausura, J. B Dumas, abrigando la esperanza de que en el futuro pr&oacute;ximo los asistentes llegaran a acuerdos sobre algunas de los problemas que hab&iacute;an motivado la convocatoria, pregunt&oacute; al auditorio: &iquest;Es deseable armonizar la notaci&oacute;n qu&iacute;mica con los desarrollos logrados en la ciencia?, &iquest;es conveniente adoptar los principios de Berzelius, en lo que a la notaci&oacute;n qu&iacute;mica se refiere, con las necesarias modificaciones que haya que hacerle a tales principios? y &iquest;es necesario distinguir nuevos s&iacute;mbolos qu&iacute;micos en relaci&oacute;n con aquellos que son de uso com&uacute;n? Cann&iacute;zzaro decidi&oacute; retirarse del Congreso antes de que finalizara.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomada esta postura, Cann&iacute;zzaro le encomend&oacute; a su amigo y compatriota, A. Pavesi (1830&#45;1896), que distribuyera entre los asistentes el texto "Sunto di un corso di filosof&iacute;a chimica fatto nella Reale Universit&aacute; di Genova", que hab&iacute;a elaborado en 1858 como profesor, desde una intencionalidad did&aacute;ctica, dado que su prop&oacute;sito era el de de transmitir a los estudiantes la novedosa visi&oacute;n que hab&iacute;a concebido sobre la Qu&iacute;mica. Parece ser que en su vida acad&eacute;mica privilegi&oacute; su car&aacute;cter de docente por encima del de investigador, y fue esta opci&oacute;n no reconocida la que le dio la oportunidad de ser identificado como el protagonista de Karlsruhe. D&eacute;jese sentado que la historia de esta ciencia lo inscribi&oacute; en sus p&aacute;ginas como investigador con la denominada "Reacci&oacute;n de Cann&iacute;zzaro", la transformaci&oacute;n de aldeh&iacute;dos en alcohol y &aacute;cido.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Las consecuencias</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Clausurado el Congreso, en los a&ntilde;os siguientes J. Lothar Meyer se ocup&oacute;, como ya se mencion&oacute;, de escribir su libro did&aacute;ctico <i>Die modernen Theorien der Chemie</i> (<i>Las modernas teor&iacute;as de la Qu&iacute;mica</i>), publicado en 1864. Este libro fue significativo, puesto que basado en el "Sunto" de Cann&iacute;zzaro, contribuy&oacute; a que los qu&iacute;micos adoptaran finalmente la hip&oacute;tesis de Avogadro y elaboraran paulatinamente un lenguaje sistem&aacute;tico de uso universal para los compuestos qu&iacute;micos, algo que se logr&oacute; en 1911 con la creaci&oacute;n de la Asociaci&oacute;n Internacional de Qu&iacute;mica Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en ingl&eacute;s). Se reitera aqu&iacute; que la Qu&iacute;mica es una ciencia que se constituy&oacute; en las aulas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En su libro, Lothar Meyer tambi&eacute;n llam&oacute; la atenci&oacute;n sobre la necesidad de introducir los desarrollos de la F&iacute;sica en las explicaciones de la Qu&iacute;mica (Ihde, 1984). Veinte a&ntilde;os despu&eacute;s, J. H. van't Hoff (1852&#45;1911) public&oacute; su obra <i>&Eacute;tudes de Dynamique Chimique</i> (<i>Estudios de din&aacute;mica qu&iacute;mica</i>), que aborda la formulaci&oacute;n de los procesos qu&iacute;micos acudiendo a las ecuaciones diferenciales. Van't Hoff y W. Ostwald (1853&#45;1932), a los que luego se uni&oacute; S. Arrhenius (1859&#45;1927), crearon la Fisicoqu&iacute;mica, con la <i>Zeitschrift f&uuml;r Physikalische Chemie</i> (<i>Revista de Qu&iacute;mica F&iacute;sica</i>). Para que esta nueva disciplina fuera aceptada por la comunidad hab&iacute;a que hacerla objeto de ense&ntilde;anza. Ostwald escribi&oacute; en 1885 <i>Lehrbuch der Allgemeinen Chemie</i> (<i>Lecciones de Qu&iacute;mica General</i>). Cinco d&eacute;cadas despu&eacute;s, en 1935, L. C. Pauling (1901&#45;1994) y E. B. Wilson (1908&#45;1992) dieron a conocer su <i>Introduction to Quantum Mechanics, with Applications to Chemistry</i>. Despu&eacute;s, con prop&oacute;sitos did&aacute;cticos, Pauling escribi&oacute; el conocido texto <i>The Nature of the Chemical Bond, and the Scules and Crystals</i> (Laidler, 1995), en el que introdujo el concepto de hibridaci&oacute;n de los orbitales at&oacute;micos, con miras a explicar did&aacute;cticamente las geometr&iacute;as de las moleculas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;tomo de los qu&iacute;micos pas&oacute; a ser el de los f&iacute;sicos y, por tanto, la ense&ntilde;anza de esta ciencia en la secundaria &#151;por lo menos&#151;, no se ocupar&aacute; de que los estudiantes se pregunten e intenten elaborar una respuesta a &iquest;de qu&eacute; finalmente se ocupan y se han ocupado los qu&iacute;micos? Esta situaci&oacute;n did&aacute;ctica gener&oacute; una especie de confusi&oacute;n en torno a la empresa hist&oacute;rica de producci&oacute;n de conocimiento por parte de los investigadores en esta disciplina acad&eacute;mica (Izquierdo, 2010). La concepci&oacute;n de Qu&iacute;mica como ciencia se justificar&aacute; como una rama de la F&iacute;sica, el denominado reduccionismo "fisicalista", ya delimitado por quienes se han ocupado de elaborar una historia y epistemolog&iacute;a de la Qu&iacute;mica por fuera de dicho reduccionismo (Lombardi y P&eacute;rez, 2010).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Volviendo atr&aacute;s en la historia, cabe destacar que la adopci&oacute;n un&aacute;nime de una notaci&oacute;n qu&iacute;mica racional por parte de los qu&iacute;micos no se hab&iacute;a logrado a cuatro a&ntilde;os de la clausura del Congreso. W. H. Brock (1998) relata el caso de un paciente del Hospital Psiqui&aacute;trico de Hanwell, en Londres, quien envi&oacute; una carta ir&oacute;nica al <i>Chemical News</i>, en la que se&ntilde;alaba que la disparidad y diversidad existente se manifestaba especialmente en relaci&oacute;n con las f&oacute;rmulas en las que se expresaba la composici&oacute;n del agua. Kekul&eacute; admiti&oacute; tal aseveraci&oacute;n, hasta el punto de que en su libro did&aacute;ctico <i>Lehrbuch der Chemie</i> (<i>Lecciones de Qu&iacute;mica</i>), publicado en 1866, consign&oacute; 20 f&oacute;rmulas diferentes para el &aacute;cido ac&eacute;tico, recogidas de publicaciones en revistas especializadas. No fue f&aacute;cil e inmediato acordar un lenguaje, a tal grado que fue indispensable &#151;a finales del siglo XIX&#151;, crear un organismo que se encargara de esa regulaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En efecto, en 1889 estos profesionales decidir&aacute;n convocarse de nuevo en Paris, para celebrar el Congreso Internacional de Qu&iacute;micos, al parecer con los mismos objetivos que el de Karlsruhe. Seguir&aacute; la citaci&oacute;n de 1892 en Ginebra, en el que acordaron crear los fundamentos para un sistema racional de nomenclatura en Qu&iacute;mica Org&aacute;nica. Finalmente, en el de Par&iacute;s de 1911 deciden confederarse en la Asociaci&oacute;n Internacional de Sociedades Qu&iacute;micas, lo que significa que ya se hab&iacute;an creado "asociaciones" locales o nacionales. Este congreso ser&iacute;a insumo indispensable, para el de 1919, en el que como ya se anunci&oacute;, se acordar&aacute; la fundaci&oacute;n de la International Union of Pure and Applied Chemistry" (IUPAC) (Rom&aacute;n Polo, 2011). La IUPAC se consolidar&aacute; definitivamente en las conferencias de 1957 y 1965, en las que se persigui&oacute; establecer en forma definitiva la unificaci&oacute;n de los convenios sobre formulaci&oacute;n y nomenclatura (Negro, 1974). Habr&iacute;a que sostener que dados estos hechos comunitarios, ser&iacute;a sostenible que fue el Congreso de Karlsruhe, dada la socializaci&oacute;n did&aacute;ctica de la propuesta de Cann&iacute;zzaro, la que contribuy&oacute; poco a poco a que los qu&iacute;micos imaginaran, pensaran y llevaran a cabo sus realizaciones, como comunidad de especialistas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sobre la construcci&oacute;n de la comunidad cient&iacute;fica</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">T. S. Kuhn (1972), con base en lo propuesto por L. Fleck (1986), introduce, entre otras, la categor&iacute;a epistemol&oacute;gica de comunidad, para dar cuenta del proceso de construcci&oacute;n del conocimiento cient&iacute;fico. Dejando de lado las discusiones que al respecto se han suscitado (Echeverria, 1998), en otro de los aportes de Kuhn (1989), &eacute;ste acude a la categor&iacute;a de cultura, cuando especifica que los integrantes de una misma comunidad ling&uuml;&iacute;stica se identifican con una tradici&oacute;n que les es com&uacute;n dado que, de manera no lineal, conciben, piensan y act&uacute;an colectivamente de conformidad con la estructura de significados acordada por sus integrantes. Por tanto, hay que compartir el convencimiento de que una comunidad se caracteriza por un lenguaje cuyos significados son compartidos por todos aquellos que practican actividades similares.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agr&eacute;guese a lo anterior el hecho de que toda ciencia se convierte en saber en la medida en que ese conocimiento es ense&ntilde;ado y aplicado por quienes lo han aprendido de manera satisfactoria (Echeverria, 1998). En t&eacute;rminos aristot&eacute;licos, de acuerdo con lo que el estagirita dej&oacute; plasmado en su <i>Metaf&iacute;sica</i>, ense&ntilde;ar es compartir conceptos con los otros y, por supuesto, formas de actuar sistem&aacute;ticamente. Ese compartir no ser&iacute;a factible si en cada una de las ciencias el conocimiento construido no se expresara y compartiera en los significados del lenguaje sancionado por la respectiva comunidad de especialistas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se recuerda aqu&iacute; que este problema del lenguaje compartido que posibilita la ense&ntilde;anza &#151;que ya expusiera A. Libavio en su libro de 1597 y que se mantendr&iacute;a a lo largo de los siglos XVII y XVIII&#151; fue solucionado con la creaci&oacute;n de la IUPAC. Se trata de una reconstrucci&oacute;n hist&oacute;rica que recrea la preocupaci&oacute;n central que atraviesa necesariamente toda aproximaci&oacute;n acerca de la naturaleza de la Qu&iacute;mica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, ese compartir comunitario no se lograr&iacute;a sino a trav&eacute;s de la conversi&oacute;n de ese conocimiento sancionado en ciencia escolar (Chevallard, 1985), traducci&oacute;n que es recogida en los textos para la ense&ntilde;anza (S&aacute;nchez, 2009) y que introduce la pregunta sobre la concepci&oacute;n hist&oacute;rica y epistemol&oacute;gica de Qu&iacute;mica que se plasma en esos textos. Ya se ha se&ntilde;alado que esta actividad de conocimiento y de los practicantes de la misma se llamar&aacute; Qu&iacute;mica y que sus seguidores reclamar&aacute;n su condici&oacute;n de qu&iacute;micos, sobre todo como protagonistas. Esta historia se remonta a A. Libavio en el siglo XVI como acaba de resaltarse, y es esa intencionalidad la que seguir&aacute;n todos los interesados en convertir esa convicci&oacute;n de que el ser humano puede transformar la materialidad del mundo de los alquimistas artesanos en una disciplina acad&eacute;mica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro de los factores que han de tenerse en cuenta para emitir un juicio acerca de la construcci&oacute;n de esta comunidad cient&iacute;fica son las revistas especializadas. Un n&uacute;mero significativo de &eacute;stas circularon antes de la convocatoria del Congreso de Karlsruhe, por lo que &eacute;ste es un aspecto que tiene importancia para cualquier reconstrucci&oacute;n hist&oacute;rica. Como ya se coment&oacute;, Liebig inici&oacute; esta actividad con la revista ya mencionada y otros interesados apuntaron en esa direcci&oacute;n. En 1834, O. R. Erdmann cre&oacute; el <i>Allgemeines Journal f&uuml;r Chemie</i>, cuyo t&iacute;tulo cambiar&iacute;a a <i>Journal f&uuml;r Praktische Chemie</i>, que pas&oacute; a ser dirigida luego por Kolbe y que se constituy&oacute; en una revista especializada para la difusi&oacute;n de trabajos en Qu&iacute;mica Org&aacute;nica. En 1848, C. R. Fresenius (1818&#45;1897) public&oacute; <i>Zeitschrift f&uuml;r Analitische Chemie</i>. A partir de 1867, Hoffmann orienta la publicaci&oacute;n de los <i>Berichte</i>, &oacute;rgano de la Deutsche Chemische Gesellschaft.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Algunas reflexiones sobre historia sociopol&iacute;ticas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&iquest;Es factible intentar inscribir la problem&aacute;tica que motiv&oacute; la convocatoria al Congreso de Karlsruhe en un contexto pol&iacute;tico y econ&oacute;mico? La respuesta de los autores de esta contribuci&oacute;n es, en principio, afirmativa. Recu&eacute;rdese que los estudios sociales sobre el conocimiento cient&iacute;fico se inician pr&aacute;cticamente en 1930 con el trabajo de L. Mumford (2006). Le seguir&aacute;n las investigaciones de K. Merton sobre las condiciones culturales, pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas que en el siglo XVIII, posibilitaron que en Inglaterra se diera esa explosi&oacute;n de personajes que hicieran de la dedicaci&oacute;n a las ciencias su proyecto de vida (Barona, 1994). Los resultados obtenidos hablan en favor de que, hacia la d&eacute;cada de 1690, ya se hab&iacute;a consolidado la relaci&oacute;n entre la ciencia newtoniana, la cultura de la oligarqu&iacute;a Whig dominante y la iglesia establecida, hasta el punto de que el convencimiento de una actividad cient&iacute;fica basada en el orden y la armon&iacute;a se pregonaba desde los p&uacute;lpitos. La ciencia moderna se instaur&oacute; en este &aacute;mbito como un bien de consumo, hasta el punto de que sus practicantes adoptaron la l&oacute;gica del capitalismo e instauraron el modelo cognoscitivo caracter&iacute;stico de la industrializaci&oacute;n (Restivo, 1992).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Subr&aacute;yese que los qu&iacute;micos no adquirieron definitivamente su reconocimiento social con la adopci&oacute;n de una nomenclatura de uso universal y ni siquiera con la construcci&oacute;n de la Qu&iacute;mica estructural. Esto s&oacute;lo fue posible a partir de que algunos egresados del plan de estudios de Liebig decidieron crear industrias basadas en los conocimientos alcanzados. Sin embargo, las revisiones bibliogr&aacute;ficas llevadas a cabo parecen sugerir la existencia de posiciones dicot&oacute;micas. Por un lado, Liebig se mostr&oacute; partidario de la "aplicaci&oacute;n" de la Qu&iacute;mica para contribuir, en este caso, al desarrollo de la agricultura, seg&uacute;n se deduce del aporte que escribi&oacute; en 1840, "Qu&iacute;mica org&aacute;nica y sus aplicaciones agr&iacute;colas". No obstante, sostuvo que esta ciencia no pod&iacute;a contaminarse de intereses meramente mercantilistas. Algo semejante se encuentra en relaci&oacute;n con las opiniones de A. W. von Hofmann, cuyas ideas al respecto parecen mostrar su deseo de que la Qu&iacute;mica siguiera siendo una disciplina acad&eacute;mica (Bowker, 1998).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los verdaderos fundadores de la industria de los colorantes en Inglaterra fueron, en la d&eacute;cada del cincuenta del siglo XIX, W. H. Perkin (1862&#45;1909), hijo del qu&iacute;mico W. Perkin (1838&#45;1907), disc&iacute;pulo de Hofmann, quien critic&oacute; a este &uacute;ltimo por abandonar la investigaci&oacute;n y dedicarse a la producci&oacute;n industrial de colorantes, no obstante que trabaja a sueldo como asesor de muchas empresas y no despreciaba oportunidad para ganar dinero (Weightman, 2008). Hofmann contribuir&aacute; a fundar en 1867, la Deutsche Chemische Gesellschaft (Sociedad Alemana de Qu&iacute;mica).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo ir&oacute;nico de la historia es el hecho de que algunos de los alumnos de Liebig se dedicaron a las aplicaciones industriales de esta ciencia. Entre ellos cabe mencionar a H. E. Merck (1794&#45;1855), quien en 1827 fund&oacute; en la ciudad de Darmstadt, Chemische Fabrik E. Merck, para la producci&oacute;n en gran escala de medicamentos, comenzando por la aspirina. Le sigue K. Clemm, quien con su hermano Gustav cre&oacute; una industria dedicada a la producci&oacute;n de fertilizantes artificiales; luego se abrieron a la de la sosa, al &aacute;cido sulf&uacute;rico y a los tintes. En 1865 la empresa pas&oacute; a llamarse Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) (S&aacute;nchez, 2009). En este listado que no pretende agotar las referencias, hay que mencionar a C. A. von Martius (1838&#45;1929), quien funda en 1867, la Aktiengesektiengeselleschaft f&uuml;r Anilinenfarbenfabrikation (AGFA) (Lockemann, 1960). Alemania se convirti&oacute; en una potencia de la industria basada en los conocimientos qu&iacute;micos, comenzando el siglo XX.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se toma como referencia de partida 1827, para el proceso de obtenci&oacute;n de sustancias qu&iacute;micas para la industria, se enfrenta el problema del uso de un lenguaje universal y comercial que tuviera el mismo significado en los distintos destinos de la comercializaci&oacute;n de dichas sustancias. Esta situaci&oacute;n exig&iacute;a una nomenclatura de uso compartido por los oferentes y los destinatarios de los productos de la industrializaci&oacute;n. La raz&oacute;n parece ser evidente, puesto que si bien no hay documentos que lo confirmen, detr&aacute;s de los objetivos de la convocatoria al Congreso de Karlsruhe estaba tambi&eacute;n presente el hecho de la diferencia entre la denominaci&oacute;n empleada por los artesanos para los insumos y las sustancias que produc&iacute;an, y la utilizada por los qu&iacute;micos para los mismos compuestos (Bensaude&#45;Vincent y Stengers, 1997), algo que podar&iacute;a haber constituido en s&iacute;, no s&oacute;lo la soluci&oacute;n de los problemas para los cuales fue convocado el Congreso, sino tambi&eacute;n la de unificar una nomenclatura que permitiera el flujo comercial.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras finales</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como puede destacarse, se ha hecho una relaci&oacute;n, de car&aacute;cter lineal, de algunos de los textos que desde el siglo XVII se escribieron con la intenci&oacute;n de ense&ntilde;ar los conocimientos elaborados. Primero, por darlos a conocer a las nuevas generaciones y, segundo, como el presupuesto que aqu&iacute; se sostiene, institucionalizarlos, hacer reconocible por parte de la sociedad en general una ocupaci&oacute;n que hab&iacute;a ca&iacute;do en descr&eacute;dito, circunstancia debida a ese tercer grupo que se llamaron "alquimistas" y que en la actualidad se les reconoce como simples embaucadores.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hay que apuntalar lo sostenido, al destacar que algunos de los modelos "qu&iacute;micos" que hoy se consideran cient&iacute;ficos (Caldin, 2002), fueron inicialmente modelos did&aacute;cticos. Al respecto se puede se&ntilde;alar, entre otros, la versi&oacute;n inicial c&uacute;bica para el enlace qu&iacute;mico propuesta por G. N. Lewis (Herre&ntilde;o Chaves, Gallego Badillo y P&eacute;rez Miranda, 2010), el de la ley de periodicidad y la Tabla Peri&oacute;dica de D. I. Mendel&eacute;iev (Camacho Gonz&aacute;lez, Gallego Badillo y P&eacute;rez Miranda, 2007; P&eacute;rez Miranda, Gallego Badillo y Garay Garay, 2006). Habr&iacute;a que agregar, como ya se mencion&oacute;, el modelo de la hibridaci&oacute;n de los orbitales at&oacute;micos de C. L. Pauling, cuya representaci&oacute;n gr&aacute;fica ide&oacute; para que sus estudiantes se aproximaran a esa introducci&oacute;n de la mec&aacute;nica cu&aacute;ntica para una nueva explicaci&oacute;n del enlace qu&iacute;mico (Izquierdo, 2010).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta labor, si bien se remonta a las postrimer&iacute;as del siglo XVI, se consolid&oacute; a partir del a&ntilde;o en que el texto de J. Lothar Meyer fue admitido como gu&iacute;a para la ense&ntilde;anza de una ciencia a la que le dieron su rumbo definitivo. Las nuevas generaciones de qu&iacute;micos se basar&aacute;n en la Hip&oacute;tesis de Avogadro con el fin de determinar pesos at&oacute;micos y moleculares, tanto como acordar la representaci&oacute;n gr&aacute;fica de las f&oacute;rmulas de los compuestos y el establecimiento de un sistema racional de nomenclatura. Aun cuando no suele ser explicitado por los historiadores, es preciso subrayar que el proceso de industrializaci&oacute;n influy&oacute; de alguna manera en la b&uacute;squeda de ese acuerdo en la denominaci&oacute;n de la sustancias.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las referencias bibliogr&aacute;ficas que tratan de lo sucedido en Karlsruhe suelen afirmar que este convite cient&iacute;fico fue un fracaso, en raz&oacute;n de que sobre los objetivos de la convocatoria, los asistentes no allegaron en sus discusiones a acordar una soluci&oacute;n al problema que constituy&oacute; la raz&oacute;n de ser del mismo. Sin embargo, se ha intentado mostrar en este cap&iacute;tulo que fue S. Cann&iacute;zzaro el personaje que revivi&oacute; para la a&uacute;n no constituida comunidad cient&iacute;fica de qu&iacute;micos, la hip&oacute;tesis que 50 a&ntilde;os antes hab&iacute;a sido enunciada por Avogadro. Va m&aacute;s all&aacute;, por cuanto la concibe en los t&eacute;rminos de una innovaci&oacute;n conceptual, metodol&oacute;gica y did&aacute;ctica que discurre acerca de la determinaci&oacute;n de pesos moleculares y at&oacute;micos, con el fin de derivar de este procedimiento, la elaboraci&oacute;n de las f&oacute;rmulas de los compuestos y, en consecuencia, una nomenclatura racional. "Il Sunto" tiene un doble significado: por una parte es un modelo did&aacute;ctico, a la vez que un modelo cient&iacute;fico.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Assis, A. K. T., Newton e suas obras: o Principia e o &Oacute;ptica. En: <i>Liguagens, leituras en ensino da ciencias</i>. Almeida, M. J. P. M. y Da Silva H. C. (Org.), pp. 37&#45;52. S&atilde;o Paulo: Unicamp, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132528&pid=S0187-893X201200060000600001&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">Bacon, F., <i>Novum organum</i>. M&eacute;xico: Porr&uacute;a, 1980.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132530&pid=S0187-893X201200060000600002&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">Barona, J. L., <i>Ciencia e historia. Debates y tendencias en la historiograf&iacute;a de la ciencia</i>. Valencia: Guada, 1994.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132532&pid=S0187-893X201200060000600003&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">Bensaude&#45;Vincent, B. y Stengers, I., <i>Historia de la qu&iacute;mica</i>. Madrid: Addison&#45;Wesley, 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132534&pid=S0187-893X201200060000600004&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">Bensaude&#45;Vincent, B., Lavoisier: una revoluci&oacute;n cient&iacute;fica. En: <i>Historia de las ciencias</i>, M. Serres (ed.), pp. 410&#45;435, 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=3132536&pid=S0187-893X201200060000600005&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">Bowker, G., El auge de la investigaci&oacute;n Industrial. En: <i>Historia de la Ciencia</i>. Serres, M. (ed.), pp. 257&#45;351, Madrid: C&aacute;tedra, 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=3132538&pid=S0187-893X201200060000600006&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">Bowler, P. J. y Morus, I. R., <i>Panorama general de la ciencia moderna</i>. Barcelona: Cr&iacute;tica, 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=3132540&pid=S0187-893X201200060000600007&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">Brock, W. H., <i>Historia de la qu&iacute;mica</i>. Madrid: Alianza, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132542&pid=S0187-893X201200060000600008&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">Camacho Gonz&aacute;lez, J. P., Gallego Badillo, R. y P&eacute;rez Miranda, R., La ley peri&oacute;dica. Un an&aacute;lisis hist&oacute;rico, epistemol&oacute;gico y did&aacute;ctico de algunos textos de ense&ntilde;anza, <i>Educ. qu&iacute;m.</i>, <b>18</b>(4), 278&#45;288, 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=3132544&pid=S0187-893X201200060000600009&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">Caldin, E. F., The structure of Chemistry in relation to the Philosophy of Science. <i>International Journal for Philosophy of Chemistry</i>, <b>8</b>(2), 103&#45;121, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132546&pid=S0187-893X201200060000600010&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">Chevallard, Y., <i>La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseign&eacute;</i>. Grenoble: La Pens&eacute;e Sauvage, 1985.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132548&pid=S0187-893X201200060000600011&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">Cid Manzano, R., El congreso de Karlsruhe. Paso definitivo hacia la Qu&iacute;mica moderna. <i>Rev. Eureka. Ense&ntilde;. Divul. Cien.</i>, <b>6</b>(3), 45&#45;53, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132550&pid=S0187-893X201200060000600012&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">De Farias, R. S., <i>Para Gostar de ler a hist&oacute;ria da qu&iacute;mica</i>. Editora Atomo, Vol. 3, pp. 95&#45;98, 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=3132552&pid=S0187-893X201200060000600013&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">Derry, T. K. y Williams, T. I., <i>Historia de la tecnolog&iacute;a</i>. Vol. 1. Desde la Antig&uuml;edad hasta 1750. M&eacute;xico: Siglo XXI, 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=3132554&pid=S0187-893X201200060000600014&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">Echeverr&iacute;a, J., <i>Filosof&iacute;a de la ciencia</i>. Madrid: Akal, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132556&pid=S0187-893X201200060000600015&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">Fara, P., <i>Breve historia de la ciencia</i>. Madrid: Ariel, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132558&pid=S0187-893X201200060000600016&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">Ferdermann, R., <i>La Alquimia</i>. Barcelona: Bruguera, 1974</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=3132560&pid=S0187-893X201200060000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fleck, L., <i>La g&eacute;nesis y el desarrollo de un hecho cient&iacute;fico</i>. Madrid: Alianza, 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=3132561&pid=S0187-893X201200060000600018&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">Gallego Torres, A. P., Gallego Badillo, R. y P&eacute;rez Miranda, R., El contexto hist&oacute;rico&#45;epistemol&oacute;gico de la institucionalizaci&oacute;n de la qu&iacute;mica como ciencia, <i>Revista Eureka</i>, <b>6</b>(2), 247&#45;263, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132563&pid=S0187-893X201200060000600019&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">Herre&ntilde;o, J. I., Gallego Badillo, R. y P&egrave;rez Miranda, R., Transposici&oacute;n did&aacute;ctica del modelo cient&iacute;fico de Lewis&#45;Langmuir, <i>Revista Eureka. Ense&ntilde;anza y Divulgaci&oacute;n de la Ciencia</i>, <b>7</b>(2), 527&#45;543, 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=3132565&pid=S0187-893X201200060000600020&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">Hoffmann, R., <i>Lo mismo y no lo mismo</i>. M&eacute;xico: Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132567&pid=S0187-893X201200060000600021&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">Ihde, A. J., <i>The Development of Modern Chemistry</i>. New York: Dover, 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=3132569&pid=S0187-893X201200060000600022&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">Izquierdo, M., La transformaci&oacute;n del &aacute;tomo qu&iacute;mico en una part&iacute;cula f&iacute;sica. &iquest;Se puede realizar el proceso inverso? En: <i>Historia y Filosof&iacute;a de la Qu&iacute;mica</i>, Chamizo, J. A. (coord.), pp. 169&#45;194. M&eacute;xico: Siglo XXI, 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=3132571&pid=S0187-893X201200060000600023&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">Izquierdo, M., La contribuci&oacute;n de la teor&iacute;a del flogisto a la estructuraci&oacute;n actual de la ciencia qu&iacute;mica. Implicaciones did&aacute;cticas, <i>Ense&ntilde;anza de las Ciencias</i>, <b>6</b>(1), 67&#45;74, 1988.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132573&pid=S0187-893X201200060000600024&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">Javanovic, B., Los or&iacute;genes de la miner&iacute;a del cobre en Europa, <i>Investigaci&oacute;n y Ciencia</i>, 45, 94&#45;112, 1980.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132575&pid=S0187-893X201200060000600025&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">Kant, E., Principios metaf&iacute;sicos de la ciencia de la naturaleza, <i>Revista de la Universidad de Antioquia</i>, 54(209), 28&#45;39, 1987.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132577&pid=S0187-893X201200060000600026&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">Keeves, J. P., Models and model building. In: <i>Educational research, methodology, and measurement. An International Handbook</i>. J. P. Keeves (ed.), pp. 559&#45;566. Oxford: Pergamon, 1990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132579&pid=S0187-893X201200060000600027&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">Kragh, H., <i>Introducci&oacute;n a la historia de la ciencia</i>. Barcelona: Cr&iacute;tica, 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=3132581&pid=S0187-893X201200060000600028&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">Kuhn, T. S., <i>La estructura de las revoluciones cient&iacute;ficas</i>. M&eacute;xico: Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 1972.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132583&pid=S0187-893X201200060000600029&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">Kuhn, T. S., Conmensurabilidad, comparabilidad y comunicabilidad. En: <i>&iquest;Qu&eacute; son las revoluciones cient&iacute;ficas? y otros ensayos</i>. Barcelona: Paid&oacute;s, 1989.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132585&pid=S0187-893X201200060000600030&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">Laidler, K. J., <i>The World of Physical Chemistry</i>. New York: Oxford University Press, 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=3132587&pid=S0187-893X201200060000600031&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">Lockemann, G., <i>Historia de la Qu&iacute;mica</i>. M&eacute;xico: UTEHA, 1960.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132589&pid=S0187-893X201200060000600032&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">Lombardi, O. y P&eacute;rez, A. 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Madrid: Alhambra, 1974.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132599&pid=S0187-893X201200060000600037&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">P&eacute;rez Miranda, R., Gallego Badillo, R. y Garay Garay, F. A constru&ccedil;&atilde;o de modelos na forma&ccedil;&atilde;o inicial e continuada de profesores de Qu&iacute;mica. En: <i>Analogias, leituras e Modelos no Ensino da Ci&ecirc;ncia. A sala de aula em estudo</i>. Nardi, R. y De Almeida, M. J. P. M. (org.), pp. 141&#45;159. 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M&eacute;xico: Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, 1939.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132603&pid=S0187-893X201200060000600039&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">Restivo, S., La ciencia moderna como problema social, <i>Fin de Siglo</i>, 3, 20&#45;39, 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=3132605&pid=S0187-893X201200060000600040&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">Rom&aacute;n Polo, P., El Congreso de Karlsruhe y sus protagonistas, <i>Anales de la Real Sociedad Espa&ntilde;ola de Qu&iacute;mica</i>. Segunda &Eacute;poca, 45&#45;53, 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=3132607&pid=S0187-893X201200060000600041&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">Rom&aacute;n Polo, P., El sesquicentenario del primer congreso internacional de qu&iacute;micos, <i>Revista Iberoamericana de Pol&iacute;meros</i>, <b>12</b>(1), 1&#45;20. Consultado por &uacute;ltima vez el 13 de enero 2012, 2011 en la URL <a href="http://www.ehu.es/reviberpol/pdf/historiaquimica/roman3.pdf" target="_blank">http://www.ehu.es/reviberpol/pdf/historiaquimica/roman3.pdf</a></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=3132609&pid=S0187-893X201200060000600042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, J. M., <i>El jard&iacute;n de Newton. La ciencia a trav&eacute;s de la historia</i>. Barcelona: Cr&iacute;tica, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132610&pid=S0187-893X201200060000600043&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">Schneer, C. J., <i>Mente y materia</i>. Barcelona: Bruguera, 1975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132612&pid=S0187-893X201200060000600044&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">Toulmin, S., <i>La comprensi&oacute;n humana</i>. Vol. 1. El uso colectivo y la evoluci&oacute;n de los conceptos. Madrid: Alianza, 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=3132614&pid=S0187-893X201200060000600045&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">Weightman, G., <i>Los revolucionarios industriales. La creaci&oacute;n del mundo moderno</i>, 1776&#45;1914. Barcelona: Ariel, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132616&pid=S0187-893X201200060000600046&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">Wurtz, C. A. Visitado por &uacute;ltima vez el 5 de marzo 2011 en la URL <a href="http://web.lemoyne.edu/~giunta/karlsruhe.html" target="_blank">http://web.lemoyne.edu/~giunta/karlsruhe.html</a></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=3132618&pid=S0187-893X201200060000600047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zahar, E., Experimentos cruciales. Estudio de un ejemplo. En <i>Progreso y racionalidad en la ciencia</i>, Radnitzky, G. y Andersson, G. (eds.), pp. 70&#45;94. Madrid: Alianza, 1980.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3132619&pid=S0187-893X201200060000600048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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