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…la materia viva, si bien no elude las «leyes de la física» tal como se han establecido hasta ahora, es probable que implique «otras leyes de la física» hasta ahora desconocidas, que sin embargo, una vez reveladas, formarán parte tan integral de la ciencia como las primeras.
En el capítulo VII, sostiene que el «orden a partir del orden» no es absolutamente nuevo para la física; de hecho, es incluso más simple y plausible. Pero la naturaleza sigue el «orden a partir del desorden», con algunas excepciones como el movimiento de los cuerpos celestes y el comportamiento de dispositivos mecánicos como los relojes. Pero incluso éstos están influidos por las fuerzas térmicas y de fricción. El grado de funcionamiento mecánico o estadístico de un sistema depende de la temperatura. Si se calienta, un reloj deja de funcionar, porque se funde. Por el contrario, si la temperatura se acerca al cero absoluto, cualquier sistema se comporta cada vez más mecánicamente. Algunos sistemas se acercan a este comportamiento mecánico con bastante rapidez, siendo la temperatura ambiente prácticamente equivalente al cero absoluto.
Erwin schrödingera físico austriaco-irlandés
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…la materia viva, si bien no elude las «leyes de la física» tal como se han establecido hasta ahora, es probable que implique «otras leyes de la física» hasta ahora desconocidas, que sin embargo, una vez reveladas, formarán parte tan integral de la ciencia como las primeras.
En el capítulo VII, sostiene que el «orden a partir del orden» no es absolutamente nuevo para la física; de hecho, es incluso más simple y plausible. Pero la naturaleza sigue el «orden a partir del desorden», con algunas excepciones como el movimiento de los cuerpos celestes y el comportamiento de dispositivos mecánicos como los relojes. Pero incluso éstos están influidos por las fuerzas térmicas y de fricción. El grado de funcionamiento mecánico o estadístico de un sistema depende de la temperatura. Si se calienta, un reloj deja de funcionar, porque se funde. Por el contrario, si la temperatura se acerca al cero absoluto, cualquier sistema se comporta cada vez más mecánicamente. Algunos sistemas se acercan a este comportamiento mecánico con bastante rapidez, siendo la temperatura ambiente prácticamente equivalente al cero absoluto.
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Erwin schrödinger
Lo que ha quedado claro para científicos como Paul Davies, Sara Walker y Lee Cronin, que trabajan en distintos ámbitos, es que para entender la vida hay que poner en escena a un nuevo actor y dejarle que tome la iniciativa. Ese actor es la información. En lugar de centrarse en la mecánica de la vida -es decir, en cómo las leyes de los átomos pueden convertirse en un organismo vivo- los investigadores están empezando a ver que lo que realmente importa es cómo los átomos y las moléculas se convierten en conductos para flujos complejos de información. En lugar de limitarse a pensar en las fuerzas o los intercambios de energía entre las partes moleculares, la clave pasa a ser ver el conjunto; ver cómo estas partes pueden ser vistas como algo más, algo que sólo surge cuando la información se vuelve importante para un sistema.
¿Por qué es tan radical esta nueva perspectiva? Lo más importante es que no es reductora. Eso significa que no reduce la vida a «sólo» las leyes que rigen los quarks o lo que sea que los quarks estén hechos. Sin duda, la vida es un sistema físico, pero al crear y luego aprovechar intrincados ballets de flujos de información, la vida hace algo sorprendente: crea. El hecho de centrarse en redes de flujos de información significa que sus leyes pueden ser emergentes. Por tanto, las leyes de la vida no estarían codificadas en las leyes de los quarks. Por el contrario, sólo surgen cuando se reúne suficiente materia en las condiciones adecuadas para que las redes de flujos de información sean posibles. Es entonces cuando la novedad entra en el universo.