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jueves, 30 de julio de 2026

¿POR QUÉ EL UNIVERSO ESTÁ CADA VEZ MÁS ORDENADO?

 


Desde su nacimiento, el universo se ha vuelto cada vez más estructurado y complejo. En la imagen, el cúmulo de galaxias Abell 2537. (Foto: ESA / Hubble / NASA)

 Martes, 28 de Julio de 2026

La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía (desorden) siempre tiende a aumentar. Sin embargo, el universo, desde su creación, se ha vuelto cada vez más complejo y ordenado. El enigma de esta contradicción, que ha venido siendo uno de los mayores misterios de la física, puede que ahora tenga una explicación, si son ciertas las conclusiones a las que una matemática ha llegado en su más reciente estudio sobre la cuestión.

La matemática Ginestra Bianconi, profesora en la Universidad Queen Mary de Londres en el Reino Unido, propone en su estudio una nueva perspectiva sobre cómo reconciliar la segunda ley de la termodinámica con el hecho de que el universo se ha vuelto cada vez más complejo y ordenado desde su nacimiento.

Sobre dicha ley, Einstein hizo en su día una afirmación que se acabó convirtiendo en una de sus frases más famosas: “La segunda ley de la termodinámica ocupa una posición única entre las leyes de la naturaleza”. Con dicha afirmación, manifestaba su convicción de que dicha ley se encuentra entre los principios más fundamentales de la física y que sería prácticamente imposible refutarla. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado tiende a aumentar con el paso del tiempo, un concepto a menudo asociado con el crecimiento del desorden.

Esto plantea un enigma en cosmología. En teoría, el universo primitivo existió en un estado de baja entropía y con el paso del tiempo evolucionó hacia estados de mayor entropía. Sin embargo, a lo largo de la historia cósmica, el universo también ha dado lugar a estructuras cada vez más complejas, incluyendo estrellas, planetas y, en última instancia, la vida misma. Reconciliar la aparición de tales estructuras ordenadas con el implacable aumento de la entropía ha venido siendo un desafío sin solución aparente.

En su estudio, Bianconi aborda dicha cuestión dentro del marco de la teoría de la gravedad entrópica. Según esta teoría, la gravedad emerge de una tensión entre la verdadera métrica del espacio-tiempo y la métrica inducida por los campos de materia y la curvatura.

En el nuevo estudio, al explorar las propiedades termodinámicas de la gravedad entrópica, Bianconi muestra que si bien la entropía total del universo aumenta con el paso del tiempo, la entropía por unidad de volumen disminuye con el paso del tiempo.

El estudio destaca el papel fundamental del volumen local, definido por el valor medido mediante la métrica física. A medida que el universo se expande, este volumen crece con el paso del tiempo. En el marco de la teoría de la gravedad entrópica, esta expansión conduce a un aumento de la entropía total, mientras que, a escala local, la entropía cuántica relativa geométrica por unidad de volumen disminuye con el paso del tiempo.


El estudio se titula “Thermodynamics of the gravity from entropy theory”. Y se ha publicado en la revista académica Physical Review. (Fuente: NCYT de Amazings)

Fuente: https://noticiasdelaciencia.com/art/57538/por-que-el-universo-esta-cada-vez-mas-ordenado

 

martes, 9 de diciembre de 2025

ASÍ TRANSFORMA TU CEREBRO TU CANCIÓN FAVORITA



05 dic 2025

La mayoría de nosotros tiene una canción favorita capaz de elevarnos el ánimo, despertarnos recuerdos o incluso sacarnos lágrimas. Pero ¿qué ocurre exactamente en el cerebro cuando escuchamos ese tema que nos conmueve tanto? La neurociencia lleva años investigando este fenómeno y hoy sabemos que la música puede activar algunos de los circuitos más profundos y primitivos de nuestra biología.

 

1. Un estallido de dopamina: el mismo sistema de recompensa que con la comida o el sexo

Cuando escuchas tu canción favorita, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Lo interesante es que este “chasquido químico” no solo ocurre en el clímax musical —el estribillo que más te emociona—, sino incluso anticipándolo. Es decir, tu cerebro aprende cuándo llega “ese momento” y se adelanta liberando dopamina antes, como si premiara la expectativa.

Esto activa el núcleo accumbens, una región profunda asociada al placer, y refuerza el deseo de volver a escuchar esa canción una y otra vez.

 

2. La música conecta emociones y memoria autobiográfica

La canción que más te gusta no solo te resulta agradable: te evoca momentos concretos de tu vida. Esto se debe a que la música activa simultáneamente el hipocampo (memoria) y la amígdala (procesamiento emocional). Por eso un simple acorde puede transportarte a un verano concreto, a una relación pasada o a una etapa escolar.

Esa combinación de emoción + recuerdo es una de las razones por las que tu canción favorita se vuelve tan difícil de reemplazar.

 

3. Tu cerebro se sincroniza: un fenómeno llamado “entrainment”

La música tiene estructura: ritmo, armonía, patrones repetitivos. Cuando escuchas tu tema preferido, las ondas cerebrales se adaptan al ritmo, un proceso conocido como entrainment. Esto mejora:

 

-La concentración

 

-La coordinación

 

-El estado de ánimo

 

-La percepción del tiempo

 

Por eso ciertas canciones “te activan” para entrenar, mientras que otras te calman casi de inmediato.

 

4. Activa regiones que normalmente no trabajan juntas

La música es uno de los pocos estímulos que moviliza todo el cerebro a la vez. Tu canción favorita involucra simultáneamente:

 

-Áreas motoras (aunque estés quieto, tus neuronas “ensayan” el movimiento)

 

-Áreas auditivas

 

-Regiones del lenguaje

 

-Zonas emocionales

 

-Circuitos de recompensa

 

Este encendido global explica por qué la música es tan eficaz en terapias contra el alzhéimer, el párkinson o la depresión: obliga al cerebro a “trabajar en red”.

 

5. Te da una identidad sonora

Más allá de lo biológico, la canción favorita tiene un componente social. Tu cerebro integra esa música dentro de tu autoimagen: lo que te gusta “dice algo de ti”. Por eso defender tu canción —o tu género musical preferido— activa áreas relacionadas con la identidad y el apego.

 

6. ¿Por qué no cambia fácilmente nuestra canción favorita?

 Porque está profundamente anclada en tres capas:

 

-Placer biológico (dopamina)

 

-Memoria autobiográfica (hipocampo)

 

-Identidad personal (corteza prefrontal)

 

Un tema nuevo puede gustarte, pero difícilmente tendrá la carga emocional y biográfica que ha acumulado tu favorita durante años.

Fuente: https://noticiasdelaciencia.com/art/55642/asi-transforma-tu-cerebro-tu-cancion-favorita

viernes, 5 de diciembre de 2025

EL PAPEL DEL AMOR EN LA EVOLUCIÓN HUMANA



04 diciembre 2025

Durante décadas, científicos, antropólogos y psicólogos evolutivos han tratado de responder a una pregunta aparentemente sencilla, pero profundamente compleja: ¿por qué los seres humanos sentimos amor? Más allá del romanticismo, la poesía y la cultura, el amor —en sus múltiples formas— ha sido un motor biológico y social decisivo en la historia de nuestra especie. Entenderlo no solo ilumina nuestro pasado como homínidos, sino que ayuda a explicar comportamientos, decisiones y estructuras sociales que aún hoy moldean nuestras vidas.

 

Un vínculo que va más allá de lo romántico

Cuando hablamos de amor en términos evolutivos, no nos referimos únicamente al amor romántico, sino a un conjunto de emociones, comportamientos y vínculos: afecto parental, cooperación entre individuos, apego de pareja, cuidado comunitario. Todos estos componentes contribuyeron a crear sociedades más cohesionadas y, sobre todo, más capaces de sobrevivir en entornos hostiles.

 

Amor y cooperación: la clave de la supervivencia

Según la teoría evolutiva clásica, los individuos que cooperan tienen más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. El amor —entendido como un potente facilitador del apego y la alianza— reforzó esta cooperación. Los grupos humanos que desarrollaron vínculos afectivos sólidos compartían recursos, protegían a sus miembros débiles y transmitían conocimiento entre generaciones.

El amor actuó como un pegamento social, un conjunto de emociones que favorecía la empatía, el altruismo y el sacrificio por otros. Sin estas capacidades, la compleja organización social humana difícilmente habría surgido.

 

La importancia del amor parental

Una de las transformaciones evolutivas más relevantes fue el aumento del tamaño del cerebro humano. Esto provocó nacimientos más tempranos y crías altamente dependientes. La supervivencia del bebé exigió no solo la participación de la madre, sino también de otros miembros del grupo.

La teoría de la “crianza cooperativa” plantea que el amor parental y el cariño extendido —por parte del padre, los abuelos y la comunidad— fue esencial para que los niños llegaran a la edad adulta. Sin este soporte emocional y social, es probable que Homo sapiens no hubiera prosperado.

 

El amor romántico y la estabilidad de la pareja

En otras especies, el vínculo de pareja suele ser breve o estrictamente reproductivo. En los humanos, sin embargo, surgió un apego de larga duración, sostenido por mecanismos neurobiológicos como la dopamina, la oxitocina y la vasopresina.

Este vínculo aumentó la probabilidad de que ambos progenitores invirtieran tiempo y recursos en la descendencia. La monogamia flexible —no universal, pero ampliamente extendida— permitió mayor estabilidad, cooperación y protección para los más pequeños.

El amor romántico, desde esta perspectiva, es una estrategia evolutiva destinada a fortalecer alianzas duraderas.

 

Amor, cultura y cerebro: una coevolución

A medida que los grupos humanos crecían, las historias, mitos, rituales y normas sociales reforzaron la idea del amor como fuerza central en la experiencia humana. La cultura moldeó el amor, y el amor moldeó la cultura. Los individuos que desarrollaban mejores habilidades sociales y afectivas tenían más posibilidades de éxito en las comunidades complejas, lo que generó una retroalimentación evolutiva en la que el cerebro y la sociedad se potenciaron mutuamente.

 

¿Sigue el amor cumpliendo una función evolutiva hoy?

Aunque nuestro entorno moderno es radicalmente distinto al de nuestros ancestros, el amor continúa desempeñando un papel esencial. Favorece la salud mental y física, reduce el estrés, mejora la longevidad y fortalece redes de apoyo esenciales en un mundo cada vez más interconectado.

Desde un punto de vista evolutivo, seguimos siendo criaturas que dependen profundamente de los vínculos afectivos para prosperar.

 

Fuente: https://noticiasdelaciencia.com/art/55637/el-papel-del-amor-en-la-evolucion-humana

miércoles, 17 de marzo de 2021

UNIRSE CONTRA UN ENEMIGO COMÚN

 

Tras escuchar las vocalizaciones de un supuesto grupo rival, los chimpancés de este grupo tendían a permanecer más cerca unos de otros y a ayudarse más entre ellos. (Foto: Etsuko Nogami / Kyoto U Kumamoto Sanctuary)

Cuando un grupo de personas se siente amenazado por otro conjunto al que consideran rival o abiertamente enemigo, los integrantes de ese grupo amenazado tienden a colaborar entre ellos con mayor dedicación para defender sus intereses y a ayudarse mutuamente más que antes, dejando de lado rencillas personales. El grupo puede ser una familia, una comunidad de vecinos, una tribu o la población de un país. Charles Darwin, el descubridor de la evolución de las especies, sugirió en su día que esta reacción podía ser una capacidad forjada por la evolución.

Ahora, unos científicos han realizado una investigación con chimpancés para comprobar si esta reacción también se da en nuestros primos evolutivos más cercanos.

El equipo, que incluye a Shinya Yamamoto y James Brooks, ambos de la Universidad de Kioto en Japón, diseñó sus experimentos basándose en observaciones que sugerían que los chimpancés tendían a agruparse más estrechamente y a mostrarse más unidos y solidarios entre ellos en las temporadas durante las cuales tenían encuentros con grupos rivales de chimpancés.

Yamamoto, Brooks y sus colegas probaron la relación directa entre la amenaza del grupo externo y la cohesión del grupo interno simulando un encuentro con un grupo externo y observando el comportamiento de los sujetos.

Cinco grupos de chimpancés escucharon vocalizaciones de individuos desconocidos. Otro grupo escuchó sonidos no amenazantes, concretamente graznidos de cuervos.

El equipo de investigación descubrió que los sujetos que escuchaban a los individuos ajenos al grupo que potencialmente representaban una amenaza se mostraban más estresados y vigilaban más su entorno, pero en vez de traducir su estado a una mayor tensión dentro del grupo, los chimpancés se acercaban más unos a otros, adoptaban comportamientos más amistosos y se mostraban menos agresivos cuando se les daba una cantidad limitada de comida, en comparación con los del grupo no expuestos a esa amenaza del grupo rival.

Esto sugiere que en los chimpancés, al igual que en los humanos, la rivalidad entre grupos fomenta la cohesión entre los integrantes del cada grupo y, además, que la competencia entre grupos durante la historia evolutiva del ser humano puede haber contribuido mucho a nuestra capacidad de cooperar con personas de nuestra comunidad y a ser tolerante con ellas cuando somos conscientes de la presencia o cercanía de un enemigo común.

Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLoS ONE. La referencia del trabajo es la siguiente: Brooks J, Onishi E, Clark IR, Bohn M, Yamamoto S (2021) Uniting against a common enemy: Perceived outgroup threat elicits ingroup cohesion in chimpanzees. PLoS ONE 16(2): e0246869.

El equipo está estudiando actualmente si el mismo patrón se observa en los bonobos, otros de nuestros parientes evolutivos cercanos. Los bonobos son conocidos por no cometer agresiones letales contra congéneres de fuera de su grupo. (Fuente: NCYT de Amazings)

Fuente: https://noticiasdelaciencia.com/art/41289/unirse-contra-un-enemigo-comun

 

 

sábado, 25 de julio de 2020

TECNOLOGÍA SOLAR PARA PRODUCIR AGUA POTABLE

23 de julio 2020

Un equipo conjunto de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST), dirigido por el Dr. Kyung-guen Song del Centro de Investigación del Ciclo del Agua del KIST y el Dr. Won-jun Choi del Centro de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos del KIST, ha anunciado que ha utilizado el calor solar, una fuente de energía renovable, para desarrollar una tecnología de destilación por membrana altamente eficiente que puede producir agua potable a partir de agua de mar o aguas residuales.

 

La destilación por membrana es una tecnología de desalinización que convierte el agua de mar en agua potable. En este proceso, se utiliza energía térmica para producir vapor de agua a partir del agua de mar, haciéndolo pasar a través de una membrana hidrofóbica (que solo deja pasar el vapor y no el agua de mar). El vapor de agua se condensa entonces para producir agua potable. En comparación con los métodos de desalinización térmica existentes, la destilación por membrana puede realizarse a bajas temperaturas, lo que significa que requiere menos energía y, por lo tanto, está recibiendo atención como una tecnología de desalinización de próxima generación. La tecnología de destilación por membrana impulsada por energía solar, en particular, ha venido recibiendo mucha atención, ya que utiliza el calor solar, una forma de energía renovable, como su fuente de calor, ayudando así a prevenir el calentamiento de la Tierra al reducir el uso de combustibles fósiles.

 

La parte más importante de la destilación de membrana alimentada por el calor del sol es el absorbedor solar, que se utiliza para recoger la luz solar y calentar el agua. Los absorbedores solares comercializados hasta ahora tienen un bajo rendimiento de absorción solar y solo pueden ser utilizados en ciertas áreas con las condiciones de radiación solar adecuadas. Otra debilidad de los sistemas preexistentes es que su absorbedor solar debe ser de gran tamaño para absorber adecuadamente la cantidad necesaria de radiación solar.

 

 

El equipo de Kyung-guen song muestra sus absorbedores solares (9 paneles, de 5 cm por 5 cm de tamaño). (Foto: Korea Institue of Science and Technology (KIST))

 

El equipo de investigación del KIST aplicó un nuevo absorbedor solar utilizando titanio (Ti) y fluoruro de magnesio (MgF2) para desarrollar una tecnología de destilación de membrana impulsada por energía solar de alta eficiencia que puede aumentar exponencialmente la producción de agua.

 

El absorbedor solar recientemente desarrollado absorbe más del 85% de la energía solar con una longitud de onda de 0,3-2,5 μm, que es el principal espectro de la energía solar, al tiempo que es capaz de calentar el agua a temperaturas de más de 80°C. Además, cuando se aplicó el absorbedor a una destilación por membrana impulsada por el calor del sol, fue posible producir 4,78 L/m2 de agua potable durante un período de 10 horas en un día despejado de septiembre. Esto demuestra un nivel muy alto de rendimiento y un volumen de producción de más del doble del de los absorbedores solares comercializados hasta ahora.

 

El nuevo absorbedor solar utiliza una película multicapa hecha de metal de titanio (Ti) y fluoruro de magnesio (MgF2) que puede fabricarse de forma simple. Dado que el nuevo absorbedor solar tiene un excelente rendimiento de absorción solar, es posible aplicarlo no solo a la destilación por membrana alimentada por el calor del sol, sino también a calderas solares y otros aparatos.

 

La nueva tecnología de destilación por membrana impulsada por energía solar que el equipo de investigación desarrolló utilizando el nuevo absorbedor solar utiliza la energía solar como fuente de calor. Como tal, la tecnología puede utilizarse para suministrar agua potable en zonas aisladas sin infraestructura energética, como los países subdesarrollados, las zonas insulares y las zonas remotas con falta de agua potable. También se espera que la tecnología sea utilizada por los militares para suministrar agua potable a los soldados estacionados en el extranjero o en los puestos de campo del ejército.

 

"Este estudio combina las tecnologías de materiales con las tecnologías de tratamiento de agua y es significativo en el sentido de que es un caso exitoso de investigación integrada que ha dado lugar a logros revolucionarios", dijo el Dr. Kyung-guen Song del KIST. "Planeamos continuar desarrollando tecnologías de tratamiento de agua que apliquen tecnologías de materiales avanzadas a través de una investigación integrada continua". (Fuente: NCYT Amazings)

 

Fuente: https://noticiasdelaciencia.com/art/38902/tecnologia-solar-para-producir-agua-potable

 


lunes, 2 de septiembre de 2019

AMENAZAS PARA LA SALUD DEL AGUA



De izquierda a derecha: Luz Boyero, Francisco Correa-Araneda, Naiara López-Rojo y Javier Pérez. (Foto: UPV/EHU)

Viernes, 30 de Agosto de 2019

La pérdida de biodiversidad es una de las consecuencias más preocupantes del cambio climático y medioambiental producido por el ser humano, cuyas repercusiones ecológicas van más allá de la pérdida de especies ‘per se’. El funcionamiento de los ecosistemas puede sufrir alteraciones como resultado de la pérdida de especies, afectando finalmente a fenómenos tan relevantes como la disponibilidad de recursos naturales o la regulación del clima.

Los ríos se encuentran entre los ecosistemas que sufren mayores pérdidas de biodiversidad, pero con consecuencias ecológicas en su mayoría desconocidas. Un estudio realizado por el Grupo de Ecología de Ríos del Departamento de Biología Vegetal y Ecología, en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), demuestra por primera vez cómo la pérdida de especies de plantas de ribera afecta a la ‘multifuncionalidad’ del ecosistema fluvial. Este término, de reciente aparición en la literatura ecológica, se refiere a la capacidad de un ecosistema de mantener múltiples procesos de manera simultánea, lo cual es fundamental para determinar su estado de salud.

“Los bosques de las riberas de los ríos sufren importantes modificaciones que en muchos casos conducen al deterioro y la pérdida de biodiversidad, pasando de ser comunidades diversas y complejas a estar formadas por una o pocas especies”, alerta Luz Boyero, coordinadora del grupo de Investigación que ha realizado este estudio. Las plantas de ribera proporcionan el recurso energético básico de muchos ríos: la hojarasca, de la cual se alimenta un tipo de invertebrados acuáticos: los detritívoros. Estos a su vez forman la base de la red alimenticia fluvial, sirviendo de alimento para peces y otros organismos fluviales emblemáticos tales como las libélulas. Además, la hojarasca es descompuesta por microorganismos de forma que sus nutrientes se reciclan y quedan disponibles de nuevo para las plantas.

El estudio, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y con fondos FEDER (Proyecto Biofunction), consistió en crear microcosmos que emulaban el ambiente fluvial, en los cuales se simulaba una pérdida gradual de diversidad de plantas de ribera y se cuantificaban las tasas de múltiples procesos fluviales, incluyendo la descomposición de la hojarasca, su conversión a materia orgánica fina, el reciclado de nutrientes fundamentales (nitrógeno y fósforo) y la producción de biomasa animal. “La pérdida de diversidad supuso una disminución significativa en la multifuncionalidad del ecosistema, pero solo en la presencia de detritívoros, evidenciando el papel ecológico fundamental de estos organismos como intermediarios entre los recursos vegetales  provenientes del ecosistema terrestre y los procesos fluviales”, explica Boyero.

El estudio demostró también la importancia de examinar los efectos de la pérdida de diversidad de plantas de ribera para cada proceso por separado, y teniendo en cuenta los diferentes compartimentos del ecosistema (hojarasca, agua y organismos), para poder identificar los mecanismos biológicos subyacentes. Por ejemplo, se vio que los microorganismos juegan un importante papel en los cambios producidos sobre el reciclado de nutrientes, mientras que los detritívoros son los principales responsables de los efectos en descomposición y producción de materia orgánica fina.

Los resultados de este y otros estudios realizados por el Grupo de Ecología de Ríos de la UPV/EHU “nos ayudan a predecir cómo diferentes cambios ambientales que suceden en la actualidad pueden aquejar la salud de los ríos, afectando así al agua de buena calidad, a los recursos piscícolas, parajes naturales de gran valor estético…”, constata Luz Boyero. (Fuente: UPV/EHU)