El legado de Humberto Maturana y Francisco Varela: Desarrollos, desafíos y aplicaciones de la teoría autopoiética en el siglo XXI

57 Capítulo 2 · Teleodinámica. Gabriel Donoso Umaña al., 2012; Ha et al., 2022; Jablonka, 2017; Uller et al., 2018). Así, el orga- nismo no solo se mantiene, sino que también acumula formas de responder que han probado ser eficaces para preservar su organización en contextos recurrentes (Levis y Pfennig, 2016; Moczek et al., 2011). Estas dinámicas están estrechamente ligadas al cierre organizacional: la memoria orgánica indica qué configuraciones del sistema han resultado viables en el pasado, y el cierre asegura que esas configuraciones influyan activamente en la pro- ducción de nuevas variantes (Švorcová, 2024, pp. 145–147, 155–161). De este modo, los organismos tienden a desarrollar trayectorias de desarrollo y comportamiento que muestran persistencia —tienden a recuperar ciertos es- tados organizacionales tras perturbaciones— y flexibilidad —pueden alcan- zarlos por vías distintas, adaptándose a condiciones variables—. Esta com- binación encaja con las teorías que tratan a la teleología como una propie- dad de sistema. En la llamada system-property theory , 6 un sistema está diri- gido a metas cuando su organización es autorregulada y está probabilística- mente orientada hacia ciertos estados, incluso frente a perturbaciones y ru- tas alternativas (Ni y Xiao, 2026). La termodinámica de la autorreplicación estudiada por England (2013) aporta otra pieza relevante. Cualquier proceso de autorreplicación estadísticamente irreversible (como la división de una bacteria) debe ir acompañado de una producción mínima de calor, cuyo valor depende de la tasa de crecimiento, la entropía interna del replicador y su durabilidad. En los casos estudiados, las bacterias operan relativamente cerca de ese límite mínimo de disipación, dadas sus restricciones fisicoquímicas. Esto sugiere, de manera limitada pero relevante, que algunos procesos biológicos para- digmáticos pueden describirse bajo restricciones termodinámicas precisas, sin ser tratados como excepciones al marco físico general. Esto, claro, sin- toniza con la idea a la que ya se aludía en la sección anterior respecto del 6 Por system-property theory se entiende aquí un enfoque naturalista —de inspiración ci- bernética— que trata la direccionalidad a metas como una propiedad disposicional del sistema en cuanto sistema, fundada en su organización. En consecuencia, su atribución se formula en términos contrafácticos (en otras palabras, qué haría el sistema bajo variaciones de condiciones iniciales y perturbaciones), de modo que la posibilidad de fallo local no anula la direccionalidad atribuida.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTg=