¿Does evolution violate the second law of thermodynamics?
Descripción del Articulo
The argument that evolution contradicts the second law of thermodynamics arises from a misinterpretation of this law, which does not preclude local increases in order in open systems such as the Earth or living organisms. The second law states that total entropy in an isolated system tends to increa...
| Autores: | , |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2025 |
| Institución: | Universidad Nacional Federico Villarreal |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional Federico Villarreal |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:ojs2.revistas.unfv.edu.pe:article/1908 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.unfv.edu.pe/rtb/article/view/1908 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Abiogenesis Entropy Gibbs Free Energy Natural Selection Abiogénesis Energía Libre de Gibbs Entropía Selección Natural |
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¿Does evolution violate the second law of thermodynamics?¿Viola la evolución la segunda ley de la termodinámica?Sánchez-Véliz, DiegoMacedo Bedoya, JehoshuaAbiogenesisEntropyGibbs Free EnergyNatural SelectionAbiogénesisEnergía Libre de GibbsEntropíaSelección NaturalThe argument that evolution contradicts the second law of thermodynamics arises from a misinterpretation of this law, which does not preclude local increases in order in open systems such as the Earth or living organisms. The second law states that total entropy in an isolated system tends to increase, but it does not exclude the possibility that complexity may increase locally provided it is compensated by a larger increase in entropy in the environment. Evolution and abiogenesis operate within the limits of physical laws. Energy from the Sun drives self-organizing processes, allowing living systems to reduce their internal entropy while increasing the total entropy of the universe. Furthermore, concepts such as Gibbs free energy and dissipative structures explain how biological and chemical processes can generate order without violating thermodynamics. Recent studies connect natural selection with thermodynamic principles, showing that evolution maximizes energy efficiency and complies with the second law. Far from contradicting each other, evolution and thermodynamics are interdependent, and understanding them together reveals how living systems emerge and organize in a universe governed by physical laws.El argumento de que la evolución contradice la segunda ley de la termodinámica surge de una interpretación errónea de esta ley, que no impide el aumento local de orden en sistemas abiertos como la Tierra o los organismos vivos. La segunda ley establece que la entropía total en un sistema aislado tiende a aumentar, pero no excluye la posibilidad de que la complejidad aumente localmente siempre que se compense con un incremento mayor de entropía en el entorno. La evolución y la abiogénesis operan dentro de los límites de las leyes físicas. La energía del Sol impulsa procesos de autoorganización, permitiendo que los sistemas vivos reduzcan su entropía interna mientras incrementan la entropía total del universo. Además, conceptos como la energía libre de Gibbs y las estructuras disipativas explican cómo los procesos biológicos y químicos pueden generar orden sin violar la termodinámica. Estudios recientes conectan la selección natural con principios termodinámicos, mostrando que la evolución maximiza la eficiencia energética y cumple con la segunda ley. Lejos de contradecirse, la evolución y la termodinámica son interdependientes, y su comprensión conjunta revela cómo los sistemas vivos emergen y se organizan en un universo gobernado por leyes físicas.Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Escuela Profesional de Biología2025-04-10info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/htmlhttps://revistas.unfv.edu.pe/rtb/article/view/1908The Biologist; Vol. 23 No. 1 (2025): The Biologist (Lima); 135-139The Biologist; Vol. 23 Núm. 1 (2025): The Biologist (Lima); 135-1391994-90731816-0719reponame:Revistas - Universidad Nacional Federico Villarrealinstname:Universidad Nacional Federico Villarrealinstacron:UNFVspahttps://revistas.unfv.edu.pe/rtb/article/view/1908/3141https://revistas.unfv.edu.pe/rtb/article/view/1908/3283https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs2.revistas.unfv.edu.pe:article/19082025-10-14T19:21:58Z |
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The argument that evolution contradicts the second law of thermodynamics arises from a misinterpretation of this law, which does not preclude local increases in order in open systems such as the Earth or living organisms. The second law states that total entropy in an isolated system tends to increase, but it does not exclude the possibility that complexity may increase locally provided it is compensated by a larger increase in entropy in the environment. Evolution and abiogenesis operate within the limits of physical laws. Energy from the Sun drives self-organizing processes, allowing living systems to reduce their internal entropy while increasing the total entropy of the universe. Furthermore, concepts such as Gibbs free energy and dissipative structures explain how biological and chemical processes can generate order without violating thermodynamics. Recent studies connect natural selection with thermodynamic principles, showing that evolution maximizes energy efficiency and complies with the second law. Far from contradicting each other, evolution and thermodynamics are interdependent, and understanding them together reveals how living systems emerge and organize in a universe governed by physical laws. |
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The Biologist; Vol. 23 No. 1 (2025): The Biologist (Lima); 135-139 The Biologist; Vol. 23 Núm. 1 (2025): The Biologist (Lima); 135-139 1994-9073 1816-0719 reponame:Revistas - Universidad Nacional Federico Villarreal instname:Universidad Nacional Federico Villarreal instacron:UNFV |
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