Biofísica libro

Que es la vida?

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Capítulo 1. PERSPECTIVA DESDE LA FÍSICA CLÁSICA

  • Características generales y propósito de la investigación
  • Física estadística. La diferencia fundamental en estructura
  • La perspectiva del físico ingenuo
  • ¿Por qué son tan pequeños los átomos?
  • Pues bien, ¿por qué son tan pequeños los átomos?
  • El funcionamiento de un organismo requiere leyes fisicas exactas
  • Las leyes físicas se basan en la estadística atómica y, por lo tanto, son sólo
  • aproximadas
  • El gran número de átomos que interviene es la base de su precisión. Primer
  • ejemplo (paramagnetismo)
  • Segundo ejemplo (movimiento browniano, difusión)
  • Tercer ejemplo (limites de precisión en la medida)
  • La regla de la raiz de n


Capítulo 2. EL MECANISMO DE LA HERENCIA

  • La suposición del físico clásico, lejos de ser trivial, errónea
  • El mensaje cifrado de la herencia (cromosomas)
  • Crecimiento del cuerno por división celular (mitosis)
  • En la mitosis se duplica cada uno de los cromosomas
  • División reductora (meiosis) y fertilización (singamia)
  • Individuos haploides
  • La extraordinaria importancia de la división reductora
  • Entrecruzamiento. Localización de los caracteres
  • Tamaño máximo de un gen
  • Números pequeños
  • Permanencia

Capítulo 3. MUTACIONES

  • Mutaciones discontinuas: material de trabajo de la selección natural
  • Las mutaciones se heredan perfectamente
  • Localización. Recesividad y dominancia
  • Introducción de un poco de lenguaje técnico
  • Efecto perjudicial de los cruces con-sanguíneos
  • Consideraciones históricas y generales
  • La mutación debe ser un acontecimiento poco frecuente
  • Mutaciones inducidas por los rayos X
  • Primera ley. La mutación es un acontecimiento aislado
  • Segunda ley. Localización del acontecimiento

Capítulo 4. LA EVIDENCIA SEGUN LA MECÁNICA CUÁNTICA

  • Permanencia inexplicable por la Física clásica
  • Explicable por la teoría cuántica
  • Teoría cuántica. discretos, salto cuántico
  • Moléculas
  • La estabilidad de las moléculas depende de la temperatura
  • Interludio matemático
  • Primera corrección
  • Segunda corrección


Capítulo 5. DISCUSIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE DELBRÜCK

  • Imagen general de la sustancia hereditaria
  • Unicidad de esta imagen
  • Algunos errores tradicionales de interpretación
  • Los diferentes estados de la materia
  • La distinción que en realidad importa
  • El sólido aperiódico
  • Variedad de contenido encerrada en la clave en miniatura
  • Comparación con los hechcw grado de estabilidad y discontinuidad de las
  • mutaciones
  • Estabilidad de los genes seleccionados de forma natural
  • La menor estabilidad de los mutantes
  • La temperatura influye menos en los genes inestables que en los estables
  • Cómo producen mutaciones los rayos X
  • La eficacia de los rayos X no depende de la mutabilidad espontánea
  • Mutaciones reversibles

Capítulo 6. ORDEN, DESORDEN Y ENTROPíA

  • Una notable conclusión general del modelo
  • Orden besado en orden
  • La materia viva elude la degradación hacia el equilibrio
  • La vida se alimenta de entropía negativa
  • ¿Qué es entropía?
  • Significado estadístico de la entropía
  • i mantenida extrayendo orden del entorno


Capítulo 7. ¿ESTÁ BASADA LA VIDA EN LAS LEYES DE LA FíSICA?

  • Nuevas leyes que pueden esperarse en el organismo
  • Revisión de la situación biológica
  • Resumen de la situación física
  • El sorprendente contraste
  • Dos modos de producir orden
  • El nuevo principio no es ajeno a la Física
  • El movimiento de un reloj
  • El trabajo de un reloj estadístico
  • Teorema de Nernst
  • El reloj de péndulo está virtualmente a temperatura cero
  • Relación entre mecanismo de relojería y organismo

EPÍLOGO


Sobre el determinismo y el libre albedrío

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