883 resultados para Lombardi, Nilson
Resumo:
En el ámbito de las ciencias formales, el concepto de modelo es un concepto semántico con un significado muy preciso: modelo de un sistema axiomático es toda interpretación que hace verdaderos a los axiomas. En el ámbito de las ciencias fácticas, tanto la concepción sintáctica como la concepción semántica de las teorías científicas adoptaron el concepto de modelo acuñado en ciencias formales y lo trasladaron a las ciencias fácticas. Durante los últimos años, la naturaleza y el papel de los modelos en ciencias fácticas han comenzado a atraer la atención de los filósofos de la ciencia. Desde esta nueva perspectiva, el concepto de modelo en ciencias fácticas adquiere autonomía respecto de su homónimo en ciencias formales: los modelos ya no se encuentran ligados en sentido lógico a las teorías, sino que se convierten en mediadores entre teoría y realidad.
Resumo:
En la tesis se consideran los procesos de cambio conceptual, teórico y metodológico que modelaron el desarrollo de los estudios sociales de la ciencia desde su emergencia hasta la actualidad, con el objeto de analizar los alcances y límites de las perspectivas humanistas y poshumanistas en la comprensión del vínculo "humano-no humano". Los estudios sociales de la ciencia conforman un campo marginal tanto dentro de los estudios metacientíficos como de la disciplina que les dio origen: la sociología. Si bien en las últimas décadas éstos han dado lugar a un significativo progreso en la comprensión cualitativa y cuantitativa de la ciencia y la tecnología, al responder primordialmente a la inquietud empírico-comparativa de programas de investigación de corte institucionalista han tendido a relegar de sus agendas de investigación el análisis epistemológico de los modelos explicativos considerados. En este sentido, en su afán de dar cuenta del carácter social de la ciencia apenas si han reparado en los nexos que pueden establecerse entre la explicación social de la ciencia y la explicación científica de "lo social". Con el objeto de atender a ello la tesis analiza las implicancias epistemológicas, metodológicas y ontológicas del estudio social de la ciencia considerando a la relación "humano-máquina" o "humano-no humano" como un hilo de Ariadna en la identificación de rupturas y continuidades en la consideración del vínculo "ciencia-sociedad". Desde esta perspectiva se estudia la dinámica de cambio conceptual, teórico y/o metodológico que dio lugar a la emergencia y desarrollo del estudio social de la ciencia en relación con aquella que modeló al estudio científico de "lo social", se identifican los cambios epistemológicos, ontológicos y metodológicos que configuraron a la dimensión no humana como un tópico relevante, cuando no ineludible, en la explicación social de la ciencia, se examinan las implicancias de la incorporación de los objetos naturales y/o tecnológicos a los modelos explicativos del estudio social de la ciencia en el contexto de la crítica poshumanista a las teorías de la acción que han asumido al sujeto como epicentro del análisis, y se analiza el impacto de la mencionada crítica en términos de un reordenamiento de los vínculos entre el estudio social de la ciencia y el estudio científico de "lo social". De este modo se ofrece una faceta de los estudios sociales de la ciencia inadvertida por buena parte de la literatura especializada, más atenta a la confrontación de imágenes sociológicas y filosóficas de la ciencia en el contexto de la denominada "guerra de las ciencias" que a sus implicancias epistemológicas para el estudio científico de "lo social". Enfatizando así el anclaje disciplinar del estudio social de la ciencia no se suscribe una visión "internalista" del progreso epistémico, sino que, por el contrario, se sugiere que la simultánea consideración de factores disciplinares y extra disciplinares resulta una estrategia tan fructífera como innovadora para analizar un campo que, al extender el dominio de la explicación social al ámbito de los fenómenos físico-naturales, ha dado lugar a uno de los más complejos casos de interacción disciplinar.
Resumo:
En el ámbito de las ciencias formales, el concepto de modelo es un concepto semántico con un significado muy preciso: modelo de un sistema axiomático es toda interpretación que hace verdaderos a los axiomas. En el ámbito de las ciencias fácticas, tanto la concepción sintáctica como la concepción semántica de las teorías científicas adoptaron el concepto de modelo acuñado en ciencias formales y lo trasladaron a las ciencias fácticas. Durante los últimos años, la naturaleza y el papel de los modelos en ciencias fácticas han comenzado a atraer la atención de los filósofos de la ciencia. Desde esta nueva perspectiva, el concepto de modelo en ciencias fácticas adquiere autonomía respecto de su homónimo en ciencias formales: los modelos ya no se encuentran ligados en sentido lógico a las teorías, sino que se convierten en mediadores entre teoría y realidad.
Resumo:
There are serious concerns that ocean acidification will combine with the effects of global warming to cause major shifts in marine ecosystems, but there is a lack of field data on the combined ecological effects of these changes due to the difficulty of creating large-scale, long-term exposures to elevated CO2 and temperature. Here we report the first coastal transplant experiment designed to investigate the effects of naturally acidified seawater on the rates of net calcification and dissolution of the branched calcitic bryozoan Myriapora truncata (Pallas, 1766). Colonies were transplanted to normal (pH 8.1), high (mean pH 7.66, minimum value 7.33) and extremely high CO2 conditions (mean pH 7.43, minimum value 6.83) at gas vents off Ischia Island (Tyrrhenian Sea, Italy). The net calcification rates of live colonies and the dissolution rates of dead colonies were estimated by weighing after 45 days (May-June 2008) and after 128 days (July-October) to examine the hypothesis that high CO2 levels affect bryozoan growth and survival differently during moderate and warm water conditions. In the first observation period, seawater temperatures ranged from 19 to 24 °C; dead M. truncata colonies dissolved at high CO2 levels (pH 7.66), whereas live specimens maintained the same net calcification rate as those growing at normal pH. In extremely high CO2 conditions (mean pH 7.43), the live bryozoans calcified significantly less than those at normal pH. Therefore, established colonies of M. truncata seem well able to withstand the levels of ocean acidification predicted in the next 200 years, possibly because the soft tissues protect the skeleton from an external decrease in pH. However, during the second period of observation a prolonged period of high seawater temperatures (25-28 °C) halted calcification both in controls and at high CO2, and all transplants died when high temperatures were combined with extremely high CO2 levels. Clearly, attempts to predict the future response of organisms to ocean acidification need to consider the effects of concurrent changes such as the Mediterranean trend for increased summer temperatures in surface waters. Although M. truncata was resilient to short-term exposure to high levels of ocean acidification at normal temperatures, our field transplants showed that its ability to calcify at higher temperatures was compromised, adding it to the growing list of species now potentially threatened by global warming.