Sintropia y Entropía
Dinámicas Sintrópicas y Metabolismo Urbano: Un análisis termodinámico de la sucesión ecológica
Por Antonio Álvarez de Garmendia.
Abstract
Syntropic Dynamics and Urban Metabolism: A Thermodynamic Analysis of Ecological Succession
This article presents a theoretical evaluation of Syntropic Agriculture implementation in the Mar Menor basin (Murcia), conceptualizing it as a form of ecological engineering aimed at restoring biogeochemical cycles. The analysis frames agroecosystem management within the laws of thermodynamics, contrasting the negentropic (syntropic) capacity of complex biological systems—characterized by the accumulation of energy and structural order—against the high-entropy nature of urban environments, defined here as dissipative structures. Consequently, the text argues for a paradigm shift in environmental stewardship: moving from an anthropocentric model of extraction to a role focused on catalyzing ecological succession, thereby ensuring the intergenerational accumulation of natural capital.
Tras finalizar las labores de manejo técnico en la parcela experimental situada en la cuenca vertiente del Mar Menor, región de Murcia, resulta pertinente realizar una evaluación teórica de la intervención. En este territorio, caracterizado por una severa degradación edáfica, la implementación de modelos de Agricultura Sintrópica trasciende la mera reforestación; constituye una estrategia de ingeniería ecológica orientada a la restauración de ciclos biogeoquímicos.
Este enfoque no debe interpretarse como una práctica agraria convencional, sino como la aplicación sistemática de la sucesión ecológica y la estratificación vertical. El objetivo es establecer consorcios de especies que optimicen la captación de energía solar y la producción de biomasa a través de procesos fotosintéticos de alta eficiencia.
Desde la perspectiva de la física, el sistema opera bajo principios de sintropía (o negentropía). Mientras que la Segunda Ley de la Termodinámica dicta que la entropía —la medida del desorden y la energía no disponible— tiende a aumentar en sistemas aislados, los sistemas biológicos actúan como excepciones locales. Un bosque sintrópico funciona como una estructura capaz de ordenar materia y acumular energía, moviéndose de lo simple a lo complejo. Nuestra función técnica es catalizar este proceso, acelerando la tasa de acumulación de carbono y la regeneración de la estructura del suelo.
En contraposición, el retorno al entorno urbano evidencia una disparidad termodinámica crítica. Las ciudades se comportan como estructuras disipativas de alta entropía. A pesar de su aparente orden interno, poseen un metabolismo lineal insostenible: importan recursos de baja entropía (alimentos, energía, agua) y exportan residuos de alta entropía y calor disipado. La ausencia de biodiversidad funcional en la urbe no es solo una carencia estética, sino un indicador de la ruptura de los flujos energéticos regenerativos.
Por consiguiente, es imperativo reformular nuestra posición en la biosfera. Debemos abandonar la visión antropocéntrica de dominio para adoptar un rol de gestores de procesos sintrópicos. La prioridad no reside en la extracción inmediata, sino en asegurar la continuidad de la sucesión ecológica.
La responsabilidad ética y técnica radica en diseñar agroecosistemas resilientes que reviertan la degradación entrópica. Nuestro legado debe medirse en términos de capital natural acumulado: entregar a las generaciones futuras un sistema con mayor complejidad biológica y estabilidad termodinámica que el que recibimos.
Entropía:
Sobre el autor
Antonio Álvarez de Garmendia
Aprendiz y Especialista en diseño y gestión de agroecosistemas regenerativos, con foco en la implementación de modelos de Agricultura Sintrópica en climas semiáridos.
Trabajo de campo actual se desarrolla en la cuenca del Mar Menor (Murcia), donde investiga la aplicación de la sucesión ecológica como herramienta para la restauración de suelos degradados y la optimización de ciclos hidrológicos.
El enfoque teórico integra principios de termodinámica biológica y ecología de sistemas para el desarrollo de estrategias de mitigación frente a la entropía ambiental.
Decrecimiento positivo.
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