Articulo de referencia

Gran filtro

El Gran Filtro postula que, en el desarrollo de la vida desde las primeras etapas de la abiogénesis hasta alcanzar los niveles más altos de desarrollo en la escala de Kardashev ...

El Gran Filtro postula que, en el desarrollo de la vida desde las primeras etapas de la abiogénesis hasta alcanzar los niveles más altos de desarrollo en la escala de Kardashev , existe una barrera que hace que la vida extraterrestre detectable sea extremadamente rara. [ 1 ] [ 2 ] El Gran Filtro es una posible solución a la paradoja de Fermi . La principal conclusión del Gran Filtro es que existe una correlación inversa entre la probabilidad de que otra forma de vida evolucione hasta la etapa actual en la que se encuentra la humanidad y las posibilidades de que la humanidad sobreviva en el futuro.

El concepto se origina en el argumento de Robin Hanson de que la imposibilidad de encontrar civilizaciones extraterrestres en el universo observable implica que algo falla en uno o más de los argumentos (de diversas disciplinas científicas) que indican que la aparición de vida inteligente avanzada es probable; esta observación se conceptualiza en términos de un "Gran Filtro" que actúa para reducir el gran número de lugares donde podría surgir vida inteligente al pequeño número de especies inteligentes con civilizaciones avanzadas observadas (actualmente solo una: la humana ). [ 3 ] Este umbral de probabilidad, que podría estar en el pasado o después de la extinción humana , podría funcionar como una barrera para la evolución de la vida inteligente, o como una alta probabilidad de autodestrucción. [ 1 ] [ 4 ] La principal conclusión de este argumento es que cuanto más probable sea que otra vida pueda evolucionar hasta la etapa actual en la que se encuentra la humanidad, más sombrías serán probablemente las posibilidades futuras de la humanidad.

La idea se propuso por primera vez en un ensayo en línea titulado "El Gran Filtro: ¿Ya casi lo superamos?". La primera versión se escribió en agosto de 1996 y el artículo se actualizó por última vez el 15 de septiembre de 1998.La formulación de Hanson ha recibido reconocimiento en varias publicaciones que analizan la paradoja de Fermi y sus implicaciones.

Argumento principal

paradoja de Fermi

No hay evidencia confiable de que los extraterrestres hayan visitado la Tierra ; no hemos observado vida extraterrestre inteligente con la tecnología actual, ni SETI ha encontrado transmisiones de otras civilizaciones . El Universo , aparte de la Tierra, parece "muerto"; Hanson afirma: [ 1 ]

Sin embargo, nuestro planeta y sistema solar no parecen estar sustancialmente colonizados por vida competitiva avanzada proveniente de las estrellas, ni tampoco lo parece todo lo demás que observamos. Por el contrario, hemos tenido mucho éxito explicando el comportamiento de nuestro planeta y sistema solar, las estrellas cercanas, nuestra galaxia e incluso otras galaxias, mediante procesos físicos simples e inertes, en lugar de los complejos procesos intencionados de la vida avanzada.

Se espera que la vida se expanda para llenar todos los nichos disponibles. [ 5 ] Con tecnología como las naves espaciales autorreplicantes , estos nichos incluirían sistemas estelares vecinos e incluso, en escalas de tiempo más largas que aún son pequeñas en comparación con la edad del universo, otras galaxias. Hanson señala: «Si una vida tan avanzada hubiera colonizado sustancialmente nuestro planeta, ya lo sabríamos». [ 1 ]

El Gran Filtro

Sin evidencia de vida inteligente en lugares distintos a la Tierra, parece improbable que el proceso que comienza con una estrella y culmina en una "vida avanzada, explosiva y duradera". Esto implica que al menos un paso en este proceso debe ser improbable. La lista de Hanson, aunque incompleta, describe los siguientes nueve pasos en una "trayectoria evolutiva" que culmina en la colonización del universo observable:

  1. El sistema estelar adecuado (incluyendo cuerpos orgánicos y planetas potencialmente habitables )
  2. Moléculas reproductivas (por ejemplo, ARN )
  3. Vida unicelular simple ( procariota )
  4. Vida unicelular compleja ( eucariota )
  5. Reproducción sexual
  6. vida multicelular
  7. Animales con inteligencia que utilizan herramientas
  8. Una civilización que avanza hacia el potencial de una explosión de colonización.
  9. explosión de colonización

Según la hipótesis del Gran Filtro, al menos uno de estos pasos —si la lista estuviera completa— debe ser improbable. Si no es un paso temprano (es decir, en el pasado), entonces la implicación es que el paso improbable se encuentra en el futuro y las perspectivas de la humanidad de alcanzar el paso 9 (colonización interestelar) siguen siendo sombrías. Si los pasos pasados ​​son probables, entonces muchas civilizaciones se habrían desarrollado hasta el nivel actual de la especie humana. Sin embargo, ninguna parece haber llegado al paso 9, o la Vía Láctea estaría llena de colonias. Así que quizás el paso 9 sea el improbable, y lo único que parece probable que impida a la humanidad alcanzarlo es algún tipo de catástrofe , una subestimación del impacto de la dilación a medida que la tecnología alivia cada vez más la carga de la existencia, o el agotamiento de los recursos que lleve a la imposibilidad de dar el paso debido al consumo de los recursos disponibles (por ejemplo, recursos energéticos altamente limitados). [ 6 ] Por lo tanto, según este argumento, encontrar vida multicelular en Marte (siempre que haya evolucionado de forma independiente) sería una mala noticia, ya que implicaría que los pasos 2 a 6 son fáciles, y por lo tanto solo el 1, 7, 8 o 9 (o algún paso desconocido) podría ser el gran problema. [ 4 ]

Aunque los pasos 1 a 8 se hayan dado en la Tierra, cualquiera de ellos puede ser improbable. Si los primeros siete pasos son precondiciones necesarias para calcular la probabilidad (utilizando el entorno local ), entonces un observador con sesgo antrópico no puede inferir nada sobre las probabilidades generales a partir de su entorno ( predeterminado ). Utilizando el razonamiento antrópico , Brandon Carter sugirió que el filtro reside en nuestro pasado. En pocas palabras, argumentó que si la trayectoria evolutiva que condujo a la civilización actual hubiera sido probable, habríamos esperado que se hubiera desarrollado hace eones. [ 7 ]

En un artículo de 2020, Jacob Haqq-Misra, Ravi Kumar Kopparapu y Edward Schwieterman argumentaron que los telescopios actuales y futuros que buscan biofirmas en longitudes de onda ultravioleta a infrarroja cercana podrían establecer límites superiores a la fracción de planetas en la galaxia que albergan vida. Mientras tanto, la evolución de telescopios que pueden detectar tecnofirmas en longitudes de onda de infrarrojo medio podría proporcionar información sobre el Gran Filtro. Afirman que si los planetas con tecnofirmas son abundantes, esto puede aumentar la certeza de que el Gran Filtro pertenece al pasado. Por otro lado, si se encuentra que la vida es común pero las tecnofirmas están ausentes, esto aumentaría la probabilidad de que el Gran Filtro se encuentre en el futuro. [ 8 ]

El astrofísico Matt O'Dowd identificó la eucariogénesis (paso 4) como un candidato razonable para un gran filtro en el pasado [ 9 ] dadas las crecientes dificultades para encontrar nuevas proteínas útiles para procariotas. [ 10 ]

Recientemente, el paleobiólogo Olev Vinn ha sugerido que el gran filtro podría existir entre los pasos 8 y 9 debido a patrones de comportamiento heredados (PCH) que aparecen inicialmente en todos los organismos biológicos inteligentes. Estos PCH son incompatibles con las condiciones que prevalecen en las civilizaciones tecnológicas y podrían conducir inevitablemente a la autodestrucción de la civilización de múltiples maneras. [ 11 ]

En una formulación específica denominada " hipótesis Berserker ", existe un filtro entre los pasos 8 y 9 en el que cada civilización es destruida por una sonda Von Neumann letal creada por una civilización más avanzada. [ 12 ]

Respuestas

Existen muchos escenarios alternativos que podrían permitir que la evolución de la vida inteligente se repita varias veces sin una autodestrucción catastrófica ni evidencias evidentes. Estas son posibles soluciones a la paradoja de Fermi : «Existen, pero no vemos ninguna evidencia». Otras ideas incluyen: que es demasiado costoso expandirse físicamente por la galaxia; que la Tierra está aislada deliberadamente; que es peligroso comunicarse y, por lo tanto, las civilizaciones se ocultan activamente, entre otras.

Los astrobiólogos Dirk Schulze-Makuch y William Bains, al revisar la historia de la vida en la Tierra, incluyendo la evolución convergente , concluyeron que es probable que transiciones como la fotosíntesis oxigénica , la célula eucariota , la multicelularidad y la inteligencia con herramientas ocurran en cualquier planeta similar a la Tierra con el tiempo suficiente. Argumentan que el Gran Filtro podría ser la abiogénesis , el surgimiento de una inteligencia tecnológica a nivel humano o la incapacidad de colonizar otros mundos debido a la autodestrucción o la falta de recursos. [ 13 ]

El astrónomo Seth Shostak, del Instituto SETI, sostiene que se puede postular una galaxia repleta de civilizaciones extraterrestres inteligentes que no lograron colonizar la Tierra . Quizás los alienígenas carecían de la intención y el propósito de colonizar o agotaron sus recursos, o tal vez la galaxia está colonizada, pero de manera heterogénea , o la Tierra podría estar ubicada en un "remanso galáctico". Si bien la ausencia de evidencia generalmente es solo una evidencia débil de ausencia , la ausencia de megaproyectos de ingeniería extraterrestre , por ejemplo, podría atribuirse al Gran Filtro. La falta de evidencia perceptible de civilizaciones extraterrestres es interpretada por algunos como una sugerencia de que uno de los pasos que conducen a la vida inteligente es improbable. [ 14 ] Según Shostak:

Esto es, por supuesto, una variante de la paradoja de Fermi: no vemos indicios de ingeniería generalizada a gran escala y, por consiguiente, debemos concluir que estamos solos. Pero la suposición, posiblemente errónea, es afirmar que los proyectos de construcción muy visibles son un resultado inevitable de la inteligencia. Podría ser que la ingeniería de lo pequeño, en lugar de lo grande, sea la inevitable. Esto se deduce de las leyes de la inercia (las máquinas más pequeñas son más rápidas y requieren menos energía para funcionar), así como de la velocidad de la luz (las computadoras pequeñas tienen una comunicación interna más rápida). Puede ser —y esto es, por supuesto, especulación— que las sociedades avanzadas estén construyendo tecnología a pequeña escala y tengan pocos incentivos o necesidad de reorganizar las estrellas en sus vecindarios, por ejemplo. Quizás prefieran construir nanobots en su lugar. También hay que tener en cuenta que, como dijo Arthur C. Clarke , la ingeniería verdaderamente avanzada nos parecería magia, o sería completamente irreconocible. Por cierto, apenas hemos comenzado a buscar cosas como las esferas de Dyson , así que no podemos descartarlas. [ 14 ] [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 Hanson, Robin (1998). "El gran filtro : ¿ya casi lo superamos?" . Archivado del original el 7 de mayo de 2010.
  2. Overbye, Dennis (3 de agosto de 2015). "La otra cara del optimismo sobre la vida en otros planetas" . New York Times . Archivado del original el 19 de septiembre de 2019. Consultado el 29 de octubre de 2015 .
  3. Hanson 1998: «Ninguna civilización alienígena ha colonizado sustancialmente nuestro sistema solar ni sistemas cercanos. Por lo tanto, entre los billones de estrellas de nuestro universo pasado, ninguna ha alcanzado el nivel de tecnología y desarrollo que podríamos alcanzar pronto. Este dato implica que existe un Gran Filtro entre la materia muerta ordinaria y la vida avanzada, explosiva y duradera. Y la gran pregunta es: ¿En qué punto de este filtro nos encontramos?»
  4. 1 2 Bostrom, Nick (mayo-junio de 2008). "¿Dónde están? Por qué espero que la búsqueda de vida extraterrestre no encuentre nada" (PDF) . Technology Review . Instituto Tecnológico de Massachusetts : 72-77 . Archivado (PDF) del original el 24 de diciembre de 2019. Recuperado el 19 de junio de 2008 .
  5. Papagiannis, Michael D. (1978). "1978QJRAS..19..277P Página 277" . Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society . 19 : 277. Bibcode : 1978QJRAS..19..277P . Archivado del original el 8 de noviembre de 2022. Consultado el 8 de noviembre de 2022 .
  6. Baum, Seth (8 de febrero de 2010). "¿Está condenada la humanidad? Perspectivas desde la astrobiología" . Sustainability . 2 (2): 591– 603. Bibcode : 2010Sust....2..591B . doi : 10.3390/su2020591 .
  7. Carter, B. (1983). "El principio antrópico y sus implicaciones para la evolución biológica". Philosophical Transactions of the Royal Society . A310 (1512): 347– 363. Bibcode : 1983RSPTA.310..347C . doi : 10.1098/rsta.1983.0096 . S2CID 92330878 . 
  8. Haqq-Misra, Jacob; Ravi Kumar Kopparapu; Schwieterman, Edward (2020). "Restricciones observacionales sobre el Gran Filtro". Astrobiología . 20 ( 5): 572– 579. arXiv : 2002.08776 . Bibcode : 2020AsBio..20..572H . doi : 10.1089/ast.2019.2154 . PMID 32364797. S2CID 211204863 .  
  9. ¿Existe una solución sencilla a la paradoja de Fermi ?
  10. Muro, Enrique M.; Ballesteros, Fernando J.; Luque, Bartolo; Bascompte, Jordi (2025). "El surgimiento de los eucariotas como una transición de fase algorítmica evolutiva" . PNAS . 122 ( 13) e2422968122. Bibcode : 2025PNAS..12222968M . doi : 10.1073/pnas.2422968122 . PMC 12002324. PMID 40146859 .  
  11. Vinn, O. (2024). "Potencial incompatibilidad de los patrones de comportamiento heredados con la civilización: implicaciones para la paradoja de Fermi" . Science Progress . 107 (3): 1– 6. doi : 10.1177/00368504241272491 . PMC 11307330. PMID 39105260 .  
  12. Williams, Matt (23 de agosto de 2020). "Más allá de la "paradoja de Fermi" VI: ¿Qué es la hipótesis del berserker?" . Universe Today . Archivado del original el 18 de octubre de 2022. Recuperado el 18 de octubre de 2022 .
  13. Schulze-Makuch, Dirk; Bains, William (2017). El zoológico cósmico: vida compleja en muchos mundos . Springer. págs. 201–206 . ISBN  978-3-319-62045-9Archivado del original el 31/03/2023 . Consultado el 26/02/2020 .
  14. 1 2 Pethokoukis, James M. (2003-11-04). "Manteniendo la vista en el cielo" . US News & World Report . Archivado del original el 19 de junio de 2013.
  15. Joseph Voros, en "Macro-Perspectives Beyond the World System" (2007), señala que algunos investigadores han intentado buscar firmas de energía que pudieran atribuirse a estructuras similares a las de Dyson (capas, enjambres o esferas). Hasta el momento, no se ha encontrado ninguna. Véase, por ejemplo, Tilgner y Heinrichsen, "A Program to Search for Dyson Spheres with the Infrared Space Observatory", Acta Astronautica, vol. 42 (mayo-junio de 1998), págs. 607-612; y Timofeev et al., "A search of the IRAS database for evidence of Dyson Spheres", Acta Astronautica, vol. 46 (junio de 2000), págs. 655-659.

Lecturas adicionales

  • Bostrom, Nick (marzo de 2002). "Riesgos existenciales: análisis de escenarios de extinción humana y peligros relacionados" . Journal of Evolution and Technology . 9 .
  • Ćirković, Milan M.; Vesna Milosevic-Zdjelar (2003). "Inteligencia extraterrestre y fin del mundo: una evaluación crítica del requisito de no forasteros" (PDF) . Revista Astronómica Serbia . 166 (166): 1– 11. Bibcode : 2003SerAJ.166....1C . doi : 10.2298/saj0366001c .
  • Ćirković, Milan M. (27 de agosto de 2004). "Permanencia: ¿una solución adaptacionista a la paradoja de Fermi?". Journal of the British Interplanetary Society . 58 : 62. arXiv : astro-ph/0408521 . Bibcode : 2005JBIS...58...62C .
  • Ćirković, Milan M.; Robert J. Bradbury (julio de 2006). "Gradientes galácticos, evolución postbiológica y el aparente fracaso de SETI". New Astronomy . 11 (8): 628– 639. arXiv : astro-ph/0506110 . Bibcode : 2006NewA...11..628C . doi : 10.1016/j.newast.2006.04.003 . S2CID 1540494 . 
  • Ćirković, Milan M. (julio de 2008). "Contra el Imperio". Journal of the British Interplanetary Society . 61 : 246–254 . arXiv : 0805.1821 . Bibcode : 2008JBIS...61..246C .
  • Ćirković, Milan M. (2008). "Efectos de selección de observaciones y riesgos catastróficos globales". En Nick Bostrom; Milan M. Ćirković (eds.). Riesgos catastróficos globales . Oxford University Press .
  • Dvorsky, George (2007-08-04). "La paradoja de Fermi: de vuelta con fuerza" . Sentient Developments .
  • Hanlon, Michael (2008). Eternidad: Nuestros próximos mil millones de años . Palgrave Macmillan . ISBN 978-0-230-21931-1.
  • El gran filtro: ¿Ya casi lo hemos superado? (1998), Robin Hanson
  • Por qué la vida extraterrestre sería nuestra perdición - El Gran Filtro (2018), Kurzgesagt – En pocas palabras
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