¿Qué es la Taxonomía en la Teoría General de los Sistemas?

Rita Guadalupe López Sosa
26 Mar 202112:46

Summary

TLDREl script discute la importancia de las taxonomías en la teoría general de los sistemas, destacando cómo estas nos ayudan a ordenar, clasificar y describir los procesos dentro de una estructura organizacional. Se menciona la ventaja de utilizar una ciencia para contar con una metodología y la importancia de los controles y métricas en áreas como seguridad, procesos e inventarios. Se exploran diferentes taxonomías propuestas por autores como Boulding, Tecla y Jordan, que clasifican sistemas desde los más simples hasta los más complejos, incluyendo sistemas naturales, diseñados, sociales y trascendentales. Finalmente, se destaca la taxonomía de Beer y Verrier Plate, que define a los seres vivos por su capacidad de autorregulación, autonomía y equilibrio, destacando su relevancia en la teoría de los sistemas.

Takeaways

  • 📚 La taxonomía es fundamental en la teoría general de los sistemas, ayudando a identificar, ordenar y describir componentes dentro de una estructura organizacional.
  • 🔍 La ventaja de utilizar una ciencia como la taxonomía es contar con una metodología que permite describir y medir elementos contra lo planeado y lo real.
  • 📈 La importancia de los controles y métricas en áreas clave como seguridad, procesos e inventarios, para hacer proyecciones y planificaciones a corto, mediano y largo plazo.
  • 🛠️ La taxonomía de Boulding define una escala jerárquica que va desde lo simple hasta lo complejo, partiendo de estructuras estáticas hasta sistemas socioculturales y trascendentales.
  • 🌿 El nivel inicial de la taxonomía de Boulding se refiere a estructuras estáticas, como cristales o puentes, que son descritas en la física y la ingeniería.
  • ⚙️ Los sistemas dinámicos simples, el segundo nivel, incluyen movimientos predeterminados o en equilibrio, como relojes y el sistema solar, estudiados en disciplinas como la física y la biología.
  • 🔩 En el tercer nivel, los mecanismos de control abarcan ciclos cerrados y medición constante, aplicado en la teoría del control y la cibernética.
  • 🌱 Los sistemas abiertos estructuralmente auto-mantenidos, como las células, se encuentran en el cuarto nivel y son explicados por la teoría del metabolismo.
  • 🌼 El quinto nivel se refiere a organismos pequeños, como plantas, bien organizados y funcionales, estudiados en la botánica.
  • 🐾 El sexto nivel abarca a los animales, con ejemplos como pájaros y bestias, y se estudia en la zoología.
  • 🧠 El nivel final de Boulding, el séptimo, se centra en los seres humanos, con autoconciencia, lenguaje y aprendizaje, estudiados en la biología y la psicología.
  • 🌟 La taxonomía de Teclas no se divide en niveles sino en clases, diferenciando sistemas naturales, diseñados, sociales y trascendentales.
  • 🌐 La taxonomía de Jordan y Jordan ve a los sistemas como un conjunto de entidades con propiedades y razones de cambio que les permiten diferenciarse y tener un propósito.
  • 🧬 La taxonomía de Beer describe tres características básicas para los sistemas vivos: auto-organización, auto-control y autonomía, aplicable a seres vivos como plantas, animales y humanos.

Q & A

  • ¿Por qué es importante la taxonomía en la teoría general de los sistemas?

    -La taxonomía es importante en la teoría general de los sistemas porque ayuda a ordenar, clasificar y describir lo que está pasando dentro de una estructura, lo que permite a la organización hacer proyecciones a largo, mediano y corto plazo.

  • ¿Cómo se define la taxonomía según el script?

    -La taxonomía se define como una ciencia que permite describir y categorizar elementos en una estructura, y es útil para la gestión y planificación en diferentes áreas, como la seguridad, los procesos y los inventarios.

  • ¿Qué son los 'capis' y por qué son importantes en el contexto de la taxonomía?

    -Los 'capis' se refieren a departamentos o subsistemas específicos encargados de llevar las métricas de control. Son importantes porque miden constantemente y son fundamentales para el control y la gestión de un sistema.

  • ¿Cuál es la diferencia entre acciones preventivas y correctivas en el manejo de sistemas?

    -Las acciones preventivas son aquellas que se toman para evitar problemas futuros, mientras que las acciones correctivas se realizan para solucionar problemas que ya han ocurrido. La ventaja de las acciones preventivas es que son más eficaces y reducen la necesidad de correcciones constantes.

  • ¿Cómo se describe la taxonomía de Boulding y qué niveles incluye?

    -La taxonomía de Boulding se describe como una escala jerárquica en forma de pirámide, que comienza con lo más simple y avanza hacia lo más complejo. Incluye niveles como estructuras, sistemas dinámicos simples, mecanismos de control, sistemas abiertos estructuralmente auto-mantenidos, organismos, animales, humanos y sistemas socioculturales.

  • ¿Qué son los sistemas naturales según la clasificación de Teclá?

    -Los sistemas naturales son aquellos que existen en la naturaleza, como el cosmos, las plantas y otros elementos no creados por el hombre.

  • ¿Cómo clasifica a los sistemas diseñados Teclá?

    -Los sistemas diseñados, según Teclá, son aquellos producidos por el hombre, como automóviles, máquinas, etc.

  • ¿Qué son los sistemas socioculturales y cómo se relacionan con la interacción humana?

    -Los sistemas socioculturales son los que involucran la interacción de las personas, incluyendo roles, comunicación y transmisión de valores. Ejemplos de sistemas socioculturales son las familias, clubes, naciones y países.

  • ¿Qué son los sistemas transcendentales y qué incluyen?

    -Los sistemas transcendentales son aquellos que implican ideas de algo más allá de lo explicable, como la creencia en un dios, el universo o en algo existente en un plano superior.

  • ¿Cómo define Jordan a los sistemas y qué principios son fundamentales para él?

    -Según Jordan, los sistemas pueden percibirse como un conjunto de entidades definidas por sus propiedades y una razón de cambio que les permite adoptar propiedades o características funcionales. Los principios fundamentales para él son la razón de cambio, las propiedades y la conectividad.

  • ¿Qué características básicas debe tener un sistema según la taxonomía de Bird y Verrier Plate?

    -Según la taxonomía de Bird y Verrier Plate, un sistema debe ser capaz de autorregularse, mantener una estructura constante y equilibrada, y poseer un cierto grado de autonomía para mantenerse en equilibrio.

  • ¿Qué tipo de ser vive solo que cumple con las tres características básicas de la taxonomía de Bier?

    -Los seres vivos son los únicos que cumplen con las tres características básicas de la taxonomía de Bier: autorregulación, autonomía y mantenimiento de una estructura constante.

Outlines

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📚 La importancia de las taxonomías en la teoría de sistemas

Este párrafo aborda la importancia de las taxonomías dentro de la teoría general de los sistemas. Se destaca cómo la taxonomía, como ciencia, puede ayudar a identificar, ordenar y describir componentes dentro de una estructura organizacional. Destaca la importancia de los controles y métricas para la gestión eficaz y la planificación a corto, mediano y largo plazo. Además, se menciona la ventaja de contar con una metodología y cómo los capis y los departamentos específicos son cruciales para medir y controlar los procesos, la seguridad y los inventarios.

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🌐 Taxonomía de Boulding: Escala jerárquica de sistemas

Se describe la taxonomía de Boulding, que ordena los sistemas en una escala jerárquica, desde lo más simple hasta lo más complejo. Se mencionan los diferentes niveles, como estructuras, sistemas dinámicos simples, mecanismos de control, sistemas abiertos auto-mantenables, organismos, animales, humanos y sistemas socioculturales, hasta llegar a los sistemas transcendentales. Cada nivel se caracteriza por su complejidad y su interacción con el entorno, y se relaciona con disciplinas específicas para entender mejor su funcionamiento.

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🌿 Taxonomías de Teclaw y Jordan: Clasificación por clases y entidades

Se presentan las taxonomías de Teclaw y Jordan, que difieren en su enfoque. Teclaw clasifica los sistemas en naturales, diseñados, sociales y transcendentales, mientras que Jordan ve a los sistemas como un conjunto de entidades con propiedades y principios que les permiten interactuar y cambiar. Además, se menciona la taxonomía de Beer y Verbier Plate, que se enfoca en la auto-organización, el auto-control y la autonomía de los sistemas vivos, abarcando desde plantas hasta humanos.

Mindmap

Keywords

💡Taxonomía

La taxonomía es un sistema para clasificar y ordenar elementos dentro de una ciencia o campo de estudio. En el video, se destaca la importancia de la taxonomía en la teoría general de los sistemas, ayudando a describir y estructurar lo que ocurre dentro de una organización. Se relaciona con la capacidad de la organización para hacer proyecciones y planificaciones a largo, mediano y corto plazo.

💡Teoría General de los Sistemas

Es un enfoque interdisciplinario que busca entender cómo funcionan y se relacionan los sistemas complejos. En el contexto del video, la taxonomía es una herramienta clave dentro de esta teoría, facilitando la descripción y el análisis de los componentes y procesos de un sistema.

💡Organización

Se refiere a una estructura o entidad que forma parte de un sistema más grande y que tiene un propósito o función específica. En el video, la taxonomía ayuda a las organizaciones a ordenar, clasificar y describir sus estructuras internas, lo que a su vez permite una gestión y planificación más efectiva.

💡Controles

Los controles son mecanismos o procesos que se utilizan para asegurar que un sistema funcione según lo planeado. En el video, se enfatiza la importancia de los controles para medir y comparar lo que está planeado con lo real y lo proyectado, lo que permite una gestión más eficiente y la capacidad de realizar acciones preventivas y correctivas.

💡Planeación

La planeación es el proceso de establecer metas y desarrollar estrategias para alcanzarlas. En el video, se menciona que la taxonomía es fundamental para la planeación en organizaciones, ya que permite una comprensión estructurada y ordenada de los componentes del sistema, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

💡Métricas

Las métricas son medidas cuantitativas que se utilizan para evaluar el rendimiento o el estado de un sistema. En el contexto del video, las métricas son importantes para monitorear y controlar los sistemas, permitiendo a las organizaciones medir y ajustar sus operaciones según los resultados obtenidos.

💡Sistemas Dinámicos

Los sistemas dinámicos son aquellos que exhiben un comportamiento en constante cambio y evolución. En el video, se discute cómo la taxonomía puede aplicarse a sistemas dinámicos simples y cómo estos sistemas interactúan con su entorno, lo que es crucial para la comprensión y la gestión de su complejidad.

💡Mecanismos de Control

Los mecanismos de control son componentes de un sistema diseñados para regular o influir en su comportamiento. En el video, se habla de mecanismos de control en ciclos cerrados, como los termostatos, que son esenciales para mantener un sistema en un estado de equilibrio o funcionamiento deseado.

💡Sistemas Abiertos

Los sistemas abiertos son aquellos que interactúan con su entorno, intercambiando energía y materiales. En el video, se mencionan sistemas abiertos estructuralmente auto-mantenables, como las células o las flamas, que son capaces de crecer, murir y regenerarse sin perder su estructura o función fundamental.

💡Autoorganización

La autoorganización se refiere a la capacidad de un sistema para organizarse y estructurarse por sí mismo. En el video, se destaca como una característica clave de los sistemas vivos según la taxonomía de Bertalanffy, lo que les permite adaptarse y mantenerse en un estado de equilibrio.

💡Sistemas Transcendentales

Los sistemas transcendentales son aquellos que implican conceptos o ideas que van más allá de lo empírico o lo tangible. En el video, se discute cómo estos sistemas se relacionan con las creencias religiosas o espirituales, y cómo pueden influir en la conducta y la percepción humana.

Highlights

La importancia de las taxonomías en la teoría general de los sistemas.

La taxonomía como una ciencia que ayuda a describir y ordenar la estructura de sistemas.

La aplicación de taxonomías para proyecciones a largo, mediano y corto plazo en la organización.

La ventaja de utilizar una metodología científica en la identificación y control de sistemas.

El papel de los controles en la medición y administración de lo planeado contra lo real y proyectado.

La clasificación jerárquica de Boulding y su representación como una pirámide de complejidad creciente.

El nivel de estructuras estáticas en la taxonomía de Boulding, como los cristales y puentes.

Los sistemas dinámicos simples y su equilibrio, como los relojes y el sistema solar.

Los mecanismos de control en ciclos cerrados y su relación con la teoría de control y la cibernética.

Los sistemas abiertos estructuralmente auto-mantenables, como las células y las flamas.

La descripción de los organismos pequeños y su organización funcional en la taxonomía.

La importancia de los animales y el cerebro en la taxonomía, en términos de comportamientos e intuición.

La complejidad del ser humano en la taxonomía, con autoconciencia, conocimiento y lenguaje.

Los sistemas socioculturales y su interacción humana, roles y transmisión de valores.

Los sistemas transcendentales y su relación con ideas y creencias que trascienden lo explicable.

La clasificación de Tecla de sistemas naturales, diseñados, sociales y transcendentales.

La perspectiva de Jordan y Jordan sobre los sistemas como conjuntos de entidades con propiedades y razones de cambio.

La taxonomía de Beer y su enfoque en la auto-organización, auto-control y autonomía de los seres vivos.

Transcripts

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esta ocasión vamos a platicar acerca de

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las taxonomías y por qué la taxonomía es

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tan importante dentro de lo que viene a

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ser la teoría general de los sistemas

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cómo podemos identificar la taxonomía es

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una ciencia pero ésta nos va a ayudar

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siempre a describir cuando hablamos de

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manera general cuando nosotros la

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enfocamos ya asia directamente lo que es

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una teoría general del sistemas y una

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organización ésta nos va a ayudar

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precisamente a poder nosotros ordenar

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clasificar y describir lo que está

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pasando dentro de esta estructura para

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que precisamente la organización puede

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hacer las proyecciones a largo mediano y

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corto plazo entonces es muy importante y

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recuerden la ventaja que le da el

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hacerlo con una ciencia es contar con

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una metodología el contar precisamente

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en este caso para nosotros son muy

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importantes los capis y vamos a ver que

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hay departamentos específicos o

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subsistemas muy específicos que

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precisamente se encargan de estar

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llevando esas métricas de sus controles

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está

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midiendo constantemente mencionábamos en

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la sesión anterior la importancia que

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tiene lo que ven hacia el área de

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seguridad y lo que viene a ser también

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el área de procesos y el área de

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inventarios entonces son donde vamos a

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ver nosotros más controles y donde vamos

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a ver nosotros también más métricas para

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precisamente poder hacer lo que son

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todas las planeaciones poder hacerlo que

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son prácticamente las mejores acciones

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ver en cuáles se tienen que ir dando

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pues así que lo mejor siempre es

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preventivo y las acciones este

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correctivas del día a día

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entonces para qué nos sirve pues bueno

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como comentábamos al ser ésta un

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conjunto de elementos que nos permita

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interactuar para poder nosotros llegar a

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nuestros objetivos comunes a nuestras

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metas prácticamente vamos a poder

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nosotros a aplicar una taxonomía

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dependiendo la que más se adapte a

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nosotros a nuestra empresa oa nuestra

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organización por qué porque vamos a ver

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que dependiendo de los autores va a ser

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la descripción la clasificación de cómo

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llevarla a cabo y de cómo precisamente

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nosotros poderla comprender

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te importa básicamente lo que

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mencionábamos lo más importante dentro

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de la persona mía son los controles

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porque porque los controles van a ser

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precisamente lo que me va a poder emitir

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a mí el poder medir lo ahora sí que lo

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planeado contra lo real y contra lo

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proyectado entonces es la mejor forma

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que lo puedan administrar pueda

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planificar y pueda llevar el control de

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todo lo que viene a ser mi entorno para

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los que se van incorporando en el chat

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pueden encontrar la liga de dónde viene

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material

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y bueno empezamos con la taxonomía de

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bold y es muy interesante porque boldin

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prácticamente lo que hace es definirlo

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como una escala jerárquica y lo vemos

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muchas veces posicionado precisamente

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como una pirámide en donde van a venir

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los diferentes niveles en donde

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precisamente el lo que nos dice es la

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base es que la complejidad vaya

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creciendo y partiendo desde lo más

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simple vamos a llegar hacia lo más

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complejo ya sea lo más ideal o

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estructurado

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prácticamente él la describe de la

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siguiente forma el nivel

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su característica el ejemplo y la

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disciplina relevante cuando hablamos

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nosotros del nivel de estructuras

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hablamos básicamente de que las

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características van a ser estáticas y

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estos no van a tener por lo mismo

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movimiento a qué nos referimos pues a

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las estructuras de un cristal de un

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puente entonces prácticamente lo que

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hace es describir

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en forma de una roca un cristal o un

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puente mientras que en el siguiente

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nivel lo que vamos a hablar son de

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sistemas dinámicos simples por ser

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dinámicos su característica va a ser

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precisamente el movimiento este puede

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estar predeterminado o puede exhibir un

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equilibrio como por ejemplo los relojes

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las máquinas el sistema solar que

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sabemos que tiene movimiento pero

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también a su vez dan un equilibrio

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dentro de lo que viene a ser su propio

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ecosistema disciplinas aplicadas a la

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física las ciencias la biología la

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naturaleza si nosotros hablamos del

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tercer nivel vamos a ver lo que son los

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mecanismos de control

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en donde tenemos el control en un ciclo

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cerrado y aquí casi siempre tenemos los

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medidores de por ejemplo no solo los

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termostatos los mecanismos de audios de

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asís y prácticamente esto va muy

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enfocado hacia el área aplicación de la

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teoría de control y la cibernética si

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nosotros revisamos el cuarto nivel son

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los sistemas abiertos estructuralmente

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auto mantenibles como las flamas las

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células porque porque son sistemas muy

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estructurados abiertos y ellos mismos se

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van generando van creciendo van muriendo

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pero se regenera y el área o la

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disciplina que nos explicaría esto sería

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precisamente la teoría del metabolismo

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si nosotros vemos el quinto nivel él nos

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habla de los organismos pequeños y estos

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quiere decir que están precisamente muy

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bien organizados con sus partes

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previamente cada uno muy funcional para

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poder tener lo que su crecimiento su

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reproducción y el mejor ejemplo serían

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las plantas y el área que él o

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disciplina sería dentro de lo que viene

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a ser la botánica si nosotros vamos al

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sexto nivel vamos a ver precisamente lo

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que son los animales y aquí en la

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eléctrica sería pues un cerebro porque

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porque éste le permite a través de la

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intuición tener los comportamientos y

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tener esas habilidades y los ejemplos

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pues los pájaros los animales cualquier

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tipo de animal o de bestia y el área de

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aplicación sería propiamente la zoología

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si ustedes van viendo vamos de lomas así

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que de lo más sencillo a lo más complejo

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el séptimo nivel ya hablamos del hombre

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porque porque ya es una estructura mucho

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más compleja con autoconciencia

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conocimiento lenguaje simbolismo pero

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además algo muy importante que es el

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aprendizaje y la cara así que el mejor

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ejemplo pues sería el ser humano las

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personas tal cual y el área de la

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disciplina sería la biología o la

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psicología si nosotros vamos con un

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sistema más complejo hablamos de los

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sistemas socioculturales porque porque

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ya hablamos precisamente de los hombres

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interactuando teniendo los roles la

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comunicación teniendo la transmisión de

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valores y los mejores ejemplos son las

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familias dos clubes

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las naciones los continentes países

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etcétera

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éstos prácticamente son estudios a

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través de la historia sociología

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antropología ciencias del comportamiento

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entre otros y el último nivel y el más

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complejo pero también el más sofisticado

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serían los sistemas transcendentales

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cuando nosotros hablamos de un sistema

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trascendental prácticamente son las

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ideas de algo más allá de lo que viene a

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ser explicable ejemplos lo irreconocible

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y prácticamente sería ya la idea de las

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personas en las diferentes creencias que

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tengan en un dios en el universo o en el

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espacio etcétera entonces prácticamente

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pues todo esto vendría a explicarlo

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dentro de lo que viene nacer pues lo que

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son las notas físicas o las de religión

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es mía de techland a diferencia de la de

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boldin tecla

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no lo divide en tantos niveles él lo

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clasifica o lo ordena por clases pero a

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estas clases ya les llama el sistema y

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el primero que nos explique es un

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sistema natural y lo en los sistemas

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naturales como en la naturaleza el

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cosmos las plantas el otro sistema que

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él clasifica es los sistemas diseñados

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que son todos aquellos que son

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producidos por el hombre en como ellos

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vemos que es el coche de las máquinas

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etcétera el sistema social el más

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complejo que precisamente ya habla de la

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interacción de las personas los países

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los continentes y el último sistema que

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la menciona es el sistema trascendental

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que viene a ser exactamente aquí sí muy

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similar a que nos comenta boldin de la

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creencia en dios en una religión en el

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universo en prácticamente algo que está

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allá trascendiendo

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la siguiente taxonomía que vamos a

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revisar el la de jordan y jordan

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prácticamente a diferencia de los otros

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dos autores nos dice que precisamente él

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puede percibir a los sistemas como un

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conjunto de entidades y prácticamente

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que es lo que tienen sus principios los

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definen por las propiedades que tienen

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a la vez existe una razón de cambio que

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les permite a ese sistema tomar y

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conducirse con propiedades o

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características funcionales para

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precisamente diferenciarse del otro por

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lo mismo va a tener un propósito que le

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va a permitir tener una característica

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de propiedad y a su vez una conectividad

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a las propiedades de agrupamiento

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entonces con estas principios y razones

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prácticamente lo que nos dice es el

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principio viene a la razón de cambio y

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por lo tanto las propiedades va a ser

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una estructura que es algo estático lo

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que mencionaba por ejemplo un puente una

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roca algo que no va a tener variación o

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puede la razón de cambio será algo que

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es funcional y es dinámico

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esto quiere decir que va a estar

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interactuando con el medio ambiente y

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con otras sistemas para hacer

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precisamente dinámico

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la otra razón de cambio que él dice las

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propiedades serían con propósito o sin

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propósito y con mecanismos organizados

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la siguiente taxonomía es la de bird y

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verbier plate prácticamente a diferencia

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de los otros autores

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él nos menciona tres características

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básicas tiene que ser capaz de auto

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organizarse y mantener una estructura

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constante que le esté modificando para

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que le permita ser equilibrado

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ser capaz de autocontrolarse y mantener

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sus principales variables dentro de esos

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ciertos límites para que sean normales y

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por último poseer un cierto grado de

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autonomía autosuficiente para que tenga

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la libertad de mantenerse en equilibrio

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entonces prácticamente la taxonomía de

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bier lo que viene a describir es a todos

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los seres vivos porque son los únicos

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que pueden autorregular se que pueden

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tener autonomía que pueden cumplir con

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todas las tres características el pide y

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entonces prácticamente lo que

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desprendemos son a todos los seres vivos

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y aquí ya incluimos a los animales a las

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plantas a las personas los árboles los

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arbustos y las hierbas porque son los

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únicos que van a caer en esas tres

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características que él nos pide

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