{"id":41544,"date":"2021-11-16T08:38:43","date_gmt":"2021-11-16T07:38:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ferrovial.com\/blog\/?p=41544"},"modified":"2025-12-11T17:31:47","modified_gmt":"2025-12-11T16:31:47","slug":"biomimesis-aprendiendo-de-la-naturaleza-tambien-en-la-construccion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ferrovial.com\/blog\/es\/2021\/11\/biomimesis-aprendiendo-de-la-naturaleza-tambien-en-la-construccion\/","title":{"rendered":"Biom\u00edmesis: aprendiendo de la naturaleza, tambi\u00e9n en la construcci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>El ser humano ha vivido siempre en estrecho contacto con la naturaleza y, en la medida de sus posibilidades, la ha tomado como modelo para desarrollar sus ingenios. Todos conocemos al que quiz\u00e1 haya sido el m\u00e1s agudo observador de la historia, <strong>Leonardo da Vinci<\/strong>, quien estudi\u00f3 en detalle la anatom\u00eda y el vuelo de las aves, realiz\u00f3 numerosas notas y bocetos de sus observaciones y, posteriormente, desarroll\u00f3 sus conocidas \u00abm\u00e1quinas voladoras\u00bb.<\/p>\n<p>En el \u00e1mbito de la ingenier\u00eda y la construcci\u00f3n tambi\u00e9n podemos encontrar ejemplos muy conocidos. En el siglo XIX, con el auge del desarrollo industrial y el descubrimiento de nuevos materiales, grandes ingenieros miraron a la naturaleza para realizar sus trabajos. <strong>Gustave Eiffel<\/strong> bas\u00f3 el dise\u00f1o de su torre en la estructura de la cadera y el f\u00e9mur humano, desplazando el peso de la parte superior hacia los lados y hacia el suelo al igual que hace nuestro propio cuerpo; <strong>Joseph Paxton<\/strong> se inspir\u00f3 en los patrones estructurales de la hoja de un lirio gigante para dise\u00f1ar sus invernaderos y el gran Palacio de Cristal y <strong>Antoni Gaud\u00ed<\/strong> no dej\u00f3 de estudiar las formas de los elementos naturales para optimizar la eficacia de sus estructuras. En el siglo XX, visionarios como <strong>Buckminster<\/strong> <strong>Fuller<\/strong> o <strong>Frei Otto<\/strong> se plantearon continuamente c\u00f3mo mejorar procesos y estructuras observando las soluciones que ya hab\u00eda inventado la naturaleza.<\/p>\n<p>Esta inquietud no es nueva, est\u00e1 claro. Sin embargo, el desarrollo de las tecnolog\u00edas actuales nos ha dado la oportunidad de <strong>ir un paso m\u00e1s all\u00e1<\/strong> y estudiar, con una precisi\u00f3n y detalles nunca imaginados, las soluciones que la naturaleza ha dado a muy diversos problemas a lo largo de casi 4.000 millones de a\u00f1os de evoluci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Objetivos y retos de la biomim\u00e9tica<\/h2>\n<p>Ahora m\u00e1s que nunca, disponemos de herramientas que nos permiten analizar, comprender y, sobre todo, aprender.<strong> La biomim\u00e9tica<\/strong> hace referencia al proceso de aprendizaje que busca aplicar <strong>soluciones procedentes de la naturaleza<\/strong> a muchos problemas humanos. El t\u00e9rmino fue acu\u00f1ado por el inventor, ingeniero y biof\u00edsico Otto Schmitt en 1950. Tambi\u00e9n se conoce como <em>biomimicry <\/em>(Janine M. Benyus, 1997), biomimetismo o biom\u00edmesis.<\/p>\n<p><strong>La biom\u00edmesis<\/strong> abarca estudios de toda \u00edndole y se aplica en infinidad de sectores. Entre ellos, la ingenier\u00eda, la construcci\u00f3n y la arquitectura. Y es en estos campos donde <strong>puede confundirse con corrientes de dise\u00f1o<\/strong> como la arquitectura biof\u00edlica, biom\u00f3rfica, org\u00e1nica o natural. Aproximaciones al mundo natural que se inspiran en el aspecto y la forma de ciertos elementos, o que buscan la armon\u00eda entre el h\u00e1bitat humano y el natural, pero que, en muchos casos, se limitan a una abstracci\u00f3n formal o conceptual de los elementos observados.<\/p>\n<p>La biom\u00edmesis, sin embargo, no busca imitar una est\u00e9tica, sino analizar el funcionamiento de un ser vivo para poder aplicarlo a estructuras, mecanismos e, incluso, nuevas tecnolog\u00edas. Las soluciones finales buscan <strong>favorecer la econom\u00eda circular y ser sostenibles<\/strong> porque, eso s\u00ed est\u00e1 claro, la naturaleza optimiza sus recursos, se adapta a condiciones cambiantes o extremas de la manera m\u00e1s eficiente posible y, adem\u00e1s, no genera residuos.<\/p>\n<p>Gheckos, mejillones, escarabajos, termitas, ara\u00f1as, mariposas, hojas de loto, flores tropicales, \u00e1rboles, gambas, esponjas de mar e incluso el coral han sido objeto de <strong>numerosas l\u00edneas de estudio<\/strong> durante los \u00faltimos a\u00f1os. Y cada vez son m\u00e1s los ejemplos de nuevos materiales y estructuras que han visto la luz a partir de estas investigaciones.<\/p>\n<h2>Seda de ara\u00f1a y mariposas morfo azules<\/h2>\n<p>Uno de los animales que m\u00e1s fascina a todo tipo de investigadores es la peque\u00f1a ara\u00f1a. Su hilo de seda es hasta <strong>cuatro veces m\u00e1s resistente<\/strong> que un cable de acero de su mismo grosor y cinco veces m\u00e1s el\u00e1stico. Las telara\u00f1as est\u00e1n optimizadas para repartir las fuerzas a las que est\u00e1n sometidas, atrapar a sus presas y ser tolerantes al da\u00f1o.<\/p>\n<p>Inspir\u00e1ndose en las ara\u00f1as, una empresa alemana ha desarrollado un proceso para producir <strong>material de seda<\/strong> en bruto, vegano y biodegradable. Esta seda se usa ya en campos como la tecnolog\u00eda m\u00e9dica, la cosm\u00e9tica y la industria textil, y se est\u00e1 estudiando su aplicaci\u00f3n en otros sectores como el de la construcci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por otro lado, el estudio de c\u00f3mo los p\u00e1jaros pueden ver las telas de ara\u00f1a de los bosques ha permitido desarrollar un vidrio con <strong>un recubrimiento reflectante ultravioleta<\/strong> (UV). Este resulta casi transparente para los humanos, pero claramente <strong>visible para las aves<\/strong>, lo que reduce la cantidad de impactos mortales que se produce cada a\u00f1o.<\/p>\n<p>El comportamiento estructural de las telas de ara\u00f1a ha inspirado tambi\u00e9n el dise\u00f1o de paredes de vidrio <strong>soportadas por cables<\/strong>, que favorecen la iluminaci\u00f3n natural y permiten una amplia exposici\u00f3n visual. El muro de este tipo m\u00e1s grande del mundo se encuentra en la fachada del edificio <strong>The New Beijing Poly Plaza<\/strong>.<\/p>\n<p>Otro buen ejemplo es el de una empresa fundada por el premio Nobel <strong>Robert Grubbs,<\/strong> que ha creado una pintura que no requiere de pigmentos o tintes qu\u00edmicos y, adem\u00e1s, contribuye a reducir dr\u00e1sticamente las cargas de refrigeraci\u00f3n en climas c\u00e1lidos. Est\u00e1 inspirada en las <strong>alas de las mariposas morfo azules<\/strong>, que a primera vista tienen un color azul brillante, pero si se miran de cerca se puede ver que son transl\u00facidas. Estas obtienen su color de las ondas de luz azul que se reflejan en la propia nanoestructura de las alas.<\/p>\n<h2>Edificios que respiran como esponjas marinas<\/h2>\n<p>La <strong>Torre Gherkin<\/strong> de Londres, dise\u00f1ada por <strong>Norman Foster<\/strong>, imita la forma y el sistema respiratorio de las esponjas marinas (<em>Hexactinelida Euplectella Aspergillum<\/em>) y las an\u00e9monas de mar. Dispone de un engranaje de ventilaci\u00f3n inteligente que proporciona aire de forma eficiente y reduce su consumo de energ\u00eda. Seg\u00fan las cifras oficiales, el edificio requiere un 50% menos de energ\u00eda que otras torres de oficinas de dimensiones similares.<\/p>\n<p>Recientemente, un equipo de investigadores de la Escuela John A. Paulson de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas (SEAS) de Harvard se ha inspirado en otras esponjas, las <em>Euplectella aspergillum<\/em>. Sus estudios han demostrado que su <strong>estructura esquel\u00e9tica<\/strong>, en forma de celos\u00eda cuadrada reforzada diagonalmente, tiene una mayor resistencia al pandeo con una relaci\u00f3n resistencia-peso m\u00e1s alta que los dise\u00f1os de celos\u00eda tradicionales utilizados durante siglos en la construcci\u00f3n de edificios y puentes.<\/p>\n<p>Los ejemplos no acaban aqu\u00ed. Otro muy interesante es el edificio Bic House, de Hamburgo. Unos <strong>biorreactores de algas fotosint\u00e9ticas<\/strong> instalados en su fachada permiten controlar la luz y la generaci\u00f3n y la conservaci\u00f3n de la energ\u00eda en su interior. En la web del <a href=\"https:\/\/asknature.org\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">proyecto Ask Nature<\/a>, del Biomimicry Institute, pueden encontrarse muchos otros.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n hay muchas iniciativas de investigaci\u00f3n y estudio. El <strong>Biomicry Institute<\/strong>, fundado en 2006 por Janine Benyus, divulga y promueve la ciencia de la biom\u00edmesis. Tiene iniciativas tan interesantes como <em>el Biomimicry Global Design Challenge<\/em> o el <em>Ray of Hope Prize\u00ae<\/em>, con el que ayuda a empresas emergentes del sector a convertirse en negocios viables.<\/p>\n<p>Entran en juego tambi\u00e9n grupos de investigaci\u00f3n como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y destacados arquitectos e ingenieros como <strong>Michael Pawlyn o Achim Menges<\/strong>. Estos estudian la infinidad de aplicaciones que la biom\u00edmesis tiene en el campo de la arquitectura y la construcci\u00f3n, para repensar todo tipo de edificios y desarrollar soluciones que utilicen los recursos de manera mucho m\u00e1s eficiente.<\/p>\n<p><em>Un art\u00edculo de Elena Ferrero Bartolom\u00e9<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ser humano ha vivido siempre en estrecho contacto con la naturaleza y, en la medida de sus posibilidades, la ha tomado como modelo para desarrollar sus ingenios. 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