Nació en Corcubión (“capital da Costa da Morte”). Estudió Física y obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense (Madrid). Realizó estancias posdoctorales en el ETH (Festköperphysik Laboratory) y en la Universidad de Oxford (Clarendon Laboratory). Actualmente es profesor emérito (ad honorem) de la Universidad del País Vasco, en donde fue catedrático y creador de un importante laboratorio de física de la materia condensada. En este laboratorio impulsó varias líneas de investigación teóricas y experimentales (materiales ferroicos, compuestos laminares, fases incomensurables, fenómenos críticos, cristales líquidos, espectroscopía de emisión térmica, etc.). Recibió el Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Fundación Sener (2017), el Premio de Física, Innovación y Tecnología de la RSEF-Fundación BBVA (2010) y el Xabier María de Munibe de la RSVAP-Parlamento Vasco (1996). Ha publicado más de un centenar de artículos divulgativos en prensa y es colaborador en emisiones de televisión y radio. Además, ha impartido numerosas conferencias de divulgación científica en centros universitarios, de enseñanza media y en entidades culturales.
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Una de las revoluciones del siglo XXI está ligada a los avances y las aplicaciones que la ciencia y la tecnología han realizado sobre los sistemas complejos. Dicho sistemas son los que dan lugar a las llamadas propiedades emergentes, es decir, aquellas que no estando en los constituyentes aparecen cuando estos se unen. Estos fenomenos no son exclusivos de las ciencias naturales, tambien estan presentes en el ambito economico, social, politico, etc., a los cuales se estan trasladando las formulaciones que la fisica esta desarrollando para estos sistemas. Los sistemas complejos pertenecen asi a un campo cientifico interdisciplinar y de interes general, en el que adquieren una importancia relevante los fenomenos no lineales. Dentro de este nuevo marco iran surgiendo nuevos sistemas y propiedades que nos permitiran conocer mejor los fenomenos de autoorganizacion y, finalmente, acercarnos, desde esta perspectiva, a una de las preguntas esenciales de la humanidad: ¿que es la vida?, o mejor, ¿como nace la vida? Con numerosos ejemplos de sistemas reales (los cristales y su simetria, los materiales magneticos, los superconductores, los superfluidos, los cristales liquidos, los laseres, los plasmas, etc.), el presente ensayo introduce los conceptos necesarios para abordar los sistemas complejos y los procesos de autoorganizacion, y aproximarse al conocimiento del origen de la vida.