{"id":18788,"date":"2026-09-19T10:09:30","date_gmt":"2026-09-19T13:09:30","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=18788"},"modified":"2026-09-19T10:09:30","modified_gmt":"2026-09-19T13:09:30","slug":"han-metido-bacterias-vivas-dentro-de-un-material-impreso-en-3d-y-el-resultado-parece-imposible-crece-respira-y-se-repara-sus-creadores-creen-que-podria-cambiar-para-siempre-la-forma-en-la-que-const","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=18788","title":{"rendered":"Han metido bacterias vivas dentro de un material impreso en 3D y el resultado parece imposible: crece, respira y se repara. Sus creadores creen que podr\u00eda cambiar para siempre la forma en la que construimos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La mayor parte de los materiales de construcci\u00f3n hacen exactamente lo contrario de estar vivos. Una vez fabricados comienzan, lentamente, a deteriorarse. Un equipo de ETH Z\u00farich est\u00e1 experimentando con una posibilidad bastante diferente: fabricar piezas que contienen microorganismos activos y que, mientras permanecen con vida, son capaces de extraer di\u00f3xido de carbono del ambiente y modificar el propio material desde dentro.<\/p>\n<p>El resultado parece casi una contradicci\u00f3n. Reci\u00e9n impresa, la estructura es relativamente blanda y transparente. Con el paso de las semanas comienza a adquirir un tono verde, acumula carbono y se endurece. Los responsables son cianobacterias de la cepa Synechococcus PCC 7002, organismos fotosint\u00e9ticos encerrados dentro de un hidrogel dise\u00f1ado para mantenerlas funcionando durante largos periodos. En los experimentos, continuaron activas durante m\u00e1s de 400 d\u00edas.<\/p>\n<h2>El truco est\u00e1 en que el carbono termina convertido en piedra<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000258960\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000258960\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000258960\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-5-1-16.jpg\" alt=\"Han metido bacterias vivas dentro de un material impreso en 3D y el resultado parece imposible: crece, respira y se repara. 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Durante ese proceso convierten parte del CO\u2082 en biomasa, pero tambi\u00e9n modifican qu\u00edmicamente su entorno hasta favorecer la formaci\u00f3n de carbonatos s\u00f3lidos (minerales similares a la cal). De esta manera, el carbono queda almacenado por dos v\u00edas diferentes. Ese segundo mecanismo es especialmente importante porque produce un efecto adicional: los minerales se acumulan dentro del hidrogel y refuerzan mec\u00e1nicamente la estructura. En otras palabras, los propios microorganismos participan en el proceso que hace que el material vaya endureci\u00e9ndose.<\/p>\n<p>Las pruebas publicadas en Nature Communications mostraron una captura de aproximadamente 26 \u00b1 7 miligramos de CO\u2082 por cada gramo de material despu\u00e9s de 400 d\u00edas, frente a unos 2,2 miligramos durante los primeros 30 d\u00edas. La mayor parte del carbono almacenado a largo plazo qued\u00f3 inmovilizada en forma mineral.<\/p>\n<p>Para mantener vivas a las cianobacterias, los investigadores tuvieron que convertir el propio dise\u00f1o en parte del experimento. El hidrogel deja pasar agua, nutrientes, CO\u2082 y luz, mientras que la impresi\u00f3n 3D permite crear geometr\u00edas con una gran superficie y recorridos por los que los nutrientes pueden desplazarse por capilaridad.<\/p>\n<h2>Ya existen estructuras de tres metros, pero todav\u00eda no son paredes para una casa<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000258961\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000258961\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000258961\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-4-4-17.jpg\" alt=\"Han metido bacterias vivas dentro de un material impreso en 3D y el resultado parece imposible: crece, respira y se repara. 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El proyecto Picoplanktonics, presentado en el Pabell\u00f3n de Canad\u00e1 de la Bienal de Arquitectura de Venecia, utiliz\u00f3 esta plataforma para fabricar grandes estructuras habitadas por cianobacterias. Algunas alcanzaron aproximadamente tres metros de altura. ETH estim\u00f3 que cada una podr\u00eda fijar hasta 18 kilogramos de CO\u2082 al a\u00f1o, una cantidad comparable, seg\u00fan la universidad, con la absorci\u00f3n anual de un pino de unos 20 a\u00f1os.<\/p>\n<p>Pero hay una diferencia importante entre una instalaci\u00f3n experimental y levantar un edificio entero con este material. Por ahora no pretende sustituir al hormig\u00f3n, al acero o a otros elementos estructurales. Una aplicaci\u00f3n m\u00e1s inmediata podr\u00eda estar en fachadas, revestimientos o componentes a\u00f1adidos a construcciones existentes para convertir determinadas superficies en sistemas activos de captura de carbono.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2000258959\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000258959\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000258959\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-11-1-17.jpg\" alt=\"Han metido bacterias vivas dentro de un material impreso en 3D y el resultado parece imposible: crece, respira y se repara. 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En Venecia, el pabell\u00f3n tuvo que controlar iluminaci\u00f3n, humedad y temperatura, adem\u00e1s de contar con personas encargadas de mantener las estructuras durante la exposici\u00f3n. Eso deja claro hasta d\u00f3nde llega hoy la idea: todav\u00eda no estamos ante paredes que puedan instalarse y olvidarse durante d\u00e9cadas.<\/p>\n<p>Aun as\u00ed, el experimento introduce una forma muy diferente de pensar la construcci\u00f3n. El objetivo ya no ser\u00eda \u00fanicamente fabricar materiales que generen menos emisiones, sino conseguir que algunos de ellos sigan trabajando despu\u00e9s de haber sido instalados. En este caso, literalmente hay algo vivo dentro haci\u00e9ndolo.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La mayor parte de los materiales de construcci\u00f3n hacen exactamente lo contrario de estar vivos. Una vez fabricados comienzan, lentamente, a deteriorarse. 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