{"id":19913,"date":"2026-09-30T12:15:01","date_gmt":"2026-09-30T15:15:01","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=19913"},"modified":"2026-09-30T12:15:01","modified_gmt":"2026-09-30T15:15:01","slug":"crean-un-ciborg-acuatico-que-nada-siguiendo-la-luz-gracias-a-musculos-vivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=19913","title":{"rendered":"Crean un c\u00edborg acu\u00e1tico que nada siguiendo la luz gracias a m\u00fasculos vivos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Un peque\u00f1o robot acu\u00e1tico capaz de nadar siguiendo una fuente de luz parece algo salido de la ciencia ficci\u00f3n, pero en este caso buena parte de su movimiento no depende de motores, cables ni engranajes. Depende de tejido vivo.<\/p>\n<p>Un equipo de investigadores del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT) ha desarrollado un robot bioh\u00edbrido, o c\u00edborg, construido a partir de una fina estructura de gel recubierta con c\u00e9lulas musculares vivas. Estas c\u00e9lulas fueron modificadas para responder a est\u00edmulos luminosos, de modo que el dispositivo puede desplazarse por el agua cuando recibe destellos de luz.<\/p>\n<p>El resultado es una especie de nadador artificial muy fino, con dos \u201caletas\u201d laterales, capaz de cambiar de direcci\u00f3n y velocidad seg\u00fan qu\u00e9 parte de su cuerpo se ilumine.<\/p>\n<h2>Sus m\u00fasculos se activan con luz<\/h2>\n<p>La estructura del robot tiene una longitud y una anchura comparables a las de una tira de chicle, pero un grosor m\u00ednimo. Est\u00e1 fabricada a partir de una pel\u00edcula de gel flexible que funciona como soporte.<\/p>\n<p>Sobre cada una de sus dos mitades se coloca una capa extremadamente delgada de c\u00e9lulas musculares vivas. Esas c\u00e9lulas han sido modificadas gen\u00e9ticamente para contraerse cuando reciben luz.<\/p>\n<p>Cuando los investigadores iluminan una de las aletas, el m\u00fasculo se contrae y deforma el gel. Ese movimiento genera un aleteo capaz de impulsar el robot por el agua.<\/p>\n<p>Al alternar los destellos entre un lado y otro, el equipo puede controlar el rumbo. Variando adem\u00e1s la frecuencia de iluminaci\u00f3n, tambi\u00e9n puede modificar la velocidad.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2000261362\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000261362\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000261362\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-52-3-7.jpg\" alt=\"Crean un c\u00edborg acu\u00e1tico que nada siguiendo la luz gracias a m\u00fasculos vivos\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-52-3-7.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-52-3-7-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-52-3-7-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-52-3-7-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-52-3-7-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-52-3-7-960x640.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, (max-width: 1023px) calc(100vw - 2rem), (max-width: 1258px) calc((100vw - 3.68rem) * 2 \/ 3), 800px\"\/><figcaption id=\"caption-attachment-2000261362\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 SouthAfricanOdyssey \u2013 Youtube.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>El robot logr\u00f3 atravesar un peque\u00f1o laberinto<\/h2>\n<p>Para comprobar hasta qu\u00e9 punto pod\u00edan dirigirlo, los investigadores colocaron el c\u00edborg dentro de un recipiente grande con agua y a\u00f1adieron un peque\u00f1o laberinto.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s movieron manualmente una fuente de luz sobre el dispositivo. El robot respondi\u00f3 siguiendo los est\u00edmulos luminosos y logr\u00f3 desplazarse a trav\u00e9s del recorrido mediante el movimiento de sus aletas.<\/p>\n<p>La demostraci\u00f3n muestra que este tipo de sistemas bioh\u00edbridos pueden conseguir movimientos relativamente complejos con una arquitectura extremadamente sencilla.<\/p>\n<h2>La clave est\u00e1 en que es pr\u00e1cticamente bidimensional<\/h2>\n<p>Uno de los aspectos m\u00e1s importantes del trabajo es precisamente el grosor del dispositivo.<\/p>\n<p>Muchos robots bioh\u00edbridos anteriores utilizan fragmentos tridimensionales de m\u00fasculo cultivado en laboratorio. Fabricar esos tejidos requiere grandes cantidades de c\u00e9lulas y procesos complejos.<\/p>\n<p>El nuevo dise\u00f1o utiliza, en cambio, una capa muscular muy fina. Eso reduce la cantidad de material biol\u00f3gico necesario y puede hacer que este tipo de robots sean m\u00e1s baratos y eficientes.<\/p>\n<p>El equipo describe el sistema como un actuador muscular bidimensional: tiene longitud y anchura apreciables, pero su espesor es pr\u00e1cticamente despreciable frente a las otras dimensiones.<\/p>\n<div class=\"not-prose video-container\"><noscript><iframe loading=\"lazy\" title=\"This Robot Is Powered by Living Muscle #Robotics #MIT #Biohybrid #Technology #shorts\" width=\"422\" height=\"750\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/DUZWvLwT0pM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen=\"\"><\/iframe><\/noscript><\/div>\n<h2>Los m\u00fasculos vivos tienen una ventaja dif\u00edcil de copiar<\/h2>\n<p>Utilizar tejido vivo como sistema de propulsi\u00f3n ofrece algunas propiedades que resultan complicadas de reproducir con componentes mec\u00e1nicos tradicionales. Los m\u00fasculos son blandos, pueden responder a est\u00edmulos externos y tienen cierta capacidad de reparaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Eso hace especialmente interesantes estos sistemas para desarrollar robots destinados a trabajar en entornos delicados.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los investigadores, en el futuro podr\u00edan utilizarse dispositivos bioh\u00edbridos para explorar espacios demasiado fr\u00e1giles, peque\u00f1os o impredecibles para robots convencionales.<\/p>\n<h2>Todav\u00eda estamos lejos de verlos trabajando fuera del laboratorio<\/h2>\n<p>El experimento sigue siendo una prueba de concepto. El robot necesita condiciones controladas para mantener vivas sus c\u00e9lulas y actualmente depende de una fuente externa de luz para recibir instrucciones.<\/p>\n<p>Sin embargo, el trabajo demuestra que es posible construir sistemas cada vez m\u00e1s simples y delgados en los que el tejido muscular act\u00fae directamente como motor.<\/p>\n<p>El objetivo a largo plazo no es crear m\u00e1quinas cada vez m\u00e1s parecidas a organismos completos, sino aprovechar algunas propiedades de la biolog\u00eda para resolver problemas que la rob\u00f3tica convencional todav\u00eda afronta con dificultad.<\/p>\n<p>En este caso, basta una estructura de gel, una capa de m\u00fasculo y unos destellos de luz para conseguir algo bastante llamativo: un peque\u00f1o c\u00edborg capaz de nadar y obedecer hacia d\u00f3nde debe dirigirse.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un peque\u00f1o robot acu\u00e1tico capaz de nadar siguiendo una fuente de luz parece algo salido de la ciencia ficci\u00f3n, pero en este caso buena parte de su movimiento no depende de motores, cables ni engranajes. 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