{"id":20162,"date":"2026-10-02T13:28:40","date_gmt":"2026-10-02T16:28:40","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=20162"},"modified":"2026-10-02T13:28:40","modified_gmt":"2026-10-02T16:28:40","slug":"el-mit-creo-un-robot-que-nada-con-musculos-vivos-mas-finos-que-un-pelo-para-hacerlo-girar-basta-apuntarle-con-luz-azul","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=20162","title":{"rendered":"El MIT cre\u00f3 un robot que nada con m\u00fasculos vivos m\u00e1s finos que un pelo. Para hacerlo girar, basta apuntarle con luz azul"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Parece m\u00e1s un peque\u00f1o trozo de gel que una m\u00e1quina. No tiene h\u00e9lices, ruedas ni un motor el\u00e9ctrico escondido en su interior. Sin embargo, cuando recibe un destello de luz azul, una de sus aletas se contrae y el robot comienza a desplazarse por el agua.<\/p>\n<p>La explicaci\u00f3n est\u00e1 en su superficie: el robot tiene m\u00fasculos vivos. Ingenieros del MIT han desarrollado un peque\u00f1o dispositivo bioh\u00edbrido cuyas dos aletas est\u00e1n recubiertas por una capa de c\u00e9lulas de m\u00fasculo esquel\u00e9tico de menos de 15 micr\u00f3metros de espesor, bastante m\u00e1s fina que un cabello humano. Las c\u00e9lulas fueron modificadas para contraerse al recibir luz y son capaces de generar fuerza suficiente para impulsar al conjunto a trav\u00e9s de un peque\u00f1o laberinto acu\u00e1tico.<\/p>\n<p>El estudio fue publicado esta semana en Advanced Functional Materials y apunta a una manera distinta de construir robots blandos: utilizar mucha menos cantidad de tejido vivo, pero aprovechar cada contracci\u00f3n de forma mucho m\u00e1s eficiente.<\/p>\n<h2>El verdadero truco no est\u00e1 en el m\u00fasculo, sino debajo de \u00e9l<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000261935\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000261935\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000261935\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/10\/Diseno-sin-titulo-61-1.jpg\" alt=\"El MIT cre\u00f3 un robot que nada con m\u00fasculos vivos m\u00e1s finos que un pelo. 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El problema es que muchos dise\u00f1os anteriores dependen de grandes bloques tridimensionales de tejido cultivado, que requieren millones de c\u00e9lulas y resultan dif\u00edciles de organizar con precisi\u00f3n.<\/p>\n<p>El equipo de Ritu Raman tom\u00f3 el camino contrario. Cada aleta mide unos 15 mil\u00edmetros de largo, siete de ancho y medio mil\u00edmetro de grosor, y est\u00e1 fabricada con GelMA, un hidrogel utilizado habitualmente en ingenier\u00eda de tejidos. Sobre su superficie, los investigadores grabaron diminutos surcos de fondo cuadrado que obligan a las c\u00e9lulas musculares a crecer alineadas en la misma direcci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esa alineaci\u00f3n permite que muchas c\u00e9lulas tiren juntas en vez de desperdiciar fuerza en direcciones distintas. El resultado es notable: las nuevas l\u00e1minas generan aproximadamente 20 veces m\u00e1s fuerza por volumen de tejido muscular que algunos actuadores tridimensionales utilizados anteriormente. Eso no significa que consuman 20 veces menos energ\u00eda, sino que aprovechan mejor la peque\u00f1a cantidad de m\u00fasculo disponible.<\/p>\n<p>Los investigadores incluso \u201centrenaron\u201d el tejido con est\u00edmulos luminosos diarios. Despu\u00e9s de ese ejercicio, el desplazamiento producido por las contracciones lleg\u00f3 a ser unas cuatro veces mayor que en tejidos que no hab\u00edan seguido esa rutina.<\/p>\n<h2>Una luz azul funciona casi como el volante<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000261934\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000261934\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000261934\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/10\/Diseno-sin-titulo-62-1.jpg\" alt=\"El MIT cre\u00f3 un robot que nada con m\u00fasculos vivos m\u00e1s finos que un pelo. 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Eso convierte cada aleta en una especie de m\u00fasculo independiente. Iluminar solo una hace que esa mitad se contraiga; iluminar ambas permite cambiar el tipo de movimiento. Variando adem\u00e1s la frecuencia de los destellos, los investigadores pueden modificar la velocidad.<\/p>\n<p>Combinando esas \u00f3rdenes consiguieron conducir al robot por un peque\u00f1o laberinto. A tres est\u00edmulos por segundo alcanz\u00f3 una velocidad media de unas 3,43 longitudes corporales por minuto, mientras que los ejemplares m\u00e1s r\u00e1pidos se acercaron a cuatro. Tambi\u00e9n pod\u00eda rotar r\u00e1pidamente al activar simult\u00e1neamente ambas aletas.<\/p>\n<p>Pero hay una distinci\u00f3n importante: el robot no navega de manera aut\u00f3noma. Los investigadores mov\u00edan manualmente la fuente luminosa sobre la placa y decid\u00edan qu\u00e9 m\u00fasculo activar. La m\u00e1quina ejecuta el movimiento, pero todav\u00eda no decide hacia d\u00f3nde ir.<\/p>\n<h2>Est\u00e1 vivo, as\u00ed que tambi\u00e9n se cansa<\/h2>\n<p>Esa biolog\u00eda aporta ventajas, pero tambi\u00e9n limitaciones muy humanas. Las capas musculares mantuvieron su capacidad de contracci\u00f3n durante m\u00e1s de 30 d\u00edas, pero una estimulaci\u00f3n continua termin\u00f3 fatig\u00e1ndolas. Durante una prueba a dos pulsos por segundo, el robot fue perdiendo velocidad progresivamente hasta que, a los 30 minutos, ya no se detectaba desplazamiento.<\/p>\n<p>El siguiente objetivo del MIT ser\u00e1 redise\u00f1ar el cuerpo para hacerlo m\u00e1s r\u00e1pido. A largo plazo, el equipo imagina dispositivos semejantes explorando entornos acu\u00e1ticos delicados donde una m\u00e1quina r\u00edgida podr\u00eda resultar poco adecuada. Por ahora, el experimento demuestra algo bastante m\u00e1s sencillo y quiz\u00e1 m\u00e1s extra\u00f1o: para construir un robot capaz de nadar, a veces no hace falta dise\u00f1ar un motor mejor. Basta con ense\u00f1arle a un m\u00fasculo vivo d\u00f3nde crecer.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parece m\u00e1s un peque\u00f1o trozo de gel que una m\u00e1quina. No tiene h\u00e9lices, ruedas ni un motor el\u00e9ctrico escondido en su interior. Sin embargo, cuando recibe un destello de luz azul, una de sus aletas se contrae y el robot comienza a desplazarse por el agua. 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