{"id":4131,"date":"2026-04-01T14:38:15","date_gmt":"2026-04-01T17:38:15","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=4131"},"modified":"2026-04-01T14:38:15","modified_gmt":"2026-04-01T17:38:15","slug":"la-computacion-del-futuro-podria-no-fabricarse-en-una-oblea-de-silicio-sino-crecer-como-un-organismo-vivo-los-hongos-ya-se-estudian-como-una-alternativa-real-para-procesar-informacion-con-mucho-meno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=4131","title":{"rendered":"La computaci\u00f3n del futuro podr\u00eda no fabricarse en una oblea de silicio, sino crecer como un organismo vivo. Los hongos ya se estudian como una alternativa real para procesar informaci\u00f3n con mucho menos impacto ambiental"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La industria tecnol\u00f3gica lleva a\u00f1os intentando miniaturizar, acelerar y abaratar el hardware. Pero cada nuevo salto en potencia cuesta m\u00e1s energ\u00eda, m\u00e1s agua, m\u00e1s materiales cr\u00edticos y m\u00e1s presi\u00f3n sobre una cadena de suministro que ya no da la misma sensaci\u00f3n de estabilidad que antes. En ese contexto, algunos laboratorios est\u00e1n mirando hacia un lugar bastante inesperado: los hongos.<\/p>\n<h2>La idea suena absurda\u2026 hasta que empiezas a mirar c\u00f3mo funciona el micelio<\/h2>\n<p>Cuando pensamos en computaci\u00f3n, solemos imaginar chips, circuitos, obleas de silicio y f\u00e1bricas hipertecnol\u00f3gicas. No redes vivas creciendo en un sustrato h\u00famedo. Pero eso es justamente lo que propone la computaci\u00f3n f\u00fangica, un campo emergente que explora si los hongos vivos, o m\u00e1s concretamente su micelio, pueden actuar como sistemas capaces de procesar informaci\u00f3n, detectar est\u00edmulos e incluso \u201crecordar\u201d se\u00f1ales previas Y aunque el concepto parezca sacado de una novela de ciencia ficci\u00f3n ecol\u00f3gica, tiene una base bastante m\u00e1s seria de lo que parece.<\/p>\n<p>La clave est\u00e1 en entender qu\u00e9 es el micelio. No es solo \u201cla parte invisible del hongo\u201d, sino una red biol\u00f3gica de filamentos que crece, responde al entorno, reorganiza rutas y transmite se\u00f1ales qu\u00edmicas y el\u00e9ctricas. En otras palabras: no piensa como un cerebro, pero tampoco es una masa pasiva sin comportamiento complejo.<\/p>\n<h2>Los hongos no son neuronas, pero se comportan de forma sospechosamente interesante<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000229721\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000229721\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000229721\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/04\/Diseno-sin-titulo-40.jpg\" alt=\"La computaci\u00f3n del futuro podr\u00eda no fabricarse en una oblea de silicio, sino crecer como un organismo vivo. 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Su trabajo con organismos como Physarum polycephalum (un moho mucilaginoso, no exactamente un hongo, pero muy \u00fatil en este tipo de estudios) mostr\u00f3 que estos sistemas pueden generar se\u00f1ales el\u00e9ctricas complejas, reorganizar rutas y responder de manera adaptativa a distintos est\u00edmulos.<\/p>\n<p>La idea no es que un hongo \u201cpiense\u201d como una persona, ni mucho menos. El punto es otro: ciertos sistemas vivos pueden exhibir propiedades computacionales b\u00e1sicas sin necesidad de silicio. Y eso ya es bastante loco.<\/p>\n<h2>Qu\u00e9 significa exactamente \u201ccomputar\u201d con hongos<\/h2>\n<p>La computaci\u00f3n f\u00fangica no intenta construir un PC gamer con setas pegadas a una placa base. Al menos no todav\u00eda. Lo que busca es aprovechar algunas propiedades del micelio para funciones mucho m\u00e1s concretas: detectar cambios ambientales, transmitir se\u00f1ales, almacenar estados el\u00e9ctricos y responder de forma adaptable a est\u00edmulos.<\/p>\n<p>Para estudiar eso, los investigadores suelen insertar electrodos en sustratos colonizados por micelio y registrar de forma continua su actividad el\u00e9ctrica. Luego analizan c\u00f3mo cambian esas se\u00f1ales cuando se modifican variables como la humedad, la luz, la temperatura o los est\u00edmulos el\u00e9ctricos externos. Lo interesante es que, en algunos experimentos, estas redes vivas muestran algo que en electr\u00f3nica se considera muy valioso: propiedades memristivas.<\/p>\n<h2>El detalle m\u00e1s importante: algunos hongos pueden \u201crecordar\u201d<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000229722\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000229722\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000229722\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/04\/Diseno-sin-titulo-39.jpg\" alt=\"La computaci\u00f3n del futuro podr\u00eda no fabricarse en una oblea de silicio, sino crecer como un organismo vivo. 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Es decir, si reciben est\u00edmulos repetidos, no reaccionan exactamente igual cada vez. Eso se parece a lo que en electr\u00f3nica se conoce como un memristor, un componente capaz de cambiar su resistencia en funci\u00f3n de se\u00f1ales pasadas. Dicho de otra manera: un sistema que conserva memoria de lo que le ocurri\u00f3 antes.<\/p>\n<p>Y si un material puede hacer eso, entonces ya no estamos hablando solo de un organismo interesante desde la biolog\u00eda. Estamos hablando de algo que podr\u00eda desempe\u00f1ar funciones computacionales reales. Uno de los estudios recientes m\u00e1s llamativos en este sentido ha trabajado con el micelio del shiitake, un hongo elegido no por exotismo, sino por algo mucho m\u00e1s \u00fatil: es resistente, barato, f\u00e1cil de cultivar, no t\u00f3xico y comestible. Una combinaci\u00f3n bastante m\u00e1s pr\u00e1ctica que la de muchos materiales avanzados que usa hoy la industria electr\u00f3nica.<\/p>\n<h2>La gran ventaja de los hongos no es solo lo que hacen, sino lo que cuestan al planeta<\/h2>\n<p>Aqu\u00ed est\u00e1 una de las partes m\u00e1s serias de todo este asunto. Porque aunque la computaci\u00f3n f\u00fangica siga todav\u00eda en una fase muy preliminar, s\u00ed toca una herida real de la industria actual: el coste ambiental del hardware.<\/p>\n<p>Fabricar semiconductores implica procesos extremadamente exigentes en energ\u00eda, agua ultrapura, productos qu\u00edmicos y materiales cr\u00edticos, incluyendo tierras raras y cadenas de suministro geopol\u00edticamente tensas. Y eso antes incluso de hablar del problema de los residuos electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>Los hongos, en cambio, crecen en condiciones mucho m\u00e1s modestas, son biodegradables y pueden integrarse directamente en materiales o estructuras vivas. Eso abre un escenario muy distinto: en lugar de construir dispositivos compuestos por sensor + bater\u00eda + procesador + carcasa, podr\u00edas tener sistemas donde parte de esas funciones est\u00e9n integradas en un solo sustrato biol\u00f3gico. Y eso cambia bastante la conversaci\u00f3n.<\/p>\n<h2>No van a reemplazar a Nvidia ma\u00f1ana, pero podr\u00edan cambiar otras cosas mucho antes<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000229719\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000229719\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000229719\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/04\/Diseno-sin-titulo-42.jpg\" alt=\"La computaci\u00f3n del futuro podr\u00eda no fabricarse en una oblea de silicio, sino crecer como un organismo vivo. 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La computaci\u00f3n f\u00fangica est\u00e1 todav\u00eda en una fase de prueba de concepto. Nadie est\u00e1 a punto de lanzar un port\u00e1til con micelio como CPU. Y si alguien te lo vende as\u00ed, probablemente est\u00e1 intentando colocar ciencia ficci\u00f3n con branding ecol\u00f3gico. Pero eso no significa que el campo sea humo.<\/p>\n<p>De hecho, su valor puede estar menos en sustituir por completo al silicio y m\u00e1s en abrir nuevas categor\u00edas de dispositivos. Por ejemplo, sistemas vivos capaces de actuar como sensores ambientales integrados, materiales inteligentes para arquitectura, embalajes activos, textiles funcionales o infraestructuras ecol\u00f3gicas con cierta capacidad de respuesta.<\/p>\n<p>Ah\u00ed es donde este tipo de biocomputaci\u00f3n podr\u00eda encontrar su primer gran hueco: no como sustituto directo del ordenador cl\u00e1sico, sino como una nueva capa de hardware sostenible para tareas espec\u00edficas.<\/p>\n<h2>La pregunta interesante ya no es si parece raro, sino si merece ser tomado en serio<\/h2>\n<p>Y la respuesta, a estas alturas, empieza a ser s\u00ed. No porque los hongos vayan a salvar por s\u00ed solos la crisis del hardware ni porque el futuro de la inform\u00e1tica vaya a parecer un bosque enchufado. Sino porque este campo obliga a pensar algo que la industria lleva demasiado tiempo evitando: que quiz\u00e1 no toda computaci\u00f3n del futuro tenga que parecerse a un chip cada vez m\u00e1s peque\u00f1o y cada vez m\u00e1s caro.<\/p>\n<p>A veces, los avances m\u00e1s interesantes no consisten en apretar m\u00e1s fuerte el mismo modelo tecnol\u00f3gico. Consisten en aceptar que hay otras formas de construir inteligencia material. Y si una parte de ese futuro termina creciendo silenciosamente en un laboratorio h\u00famedo, entre filamentos de micelio y electrodos, ser\u00eda raro. S\u00ed. Pero tampoco ser\u00eda la primera vez que la tecnolog\u00eda m\u00e1s importante empieza pareciendo una idea completamente absurda.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La industria tecnol\u00f3gica lleva a\u00f1os intentando miniaturizar, acelerar y abaratar el hardware. 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