LEAMOS SIN RESERVAS, ANALICEMOS SIN PEREZA Y SOMETAMOS A CRÍTICA TODA LA CULTURA

Sponsor

Recent

EL SALTO HACIA LA "IA VIVIENTE": EL CEREBRO SE FUSIONA CON LA ELECTRÓNICA

Investigadores de Princeton logran que células cerebrales vivas y circuitos electrónicos interactúen en un andamiaje 3D

Representación artística de una red neuronal viva entrelazada con un andamiaje de microcircuitos, el primer paso hacia una computación biológica. / IA/T21

Redacción T21
elperiodico.com/Madrid14 MAY 2026 

Un equipo científico ha creado un andamiaje electrónico flexible capaz de cultivar redes neuronales vivas en tres dimensiones y, además, entrenarlas para procesar información. El avance supone un primer paso firme hacia inteligencias artificiales construidas parcialmente con neuronas vivas.

La creciente demanda energética de los modelos de Inteligencia Artificial actuales está empujando a la ciencia a buscar alternativas fuera de las fronteras del silicio. Mientras un centro de datos consume enormes cantidades de electricidad, el cerebro humano procesa información muchísimo más compleja con un gasto energético mínimo.

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton ha logrado dar un paso importante para cerrar esta brecha: han fusionado células cerebrales vivas con circuitos electrónicos en una sola arquitectura tridimensional. Este desarrollo, publicado en la revista Nature Electronics, podría abrir el camino hacia una nueva generación de IA híbrida, en el que las neuronas vivas dejan de ser objeto de estudio y pasan a convertirse en soporte de computación.

3D-MIND: un andamio tecnológico para neuronas

La clave de este avance radica en dejar atrás los tradicionales cultivos planos en placas de Petri, que no logran imitar la complejidad real del tejido cerebral. El equipo de Princeton ha creado lo que han bautizado como 3D-MIND, una intrincada malla tridimensional fabricada con cables metálicos y electrodos microscópicos, recubierta por una fina y flexible capa de epoxi.

Este material imita la suavidad del tejido cerebral, lo que le permite funcionar como un andamio perfecto. Sobre esta estructura, decenas de miles de neuronas pueden crecer de manera natural, entrelazándose con la red electrónica para formar un sistema informático híbrido, mitad tejido vivo, mitad máquina.

Diálogo bidireccional entre máquina y biología

A diferencia de los implantes o sondas tradicionales que registran datos solo desde el exterior del tejido, 3D-MIND sitúa sus componentes electrónicos directamente en las entrañas de la red neuronal. Esto dota al dispositivo de una capacidad de comunicación bidireccional sin precedentes: los sensores integrados pueden "escuchar" la actividad eléctrica de las células cerebrales con altísima resolución, mientras que los microestimuladores pueden "hablar" con ellas enviando señales específicas. Los investigadores de Princeton comprobaron que la bioarquitectura se mantiene estable y operativa por más de seis meses sin sufrir rechazos o daños.

Entrenando cerebros híbridos

El verdadero hito de 3D-MIND, más allá de la simple supervivencia de las neuronas, es su capacidad computacional. Aprovechando el diálogo directo con la red neuronal, los investigadores lograron entrenar a estas células vivas para que realizaran tareas informáticas, demostrando que el sistema puede ser programado para reconocer y distinguir diferentes patrones eléctricos espaciales y temporales.

Esta "inteligencia artificial viviente" se convierte en una prueba de concepto fundamental para el desarrollo de la computación neuromórfica de ultra bajo consumo energético.

Esta plataforma biocomputacional promete ser una herramienta extraordinaria en el ámbito de la medicina y la neurociencia. Al permitir cultivar y monitorizar redes neuronales complejas en un entorno tridimensional altamente realista, la tecnología facilitará el estudio profundo del desarrollo cerebral, la investigación de trastornos neurológicos desde una perspectiva inédita y la prueba de nuevos fármacos en laboratorios con una precisión nunca vista.

____________
Referencia

A three-dimensional micro-instrumented neural network device. Kumar Mritunjay et al. Nature Electronics (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41928-026-01608-1

________
Fuente:

Entradas que pueden interesarte

EMANCIPACIÓN, OTRA MANERA DE VER LA ACTUALIDAD

Emancipación N° 1050: Sistemas Bajo Presión

Emancipación N° 1049: Paradoja de Julio

Emancipación N° 1048: Analizando la Geopolítica

ENTRADA DESTACADA

EL NUEVO RUMBO DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

EL NUEVO RUMBO DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

Entre Dios, el mercado y la escuela pública El nuevo gobierno impone un discurso de reconstrucción …

LO MÁS VISTO

SIGUE LA LUCHA DE LOS PALESTINOS POR UN ESTADO LIBRE Y UN SITIAL EN LA ONU

altermediamundo.blogia   Miles de palestinos en la calles de Cisjordania a favor de un Estado libre y una silla en la ONU Miles de personas se concentran en las ciudades más importantes de Palestina para manifestarse a favor del reconocimiento como un Estado libre e independiente y para dar su respaldo al presidente de la Autoridad Nacional (ANP), Mahmud Abbás, que solicitará el viernes el ingreso del territorio como país miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El enviado especial de teleSUR a Belén, Rodrigo Hernández, comprobó la multitudinaria convocatoria que pide también el apoyo internacional “que necesitan los palestinos para que se le respeten sus Derechos Humanos y terminar con la ocupación” de Israel. “El ambiente en la mayor parte de las ciudades es espectacular, se había convocado manifestación en Ramala y Belén y la respuesta ha sido tremenda, hay miles de personas en la calle”, reportó. Las manifestaciones también se registran en en N...

UN NUEVO TRATAMIENTO CON CÉLULAS MODIFICADAS LOGRA FRENAR EL CÁNCER DE VEJIGA Y ABRE UNA VÍA ESPERANZADORA

El descubrimiento tiene especial importancia debido a la elevada incidencia de esta enfermedad  Un nuevo tratamiento con células modificadas logra frenar el cáncer de vejiga y abre una vía esperanzadora istock Álvaro García larazon.es/16.07.2026 19:17 Un equipo de científicos de Weill Cornell Medicine, Cedars-Sinai Medical Center y Roswell Park Comprehensive Cancer Center ha desarrollado una nueva estrategia basada en células CAR-T modificadas genéticamente capaces de localizar y eliminar de forma selectiva células tumorales de cáncer de vejiga. La investigación, publicada en Journal of Experimental Medicine, demuestra que estas células, administradas directamente en la vejiga mediante un catéter, consiguieron frenar el avance de tumores en modelos animales. Los resultados plantean una posible alternativa terapéutica para pacientes que actualmente cuentan con opciones limitadas. El descubrimiento tiene especial importancia debido a la elevada incidencia de esta enfermedad. El cánce...