{"id":34719,"date":"2022-09-26T09:13:06","date_gmt":"2022-09-26T15:13:06","guid":{"rendered":"http:\/\/mickyandoniehn.com\/radio\/2022\/09\/26\/crean-un-robot-liquido-que-se-separa-para-atravesar-cualquier-obstaculo\/"},"modified":"2022-09-26T09:13:06","modified_gmt":"2022-09-26T15:13:06","slug":"crean-un-robot-liquido-que-se-separa-para-atravesar-cualquier-obstaculo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mickyandoniehn.com\/radio\/2022\/09\/26\/crean-un-robot-liquido-que-se-separa-para-atravesar-cualquier-obstaculo\/","title":{"rendered":"Crean un robot l\u00edquido que se separa para atravesar cualquier obst\u00e1culo"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Parece sacado del universo de la\u00a0<a href=\"https:\/\/hipertextual.com\/2022\/07\/un-robot-pintor-es-mas-temible-que-un-robot-soldado\">ciencia ficci\u00f3n<\/a>, pero es algo muy real. De momento en fase de laboratorio, un grupo de investigadores de la Universidad de Soochow en Taiw\u00e1n ha creado un robot l\u00edquido. Uno que puede moldearse, dividirse y reconstruirse en su totalidad.<\/p>\n<p>Este robot l\u00edquido ha sido creado con min\u00fasculas gotas de una sustancia magn\u00e9tica. Su tama\u00f1o completo, sin descomponerse, es de un cent\u00edmetro como m\u00e1ximo. Concretamente, este ha sido\u00a0<strong>creado con nanopart\u00edculas de \u00f3xido de hierro magn\u00e9tic<\/strong>o. Estas despu\u00e9s fueron suspendidas en aceite. Lo que, a fin de cuentas, hace que este ferrofluido pueda tener una composici\u00f3n blanda.<\/p>\n<p>Esta composici\u00f3n es lo que, de hecho, permite a este peque\u00f1o ingenio poder modificar su estructura para dirigirse al punto concreto que se le ha indicado. Puede sortear pr\u00e1cticamente todos los obst\u00e1culos que se le presenten en el camino. O, al menos, esa es la intenci\u00f3n del equipo de investigaci\u00f3n que lo est\u00e1 llevando a cabo.<\/p>\n<p>Para controlar su movimiento, el equipo de investigaci\u00f3n ha sacado partido a la composici\u00f3n del mismo robot l\u00edquido. Con un<strong>\u00a0conjunto de imanes esf\u00e9ricos<\/strong>\u00a0se mantiene el poder sobre este peque\u00f1o ingenio. Los dispositivos, adem\u00e1s, permiten que se mueva y cambie de forma cuando la situaci\u00f3n lo requiera.<\/p>\n<p>Como se puede ver en el v\u00eddeo publicado por\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/watch-a-tiny-robot-blob-transform-into-even-tinier-bits-to-squeeze-through-cracks\">Science<\/a><\/em>, el peque\u00f1o robot l\u00edquido se divide en forma de enjambre y se une. En el caso de ejemplo, se pone a prueba su capacidad en un laberinto, analizando todos los camino posibles para despu\u00e9s unirse.<\/p>\n<div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"perfmatters-lazy-youtube\">\n<div>\n<div class=\"play\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2>Las utilidades de un robot l\u00edquido<\/h2>\n<p>Las opciones que se abren para este robot l\u00edquido son enormes, una que se liga a las investigaciones de\u00a0<a href=\"https:\/\/hipertextual.com\/2017\/11\/cientificos-crean-musculo-artificial-capaz-cargar-1000-veces-su-propio-peso\">los robots blandos,<\/a>\u00a0pero el equipo de investigaci\u00f3n tiene dos sobre la mesa. Por un lado, en las pruebas de laboratorio para comprobar y crear reacciones qu\u00edmicas en ensayos cl\u00ednicos. Especialmente en las investigaciones con virus o elementos microsc\u00f3picos.<\/p>\n<p>Sin embargo, es su uso m\u00e9dico el que m\u00e1s ha resaltado el equipo de investigaci\u00f3n. Un robot l\u00edquido\u00a0<strong>podr\u00eda ser la soluci\u00f3n al suministro de medicamentos localizados en humanos<\/strong>. La m\u00e1quina podr\u00eda contener los medicamentos del paciente, que al trag\u00e1rselos podr\u00edan dirigirse al punto en el que deban inocularlos. El reducido tama\u00f1o y su capacidad para adaptar la forma necesaria y sortear obst\u00e1culos le permitir\u00eda poder circular por arterias o los capilares del cuerpo humano. Y, despu\u00e9s, llegar a los \u00f3rganos o tejidos concretos.<\/p>\n<p><em>\u00abOtro uso puede ser eliminar los co\u00e1gulos de sangre en el cerebro que causan accidentes cerebrovasculares, aunque crear un campo magn\u00e9tico lo suficientemente fuerte para mover con precisi\u00f3n el robot dentro del cerebro ser\u00eda un desaf\u00edo\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Bradley Nelson, del Instituto Federal Suizo de Tecnolog\u00eda en Z\u00farich<\/p>\n<p>Sin embargo, el equipo de investigaci\u00f3n a\u00fan tiene que resolver algunas cuestiones importantes. Adem\u00e1s de\u00a0<strong>su escalabilidad y precio<\/strong>, el reducido tama\u00f1o del robot l\u00edquido complica el transporte de las dosis de medicamento que necesite el paciente en cuesti\u00f3n. Tambi\u00e9n el\u00a0<strong>sistema de imanes<\/strong>\u00a0que se requieran para poder mantener el control remoto sobre la m\u00e1quina, que deber\u00e1n ser suficientemente potentes como para hacerlo a trav\u00e9s del tejido del cuerpo humano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Parece sacado del universo de la\u00a0ciencia ficci\u00f3n, pero es algo muy real. De momento en fase de laboratorio, un grupo de investigadores de la Universidad de Soochow en Taiw\u00e1n ha creado un robot l\u00edquido. Uno que puede moldearse, dividirse y reconstruirse en su totalidad. 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