{"id":56881,"date":"2026-01-25T11:56:40","date_gmt":"2026-01-25T15:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=56881"},"modified":"2026-01-25T11:56:40","modified_gmt":"2026-01-25T15:56:40","slug":"este-robot-del-tamano-de-un-grano-de-sal-revolucionara-la-robotica-microscopica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=56881","title":{"rendered":"Este robot del tama\u00f1o de un grano de sal revolucionar\u00e1 la rob\u00f3tica microsc\u00f3pica"},"content":{"rendered":"<p> \n<\/p>\n<div>\n<p>Si bien la electr\u00f3nica se ha miniaturizado cada vez m\u00e1s en las \u00faltimas d\u00e9cadas, los robots aut\u00f3nomos han tenido dificultades para superar la barrera de 1 mm. Esto se debe a que los brazos y piernas diminutos son fr\u00e1giles y dif\u00edciles de fabricar. Adem\u00e1s, las leyes de la f\u00edsica cambian en el mundo microsc\u00f3pico: en lugar de la gravedad y la inercia, predominan la resistencia y la viscosidad.<\/p>\n<p>En medio de esto, investigadores estadounidenses anunciaron los resultados de una investigaci\u00f3n que supera un desaf\u00edo de 40 a\u00f1os. <strong>Un nuevo robot, desarrollado por un equipo conjunto de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan<\/strong>mide tan solo 200 \u00d7 300 \u00d7 50 micr\u00f3metros, lo que lo hace m\u00e1s peque\u00f1o que un grano de sal. Aun as\u00ed, <strong>es capaz de percibir su entorno, tomar decisiones de forma aut\u00f3noma, nadar y desplazarse bajo el agua.<\/strong><\/p>\n<div class=\"GenericCalloutWrapper-IJXIe hKgTbX callout--has-top-border\" data-testid=\"GenericCallout\">\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-fkZDUs kHRAYC asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eEeytc eRSvCP asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Robot ms peque\u00f1o que un grano de sal. Puede percibir su entorno tomar decisiones por s\u00ed mismo y nadar bajo el agua.\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_120,c_limit\/ridges.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_240,c_limit\/ridges.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_320,c_limit\/ridges.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_640,c_limit\/ridges.jpg 640w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_960,c_limit\/ridges.jpg 960w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_1280,c_limit\/ridges.jpg 1280w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_1600,c_limit\/ridges.jpg 1600w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89118\/master\/w_1600%2Cc_limit\/ridges.jpg\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"CaptionWrapper-jYrTxZ byeLF caption AssetEmbedCaption-fyuOdR eXMqGf asset-embed__caption\" data-testid=\"caption-wrapper\"><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionText-brNLzD deqABF imSbFE fGraOh caption__text\"><\/p>\n<p>Robot m\u00e1s peque\u00f1o que un grano de sal. Puede percibir su entorno, tomar decisiones por s\u00ed mismo y nadar bajo el agua.<\/p>\n<p><\/span><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionCredit-eowWKH deqABF kpqIso gxwcqg caption__credit\">Fotograf\u00eda: Marc Miskin\/Universidad de Pensilvania.<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<p>Adem\u00e1s, no depende de ning\u00fan control externo, como cables o campos magn\u00e9ticos, y es completamente aut\u00f3nomo. <strong>Se estima que su costo de producci\u00f3n es de tan solo un c\u00e9ntimo por unidad.<\/strong><\/p>\n<p>\u00abHemos conseguido miniaturizar un robot aut\u00f3nomo hasta 1\/10,000 veces el tama\u00f1o de uno convencional. Esto abre una nueva escala para los robots programables\u00bb, explica Mark Miskin, profesor adjunto de la Universidad de Pensilvania y especialista en ingenier\u00eda de sistemas el\u00e9ctricos.<\/p>\n<hr\/>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kFpFGN dpdjmB content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\">\n<div class=\"ContentCardEmbedImage-iBIXcR jiOHKG content-card-embed__image\" data-testid=\"ContentCardEmbedImage\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"imagen del art\u00edculo\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69408ea12c0f78b9e7c9aaf3\/master\/w_120,c_limit\/1833766512 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69408ea12c0f78b9e7c9aaf3\/master\/w_240,c_limit\/1833766512 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69408ea12c0f78b9e7c9aaf3\/master\/w_320,c_limit\/1833766512 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69408ea12c0f78b9e7c9aaf3\/master\/w_640,c_limit\/1833766512 640w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69408ea12c0f78b9e7c9aaf3\/master\/w_775%2Cc_limit\/1833766512\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bSBhwc IbulD\">\n<div class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE ContentCardEmbedHed-kuAbUL deqABF jkWAvF fPZrfS content-card-embed__hed\" data-testid=\"ContentCardEmbedHed\">Europa traza su l\u00ednea roja: ni jefes robot, ni sumisi\u00f3n tecnol\u00f3gica<\/div>\n<p>El reporte <em>Perspectivas tecnol\u00f3gicas europeas 2025<\/em> muestra una paradoja continental: los ciudadanos exigen soberan\u00eda digital y mayor gasto en defensa, pero rechazan masivamente que la IA toque sus empleos, la educaci\u00f3n de sus hijos o sus finanzas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr\/>\n<h2>Propulsi\u00f3n generada por campos el\u00e9ctricos<\/h2>\n<p>El sistema de propulsi\u00f3n desarrollado por Miskin y su equipo desaf\u00eda la teor\u00eda rob\u00f3tica convencional. Los peces y otras grandes criaturas acu\u00e1ticas avanzan empujando el agua hacia atr\u00e1s, de acuerdo con la tercera ley del movimiento de Newton. Pero empujar el agua a escala microsc\u00f3pica es como empujar alquitr\u00e1n espeso: la viscosidad es demasiado alta para que brazos y piernas diminutos puedan superarla.<\/p>\n<p>Por ello, los investigadores adoptaron un enfoque completamente nuevo. <strong>En lugar de mover partes de su cuerpo para nadar, este robot se desplaza generando un campo el\u00e9ctrico a su alrededor, que empuja suavemente part\u00edculas cargadas en el l\u00edquido.<\/strong> Estas part\u00edculas en movimiento arrastran las mol\u00e9culas de agua cercanas, creando una corriente alrededor del robot. Es como mover el oc\u00e9ano o un r\u00edo sin que el robot se desplace directamente.<\/p>\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-fkZDUs kHRAYC asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eEeytc eRSvCP asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Imagen que registra el movimiento de las part\u00edculas cargadas generadas alrededor de un robot que se mueve en l\u00edquido.\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_120,c_limit\/triple-motor-flow.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_240,c_limit\/triple-motor-flow.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_320,c_limit\/triple-motor-flow.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_640,c_limit\/triple-motor-flow.jpg 640w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_960,c_limit\/triple-motor-flow.jpg 960w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_1280,c_limit\/triple-motor-flow.jpg 1280w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_1600,c_limit\/triple-motor-flow.jpg 1600w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6972813407aebe5d3da89119\/master\/w_1600%2Cc_limit\/triple-motor-flow.jpg\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"CaptionWrapper-jYrTxZ byeLF caption AssetEmbedCaption-fyuOdR eXMqGf asset-embed__caption\" data-testid=\"caption-wrapper\"><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionText-brNLzD deqABF imSbFE fGraOh caption__text\"><\/p>\n<p>Imagen que registra el movimiento de las part\u00edculas cargadas generadas alrededor de un robot que se mueve en l\u00edquido.<\/p>\n<p><\/span><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionCredit-eowWKH deqABF kpqIso gxwcqg caption__credit\">Fotograf\u00eda: Lucas Hanson\/William Reinhardt\/Universidad de Pensilvania<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<p><strong>El robot es impulsado por la luz de unos LED y puede desplazarse una distancia equivalente a la longitud de su cuerpo en, como m\u00e1ximo, un segundo.<\/strong> La direcci\u00f3n del movimiento puede modificarse ajustando el campo el\u00e9ctrico, lo que le permite seguir trayectorias complejas o desplazarse en grupo, como un banco de peces.<\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si bien la electr\u00f3nica se ha miniaturizado cada vez m\u00e1s en las \u00faltimas d\u00e9cadas, los robots aut\u00f3nomos han tenido dificultades para superar la barrera de 1 mm. 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