Un desarrollo innovador proviene de investigadores de la Universidad de Tokio y la Universidad de Waseda en Japón. Han creado una mano biohribrida, una fusión de tejido muscular cultivado en laboratorio e ingeniería mecánica, capaz de agarrar y hacer gestos. Esta innovación allana el camino para una nueva generación de robótica con diversas aplicaciones.
Biohribrid Hand (Science Robotics) (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Puente de biología y robótica
Si bien los robots blandos y las prótesis avanzadas se están volviendo cada vez más comunes, la combinación de tejido y máquinas vivas sigue siendo relativamente rara. El campo de la ciencia biohíbrida está en su infancia, con solo unos pocos ejemplos, como peces artificiales alimentados por células cardíacas humanas o robots que usan orejas de langosta para escuchar. Esta nueva mano biohíbrida representa un paso significativo en la aplicación práctica de esta tecnología.

Biohribrid Hand (Science Robotics) (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
El ingrediente secreto: Mumutas
Entonces, ¿cómo lo hicieron? El equipo comenzó por cultivar fibras musculares en el laboratorio. Reconociendo que estos delicados tejidos no serían lo suficientemente fuertes por su cuenta, los incluyeron en lo que llaman “actuadores de tejidos múltiples” o mumutas. “Nuestro logro clave fue desarrollar las mumutas”, dijo Shoji Takeuchi de la Universidad de Tokio.
Takeuchi es el coautor de un estudio que describe la creación que se publicó en la revista Robótica de la ciencia. Shoji explicó que crear mumutas period su logro clave. Al rodar los delgados hilos de tejido muscular como un rollo de sushi, aseguraron suficiente fuerza y longitud contráctil para conducir los movimientos de la mano.
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Biohribrid Hand (Science Robotics) (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
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Como una mano actual
Uno de los hallazgos más notables fue que la mano biohribrida experimentó fatiga, al igual que una mano humana actual. Después de 10 minutos de uso, la fuerza del tejido disminuyó, pero se recuperó dentro de una hora de descanso. Esta observación resalta las propiedades realistas del tejido muscular diseñado.

Biohribrid Hand (Science Robotics) (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Desafíos y direcciones futuras
Takeuchi y su equipo reconocen que su creación es actualmente una prueba de concepto. Durante el estudio, la mano se flotó en un líquido para minimizar la fricción, y agregar mumutas elásticas o más resolvería el problema de los segmentos que flotan a una posición impartial después de ser flexionada. Sin embargo, al agrupar el tejido, superaron un gran obstáculo para ampliar los dispositivos biohíbridos. Anteriormente, tales dispositivos se limitaron a aproximadamente un centímetro de tamaño.
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Biohribrid Hand (Science Robotics) (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
El potencial
El desarrollo de Mumutas marca un hito importante en la imitación de sistemas biológicos, lo que requiere ampliar su tamaño. Si bien el campo de la robótica biohribrida aún es joven, esta tecnología tiene el potencial de revolucionar las prótesis avanzadas. También podría servir como una herramienta valiosa para comprender la función del tejido muscular, probar los procedimientos quirúrgicos y desarrollar medicamentos que se dirigen al tejido muscular.
Takeaways de Kurt’s Key
La mano biohribrida es un logro notable que combina biología e ingeniería. Mientras todavía está en sus primeras etapas, esta tecnología ofrece un futuro en el que los robots poseen un movimiento realista y la capacidad de respuesta. El desarrollo de mumutas ha superado obstáculos significativos, allanando el camino para prótesis avanzadas y una comprensión más profunda de la función del tejido muscular.
Si las prótesis biohribridas como esta estuvieran disponibles, ¿qué características o capacidades serían más importantes para usted y por qué? Háganos saber escribiéndonos en Cyberguy.com/contact.
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