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Investigadores de la Universidad de Tianjin y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China han comenzado a desarrollar un robot equipado con una célula cerebral artificial cultivada en un laboratorio. Combina robótica y biología integrando un cerebro organoide, derivado de células madre humanas, con un chip de electrodo. Ming Dong, vicepresidente de la Universidad de Tianjin, explicó detalladamente en 'Science and Technology Daily' cómo los órganos del cerebro pueden llegar al mundo a través de la televisión electrónica.
El robot ha comenzado a realizar tareas cada vez más completas, como capturar objetos, capturar objetivos y encontrar obstáculos. Según el South China Morning Post, los fabricantes lo describen como “el primer sistema completo de interacción de información con un chip de código de mundo abierto”. La Universidad de Tianjin espera que este proyecto contribuya al desarrollo de la inteligencia híbrida humano-robótica.
Metas y contexto
El sistema de código es abierto, se llama MetaBOC (Brain-Organ Chip) y pretende imitar el cerebro humano. Es más eficiente que los ordenadores más avanzados hasta la fecha. En el capítulo 'Alerta científica', mientras la inteligencia artificial como GPT-3 consume una enorme cantidad de energía, el cerebro humano produce 86 millones de neuronas utilizando sólo 0,3 kilos por hora. Este proyecto representa los primeros pasos hacia la integración de células cerebrales humanas en cerebros artificiales.
'New Atlas' indica que las posibilidades de la bioinformática aumentan cuando las neuronas humanas pueden comunicarse con ordenadores eléctricos. Las células del cerebro humano, cultivadas en grandes cantidades en chips de silicio, pueden recibir, interpretar y responder a estas señales.
Despidiéndose del proceso
Una de las principales razones es mantener vivos los órganos vivos el mayor tiempo posible, garantizar la temperatura, la humedad y los nutrientes adecuados y evitar la contaminación con bacterias. Los científicos subrayan la importancia de hacer públicas imágenes de demostración de futuros escenarios y escenarios de aplicación.
Punto de Partida y Aplicaciones
Estos órganos cerebrales surgen de células de múltiples madres humanas, que se encuentran en embriones temporales que pueden convertirse en varios tipos de tejidos, incluidas neuronas. Un estudio de la Universidad de Tianjin, publicado en la revista Brain de Oxford University Press, muestra que inyectando estas células en el cerebro es posible establecer conexiones funcionales con el cerebro y crear nuevas capacidades.
El dispositivo ha desarrollado una técnica que utiliza tecnología de ultrasonidos de baja intensidad para mejorar la integración de los órganos en el cerebro humano. Esto podría contribuir a nuevos tratamientos para el desarrollo neurológico y la reparación del daño cerebral. Los trasplantes de órganos cerebrales pueden restaurar la función cerebral reconectando las neuronas perdidas y reconstruyendo los circuitos neuronales. Los estudios han demostrado mejoras en los métodos microscópicos tratados con esta técnica.
Otros proyectos
En el campo de la bioinformática, se describe el proyecto de la Universidad de Monash en Australia, donde los investigadores cultivan 800.000 células cerebrales en un chip y juegan al ping-pong virtual en sólo cinco minutos. El proyecto, financiado por el Australian College, tiene su sede en la empresa Cortical Labs.
Otros desarrolladores incluyen la empresa FinalSpark, que tiene 16 minicomputadoras creadas en laboratorio con capacidad para aprender y procesar información, y un dispositivo que conecta neuronas eléctricas para reconocer la voz. En Japón, los científicos inyectaron piel humana utilizando un robot para mejorar su capacidad de expresar emociones de una manera más realista.
Brett Kagan, director científico de Cortical Labs, confirma en 'New Atlas' que los bioordenadores con neuronas humanas aprenden potencial más rápido y consumen menos energía que los chips IA actuales, demostrando una mayor intuición, conocimiento y creatividad. Ya se ha sugerido que la bioinformática está avanzando hacia el procesamiento de chips de silicio tradicionales, siendo una prioridad para China.
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