{"id":32620,"date":"2026-04-22T02:00:00","date_gmt":"2026-04-22T02:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=32620"},"modified":"2026-04-22T02:00:00","modified_gmt":"2026-04-22T02:00:00","slug":"el-mit-desarrolla-un-gel-activado-por-la-luz-para-la-robotica-blanda-y-los-dispositivos-portatiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=32620","title":{"rendered":"El MIT desarrolla un gel activado por la luz para la rob\u00f3tica blanda y los dispositivos port\u00e1tiles"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Investigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda de Massachusetts (<a href=\"https:\/\/web.mit.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MIT<\/a>) y colaboradores ha desarrollado un gel blando y flexible cuya conductividad cambia de forma marcada cuando se expone a la luz, un avance que podr\u00eda afectar a interfaces persona-m\u00e1quina, dispositivos biocompatibles, tecnolog\u00eda wearable blanda y rob\u00f3tica blanda. El trabajo se enmarca en la ionotr\u00f3nica, un campo emergente en el que la transferencia de datos se realiza mediante iones en lugar de electrones.<\/p>\n<figure id=\"attachment_171942\" aria-describedby=\"caption-attachment-171942\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-171942 size-full\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/04\/el-mit-presenta-un-gel-activado-por-la-luz-que-promete-avances-en-robotica-blanda-y-dispositivos-portatiles-ok.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"533\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/04\/el-mit-presenta-un-gel-activado-por-la-luz-que-promete-avances-en-robotica-blanda-y-dispositivos-portatiles-ok.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/04\/el-mit-presenta-un-gel-activado-por-la-luz-que-promete-avances-en-robotica-blanda-y-dispositivos-portatiles-ok-300x200.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/04\/el-mit-presenta-un-gel-activado-por-la-luz-que-promete-avances-en-robotica-blanda-y-dispositivos-portatiles-ok-768x512.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2026\/04\/el-mit-presenta-un-gel-activado-por-la-luz-que-promete-avances-en-robotica-blanda-y-dispositivos-portatiles-ok-180x120.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-171942\" class=\"wp-caption-text\">Ingenieros del MIT han desarrollado un gel blando y flexible que cambia su conductividad al ser expuesto a la luz.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-026-69427-8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">investigaci\u00f3n<\/a> busca acercar la electr\u00f3nica a los tejidos biol\u00f3gicos. Frente a los sistemas vivos, que son blandos, la electr\u00f3nica convencional sigue bas\u00e1ndose en materiales r\u00edgidos. Seg\u00fan los autores, los materiales ionotr\u00f3nicos pueden servir de puente entre ambos entornos, ya que las c\u00e9lulas del cuerpo se comunican mediante iones como el sodio o el potasio.<\/p>\n<p>Thomas J. Wallin, profesor de desarrollo de carrera John F. Elliott en el Departamento de Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales del MIT y responsable del trabajo, se\u00f1ala que el equipo ha identificado un mecanismo para controlar de forma din\u00e1mica la poblaci\u00f3n local de iones en un material blando. Ese comportamiento permitir\u00eda que el sistema se adaptara autom\u00e1ticamente a est\u00edmulos ambientales, en este caso la luz, y facilitara un procesamiento de se\u00f1ales m\u00e1s complejo en materiales flexibles.<\/p>\n<h2>Gel activado por la luz<\/h2>\n<p>El gel desarrollado por el MIT es un ejemplo de c\u00f3mo este campo emergente podr\u00eda integrarse en las tecnolog\u00edas actuales. Los investigadores descubrieron que al aplicar luz sobre el material, este pasa de ser un aislante a volverse hasta 400 veces m\u00e1s conductor. Esta capacidad de adaptaci\u00f3n a los est\u00edmulos ambientales podr\u00eda permitir el procesamiento de se\u00f1ales complejas en materiales blandos, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades en el dise\u00f1o de materiales inteligentes.<\/p>\n<p>El material est\u00e1 basado en generadores de fotoiones (PIGs), que pueden aumentar su conductividad hasta 1.000 veces cuando se exponen a la luz. Este descubrimiento se ha logrado incorporando un PIG en caucho de poliuretano, un material flexible y resistente que permite que el gel mantenga su adaptabilidad. A pesar de que el cambio de conductividad observado es irreversible en la versi\u00f3n actual del gel, los investigadores conf\u00edan en que futuras iteraciones podr\u00edan ser capaces de alternar entre estados aislantes y conductores, lo que ampliar\u00eda a\u00fan m\u00e1s su rango de aplicaciones.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n est\u00e1 explorando la posibilidad de desarrollar materiales que respondan no solo a la luz, sino tambi\u00e9n a otros est\u00edmulos ambientales como el calor o el magnetismo. De acuerdo con los investigadores, este enfoque podr\u00eda llevar a la creaci\u00f3n de lo que llaman foto-ionotr\u00f3nica blanda, una subdisciplina que podr\u00eda revolucionar la tecnolog\u00eda de dispositivos port\u00e1tiles, la rob\u00f3tica y la biomedicina, entre otros campos.<\/p>\n<p>Este avance abre la puerta a nuevos materiales y sistemas que podr\u00edan cambiar la manera en que interactuamos con la tecnolog\u00eda, ofreciendo una mayor flexibilidad y adaptabilidad en una variedad de contextos, desde la salud hasta la automoci\u00f3n y la industria del entretenimiento.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2026\/04\/22\/mit-desarrolla-gel-activado-luz-robotica-blanda-dispositivos-portatiles\">El MIT desarrolla un gel activado por la luz para la rob\u00f3tica blanda y los dispositivos port\u00e1tiles<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda de Massachusetts (MIT) y colaboradores ha desarrollado un gel blando y flexible cuya conductividad cambia de forma marcada cuando se expone a la luz, un avance que podr\u00eda afectar a interfaces persona-m\u00e1quina, dispositivos biocompatibles, tecnolog\u00eda wearable blanda y rob\u00f3tica blanda. 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