{"id":91265,"date":"2026-05-07T09:17:29","date_gmt":"2026-05-07T15:17:29","guid":{"rendered":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/?p=91265"},"modified":"2026-05-07T09:17:33","modified_gmt":"2026-05-07T15:17:33","slug":"xalapeno-trabaja-en-tecnologico-de-massachussets-para-revivir-organos-inservibles-y-conectarlos-al-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/2026\/05\/07\/xalapeno-trabaja-en-tecnologico-de-massachussets-para-revivir-organos-inservibles-y-conectarlos-al-cerebro\/","title":{"rendered":"Xalape\u00f1o trabaja en Tecnol\u00f3gico de Massachussets para \u201crevivir\u201d \u00f3rganos inservibles y conectarlos al cerebro"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Guillermo Herrera-Arcos<\/strong>&nbsp;naci\u00f3 en la capital de Veracruz. Estudi\u00f3 sus diversos grados en las escuelas Summer Hills, Motolin\u00eda y Oficial B. Curs\u00f3 la Licenciatura en Sistemas Digitales y Rob\u00f3tica en el Instituto Tecnol\u00f3gico de Monterrey. De ah\u00ed se hizo acreedor a una beca para continuar estudiando en el prestigioso Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachussets (MIT), donde obtuvo Maestr\u00eda y Doctorado. Tiene 30 a\u00f1os de edad.<\/p>\n\n\n\n<p>Y ahora codirige un estudio futurista, junto al investigador&nbsp;<strong>Hugh Herr,<\/strong>&nbsp;profesor de artes y ciencias de los medios en el MIT Media Lab, y codirector del Centro K. Lisa Yang para la Bi\u00f3nica, as\u00ed como miembro asociado del Instituto McGovern para la Investigaci\u00f3n Cerebral del MIT.<\/p>\n\n\n\n<p>Guillermo Herrera-Arcos es nieto del ex alcalde de&nbsp;<strong>Altotonga, Ramiro Arcos Toledano<\/strong>. Sus padres residen en Xalapa, aunque ahora pasan alg\u00fan tiempo con su otra hija, que es m\u00e9dica y vive en Monterrey. Guillermo es tambi\u00e9n sobrino-nieto de&nbsp;<strong>Carlos Dar\u00edo Arcos Oma\u00f1a<\/strong>, fundador y director de la renombrada Banda Rams, aunque ahora se dispone a tener m\u00e1s fama que la celebridad lograda por su conocido t\u00edo-abuelo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201cRevivir\u201d \u00f3rganos da\u00f1ados y reconectarlos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n va orientada a reprogramar m\u00fasculos vivos para convertirlos en motores resistentes a la fatiga, controlados por computadora, los cuales pueden implantarse dentro del cuerpo para restaurar el movimiento en los \u00f3rganos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto significa reanimar mediante tecnolog\u00eda partes del cuerpo que han perdido su conexi\u00f3n con el cerebro, como una vejiga que ya no puede vaciarse debido a una lesi\u00f3n medular, o intestinos que no pueden expulsar los alimentos debido a la enfermedad de Crohn.<\/p>\n\n\n\n<p>Igualmente, que mediante esa tecnolog\u00eda se puedan enviar al cerebro sensaciones como el hambre o el tacto.<\/p>\n\n\n\n<p>En un estudio de acceso abierto&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-026-70626-6\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">publicado en&nbsp;<em>Nature Communications<\/em><\/a>&nbsp;, los investigadores presentan un novedoso actuador mioneural (MNA):<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cHemos creado una interfaz que aprovecha las v\u00edas naturales del sistema nervioso para controlar sin problemas los \u00f3rganos del cuerpo, a la vez que permite la transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n sensorial al cerebro\u201d, afirma&nbsp;<a href=\"https:\/\/mcgovern.mit.edu\/profile\/hugh-herr\/\">Hugh Herr<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio fue codirigido por Guillermo Herrera-Arcos, investigador postdoctoral de Herr, y Hyungeun Song, antigua investigadora postdoctoral.<\/p>\n\n\n\n<p>Al reutilizar m\u00fasculos ya existentes en el cuerpo, los investigadores han desarrollado el primer implante \u201cvivo\u201d que utiliza nervios sensoriales modificados para revivir \u00f3rganos paralizados, lo que podr\u00eda dar lugar a un nuevo tipo de medicina, donde el propio tejido de la persona se convierte en el componente principal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Reconfigurando la interfaz cerebro-cuerpo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Muchos cient\u00edficos se han esforzado por restaurar la funci\u00f3n de \u00f3rganos paralizados, pero dise\u00f1ar una tecnolog\u00eda que se comunique con el sistema nervioso y que no se fatigue con el tiempo es extremadamente dif\u00edcil.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunos han intentado implantar actuadores miniaturizados \u2014peque\u00f1as m\u00e1quinas que pueden impulsar extremidades bi\u00f3nicas\u2014 en el cuerpo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, Herrera-Arcos afirma: \u00abEs dif\u00edcil fabricar actuadores a nivel centim\u00e9trico, y no son muy eficientes\u00bb. Otros se han centrado en crear tejido muscular en el laboratorio, pero la construcci\u00f3n de m\u00fasculos c\u00e9lula a c\u00e9lula requiere mucho tiempo y est\u00e1 lejos de estar lista para su uso en humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo de Herr intent\u00f3 algo diferente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cDise\u00f1amos m\u00fasculos ya existentes para convertirlos en un actuador, o motor, que restablece el movimiento en los \u00f3rganos\u201d, dice Song.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ello, los investigadores tuvieron que comprender la delicada din\u00e1mica del sistema nervioso. El actuador deb\u00eda interactuar con el sistema nervioso para funcionar correctamente, pero tambi\u00e9n deb\u00eda eludir de alguna manera el control cerebral.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNo queremos que el cerebro controle conscientemente el actuador muscular, ya que buscamos que este controle autom\u00e1ticamente un \u00f3rgano, como el coraz\u00f3n\u00bb, explica Herrera-Arcos. Establecer un m\u00fasculo controlado por computadora para mover \u00f3rganos podr\u00eda garantizar el funcionamiento autom\u00e1tico y, adem\u00e1s, sortear las v\u00edas cerebrales da\u00f1adas.<\/p>\n\n\n\n<p>La incorporaci\u00f3n de neuronas motoras al actuador puede ayudar a generar movimiento, pero estas neuronas est\u00e1n controladas directamente por el cerebro. \u00abLas neuronas sensoriales, en cambio, est\u00e1n conectadas para recibir, no para dar \u00f3rdenes\u00bb, explica Song. \u00abPensamos que podr\u00edamos aprovechar esta din\u00e1mica y redirigir las se\u00f1ales motoras a trav\u00e9s de las fibras sensoriales, convirtiendo as\u00ed a un ordenador \u2014en lugar del cerebro\u2014 en el nuevo centro de control del m\u00fasculo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Para lograrlo, los nervios sensoriales tendr\u00edan que fusionarse fluidamente con el m\u00fasculo, y los cient\u00edficos a\u00fan no hab\u00edan determinado si esto era posible. Sorprendentemente, cuando el equipo reemplaz\u00f3 los nervios motores en el m\u00fasculo de roedores por nervios sensoriales, \u00ablos nervios sensoriales volvieron a inervar los m\u00fasculos y formaron sinapsis funcionales. Es un descubrimiento extraordinario\u00bb, afirma Herrera-Arcos.<\/p>\n\n\n\n<p>Las neuronas sensoriales no solo permitieron el uso de un controlador digital, sino que tambi\u00e9n ayudaron a mitigar la fatiga muscular, aumentando la resistencia a la fatiga en los m\u00fasculos de roedores en un 260 % \u200b\u200ben comparaci\u00f3n con los m\u00fasculos nativos. Esto se debe a que la fatiga muscular depende en gran medida del di\u00e1metro de los axones, o proyecciones similares a cables que inervan los m\u00fasculos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los axones de las neuronas motoras var\u00edan mucho en tama\u00f1o, y cuando un nervio motor se estimula el\u00e9ctricamente, los axones m\u00e1s grandes se activan primero, agotando r\u00e1pidamente el m\u00fasculo. Sin embargo, los axones sensoriales tienen casi el mismo tama\u00f1o, por lo que la se\u00f1al se transmite de manera m\u00e1s uniforme a trav\u00e9s de las fibras musculares, evitando la fatiga, explica Herrera-Arcos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dise\u00f1o de un sistema bioh\u00edbrido<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Combinaron todos estos elementos en un motor bioh\u00edbrido resistente a la fatiga llamado actuador mioneural (AMN). Al envolver el actuador alrededor de un intestino paralizado en un roedor, los investigadores restablecieron el movimiento de contracci\u00f3n del \u00f3rgano.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n lograron controlar con \u00e9xito los m\u00fasculos de la pantorrilla de roedores en un experimento dise\u00f1ado para imitar el m\u00fasculo residual en amputaciones de miembros inferiores en humanos. Es importante destacar que el sistema AMN transmiti\u00f3 se\u00f1ales sensoriales al cerebro. \u00abEsto sugiere que nuestra tecnolog\u00eda podr\u00eda conectar \u00f3rganos con el cerebro de forma fluida. Por ejemplo, podr\u00edamos lograr que un est\u00f3mago paralizado transmita la sensaci\u00f3n de hambre\u00bb, explica Song.<\/p>\n\n\n\n<p>Para llevar su MNA a la pr\u00e1ctica cl\u00ednica, se requerir\u00e1n m\u00e1s pruebas en modelos animales de mayor tama\u00f1o y, finalmente, en humanos. Sin embargo, si supera las pruebas regulatorias, su sistema podr\u00eda allanar el camino hacia la recuperaci\u00f3n de \u00f3rganos inactivos de forma m\u00e1s segura y eficaz. Seg\u00fan los investigadores, la implantaci\u00f3n de MNA requerir\u00eda una cirug\u00eda que ya es habitual en la cl\u00ednica, y su sistema podr\u00eda ser m\u00e1s sencillo y seguro de implementar que los dispositivos mec\u00e1nicos o los trasplantes de \u00f3rganos que introducen material extra\u00f1o en el cuerpo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Otro de los trabajos en los que participa en joven cient\u00edfico son en controlar los m\u00fasculos con luz<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo conf\u00eda en que su nueva tecnolog\u00eda pueda mejorar la vida de millones de personas que padecen disfunciones org\u00e1nicas. \u00abLas soluciones actuales son mayoritariamente sint\u00e9ticas: marcapasos y otros dispositivos de asistencia mec\u00e1nica. Un actuador muscular vivo implantado junto a un \u00f3rgano debilitado formar\u00eda parte del propio cuerpo. Se trata de una rama de la medicina distinta a todo lo que se ve en la pr\u00e1ctica cl\u00ednica\u00bb, explica Herrera-Arcos.<\/p>\n\n\n\n<p>Song afirma que la piel es de especial inter\u00e9s. \u00abHipot\u00e9ticamente, podr\u00edamos envolver injertos de piel con microagujas para transmitir informaci\u00f3n t\u00e1ctil, como tensi\u00f3n o esfuerzo, algo que actualmente no experimentan los usuarios de pr\u00f3tesis\u00bb. Su tecnolog\u00eda incluso podr\u00eda mejorar los sistemas de realidad virtual.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abLa idea es que, si acoplamos el sistema de microagujas a la piel y los m\u00fasculos, una persona podr\u00eda sentir lo que toca su avatar virtual aunque su cuerpo real no se mueva\u00bb, explica Song.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNuestra investigaci\u00f3n est\u00e1 a punto de dar nueva vida a diversas partes y extensiones del cuerpo\u201d, a\u00f1ade Herrera-Arcos. \u201cEs emocionante pensar que nuestro sistema podr\u00eda potenciar el potencial humano de maneras que antes s\u00f3lo pertenec\u00edan al \u00e1mbito de la ciencia ficci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta investigaci\u00f3n fue financiada, en parte, por el Yang Tan Collective del MIT, el K. Lisa Yang Center for Bionics del MIT, el Nakos Family Bionics Research Fund del MIT y la Carl and Ruth Shapiro Foundation.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guillermo Herrera-Arcos&nbsp;naci\u00f3 en la capital de Veracruz. 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