{"id":183538,"date":"2021-06-02T09:30:14","date_gmt":"2021-06-02T07:30:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.celside-magazine.com\/?p=183538"},"modified":"2021-05-28T10:03:25","modified_gmt":"2021-05-28T08:03:25","slug":"el-chip-mas-pequeno-del-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.celside-magazine.com\/es-es\/el-chip-mas-pequeno-del-mundo\/","title":{"rendered":"El chip m\u00e1s peque\u00f1o del mundo existe y solo se puede ver con un microscopio"},"content":{"rendered":"\n<p>Ingenieros de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) han creado el <strong>chip m\u00e1s peque\u00f1o del mundo<\/strong>. Con ello, adem\u00e1s de romper el r\u00e9cord de tama\u00f1o han logrado demostrar que la miniaturizaci\u00f3n de estos circuitos puede llegar todav\u00eda m\u00e1s lejos en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h3><strong>Un chip del tama\u00f1o de un \u00e1caro del polvo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Parece casi ciencia ficci\u00f3n, pero el nuevo <a href=\"https:\/\/www.celside-magazine.com\/es-es\/dni-4-0-documento-de-identidad-microchip-movil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">chip<\/a> creado por los Ingenieros de la Universidad de Columbia tiene un tama\u00f1o de apenas <strong>0,1 mil\u00edmetros c\u00fabicos<\/strong>. Un tama\u00f1o comparable al de los \u00e1caros del polvo.<\/p>\n\n\n\n<p>Cabe se\u00f1alar que los \u00e1caros del polvo tienen un tama\u00f1o de entre 0,2 y 0,5 mil\u00edmetros y no se pueden ver a simple vista. Para ello es necesario utilizar un microscopio, mismo instrumento que se necesita para poder la creaci\u00f3n de los ingenieros de Columbia.<\/p>\n\n\n\n<p>El incre\u00edble tama\u00f1o del chip abre camino al <strong>desarrollo de tecnolog\u00eda<\/strong> que permite implantarlos con una aguja hipod\u00e9rmica en el cuerpo. Algo muy \u00fatil para el \u00e1mbito m\u00e9dico, en donde los diminutos SoC (System on Chip) podr\u00e1n <strong>recoger informaci\u00f3n valiosa sobre las constantes vitales de una persona.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3><strong>Por qu\u00e9 es tan importante la miniaturizaci\u00f3n de los chips<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los primeros circuitos integrados aparecieron en los a\u00f1os 50 y a partir de esa fecha han experimentado un desarrollo que a muchos ha dejado con la boca abierta.<\/p>\n\n\n\n<p>Algo que ya anticipaba Gordon Moore, cofundador de <a href=\"https:\/\/www.celside-magazine.com\/es-es\/intel-impulsa-el-teletrabajo-con-el-proyecto-athena-su-nuevo-estandar-de-portatiles\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Intel<\/a> en el a\u00f1o 1965. Seg\u00fan \u00e9l, la potencia tecnol\u00f3gica de los procesadores se duplicar\u00eda cada dos a\u00f1os, reduciendo al mismo tiempo su coste. Lo que, de forma paralela permitir\u00eda producir artefactos electr\u00f3nicos m\u00e1s potentes y con muchas m\u00e1s funciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Las razones de esta miniaturizaci\u00f3n se deben, en parte, al inter\u00e9s de los fabricantes de chips por desarrollar procesadores cuya fabricaci\u00f3n sea m\u00e1s barata. Esto, a cambio de una capacidad de procesamiento que permitir\u00eda cobrar un precio m\u00e1s caro por ellos. Algo que, en primera instancia implica un <strong>inter\u00e9s comercial<\/strong>, pero que tambi\u00e9n representa el inter\u00e9s del ser humano por cruzar los l\u00edmites de lo imaginable.<\/p>\n\n\n\n<p>De todas formas, la Ley de Moore, como se conoce en el \u00e1mbito tecnol\u00f3gico, parece acercarse a su fin. Esto, porque en alg\u00fan momento los chips no podr\u00e1n hacerse tan peque\u00f1os y ese l\u00edmite obligar\u00e1 a desarrollar sistemas de procesamiento alternativos para los dispositivos electr\u00f3nicos y ordenadores.<\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, fue el propio Moore el que en 2007 anunci\u00f3 que su famosa ley dejar\u00eda de cumplirse en unos 10 a 15 a\u00f1os. Siendo la \u00e9poca actual ese momento cr\u00edtico en donde nos vamos acercando al l\u00edmite de lo peque\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h3><strong>Qu\u00e9 hace el chip m\u00e1s peque\u00f1o del mundo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El chip desarrollado en Estados Unidos cuenta con un <strong>sensor de temperatura <\/strong>de baja potencia que permite <strong>monitorear la temperatura corporal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Para hacer las pruebas de rigor, se implantaron chips en ratones vivos. El objetivo del estudio, tal cual lo cuenta el paper presentado en <a href=\"https:\/\/advances.sciencemag.org\/content\/7\/19\/eabf6312\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Science Advances<\/a>, era medir el calentamiento local en algunas zonas del cuerpo del animal. Algo que se logr\u00f3 con \u00e9xito y con bastante precisi\u00f3n gracias a la neuromodulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo interesante es que, como el chip es tan peque\u00f1o, no se puede comunicar con radiofrecuencias, que ser\u00eda lo normal. Por lo mismo, ha sido necesario crear un sistema que utiliza el <strong>ultrasonido para la comunicaci\u00f3n con el exterior. <\/strong>Algo que ha sido posible gracias a la incorporaci\u00f3n de un transductor piezoel\u00e9ctrico que funciona como una antena.<\/p>\n\n\n\n<p>Cabe se\u00f1alar que los materiales piezoel\u00e9ctricos son cristales naturales o sint\u00e9ticos que pueden crear corrientes el\u00e9ctricas, adem\u00e1s de transmitir vibraciones y producir ultrasonidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Para lograr una buena implantaci\u00f3n en los ratones, los ingenieros recubrieron el chip con parileno. Un material usado habitualmente en dispositivos biom\u00e9dicos como marcapasos, interfaces neuronales y stents.<\/p>\n\n\n\n<p>Los detalles completos del estudio aparecen en la <a href=\"https:\/\/advances.sciencemag.org\/content\/7\/19\/eabf6312\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">edici\u00f3n del 7 de mayo<\/a> de la reconocida revista <strong>Science Advances.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3><strong>Un gran avance para la ingenier\u00eda biom\u00e9dica<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El director del estudio y profesor de ingenier\u00eda Biom\u00e9dica, Ken Shepard, ha afirmado que este tipo de <strong>tecnolog\u00eda es revolucionaria para el \u00e1mbito m\u00e9dico.<\/strong> Especialmente en lo que respecta a los sistemas de implantes biom\u00e9dicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto, porque con ella es posible <strong>monitorear y hacer un mapeo de se\u00f1ales biol\u00f3gicas.<\/strong> Lo que, de paso, ayudar\u00eda a controlar y mejorar funciones fisiol\u00f3gicas importantes, permitiendo tratar enfermedades con mucha m\u00e1s precisi\u00f3n. Algo que, a todas luces, <strong>mejorar\u00eda la calidad de vida<\/strong> de millones de personas en el mundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de las funciones imaginables de esta tecnolog\u00eda tenemos el <strong>control de temperatura <\/strong>y la posibilidad de crear sensores que permitan <strong><a href=\"https:\/\/www.celside-magazine.com\/es-es\/relojes-inteligentes-que-pueden-medir-glucosa-en-sangre\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">medir la cantidad de glucosa en sangre<\/a><\/strong> o <strong>controlar la presi\u00f3n arterial<\/strong>. Eso, adem\u00e1s de poder utilizarse para procedimientos de diagn\u00f3stico no invasivos y tambi\u00e9n para tratamientos terap\u00e9uticos.<\/p>\n\n\n\n<p>Cabe destacar que el uso de materiales no org\u00e1nicos en el cuerpo humano no es algo nuevo. Hace ya bastantes a\u00f1os se aplican procedimientos para crear <strong>implantes bioactivos<\/strong>. Es decir, recubiertos de materiales compatibles con el organismo. Tambi\u00e9n tenemos el caso de los stents, peque\u00f1os tubos que se utilizan para abrir arterias, venas y otros conductos y que suelen estar tratados de tal forma que impidan el rechazo por parte del cuerpo de los pacientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo mismo y visto el panorama, no resulta tan descabellado pensar que en un futuro se pueda implantar un peque\u00f1o sensor en nuestro cuerpo con la ayuda de una jeringuilla hipod\u00e9rmica. Un procedimiento tan sencillo como incre\u00edblemente moderno y que mejorar\u00eda de manera notable el <strong>tratamiento de algunas enfermedades.<\/strong> Un futuro que hace unos a\u00f1os parec\u00eda lejano, pero que hoy en d\u00eda parece estar cada d\u00eda m\u00e1s cerca de la realidad.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Foto de <a href=\"https:\/\/unsplash.com\/@briankost?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Brian Kostiuk<\/a> en <a href=\"https:\/\/unsplash.com\/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Unsplash<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ingenieros de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) han creado el chip m\u00e1s peque\u00f1o del mundo. 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