{"id":289,"date":"2025-03-05T18:31:38","date_gmt":"2025-03-05T18:31:38","guid":{"rendered":"http:\/\/67c882ade95269e38d5015e9"},"modified":"2025-03-05T18:31:38","modified_gmt":"2025-03-05T18:31:38","slug":"la-primera-computadora-biologica-comercial-que-funciona-con-neuronas-humanas-ya-es-una-realidad-y-se-llama-cl1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.tecnoartesanos.com\/index.php\/2025\/03\/05\/la-primera-computadora-biologica-comercial-que-funciona-con-neuronas-humanas-ya-es-una-realidad-y-se-llama-cl1\/","title":{"rendered":"La primera computadora biol\u00f3gica comercial, que funciona con neuronas humanas, ya es una realidad y se llama CL1"},"content":{"rendered":"<div class=\"media_block\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d67ede0128ee16ce9db\/master\/pass\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20comercial%20501262641.jpg\" class=\"media_thumbnail\"><\/div>\n<p>La compa\u00f1\u00eda australiana, Cortical Labs, ha presentado la primera computadora biol\u00f3gica comercial del mundo. Este innovador producto, denominado CL1, es capaz de procesar informaci\u00f3n mediante neuronas reales cultivadas a partir de c\u00e9lulas madre humanas. Su dise\u00f1o promete ser m\u00e1s din\u00e1mico, sostenible y eficiente en el consumo de energ\u00eda, en comparaci\u00f3n con los chips de silicio empleados actualmente en modelos de inteligencia artificial (IA) de \u00faltima generaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El funcionamiento de CL1 se basa en un sistema de Inteligencia Biol\u00f3gica Sint\u00e9tica (SBI, por sus siglas en ingl\u00e9s) que integra, sobre un chip de silicio, c\u00e9lulas neuronales humanas cultivadas en laboratorio. Estas neuronas son capaces de adaptarse al entorno y formar conexiones de manera aut\u00f3noma. &#8220;Las neuronas reales se cultivan en una soluci\u00f3n rica en nutrientes que les proporciona todo lo necesario para crecer sanas. [El sistema] incluye un soporte vital interno que las mantiene vivas hasta por seis meses&#8221;, explican los desarrolladores.<\/p>\n<hr>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kULtsE iGAJsG content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\" readability=\"21.704545454545\">\n<div class=\"ContentCardEmbedImage-iwqgVw jlIubp content-card-embed__image\" data-testid=\"ContentCardEmbedImage\"><span class=\"SpanWrapper-umhxW jvZaPI responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cWuUZO dUOtEa responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Close up de un ojo borroso y el diagrama de la luz que entra en este sobre una imagen de esc\u00e1neres cerebrales\" class=\"ResponsiveImageContainer-eybHBd fptoWY responsive-image__image\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/661d3f79331db7bd7dcbd18e\/master\/w_775%2Cc_limit\/041224-science-brain-implant-vision.jpg\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/661d3f79331db7bd7dcbd18e\/master\/w_120,c_limit\/041224-science-brain-implant-vision.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/661d3f79331db7bd7dcbd18e\/master\/w_240,c_limit\/041224-science-brain-implant-vision.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/661d3f79331db7bd7dcbd18e\/master\/w_320,c_limit\/041224-science-brain-implant-vision.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/661d3f79331db7bd7dcbd18e\/master\/w_640,c_limit\/041224-science-brain-implant-vision.jpg 640w\" sizes=\"100vw\"><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bDftKl bGnSrq\" readability=\"23.374125874126\">\n<div class=\"BaseWrap-sc-gjQpdd BaseText-ewhhUZ ContentCardEmbedHed-kJVPGC iUEiRd cekThb cewqFA content-card-embed__hed\" data-testid=\"ContentCardEmbedHed\"><a class=\"BaseWrap-sc-gjQpdd BaseText-ewhhUZ BaseLink-eNWuiM ContentCardEmbedHedLink-eXLwe iUEiRd cekThb gqhxzW eFUKSb content-card-embed__hed-link\" href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/que-es-vision-artificial-la-ambiciosa-meta-de-desarrolladores-de-implantes-cerebrales\" data-testid=\"ContentCardEmbedHedLink\">Qu\u00e9 es la visi\u00f3n artificial, la ambiciosa meta de los desarrolladores de implantes cerebrales<\/a><\/div>\n<p>Neuralink, de Elon Musk, y otras compa\u00f1\u00edas de biotecnolog\u00eda est\u00e1n desarrollando dispositivos que permitir\u00edan dotar a las personas con ceguera de un sentido de la vista parcial y b\u00e1sico.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr>\n<p>El microprocesador act\u00faa como una interfaz que recibe, interpreta y env\u00eda impulsos el\u00e9ctricos a las neuronas, lo que permite la comunicaci\u00f3n bidireccional entre los componentes biol\u00f3gicos y el <em>hardware<\/em>. Este proceso es posible gracias a biOS, un sistema operativo \u00fanico en su tipo que ejecuta un mundo simulado y transmite informaci\u00f3n a las neuronas sobre este entorno artificial. Las respuestas neuronales, a su vez, modifican dicho contexto virtual.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos de Cortical Labs destacan que una de las principales ventajas de CL1 es su eficiencia energ\u00e9tica. \u201c[Esta computadora] requiere insumos m\u00ednimos y consume solo una fracci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/es.wired.com\/articulos\/ia-en-estados-unidos-consumira-mas-energia-que-toda-espana-en-2028\">energ\u00eda utilizada<\/a> por otras tecnolog\u00edas, lo que permite plazos de investigaci\u00f3n m\u00e1s largos\u201d, se\u00f1alan. Se estima que cada una de las unidades de procesamiento de gr\u00e1ficos (GPUs), empleadas en los centros de datos convencionales que soportan las cargas de trabajo de IA, puede consumir m\u00e1s de 3.7 millones de watts (W) al a\u00f1o. En contraste, un solo <em>rack<\/em> de CL1 usa entre 850 y 1,000 W.<\/p>\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-eVDQiB byBkf asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eJxoAx dBHGoQ asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-umhxW kGxnNB responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cXBNxi eCxVQK asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cWuUZO dUOtEa AssetEmbedResponsiveAsset-cXBNxi eCxVQK asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><noscript><img decoding=\"async\" alt=\"CL1 computadora biol\u00f3gica\" class=\"ResponsiveImageContainer-eybHBd fptoWY responsive-image__image\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_1600%2Cc_limit\/CL1%2520computadora%2520biol%25C3%25B3gica%2520.jpg\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_120,c_limit\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_240,c_limit\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_320,c_limit\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_640,c_limit\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20.jpg 640w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_960,c_limit\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20.jpg 960w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_1280,c_limit\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20.jpg 1280w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/67c88d68282d2bdf1a89c2dd\/master\/w_1600,c_limit\/CL1%20computadora%20biol%C3%B3gica%20.jpg 1600w\" sizes=\"100vw\"><\/noscript><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"CaptionWrapper-jSZdqE fJvQtP caption AssetEmbedCaption-fNQBPI dDrfgT asset-embed__caption\" data-testid=\"caption-wrapper\" readability=\"6\"><span class=\"BaseWrap-sc-gjQpdd BaseText-ewhhUZ CaptionText-bHjzlu iUEiRd kVUvEC iXWezO caption__text\" readability=\"27\"><\/p>\n<p>Computadora biol\u00f3gica CL1<\/p>\n<p><\/span><span class=\"BaseWrap-sc-gjQpdd BaseText-ewhhUZ CaptionCredit-ejegDm iUEiRd isTgyB fNaHcW caption__credit\">Cortes\u00eda Cortical Labs.<\/span><\/div>\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La compa\u00f1\u00eda australiana, Cortical Labs, ha presentado la primera computadora biol\u00f3gica comercial del mundo. 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