{"id":1424,"date":"2026-09-21T21:05:46","date_gmt":"2026-09-21T21:05:46","guid":{"rendered":"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/?p=1424"},"modified":"2026-09-21T21:34:49","modified_gmt":"2026-09-21T21:34:49","slug":"elementor-1424","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/index.php\/2026\/09\/21\/elementor-1424\/","title":{"rendered":"M\u00e1s all\u00e1 de la luz visible: una nanopr\u00f3tesis que busca devolver se\u00f1ales a la retina"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1424\" class=\"elementor elementor-1424\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d08c48d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"d08c48d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-13b77e2 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"13b77e2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-971d6ca elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"971d6ca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a4e3a24 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"a4e3a24\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"851\" height=\"315\" src=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Blue-Wood-1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-1426\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Blue-Wood-1.png 851w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Blue-Wood-1-300x111.png 300w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Blue-Wood-1-768x284.png 768w\" sizes=\"(max-width: 851px) 100vw, 851px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e60be5a elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"e60be5a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-60b36e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"60b36e7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La visi\u00f3n humana depende de una porci\u00f3n sorprendentemente peque\u00f1a de la radiaci\u00f3n que nos rodea. Cada d\u00eda convivimos con ondas de radio, microondas, radiaci\u00f3n ultravioleta, rayos X e infrarrojo; sin embargo, nuestros ojos solo traducen en im\u00e1genes una estrecha regi\u00f3n del espectro electromagn\u00e9tico: la <strong>luz visible<\/strong>.<\/p><p>Esta limitaci\u00f3n no signi\ufb01ca que las dem\u00e1s formas de radiaci\u00f3n no lleguen a nosotros. El infrarrojo, por ejemplo, est\u00e1 presente en m\u00faltiples fuentes del entorno. Los objetos calientes lo emiten, el Sol lo aporta y algunas tecnolog\u00edas lo utilizan para detectar o transmitir informaci\u00f3n. Aun as\u00ed, nuestros ojos no pueden convertir esa radiaci\u00f3n en una se\u00f1al visual \u00fatil.<\/p><p>La naturaleza ha encontrado otras soluciones. Algunas serpientes, como las v\u00edboras de foseta, poseen \u00f3rganos capaces de detectar radiaci\u00f3n t\u00e9rmica y localizar presas de sangre caliente incluso con poca iluminaci\u00f3n. Los murci\u00e9lagos vampiro identi\ufb01can zonas corporales con mayor irrigaci\u00f3n sangu\u00ednea mediante diferencias de temperatura. Ciertos escarabajos asociados a incendios tambi\u00e9n cuentan con sensores que les permiten detectar calor en ambientes adecuados para su reproducci\u00f3n.<\/p><p>Estos animales no necesariamente \u201cven\u201d el infrarrojo como nosotros distinguimos el rojo, el verde o el azul. En muchos casos, se trata de sistemas de termorrecepci\u00f3n que complementan otros sentidos. Aun as\u00ed, demuestran una idea importante: el mundo contiene informaci\u00f3n que permanece inaccesible para la visi\u00f3n humana.<\/p><p>En padecimientos como la retinitis pigmentosa o algunas formas de degeneraci\u00f3n macular, las c\u00e9lulas encargadas de captar la luz pueden deteriorarse de manera progresiva. Sin embargo, otras neuronas de la retina, el nervio \u00f3ptico y las regiones cerebrales que procesan la informaci\u00f3n visual pueden permanecer parcialmente funcionales.<\/p><p>Entonces, surge una posibilidad: si los fotorreceptores naturales dejan de funcionar, \u00bfpodr\u00eda instalarse una estructura arti\ufb01cial capaz de captar luz y producir una se\u00f1al que active los circuitos visuales restantes?<\/p><p>Un estudio publicado en 2025 en <em>Science <\/em>explor\u00f3 esta idea mediante una nanopr\u00f3tesis retiniana construida con redes de nanohilos de telurio. En modelos animales, el dispositivo permiti\u00f3 recuperar respuestas a la luz en ratones ciegos y gener\u00f3 respuestas retinianas frente a luz visible e infrarroja en un primate no humano. Se trata de un resultado precl\u00ednico, no de un tratamiento disponible para pacientes, pero ilustra c\u00f3mo la nanotecnolog\u00eda puede comenzar a dise\u00f1ar puentes entre la luz, la electr\u00f3nica y el sistema nervioso.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d403796 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"d403796\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"266\" src=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Captura-de-Pantalla-2026-09-21-a-las-2.58.59.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1427\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Captura-de-Pantalla-2026-09-21-a-las-2.58.59.png 1012w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Captura-de-Pantalla-2026-09-21-a-las-2.58.59-300x100.png 300w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Captura-de-Pantalla-2026-09-21-a-las-2.58.59-768x255.png 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-388dfcd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"388dfcd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Imagen. Secci\u00f3n de la portada del art\u00edculo &#8220;Telluriom nanowire retinal nanoprosthesis improves visionin models of blindness&#8221;. Fuente principal de redacci\u00f3n para este material<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6647f11 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6647f11\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cuando lo peque\u00f1o cambia las reglas<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-834b979 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"834b979\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La palabra nanotecnolog\u00eda suele evocar im\u00e1genes de robots microsc\u00f3picos que circulan por el cuerpo reparando \u00f3rganos o eliminando enfermedades. Aunque estas ideas pertenecen m\u00e1s a la ciencia \ufb01cci\u00f3n que a la pr\u00e1ctica actual, la nanotecnolog\u00eda real no es menos interesante.<\/p><p>Su objetivo no es simplemente fabricar objetos muy peque\u00f1os. Consiste en dise\u00f1ar y controlar materiales a escalas donde su tama\u00f1o, forma, super\ufb01cie, estructura interna y contacto con otros materiales pueden modi\ufb01car de manera importante sus propiedades. En estas dimensiones, una variaci\u00f3n aparentemente m\u00ednima puede cambiar la manera en que un material absorbe luz, transporta electricidad, responde al calor o interact\u00faa con c\u00e9lulas vivas.<\/p><p>Un nan\u00f3metro equivale a una milmillon\u00e9sima parte de un metro. Para ponerlo en perspectiva, el grosor de un cabello humano es decenas de miles de veces mayor. A esta escala, la composici\u00f3n qu\u00edmica sigue siendo importante, pero deja de ser el \u00fanico factor que determina el comportamiento de un material. Tambi\u00e9n importan sus defectos, bordes, interfaces y organizaci\u00f3n espacial.<\/p><p>En el caso de la nanopr\u00f3tesis estudiada, los investigadores utilizaron nanohilos de telurio: estructuras muy delgadas y alargadas formadas por este elemento semiconductor. Los nanohilos se entrelazaron para formar una red capaz de colocarse debajo de la retina, en una regi\u00f3n cercana a donde normalmente se encuentran los fotorreceptores. El grosor t\u00edpico de los nanohilos fue cercano a 150 nan\u00f3metros.<\/p><p>El telurio no fue elegido solo por su tama\u00f1o o por su forma. Sus propiedades optoelectr\u00f3nicas lo convierten en un material interesante para captar luz y transformarla en electricidad. De forma simpli\ufb01cada, un semiconductor puede entenderse como un material que, bajo ciertas condiciones, permite que los electrones se movilicen y generen una corriente el\u00e9ctrica. La luz puede proporcionar parte de la energ\u00eda necesaria para iniciar este proceso.<\/p><p>Aqu\u00ed entra un concepto importante: la <strong>brecha de banda<\/strong>, tambi\u00e9n conocida como <em>band gap<\/em>. Esta representa la energ\u00eda m\u00ednima que necesita un electr\u00f3n para pasar de un estado relativamente estable a otro en el que puede moverse y contribuir al \ufb02ujo de corriente el\u00e9ctrica. En el telurio, esta brecha es estrecha, cercana a 0.3 electronvoltios. Esto favorece que el material responda no solo a la luz visible, sino tambi\u00e9n a fotones de menor energ\u00eda y mayor longitud de onda, como parte del infrarrojo cercano.<\/p><p>Podemos imaginar este fen\u00f3meno como una puerta. Si la puerta es demasiado alta, solo los fotones m\u00e1s energ\u00e9ticos logran atravesarla. Si la puerta es m\u00e1s baja, tambi\u00e9n pueden entrar fotones menos energ\u00e9ticos. En este caso, la brecha de banda estrecha del telurio ampl\u00eda el intervalo de luz que la nanopr\u00f3tesis puede aprovechar.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9417bd2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9417bd2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">De la luz a la se\u00f1al nerviosa<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8a1b78f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8a1b78f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En condiciones normales, la retina funciona como una capa fotosensible situada en la parte posterior del ojo. All\u00ed se encuentran los bastones y los conos, c\u00e9lulas especializadas que absorben fotones y los convierten en cambios el\u00e9ctricos y qu\u00edmicos. Despu\u00e9s, esa informaci\u00f3n atraviesa una red de neuronas retinianas hasta llegar a las c\u00e9lulas ganglionares, cuyos axones forman el nervio \u00f3ptico. Finalmente, las se\u00f1ales alcanzan la corteza visual del cerebro, donde adquieren signi\ufb01cado.<\/p><p>La visi\u00f3n, por tanto, no ocurre \u00fanicamente en los ojos. Es el resultado de una cadena de eventos que conecta luz, retina, nervio \u00f3ptico y cerebro.<\/p><p>Cuando las enfermedades degenerativas destruyen los fotorreceptores, esa cadena se interrumpe desde el inicio. La luz puede seguir entrando al ojo, pero ya no encuentra las c\u00e9lulas capaces de traducirla al lenguaje el\u00e9ctrico de las neuronas. No obstante, en algunas enfermedades, parte de los circuitos situados despu\u00e9s de los fotorreceptores contin\u00faa presente.<\/p><p>Las pr\u00f3tesis retinianas intentan aprovechar esta caracter\u00edstica. No regeneran necesariamente los bastones o conos perdidos, ni reconstruyen la retina completa. Su objetivo es m\u00e1s espec\u00ed\ufb01co: reemplazar, al menos parcialmente, la funci\u00f3n de transducci\u00f3n, es decir, la conversi\u00f3n de luz en se\u00f1ales capaces de estimular las neuronas retinianas que sobreviven. <a href=\"#fn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a><\/p><p>La red de nanohilos de telurio fue dise\u00f1ada para realizar esa tarea. Al recibir luz, el material genera una fotocorriente, una corriente el\u00e9ctrica originada por la absorci\u00f3n de fotones. Esa se\u00f1al el\u00e9ctrica se produce cerca de las neuronas retinianas residuales y puede inducir su activaci\u00f3n.<\/p><p>La propuesta tiene una diferencia importante respecto a otras pr\u00f3tesis retinianas: los nanohilos convierten directamente la energ\u00eda de la luz en una se\u00f1al el\u00e9ctrica sin requerir una fuente externa de alimentaci\u00f3n. En otras palabras, el propio est\u00edmulo luminoso funciona como fuente de energ\u00eda del dispositivo.<\/p><p>Esto no signi\ufb01ca que el material funcione \u201csin electricidad\u201d. La corriente el\u00e9ctrica existe, pero se genera localmente en la interfaz entre la red de telurio, el medio que rodea al implante y las c\u00e9lulas de la retina. Lo que se busca evitar es la necesidad de cables conectados a bater\u00edas, c\u00e1maras externas o m\u00f3dulos intraoculares voluminosos.<\/p><p>El desaf\u00edo consiste en lograr una fotocorriente su\ufb01cientemente intensa, localizada y estable para activar neuronas sin da\u00f1ar el tejido circundante. Para ello, los investigadores aprovecharon una caracter\u00edstica que, en otros contextos, podr\u00eda considerarse un problema: las imperfecciones del material.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a512a0 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"1a512a0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"296\" src=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Copia-de-Blue-Wood-1.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1428\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Copia-de-Blue-Wood-1.png 851w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Copia-de-Blue-Wood-1-300x111.png 300w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Copia-de-Copia-de-Blue-Wood-1-768x284.png 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-03babb2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"03babb2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Imagen. Mecanismo general por el cual se podr\u00eda restaurar la visi\u00f3n a trav\u00e9s de la nanopr\u00f3tesis en condiciones ideales<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b5e3d2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8b5e3d2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Los defectos que hacen funcionar la pr\u00f3tesis<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b36e507 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b36e507\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En ingenier\u00eda, la palabra \u201cdefecto\u201d suele asociarse con fallas. Una grieta en un puente, una burbuja en una lente o un p\u00edxel da\u00f1ado en una pantalla representan alteraciones que reducen el desempe\u00f1o de una estructura. Sin embargo, a escala nanom\u00e9trica, algunos defectos pueden ser incorporados de manera controlada para modi\ufb01car el comportamiento de un material.<\/p><p>Durante la fabricaci\u00f3n de los nanohilos de telurio aparecieron vacantes de telurio, es decir, posiciones donde faltaban \u00e1tomos, as\u00ed como sustituciones en las que algunos \u00e1tomos de telurio fueron reemplazados por \u00e1tomos de esta\u00f1o. Adem\u00e1s, estos cambios no estaban distribuidos de manera completamente uniforme.<\/p><p>Esta distribuci\u00f3n desigual fue relevante porque rompi\u00f3 ciertas simetr\u00edas internas del material. En un sistema perfectamente sim\u00e9trico, las cargas el\u00e9ctricas generadas por la luz pueden desplazarse en direcciones opuestas y compensarse entre s\u00ed. El resultado ser\u00eda una se\u00f1al neta muy peque\u00f1a.<\/p><p>En cambio, cuando existen defectos, bordes o interfaces asim\u00e9tricas, el movimiento de electrones y huecos puede favorecer una direcci\u00f3n determinada. De este modo, la luz no solo excita portadores de carga: tambi\u00e9n se facilita su separaci\u00f3n y transporte antes de que vuelvan a reunirse. El resultado es una fotocorriente neta.<\/p><p>Las simulaciones y los experimentos del estudio mostraron que los defectos internos y la interfaz entre el telurio y el entorno celular pod\u00edan colaborar para aumentar la respuesta fotovoltaica del dispositivo. El material produjo fotocorrientes incluso sin aplicar un voltaje externo, y la intensidad de esa corriente aument\u00f3 conforme crec\u00eda la intensidad de la luz recibida.\u00a0<\/p><p>Los autores reportaron respuestas que abarcaron desde la regi\u00f3n visible hasta el infrarrojo cercano de segunda ventana, incluyendo luz de 1550 nan\u00f3metros. Esta amplitud espectral es particularmente relevante porque la retina humana normal no detecta de manera e\ufb01caz estas longitudes de onda.<\/p><p>Sin embargo, conviene evitar una interpretaci\u00f3n exagerada. Detectar luz infrarroja cercana no signi\ufb01ca que la nanopr\u00f3tesis proporcione una visi\u00f3n t\u00e9rmica completa, comparable con la de una c\u00e1mara termogr\u00e1\ufb01ca. El infrarrojo t\u00e9rmico emitido por cuerpos a temperatura ambiente se concentra principalmente en longitudes de onda mucho mayores. El experimento demostr\u00f3 sensibilidad frente a fuentes de luz infrarroja utilizadas en condiciones controladas, no la capacidad de observar de forma espont\u00e1nea mapas t\u00e9rmicos detallados del entorno.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32bbd01 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"32bbd01\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"451\" src=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-1-1-1024x577.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1430\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-1-1-1024x577.png 1024w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-1-1-300x169.png 300w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-1-1-768x433.png 768w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-1-1-1536x865.png 1536w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-1-1.png 1640w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e06928c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e06928c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Imagen. Fotograf\u00eda tomada a trav\u00e9s de c\u00e1mara infrarroja, donde se pueden apreciar las diferentes temperaturas de superficie<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e0a7dc6 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e0a7dc6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">La prueba en modelos animales<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7089d4e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7089d4e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Para evaluar si la nanopr\u00f3tesis pod\u00eda reemplazar parte de la funci\u00f3n de los fotorreceptores, los investigadores utilizaron ratones con una degeneraci\u00f3n retiniana hereditaria. En este modelo, los animales pierden los fotorreceptores durante etapas tempranas de su vida, por lo que resultan \u00fatiles para estudiar tecnolog\u00edas destinadas a restaurar respuestas a la luz.\u00a0<\/p><p>Despu\u00e9s de colocar las redes de nanohilos de telurio en el espacio subretiniano, los investigadores registraron actividad en c\u00e9lulas ganglionares de la retina ante luz visible y ante luz infrarroja cercana. Tambi\u00e9n detectaron respuestas en la corteza visual, lo cual indica que la se\u00f1al generada en la retina pudo avanzar a lo largo de la v\u00eda visual hasta alcanzar regiones cerebrales encargadas de procesar informaci\u00f3n visual.<\/p><p>Los ratones implantados presentaron adem\u00e1s mejoras en pruebas conductuales relacionadas con la luz. Mostraron re\ufb02ejos pupilares inducidos por iluminaci\u00f3n, lograron asociar una se\u00f1al luminosa con una recompensa de agua y resolvieron tareas sencillas de localizaci\u00f3n o discriminaci\u00f3n de patrones.<\/p><p>Por ejemplo, los animales fueron capaces de responder a est\u00edmulos visibles y a luz infrarroja cercana de 940 o 1550 nan\u00f3metros bajo protocolos de entrenamiento.<\/p><p>Estos resultados son importantes, pero deben interpretarse con precisi\u00f3n. Demuestran que el implante puede generar se\u00f1ales biol\u00f3gicamente relevantes y que los animales pueden utilizar esa informaci\u00f3n en tareas simples. No demuestran que los ratones hayan recuperado una visi\u00f3n normal, detallada o equivalente a la de un ojo sano.<\/p><p>La visi\u00f3n natural depende de innumerables variables: agudeza visual, contraste, movimiento, adaptaci\u00f3n a distintas intensidades de luz, profundidad, campo visual, color y procesamiento cerebral. Una respuesta pupilar o la discriminaci\u00f3n entre \ufb01guras simples constituyen avances experimentales relevantes, pero no equivalen a reconstruir toda esa complejidad.<\/p><p>El estudio tambi\u00e9n evalu\u00f3 la implantaci\u00f3n en una hembra sana de <em>Macaca fascicularis<\/em>, un primate no humano. La nanopr\u00f3tesis se coloc\u00f3 en el espacio subretiniano y se mantuvo en contacto con la retina durante el periodo de observaci\u00f3n. Los an\u00e1lisis o\u00f1almol\u00f3gicos realizados hasta 112 d\u00edas despu\u00e9s de la cirug\u00eda no mostraron alteraciones vasculares evidentes, y el ojo implantado present\u00f3 respuestas retinianas a luz infrarroja de 940 nan\u00f3metros mayores que las observadas en el ojo no implantado.<\/p><p>Este resultado apoya la factibilidad quir\u00fargica y la posibilidad de generar respuestas \ufb01siol\u00f3gicas en un ojo de primate. Aun as\u00ed, no debe confundirse con una demostraci\u00f3n de e\ufb01cacia cl\u00ednica. El experimento se realiz\u00f3 en un solo animal sano, no en una cohorte de primates con degeneraci\u00f3n retiniana. Tampoco demuestra percepci\u00f3n visual consciente, seguridad a largo plazo ni restauraci\u00f3n funcional de la visi\u00f3n en seres humanos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8884f43 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8884f43\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Un futuro posible, pero a\u00fan lejano<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-38016b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"38016b8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La nanopr\u00f3tesis de nanohilos de telurio representa una combinaci\u00f3n llamativa de neurociencia, nanotecnolog\u00eda, f\u00edsica de materiales y oftalmolog\u00eda. Su objetivo no es reemplazar por completo la retina ni curar todas las causas de ceguera. Busca sustituir una parte concreta del sistema visual: la conversi\u00f3n de luz en se\u00f1ales el\u00e9ctricas capaces de alcanzar los circuitos nerviosos restantes.<\/p><p>La propuesta tiene varias caracter\u00edsticas atractivas. Puede responder a un intervalo amplio de longitudes de onda, desde luz visible hasta infrarrojo cercano; produce fotocorrientes locales sin una alimentaci\u00f3n externa directa; y fue implantada en el espacio subretiniano de modelos animales. Adem\u00e1s, los resultados sugieren que el material puede activar retina, nervio \u00f3ptico y corteza visual en condiciones de degeneraci\u00f3n fotorreceptora.\u00a0<\/p><p>No obstante, el camino hacia una aplicaci\u00f3n m\u00e9dica es largo. Antes de considerar ensayos en seres humanos deben estudiarse la estabilidad del material durante a\u00f1os, su posible degradaci\u00f3n, la respuesta inmunitaria, el riesgo de in\ufb02amaci\u00f3n o \ufb01brosis, la seguridad de la exposici\u00f3n repetida a luz visible e infrarroja, la reproducibilidad de la fabricaci\u00f3n y los riesgos inherentes a una cirug\u00eda subretiniana. Tambi\u00e9n ser\u00e1 necesario de\ufb01nir qu\u00e9 tipo de p\u00e9rdida visual podr\u00eda bene\ufb01ciarse realmente de esta tecnolog\u00eda.<\/p><p>Una pr\u00f3tesis de este tipo solo tendr\u00eda sentido cuando persistan su\ufb01cientes neuronas retinianas internas, un nervio \u00f3ptico funcional y regiones cerebrales capaces de interpretar la se\u00f1al. No ser\u00eda una soluci\u00f3n universal para la ceguera causada por da\u00f1o severo del nervio \u00f3ptico, glaucoma avanzado, destrucci\u00f3n extensa de la retina interna o lesiones de la corteza visual.\u00a0<\/p><p>A pesar de estas limitaciones, la investigaci\u00f3n abre una perspectiva valiosa. Durante mucho tiempo, la p\u00e9rdida de fotorreceptores se entendi\u00f3 principalmente como la desaparici\u00f3n irreversible de una puerta de entrada hacia el sistema visual. Tecnolog\u00edas como esta sugieren que, si parte de la v\u00eda permanece intacta, tal vez sea posible construir nuevos traductores entre la luz y las neuronas.<\/p><p>Por ahora, los nanohilos de telurio no son una terapia aprobada ni un implante disponible para pacientes. Son una prueba de concepto precl\u00ednica. Pero muestran que, al modi\ufb01car cuidadosamente la estructura de un material \u2014incluso aprovechando sus defectos\u2014, es posible dise\u00f1ar dispositivos que no solo respondan a la luz visible, sino que tambi\u00e9n exploren regiones del espectro que nuestros ojos nunca aprendieron a percibir.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25b3f6c elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"25b3f6c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"451\" src=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-2-1-1024x577.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-1431\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-2-1-1024x577.png 1024w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-2-1-300x169.png 300w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-2-1-768x433.png 768w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-2-1-1536x865.png 1536w, https:\/\/lacienciadetusojos.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1984-2-1.png 1640w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c96b501 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c96b501\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Imagen. S\u00edmbolo peri\u00f3dico del telurio. N\u00famero at\u00f3mico y n\u00famero de masa at\u00f3mica<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b2d9d6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5b2d9d6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6 class=\"p1\"><strong>Desde La Ciencia De Tus Ojos manifestamos que ninguno de nuestros contenidos tiene la intenci\u00f3n de ofender o se\u00f1alar a nadie, as\u00ed mismo le exhortamos a acudir con especialistas del \u00e1rea de la salud si usted presenta alg\u00fan molestia o enfermedad.<\/strong><\/h6>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La visi\u00f3n humana depende de una porci\u00f3n sorprendentemente peque\u00f1a de la radiaci\u00f3n que nos rodea. Cada d\u00eda convivimos con ondas de radio, microondas, radiaci\u00f3n ultravioleta, rayos X e infrarrojo; sin embargo, nuestros ojos solo traducen en im\u00e1genes una estrecha regi\u00f3n del espectro electromagn\u00e9tico: la luz visible. 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