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Tecnología

Piel sintética cambia textura y color a demanda

by Editor de Tecnologia enero 8, 2026
written by Editor de Tecnologia

Amarillo o verde, mate o brillante, la apariencia de un material depende de su color, pero también de su textura. Los pulpos y los calamares utilizan estas propiedades para el camuflaje, alterando la textura y el color de su piel para integrarse instantáneamente en su entorno.

Investigadores han creado ahora una película polimérica que imita esta hazaña para su posible uso en pantallas avanzadas y robótica (Nature 2026, DOI: 10.1038/s41586-025-09948-2). Las películas son planas y monocromáticas cuando se exponen al alcohol, pero en agua revelan patrones coloridos y texturas rugosas.

Los investigadores han estado imitando los vibrantes tonos que se encuentran en animales y plantas debido al color estructural, que surge de la interacción de las ondas de luz con diminutas nanoestructuras. Para imitar mejor la piel de los cefalópodos, algunos científicos están creando ahora materiales blandos que cambian de textura.

Los ingenieros de materiales Siddharth Doshi y Mark L. Brongersma de la Universidad de Stanford y sus colegas han ideado una forma aparentemente sencilla de controlar la textura y el color de forma independiente. Utilizan un haz de electrones de dosis variables para escribir un patrón de alta resolución en una película de poli(3,4-etilendioxitiofeno) poliestireno sulfonato (PEDOT:PSS), un polímero conductor ampliamente utilizado que se hincha en agua. En los puntos expuestos a dosis más altas de radiación, el polímero sufre una mayor reticulación, lo que limita su hinchazón, y viceversa. “Esto nos permite crear topografías o texturas complejas”, explica Doshi. “Cuando se aplica alcohol, se vuelve totalmente plano, y se puede cambiar entre estos dos estados utilizando dispositivos microfluídicos”.

A smooth, yellow rectangular surface appears on the left, while the rectangle on the right has a color pattern and looks bumpy.

A polymer film that is flat and yellow (left) becomes textured and shows a color pattern when exposed to water (right).

Credit:
Nature

Para controlar el color, el equipo intercaló el polímero entre dos películas de oro. La luz se refleja en estas películas e interfiere de maneras que crean varios colores. Cuando el polímero se hincha en diferentes grados en agua, cambia la distancia entre las películas de oro y altera el color visible.

Aprovechar la hinchazón de un polímero común es innovador, dice Debashis Chanda, profesor de física de la Universidad de Florida Central. Pero el material no es sintonizable dinámicamente en todo el espectro de color, solo cambia entre colores preprogramados, y funciona brillando luz a través de él, a diferencia de la piel reflectante de los cefalópodos, señala. “Todavía estamos lejos de imitar verdaderamente la piel de los cefalópodos. Debemos ser humildes”.

Alon Gorodetsky, ingeniero químico y biomolecular de la Universidad de California, Irvine, dice que esto es “una adición muy buena y de principio de prueba a la literatura existente sobre materiales que cambian de color y textura”. Añade que el uso de litografía con haz de electrones para crear el material y la microfluídica para accionarlo añade complejidad y podría limitar la fabricación y la escalabilidad.

Pero Brongersma afirma que la litografía y la microfluídica son comunes en las industrias de semiconductores y pantallas. Los líquidos controlados electrónicamente se utilizan en pantallas comerciales como los lectores electrónicos, y las empresas emergentes están comercializando otras pantallas electrowetting basadas en líquidos, dice Doshi. “Existe una gran industria que busca la integración de circuitos para controlar localmente la microfluídica”.

Prachi Patel

Prachi Patel es editora sénior y reportera de ciencias físicas en C&EN con sede en Pittsburgh.

Chemical & Engineering News

ISSN 0009-2347

Copyright ©
2026 American Chemical Society

enero 8, 2026 0 comments
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Salud

Pollen y Política: Estudio Revela Brecha Ideológica en la Percepción del Cambio Climático

Opciones alternativas:

  • Alergia y Clima: ¿Divide la Política la Percepción del Polen?
  • Polen y Cambio Climático: Diferencias Ideológicas en Twitter
  • Estudio: Usuarios de Twitter y la Relación entre Polen y Clima

by Editora de Salud enero 6, 2026
written by Editora de Salud

Un análisis de casi 200,000 publicaciones de Twitter entre 2012 y 2022, realizado por la Universidad de Michigan, revela dos aspectos clave. Primero, las personas son bastante precisas al identificar el pico de la temporada de polen: el mayor volumen de tuits sobre el polen coincidió a menudo con los momentos de mayor concentración de polen registrados por los contadores. Segundo, los usuarios de Twitter con inclinaciones liberales fueron más propensos que los conservadores a atribuir los cambios en las temporadas de polen a lo largo de los años al cambio climático.

«Existe una brecha partidista en la forma en que percibimos las temporadas de polen, lo cual es muy relevante para nuestra vida diaria e incluso para nuestra salud», afirmó Yiluan Song, autora principal del informe que aparece en la revista PNAS Nexus. Song es investigadora postdoctoral en el Instituto de Datos y Sociedad de Michigan (MIDAS) y en la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad (SEAS).

Si bien el equipo de investigación comprende que la división en sí misma puede ser lo que más llame la atención en el clima político actual, el segundo punto de la declaración de Song es el foco principal de los investigadores. Las personas tienen una relación íntima con el polen que es diferente de otros impactos del cambio climático, como el aumento de la temperatura global promedio.

«Ya sabemos que las creencias políticas de las personas influyen en su forma de pensar sobre el cambio climático, algo que se ha demostrado en muchos estudios. Pero lo nuevo aquí es que cada vez más personas están sufriendo alergias al polen», señaló Kai Zhu, autor principal del nuevo estudio y profesor asociado en SEAS.

«Cuando las personas sienten el impacto del polen en sus vidas –estornudos más frecuentes o la necesidad de limpiar el polen de sus automóviles– se vuelve personal. Esta experiencia puede ayudar a conectar los puntos con el cambio climático, que puede parecer abstracto o lejano. En lugar de hablar de un grado o dos de calentamiento global, podemos centrarnos en las cosas que las personas enfrentan directamente en su vida diaria», añadió Zhu.

Otros autores del estudio de la Universidad de Michigan fueron Nathan Fox, científico de inteligencia artificial de MIDAS; Derek Van Berkel, profesor asociado de SEAS; y Arun Agrawal, profesor emérito de SEAS. Adam Millard-Ball, profesor de la Universidad de California, Los Ángeles, también fue un colaborador clave.

La gente recuerda el polen

A medida que el planeta se calienta debido al cambio climático, las temporadas de polen en todo el país están comenzando antes y durando más. Esto significa no solo más estornudos, secreción nasal y ojos llorosos para las personas con alergias estacionales, sino también un mayor riesgo de reacciones más graves que pueden resultar en hospitalizaciones. Un estudio reciente de la Universidad de Michigan incluso ha relacionado altas concentraciones de polen con un aumento del riesgo de suicidio.

Más allá de las preocupaciones de salud, las personas también expresan frustración por tener que dedicar más tiempo y dinero a limpiar sus automóviles, muebles de patio y otras pertenencias debido a las temporadas de polen más intensas. De hecho, Song señaló que las personas que tuitearon sobre el aumento del polen a menudo lo hicieron en este contexto. Independientemente de si hicieron o no la conexión con el cambio climático, mucha gente tuiteaba sobre el polen cada año. Esta naturaleza anual de la temporada de polen es otra característica útil en el frente de la comunicación, según la investigadora.

While individuals who don’t identify as media or scientific experts largely drive the discussion around pollen, it’s those two groups that dominate in attributing the cause of pollen season shifts to climate change. This shows that there’s an opportunity to promote more «bottom-up» generation of climate knowledge by finding new ways to engage with individuals, University of Michigan researchers said. Credit: PNAS Nexus (2025). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgaf386

Para su estudio, los investigadores analizaron un conjunto de datos que contenía más de 190,000 tuits publicados entre 2012 y 2022 en los Estados Unidos (Twitter cambió su nombre a X en 2023, cuando también realizó cambios en la disponibilidad de sus datos). El equipo primero comparó el número de publicaciones relacionadas con el polen con los datos de concentración de polen y descubrió que el volumen de tuits se correlacionaba con las concentraciones de polen.

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Es decir, las personas son «sensores sociales» confiables del polen, según Zhu.

«Descubrimos que las redes sociales son sorprendentemente precisas al reflejar lo que realmente está sucediendo con los niveles de polen en todo el país», dijo. «Las personas que publican sobre el polen coincidieron estrechamente con las concentraciones reales de polen».

«La temperatura cambia día a día y puede ser difícil recordar exactamente cuándo fue un día realmente cálido», dijo Song. «Pero tenemos profundos recuerdos de los eventos anuales. Por ejemplo, Atlanta tuvo picos de polen sin precedentes este año, así como en 2012, y la gente lo recuerda».

El equipo analizó a continuación el contenido de las publicaciones muestreadas y calificó a los usuarios en una escala de liberal a conservador según las cuentas que siguen. El equipo descubrió que los usuarios conservadores eran más propensos a hablar sobre el polen y atribuirlo a los cambios de temperatura, mientras que los usuarios liberales eran más propensos a dar un paso más y atribuirlo al cambio climático.

Twitter data reveals partisan divide in understanding why pollen season's getting worse
Tweet counts about pollen largely mirrored pollen concentration as determined by pollen counters around the U.S., showing people are good «social sensors» of pollen levels. Credit: PNAS Nexus (2025). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgaf386

El equipo también agrupó los tuits por sus fuentes, categorizando si provenían de miembros de los medios de comunicación, expertos científicos, organizaciones u otros individuos. Esto permitió al equipo seguir el flujo de información, lo que destacó otras perspectivas de comunicación.

«Cuando observamos las discusiones más técnicas sobre cómo el cambio climático impulsa el cambio de la temporada de polen, gran parte de ellas está dominada por expertos científicos y los medios de comunicación», dijo Song. «Hay pros y contras en esto. Muestra que los científicos están difundiendo mensajes sobre el cambio climático, pero, por otro lado, esta producción de conocimiento es muy descendente. Tal vez la comunidad científica podría hacer más para fomentar una producción ascendente».

De cara al futuro, el equipo planea ampliar el impacto de su investigación ecológica con las perspectivas de este estudio.

Más información:
Yiluan Song et al, Political ideology and scientific communication shape human perceptions of pollen seasons, PNAS Nexus (2025). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgaf386

Provided by
University of Michigan


Cita:
Los datos de Twitter revelan una división partidista en la comprensión de por qué empeora la temporada de polen (6 de enero de 2026)
recuperado el 6 de enero de 2026
de https://phys.org/news/2026-01-twitter-reveals-partisan-pollen-season.html

Este documento está sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo para fines de estudio o investigación privada, ninguna
parte puede reproducirse sin el permiso escrito. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos.

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Tecnología

Nuevo Material Piezoeléctrico Sin Plomo Promete Sensores y Electrónica Flexible

by Editor de Tecnologia enero 5, 2026
written by Editor de Tecnologia

Investigadores en el Reino Unido han diseñado un material libre de plomo con prometedoras propiedades piezoeléctricas (J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c15484). Los materiales piezoeléctricos transforman la presión en chispas de electricidad, como el pedernal de un encendedor, pero generalmente dependen de componentes cerámicos tóxicos y difíciles de fabricar. El nuevo material, basado en yoduro de bismuto, demostró un rendimiento piezoeléctrico récord y amplía las opciones para soluciones de bajo costo y sostenibles para sensores, dispositivos vestibles y electrónica impresa.

Los perovskitas y los materiales relacionados con perovskitas, populares por sus aplicaciones en células solares, son bien conocidos por presentar propiedades piezoeléctricas, explica Esther Hung, autora principal de la investigación, de la Universidad de Oxford. Aunque muchos estudios han demostrado que los perovskitas y materiales relacionados pueden funcionar de manera comparable a los piezoeléctricos cerámicos convencionales, la mayoría se basa en metales tóxicos como el plomo. En este caso, sin embargo, los investigadores “seleccionaron cuidadosamente componentes orgánicos e inorgánicos para diseñar un piezoeléctrico libre de plomo, basado en yoduro de bismuto, que tiene un rendimiento piezoeléctrico récord”, afirma Hung.

En este caso, los componentes crean una asimetría artificial en la estructura del material, lo que induce una distorsión y una separación de cargas electrostáticas. Esta separación, también conocida como polarización, crea las condiciones necesarias para que el material responda a la presión y produzca el efecto piezoeléctrico. El nuevo material exhibe el coeficiente piezoeléctrico más alto jamás reportado para este tipo de compuesto, generando una fuerte respuesta eléctrica en relación con la presión aplicada. La estructura, similar a la de una perovskita, consta de un catión orgánico y un iodobismutato inorgánico, un anión que contiene yodo y bismuto.

Bajo presión, los materiales piezoeléctricos generan una corriente eléctrica. Este efecto se utiliza en aplicaciones que van desde los pedernales de los encendedores hasta los sensores sensibles en los laboratorios.

Credit:
Tizeff/Wikimedia, CC BY-SA 3.0

En un cálculo computacional, un catión orgánico con asimetría añadida mostró una polarización seis veces más fuerte que la de una estructura simétrica. El efecto es aún mayor en el caso del anión inorgánico, que “introduce interacciones intermoleculares para inducir intencionalmente la inclinación y la distorsión y aumentar la asimetría”, explica Jovana V. Milić, especialista en materiales inteligentes de la Universidad de Turku que no participó en el nuevo trabajo. En general, las modificaciones al catión y al anión aumentan la polarización hasta 10 veces más que con las estructuras simétricas, un resultado respaldado por las mediciones experimentales de las propiedades piezoeléctricas. “Esta polarización mejorada es fundamental para la respuesta piezoeléctrica”, añade Milić.

Además de que el material carece de componentes a base de plomo, la estrategia de síntesis para este nuevo material también es más sostenible. “En marcado contraste con los materiales piezoeléctricos cerámicos, que generalmente requieren cientos de horas de procesamiento y procesos de alta temperatura y alta presión, [nuestro] material se sintetiza como cristales únicos en menos de una hora y por debajo de los 100 °C”, dice Hung. Y los métodos mecanoquímicos hacen que la preparación de lotes a granel de este piezoeléctrico sea atractiva para una fácil ampliación. “Las estrategias de síntesis se basan en métodos comunes, como el crecimiento de cristales únicos, el procesamiento de películas delgadas y la mecanosíntesis, lo que significa que el material [podría] ser implementado por ingenieros”, añade Hung.

“Este nuevo halobismutato, un material libre de plomo, muestra una respuesta piezoeléctrica récord”, explica Luis Lanzetta, experto en materiales relacionados con perovskitas del Instituto de Materiales Avanzados de la Universidad Jaume I, que no participó en el estudio. “Este rendimiento es muy prometedor ya que es comparable a los piezoeléctricos a base de plomo comerciales, que siguen siendo bastante tóxicos y difíciles de fabricar”. Lanzetta también elogia el ingenio de esta investigación, ya que rara vez se han explorado haluros similares como piezoeléctricos. “La mayoría de los estudios se centran en las propiedades optoelectrónicas para usos en células solares y diodos emisores de luz”, dice. “Estas propiedades piezoeléctricas son otro ejemplo de su versatilidad”.

“Las características competitivas de este material libre de plomo… abren el camino a piezoeléctricos más sostenibles”, explica Milić. Las estructuras cerámicas de los piezoeléctricos convencionales generalmente son incompatibles con las aplicaciones emergentes en la electrónica impresa, que requieren flexibilidad y fabricación de bajo costo. Dado que el nuevo piezoeléctrico es más sostenible, no es tóxico y tiene un rendimiento comparable a los piezoeléctricos inorgánicos comerciales, es más adecuado para la electrónica inteligente. El procesamiento de los piezoeléctricos en soluciones y películas delgadas facilita la fabricación de dispositivos inteligentes, utilizando sistemas ya disponibles en plantas de fabricación de semiconductores. Los piezoeléctricos libres de plomo podrían superar las estrictas regulaciones internacionales que restringen los productos químicos peligrosos y también podrían volverse “particularmente relevantes para las tecnologías emergentes, como los dispositivos vestibles, los sensores y la electrónica flexible autoalimentada”, dice Milić.

Chemical & Engineering News

ISSN 0009-2347

Copyright ©
2026 American Chemical Society

enero 5, 2026 0 comments
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Mundo

Calentamiento global: Tormentas tropicales más intensas en África

by Editor de Mundo diciembre 22, 2025
written by Editor de Mundo

Investigaciones previas indican que el cambio climático está intensificando la humedad y la potencia de los ciclones tropicales. Ahora, un nuevo estudio sugiere que lo mismo podría estar ocurriendo con los precursores de estas tormentas: los sistemas meteorológicos húmedos que a veces dan origen a huracanes destructivos y que a menudo causan lluvias e inundaciones peligrosas. Los hallazgos se publican en la Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

An African easterly wave over the coast of western Africa on 12 September 2006 was the precursor to Hurricane Helene. New research suggests that climate change could intensify storm precursors like this one. Credit: EUMETSAT

Los ciclones tropicales no surgen completamente formados. Alrededor del 85% de los huracanes del Atlántico, por ejemplo, se originan a partir de ondas ecuatoriales africanas, perturbaciones de baja presión que se desplazan hacia el oeste sobre África, en las que el aire cálido y húmedo asciende a la atmósfera desde abajo y forma nubes de lluvia. A pesar del papel fundamental de estos sistemas meteorológicos como «semillas» de los ciclones tropicales, aún no se comprende completamente cómo el cambio climático puede afectar su desarrollo.

Núñez Ocasio y su equipo investigaron recientemente cómo las ondas ecuatoriales africanas podrían comportarse de manera diferente en el futuro debido al cambio climático. Para ello, Núñez Ocasio desarrolló primero una nueva configuración de modelo meteorológico regional que permitió una representación más realista de los posibles extremos de lluvia.

Utilizando este modelo mejorado, el equipo se centró en el período de formación de la onda que se convertiría en el huracán Helene de 2006 y simuló cómo la tormenta podría haber evolucionado de manera diferente en un entorno más cálido y húmedo.

Bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, los investigadores encontraron que, para finales de siglo, las ondas como la que se convirtió en Helene crecerán significativamente en intensidad, girarán más rápido y retendrán una mayor cantidad de vapor de agua en relación con su entorno. Al mismo tiempo, las ondas viajarán más lentamente a través de África. En conjunto, esto significa que permanecerán durante períodos más prolongados mientras descargan lluvias más intensas sobre las áreas afectadas, exacerbando el riesgo de inundaciones extremas.

Ante este riesgo, los autores abogan por el uso de modelos de alta resolución como los del presente estudio para investigar más a fondo cómo las ondas ecuatoriales africanas responderán al cambio climático. Dichos estudios podrían proporcionar a las comunidades vulnerables la información que necesitan para prepararse para fenómenos meteorológicos extremos.

Los autores también señalan que, si bien las previsiones con plazos de entrega cortos –el tiempo entre una previsión meteorológica y el evento meteorológico real– tienden a ofrecer una mayor precisión, los plazos de entrega más largos pueden tener en cuenta mejor el movimiento más lento de las futuras ondas ecuatoriales africanas.

Más información:
K. M. Núñez Ocasio et al, Response of African Easterly Waves to a Warming Climate: A Convection‐Permitting Approach, Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2025). DOI: 10.1029/2025ms005146

Proporcionado por
American Geophysical Union


Esta noticia es republicada por cortesía de Eos, alojada por la American Geophysical Union. Lea la historia original aquí.

diciembre 22, 2025 0 comments
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Mundo

Agua en el manto terrestre: Clave para la habitabilidad de la Tierra

Opciones alternativas:

  • Cómo el manto terrestre atrapó agua en sus inicios
  • Descubren cómo el manto terrestre almacenó agua primordial
  • Agua oculta en el manto: Origen de los océanos terrestres
  • Manto terrestre y agua: Nueva teoría sobre el origen de la vida

by Editor de Mundo diciembre 11, 2025
written by Editor de Mundo

Hace aproximadamente 4.600 millones de años, la Tierra era muy diferente al planeta azul y apacible que conocemos hoy. Impactos celestes frecuentes y violentos agitaban su superficie e interior, creando un océano de magma hirviente, un ambiente tan extremo que el agua líquida era imposible de existir, dejando al planeta entero semejante a un infierno.

Dado que actualmente el 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos, el misterio de cómo el agua sobrevivió y se conservó en nuestro planeta, desde un estado inicial fundido a uno mayoritariamente sólido, ha sido durante mucho tiempo objeto de estudio científico.

Cómo el agua pudo sobrevivir en la Tierra primitiva

Recientemente, un equipo de investigadores liderado por el profesor Du Zhixue del Instituto de Geoquímica de Guangzhou de la Academia China de las Ciencias (GIGCAS) descubrió que cantidades sustanciales de agua podrían haberse «bloqueado» eficientemente en las profundidades del manto a medida que este se cristalizaba a partir de un estado fundido.

Los hallazgos de los investigadores, publicados en Science, están redefiniendo nuestra comprensión del almacenamiento y la distribución del agua en las profundidades de la Tierra. Específicamente, su investigación reveló que la bridgmanita, que es el mineral más abundante en el manto terrestre, actúa como un «contenedor de agua» microscópico, lo que hizo posible que la Tierra primitiva retuviera una cantidad sustancial de agua en el manto a medida que el planeta se solidificaba.

Este agua retenida en las primeras etapas, argumenta el equipo, podría haber sido crucial para transformar la Tierra de un infierno ardiente en un mundo habitable.

Evolution of deep water from the early Earth to present day. Credit: Prof. Du Zhixue’s team

Avances experimentales y nuevas técnicas

Estudios previos, que se basaban en condiciones experimentales de baja temperatura, sugerían que la bridgmanita tenía una capacidad limitada de almacenamiento de agua. Los investigadores querían poner a prueba esta hipótesis, pero se enfrentaron a dos desafíos importantes. Primero, necesitaban simular las condiciones extremas que se encuentran a profundidades superiores a 660 kilómetros en un laboratorio. Segundo, tenían que detectar con precisión las señales de agua en muestras de bridgmanita, algunas más pequeñas que un décimo del ancho de un cabello humano, a concentraciones tan bajas como unos pocos cientos de partes por millón.

Superaron estos obstáculos construyendo un dispositivo experimental de celda de yunque de diamante equipado con calentamiento por láser y obtención de imágenes a alta temperatura. Este sistema de simulación de ultraalta presión, desarrollado por los propios investigadores, elevó drásticamente las temperaturas experimentales, hasta un extremo de ~4.100°C. Este sistema recreó con éxito las condiciones del manto profundo y permitió una medición precisa de las temperaturas de equilibrio, sentando las bases para comprender el papel de la temperatura en la forma en que los minerales absorben el agua.

Además, utilizando las avanzadas plataformas analíticas de GIGCAS, los investigadores aplicaron técnicas como la difracción de electrones tridimensional criogénica y NanoSIMS. En colaboración con el profesor Long Tao del Instituto de Geología de la Academia China de Ciencias Geológicas, también integraron la tomografía de sonda atómica (APT).

En conjunto, estas herramientas permitieron el desarrollo de métodos innovadores para analizar el agua a escala micro- y nanométrica, equipando efectivamente al mundo microscópico con escáneres de tomografía computarizada química de ultraalta resolución y espectrómetros de masas. Esta tecnología permitió al equipo visualizar claramente la distribución del agua en muestras diminutas y confirmar que el agua está disuelta estructuralmente en la bridgmanita.

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Implicaciones para los reservorios de agua de la Tierra

Los datos del equipo revelaron que la capacidad de «bloqueo de agua» de la bridgmanita (medida por su coeficiente de partición del agua) aumenta significativamente con el aumento de la temperatura. Esto significa que durante la fase más caliente de la Tierra, el «océano de magma», la bridgmanita cristalizada podría haber retenido mucha más agua de lo que se pensaba anteriormente, lo que refuta directamente la idea largamente sostenida de que el manto inferior profundo está casi seco.

Basándose en este descubrimiento, el equipo modeló la cristalización del océano de magma. Las simulaciones muestran que, gracias a la fuerte capacidad de bloqueo de agua de la bridgmanita bajo las altas temperaturas iniciales, el manto inferior se convirtió en el mayor reservorio de agua en el manto sólido después de que el océano de magma se solidificó. Su capacidad de almacenamiento, indica el modelo, podría ser de cinco a 100 veces mayor que las estimaciones anteriores. La cantidad total de agua retenida en el manto sólido temprano podría haber estado entre 0,08 y una vez el volumen de todos los océanos modernos.

El papel del agua profunda en la evolución de la Tierra

Este agua profundamente enterrada no fue una reserva estática. En cambio, actuó como un «lubricante» para la masiva maquinaria geológica de la Tierra: redujo el punto de fusión y la viscosidad de las rocas del manto, promoviendo la circulación interna y el movimiento de las placas, y proporcionando al planeta una vitalidad evolutiva sostenida. Con el tiempo, este agua aislada se «bombeó» gradualmente de regreso a la superficie a través de la actividad magmática, contribuyendo a la formación de la atmósfera primordial y los océanos de la Tierra.

La «chispa de agua» sellada dentro de la estructura temprana de la Tierra, señalaron los investigadores, probablemente sirvió como la fuerza crucial que transformó nuestro planeta de un infierno magmático en el mundo azul y habitable que conocemos hoy.

Más información:
Wenhua Lu et al, Substantial water retained early in Earth’s deep mantle, Science (2025). DOI: 10.1126/science.adx5883. www.science.org/doi/10.1126/science.adx5883

Proporcionado por
Chinese Academy of Sciences


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Tecnología

Factory 5.0: Pabellón de Inteligencia Biológica

by Editor de Tecnologia diciembre 9, 2025
written by Editor de Tecnologia

El estudio Aditya Mandlik (SAM) presenta Factory 5.0, una estructura de madera que posiciona la inteligencia biológica como una colaboradora genuina, co-creada por 10.000 gusanos rey que metabolizan el poliestireno en tiempo real. “Cuando diseñamos entornos construidos, estamos remodelando la piel más externa del planeta, una que siempre ha sostenido la vida multi-especie compleja,” afirma el arquitecto a designboom. “Mi instinto es diseñar en diálogo con ese sistema de conocimiento ecológico más amplio.”

Aditya Mandlik, fundador del estudio, enmarca el proyecto como un llamado a repensar la autoría arquitectónica en el contexto de la Quinta Revolución Industrial, un momento definido por la convergencia de la inteligencia humana y no humana. “Crear ya no es un proceso lineal y directivo; se convierte en una coevolución moldeada por múltiples inteligencias que operan simultáneamente a través de escalas materiales, biológicas y espaciales,” señala el arquitecto.

En el corazón del proyecto se encuentra el plástico, el material definitorio de la Primera Revolución Industrial, replanteado a través de la descomposición. “El plástico se convirtió en una lente para comprender cuán drásticamente nuestras intenciones y consecuencias pueden divergir,” nos cuenta Mandlik. “Trabajar con gusanos reveló que la naturaleza ya posee vías para metabolizar lo que consideramos problemas irreversibles.” Mandlik posiciona Factory 5.0, al hablar con designboom, como un marco de referencia para repensar los futuros de los materiales, utilizando la descomposición para expandir la imaginación arquitectónica.

all images courtesy of Studio Aditya Mandlik

 

 

cómo los gusanos remodelan la geometría de la estructura en tiempo real

 

Factory 5.0 es un sistema compuesto por 546 componentes de madera fabricados digitalmente, entrelazados con 200 placas de poliestireno alojadas en cámaras de acrílico transparente. Estos interiores se convierten en terrenos operativos donde los gusanos, considerados colaboradores del proyecto, remodelan activamente la geometría del pabellón. “Su comportamiento se asemejaba al de micro-sensores, recalibrándose constantemente en respuesta a la temperatura, la luz y la humedad,” explica Mandlik. “Estos bucles de retroalimentación comenzaron a dictar la porosidad en evolución del pabellón.” Este procedimiento resulta en una sección arquitectónica en continua transformación, revelada de diversas maneras a medida que los visitantes se mueven alrededor y a través de ella.

 

Patrones de comportamiento inesperados pronto se integran en el lenguaje del diseño. Los gusanos se agrupan para calentarse por debajo de los 20°C, migran hacia la oscuridad e incluso se metamorfosean cuando están aislados, comportamientos que influyen en el ritmo espacial y las tasas de descomposición del material. “Diseñar con la descomposición exigió aceptar que todo lo que creamos debe ser capaz de regresar a los sistemas naturales,” afirma el arquitecto con sede en Mumbai a designboom. Este enfoque moldea las decisiones desde la lógica de ensamblaje hasta la portabilidad del pabellón. Factory 5.0 ya estaba en su segunda vida en DDW, habiendo sido empaquetado, transportado y reconfigurado desde su debut en Mumbai.

 

Esta adaptabilidad se extiende a su vida posterior. “El desmontaje no es el final de un proyecto, sino el comienzo de su próxima fase metabólica,” señala Mandlik. Después de la exposición, los componentes de madera se reutilizan, mientras que las placas de poliestireno transformadas por los gusanos, sensibles a la luz, el sonido y la presencia humana, se conservan como objetos de memoria y luego se utilizan como moldes para fundir luces de metal. El proyecto se convierte en un modelo vivo de arquitectura regenerativa en un mundo donde la inteligencia biológica y tecnológica co-autorizan el espacio. Descubre el Q&A completo a continuación.

aditya mandlik on how decomposition becomes design method in worm-driven architecture
una estructura de madera que posiciona la inteligencia biológica como una colaboradora genuina

 

 

Entrevista con Aditya Mandlik

 

designboom (DB): Factory 5.0 introduce gusanos como co-creadores activos. ¿Qué te impulsó inicialmente a explorar la inteligencia biológica como socio de diseño?

 

Aditya Mandlik (AM): Para mí, colaborar con inteligencia no humana siempre ha parecido una extensión natural del pensamiento arquitectónico. Cuando diseñamos entornos construidos, estamos remodelando efectivamente la piel más externa del planeta, una capa que ha sostenido durante mucho tiempo la vida multi-especie compleja. Por lo tanto, mi instinto es diseñar en diálogo con ese sistema de conocimiento ecológico más amplio. Con Factory 5.0, esto se volvió particularmente crítico. Dado que la instalación fue concebida como un prototipo de arquitectura en la Quinta Revolución Industrial, elegimos trabajar con descomponedores naturales para descomponer el plástico de un solo uso, el material definitorio de la Primera Revolución Industrial. Ese acto de descomposición se convirtió tanto en método como en mensaje, posicionando la arquitectura como un proceso co-autorado y metabólico en lugar de uno puramente impulsado por humanos.

aditya mandlik on how decomposition becomes design method in worm-driven architecture
co-creado por 10.000 gusanos rey

 

 

DB: Como mencionaste, el proyecto se enmarca dentro del tema de la Quinta Revolución Industrial. ¿Cómo defines la ‘inteligencia no humana’ en un flujo de trabajo arquitectónico y qué aporta al acto de creación?

 

AM: La arquitectura se vuelve verdaderamente contextual, geográfica, social, cultural y ecológicamente, solo cuando se permite que cada actor presente en un sitio actúe. Siempre he creído que el planeta opera a través de una densa red de comportamientos, donde cada entidad, humana o no humana, contribuye con su propio papel a un sistema en constante desarrollo. Estos comportamientos no son pasivos; son formas de inteligencia que moldean, negocian y adaptan los entornos que compartimos. Por lo tanto, cuando hablo de ‘inteligencia no humana’ en la arquitectura, no estoy pensando en ello como un complemento al flujo de trabajo de diseño. En cambio, lo veo como un campo existente de interacciones entrelazadas y cooperativas con el que debemos aprender a trabajar en lugar de anular. En ese sentido, crear ya no es un proceso lineal y directivo; se convierte en un acto coevolutivo, moldeado por múltiples inteligencias que operan simultáneamente a través de escalas materiales, biológicas y espaciales.

aditya mandlik on how decomposition becomes design method in worm-driven architecture
los gusanos metabolizan el poliestireno en tiempo real

 

 

DB: ¿Por qué elegiste el plástico como el principal sitio de descomposición y qué te revelaron los gusanos sobre su futuro?

 

AM: El plástico es, en muchos sentidos, el gran triunfo material de la Primera Revolución Industrial. Remodeló el comportamiento humano, aceleró la producción y se volvió inseparable de la vida moderna. Lo que me interesó fue esta contradicción: un material originalmente diseñado con una intención ecológica, en una sola generación, ha cambiado a la categoría de ‘residuo’. El plástico se convirtió en una lente a través de la cual examinar cuán drásticamente nuestras intenciones y sus consecuencias pueden divergir con el tiempo. Trabajar con gusanos hizo que esta contradicción fuera aún más convincente. Su capacidad, junto con las bacterias en su microbioma, para descomponer estructuras moleculares complejas como los plásticos de un solo uso, reveló algo profundamente optimista. Sugirió que la naturaleza ya posee vías para metabolizar lo que percibimos como problemas irreversibles. Esta colaboración apunta hacia un futuro donde las pequeñas granjas de gusanos podrían convertirse en sistemas descentralizados para descomponer no solo el plástico de un solo uso, sino también otros desechos orgánicos. Reencuadra el problema de la eliminación a uno de coevolución, donde la inteligencia natural y el diseño humano negocian activamente el ciclo de vida de los materiales.

diciembre 9, 2025 0 comments
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