{"id":8294,"date":"2026-09-01T11:06:44","date_gmt":"2026-09-01T09:06:44","guid":{"rendered":"https:\/\/laverdad.tech\/?p=8294"},"modified":"2026-09-01T11:09:05","modified_gmt":"2026-09-01T09:09:05","slug":"los-gusanos-se-desplazan-mas-rapido-por-caminos-estrechos-una-pista-para-disenar-mejores-robots","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/2026\/09\/01\/los-gusanos-se-desplazan-mas-rapido-por-caminos-estrechos-una-pista-para-disenar-mejores-robots\/","title":{"rendered":"Los gusanos se desplazan m\u00e1s r\u00e1pido por caminos estrechos: una pista para dise\u00f1ar mejores robots"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan un art\u00edculo publicado originalmente en ingl\u00e9s por K. R. Prathyusha, investigadora de la University of Colorado Boulder, los pasadizos estrechos no siempre dificultan el movimiento. En el caso de ciertos gusanos acu\u00e1ticos, ocurre precisamente lo contrario: avanzan con m\u00e1s rapidez por canales angostos que por otros m\u00e1s amplios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El resultado cuestiona una intuici\u00f3n bastante extendida. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un gusano de aspecto sencillo<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Untangling Worm Blobs\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/e-VXa_CrkyY?start=1&amp;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n se centra en el gusano negro de California, cuyo nombre cient\u00edfico es <em>Lumbriculus variegatus<\/em>. Se trata de un peque\u00f1o animal acu\u00e1tico, de unos pocos cent\u00edmetros de longitud, que suele formar agrupaciones enmara\u00f1adas. Cuando se juntan muchos ejemplares, sus cuerpos largos y flexibles se entrelazan como un ovillo vivo de hilos o fideos en movimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El laboratorio en el que trabaja la autora estudia estos organismos para entender principios f\u00edsicos que aparecen en los seres vivos. El inter\u00e9s no se limita a observar c\u00f3mo se comportan los gusanos: tambi\u00e9n se trata de descubrir reglas generales sobre el movimiento de cuerpos flexibles que generan su propio impulso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este caso, el punto de partida fue una pregunta aparentemente simple: \u00bfc\u00f3mo cambia el desplazamiento de un gusano cuando debe avanzar por un canal de anchura limitada?<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un modelo antes del experimento<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de trabajar con animales reales, el equipo dise\u00f1\u00f3 un modelo inform\u00e1tico muy simplificado. No intentaba reproducir todos los aspectos de un gusano, como sus m\u00fasculos, sistema nervioso o respuestas biol\u00f3gicas. Se concentraba en dos elementos esenciales: una estructura alargada y flexible, y la capacidad de impulsarse hacia delante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El modelo puede imaginarse como una cadena de peque\u00f1as cuentas conectadas entre s\u00ed. Cada una recibir\u00eda un empuje diminuto y continuo, de modo que, al combinarse todos esos impulsos, la cadena se dobla, se retuerce y avanza de una manera parecida a la de un gusano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores hicieron que este filamento flexible se desplazara por dos canales con la misma longitud, aproximadamente el doble que la del animal. Uno de ellos era estrecho, con una anchura cercana al di\u00e1metro del gusano; el otro era mucho m\u00e1s amplio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sorpresa lleg\u00f3 al comparar los resultados: el modelo avanzaba de forma constante m\u00e1s r\u00e1pido por el canal angosto. En vez de quedar bloqueado o ralentizado por las paredes, parec\u00eda beneficiarse de ellas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El experimento con gusanos reales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El hallazgo pod\u00eda haber sido un simple efecto del modelo inform\u00e1tico. Por eso, el equipo decidi\u00f3 comprobarlo con gusanos negros de California reales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los experimentos se realizaron en canales de unos 12 cent\u00edmetros de largo, aproximadamente el doble de la longitud de un gusano. La anchura de esos canales oscilaba entre uno y ocho mil\u00edmetros: desde un espacio de unas dos veces el di\u00e1metro del animal hasta otro de unas diecis\u00e9is veces mayor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los resultados confirmaron la predicci\u00f3n de las simulaciones. Los gusanos atravesaron los canales estrechos con m\u00e1s rapidez que los anchos. En las condiciones evaluadas, tardaron casi tres veces m\u00e1s en salir de los pasadizos m\u00e1s amplios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La coincidencia entre el modelo y el comportamiento de los animales reales refuerza la idea de que no se trata de un detalle accidental. Hay una explicaci\u00f3n f\u00edsica relacionada con la manera en que los cuerpos flexibles y autopropulsados interact\u00faan con las paredes que los rodean.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La libertad puede retrasar<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el art\u00edculo, en un canal estrecho el gusano tiene pocas posibilidades de girar hacia los lados. Las paredes lo mantienen, de forma natural, alineado en la direcci\u00f3n de salida. Esto no significa que el animal deje de moverse o de curvar su cuerpo, pero s\u00ed que dedica gran parte de su energ\u00eda a avanzar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cambio, cuando entra en un espacio m\u00e1s ancho, el gusano dispone de margen para doblarse, detenerse, cambiar de orientaci\u00f3n y explorar lateralmente. Ese comportamiento no es necesariamente negativo desde el punto de vista del animal: explorar puede ser \u00fatil para buscar alimento, evitar amenazas o encontrar una ruta alternativa. Sin embargo, si el objetivo concreto es alcanzar la salida lo antes posible, cada giro y cada pausa retrasan el recorrido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor libertad de movimiento, por tanto, tiene un coste oculto. El canal ancho ofrece m\u00e1s opciones, pero esas opciones hacen que el gusano se distraiga de la direcci\u00f3n principal. El estrecho, en cambio, restringe el movimiento lateral y convierte las paredes en una gu\u00eda f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una diferencia frente al ADN<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El estudio resulta especialmente interesante porque contradice lo que suele observarse en otro tipo de filamentos flexibles: las mol\u00e9culas de ADN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ADN es una mol\u00e9cula larga y similar a un hilo que debe atravesar poros muy peque\u00f1os, tanto dentro de las c\u00e9lulas como en tecnolog\u00edas modernas de secuenciaci\u00f3n gen\u00e9tica. En estos casos, un espacio m\u00e1s estrecho suele ralentizar el paso, porque la mol\u00e9cula pierde libertad para cambiar de forma y acomodarse dentro del poro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los gusanos, sin embargo, no son objetos pasivos. Se contraen, se doblan y generan de manera continua su propio movimiento hacia delante. En f\u00edsica, sistemas de este tipo reciben el nombre de materia activa. Dentro de esa categor\u00eda pueden incluirse bacterias que nadan, c\u00e9lulas que migran, grupos de peces, bandadas de aves y determinados robots que se desplazan por s\u00ed mismos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diferencia clave es que un filamento pasivo, como el ADN, necesita superar la limitaci\u00f3n f\u00edsica de un poro. Un filamento activo, como el cuerpo de un gusano, puede usar las paredes del entorno para mantenerse orientado y convertir su propia propulsi\u00f3n en avance m\u00e1s directo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">De los gusanos a la rob\u00f3tica blanda<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo plantea que este descubrimiento podr\u00eda ser \u00fatil para el dise\u00f1o de robots blandos. Estos dispositivos, construidos con materiales flexibles, buscan imitar la capacidad de organismos como los gusanos para doblarse, avanzar por espacios irregulares y evitar da\u00f1os al atravesar zonas dif\u00edciles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Habitualmente, la soluci\u00f3n intuitiva en ingenier\u00eda consiste en despejar el camino y proporcionar el mayor espacio posible. Pero los resultados de este trabajo sugieren que esa estrategia no siempre es la mejor. En determinados contextos, un conducto estrecho puede ayudar a un robot flexible a orientarse, reducir movimientos innecesarios y avanzar con mayor eficacia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta idea podr\u00eda aplicarse, por ejemplo, a robots dise\u00f1ados para desplazarse por el interior del cuerpo humano durante procedimientos m\u00ednimamente invasivos, para administrar medicamentos en zonas concretas o para inspeccionar tuber\u00edas industriales estrechas y de dif\u00edcil acceso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La conclusi\u00f3n no es que todos los robots deban circular por pasadizos cada vez m\u00e1s reducidos. La lecci\u00f3n es m\u00e1s matizada: el entorno puede formar parte del mecanismo de desplazamiento. Las paredes, los obst\u00e1culos y las restricciones no son siempre barreras; en ciertos sistemas pueden proporcionar estabilidad, direcci\u00f3n y velocidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El caso de los gusanos negros de California demuestra una vez m\u00e1s que la naturaleza no siempre responde a nuestras intuiciones. A veces, tener menos espacio no significa moverse peor, sino moverse con un prop\u00f3sito m\u00e1s claro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los datos fundamentales de este art\u00edculo han sido obtenidos del art\u00edculo original en ingl\u00e9s de&nbsp;<a href=\"https:\/\/theconversation.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Conversation<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/theconversation.com\/worms-navigate-narrow-paths-faster-than-wide-ones-these-findings-could-inform-robot-design-289127\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/theconversation.com\/worms-navigate-narrow-paths-faster-than-wide-ones-these-findings-could-inform-robot-design-289127\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Worms navigate narrow paths faster than wide ones \u2013 these findings could inform robot design<\/a>, por K. R. Prathyusha, investigadora de la University of Colorado Boulder.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En principio, parece l\u00f3gico pensar que disponer de m\u00e1s espacio facilita el desplazamiento. Una carretera ancha parece m\u00e1s c\u00f3moda que un camino estrecho, y un pasillo amplio parece permitir una salida m\u00e1s r\u00e1pida. Sin embargo, para organismos flexibles que se mueven en lugares confinados, como el suelo, las ra\u00edces, las rocas o peque\u00f1as grietas inundadas, la amplitud puede convertirse en una distracci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8296,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_eb_attr":"","_FSMCFIC_featured_image_caption":"","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","footnotes":""},"categories":[243,482],"tags":[805],"class_list":["post-8294","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cienciaytecnologia","category-ia-robotica","tag-wi10"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8294"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8294\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8299,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8294\/revisions\/8299"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8296"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}