{"id":103017,"date":"2026-07-26T13:34:12","date_gmt":"2026-07-26T18:34:12","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=103017"},"modified":"2026-07-26T13:34:14","modified_gmt":"2026-07-26T18:34:14","slug":"cientificos-crean-material-ligero-y-ultraportatil-que-enfria-la-piel-durante-el-ejercicio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/07\/26\/cientificos-crean-material-ligero-y-ultraportatil-que-enfria-la-piel-durante-el-ejercicio\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos crean material ligero y ultraport\u00e1til que enfr\u00eda la piel durante el ejercicio"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/feeling-stressed-your-sweat-is-giving-you-away-and-there-s-now-a-device-that-can-measure-it?utm_source=\">En los \u00faltimos a\u00f1os, los sensores de salud port\u00e1tiles<\/a>\u00a0capaces de monitorizar continuamente los cambios en el cuerpo se han convertido en un avance important\u00edsimo en la tecnolog\u00eda sanitaria. Estos dispositivos, junto con\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/this-stretchy-drug-delivering-gel-could-be-the-band-aid-of-the-future?utm_source\">los parches m\u00e9dicos y los ap\u00f3sitos para heridas<\/a>, a menudo deben permanecer en contacto con la piel durante horas o d\u00edas. Sin embargo, los hidrogeles ricos en agua que se utilizan habitualmente en estos productos pueden retener el calor y el sudor, lo que podr\u00eda causar irritaci\u00f3n e interferir con las lecturas de los sensores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un nuevo estudio publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10712-3\">Nature<\/a>, ingenieros liderados por un equipo del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT) informan sobre el desarrollo de un hidrogel que contiene una red tridimensional estable de canales microsc\u00f3picos llenos de aire. Un estudio de 2024 publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.adj5389\">Science Advances<\/a>\u00a0logr\u00f3 ocho d\u00edas de monitorizaci\u00f3n continua de la piel utilizando un sensor de hidrogel permeable a los gases de aproximadamente 10 micr\u00f3metros de espesor y reforzado con una nanomalla de poliuretano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo estudio del MIT adopta un enfoque diferente, creando una red estable de v\u00edas de aire dentro de un hidrogel a granel, manteniendo al mismo tiempo un contenido de agua del 70%. A pesar de estar compuesto en un 70% de agua, el material alcanz\u00f3 una permeabilidad al ox\u00edgeno de hasta 185 barrer (\u00a1no es un error tipogr\u00e1fico, esa es la\u00a0<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Barrer\">unidad de medida<\/a>\u00a0de la permeabilidad a los gases!) en pruebas de laboratorio. Eso supone unas 10 veces m\u00e1s permeabilidad que un hidrogel convencional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inspir\u00e1ndose en la estructura de los pulmones humanos, los investigadores tomaron una receta com\u00fan de hidrogel y le a\u00f1adieron una peque\u00f1a cantidad de part\u00edculas de aerogel de s\u00edlice, que son esencialmente burbujas de aire en estado s\u00f3lido. Estas part\u00edculas repelentes al agua atrapan el aire e impiden que los peque\u00f1os espacios de aire en su interior colapsen o se llenen de agua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante el proceso de producci\u00f3n, las part\u00edculas se agruparon dentro del hidrogel para formar una fina red interconectada de canales llenos de aire. Estos canales permitieron que el ox\u00edgeno y el vapor de agua circularan a trav\u00e9s del material, manteniendo al mismo tiempo su alto contenido de agua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los hidrogeles tambi\u00e9n transmit\u00edan vapor de agua a velocidades entre 10 y 100 veces superiores a las de los parches de silicona y poliuretano, lo que ayudaba a que la humedad escapara de la piel. El hidrogel tambi\u00e9n era suave y duradero, conservando aproximadamente el 95% de su permeabilidad al aire despu\u00e9s de 10.000 ciclos de estiramiento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"894\" height=\"671\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-93.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103034\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-93.png 894w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-93-300x225.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-93-768x576.png 768w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-93-136x102.png 136w\" sizes=\"auto, (max-width: 894px) 100vw, 894px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Una mariquita descansa sobre el nuevo hidrogel permeable al aire, flotando en el agua. Yan et al.,\u00a0Nature,\u00a02026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para demostrar la usabilidad del nuevo producto, los investigadores probaron la comodidad de usar sus parches en comparaci\u00f3n con los de silicona m\u00e1s comunes. Las im\u00e1genes infrarrojas tomadas dos minutos despu\u00e9s de retirar los parches mostraron que la temperatura de la piel debajo de un parche de silicona comercial hab\u00eda aumentado 6,5\u00b0C tras un entrenamiento de 20 minutos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, bajo el nuevo hidrogel, la temperatura hab\u00eda descendido aproximadamente 1 grado, posiblemente porque el material permit\u00eda que el calor se disipara de forma m\u00e1s eficiente. Tambi\u00e9n se acumul\u00f3 una cantidad considerable de sudor debajo del parche de silicona, mientras que la piel cubierta por el hidrogel transpirable se mantuvo similar a la piel descubierta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-94.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103036\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-94.png 500w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-94-300x169.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El nuevo dise\u00f1o del hidrogel transpirable (blanco) flota en el agua gracias a sus canales de aire. El dise\u00f1o anterior (transparente) se hunde hasta el fondo. <a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2026\/mit-engineers-whip-up-more-breathable-hydrogel-0708\">Melanie Gonick, MIT<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En otra prueba, 10 voluntarios llevaron los nuevos parches en el pecho durante una hora de ejercicio moderado, y ninguno inform\u00f3 de picaz\u00f3n, irritaci\u00f3n u otras reacciones cut\u00e1neas adversas. El equipo tambi\u00e9n adapt\u00f3 el hidrogel para usarlo como electrodo que registra la actividad el\u00e9ctrica del coraz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante las pruebas de ciclismo, los electrodos de hidrogel convencionales produjeron se\u00f1ales de electrocardiograma (ECG) menos estables debido a la acumulaci\u00f3n de sudor. Los electrodos fabricados con el hidrogel permeable al aire mantuvieron lecturas m\u00e1s claras durante y despu\u00e9s del ejercicio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el seguimiento prolongado, los electrodos de hidrogel se llevaron puestos de forma continua durante 10 d\u00edas y siguieron registrando se\u00f1ales de ECG utilizables durante actividades como dormir, trabajar, caminar y hacer ejercicio. Xuanhe Zhao, autor principal del estudio e ingeniero mec\u00e1nico del MIT, declar\u00f3 a ScienceAlert que las aplicaciones m\u00e1s inmediatas podr\u00edan incluir dispositivos m\u00e9dicos port\u00e1tiles, ap\u00f3sitos para heridas y monitores de salud que se colocan sobre la piel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Estas tecnolog\u00edas suelen requerir un contacto prolongado con la piel, pero los hidrogeles convencionales retienen el calor y la humedad porque no permiten el paso de suficiente ox\u00edgeno y vapor de agua&#8221;, dijo Zhao.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a0&#8220;Nuestro material supera esta limitaci\u00f3n manteniendo al mismo tiempo el alto contenido de agua y la suavidad que hacen que los hidrogeles sean c\u00f3modos y biocompatibles&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el material a\u00fan no est\u00e1 listo para uso cl\u00ednico. Zhao afirma que se necesitar\u00e1n m\u00e1s estudios para evaluar su biocompatibilidad a largo plazo, su rendimiento en animales grandes, su esterilizaci\u00f3n, su fabricaci\u00f3n a gran escala, su vida \u00fatil y su seguridad regulatoria. Los ensayos en humanos fueron peque\u00f1os y se dise\u00f1aron principalmente para demostrar la viabilidad del material.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las evaluaciones de ejercicio y comodidad involucraron hasta 10 voluntarios, mientras que las mediciones de fisiolog\u00eda cut\u00e1nea incluyeron solo dos participantes y la comparaci\u00f3n del ECG de ejercicio involucr\u00f3 a tres. Por lo tanto, se necesitar\u00e1n estudios m\u00e1s amplios y diversos para confirmar los hallazgos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El material tambi\u00e9n deber\u00e1 adaptarse a cada producto, ya que un ap\u00f3sito para heridas, un sensor port\u00e1til y un implante tienen requisitos diferentes. El material actual no es inherentemente adhesivo, lo que significa que a\u00fan requiere un soporte o mecanismo de fijaci\u00f3n aparte para permanecer sobre la piel. A largo plazo, este dise\u00f1o podr\u00eda utilizarse en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/bandages-made-from-living-fungi-could-be-the-future-of-wound-healing?utm_source=\">la ingenier\u00eda de tejidos<\/a>\u00a0y en dispositivos implantables, donde mantener el suministro de ox\u00edgeno a las c\u00e9lulas sigue siendo un reto importante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Muchos tejidos e implantes artificiales requieren un transporte eficiente de ox\u00edgeno para mantener la viabilidad celular, y nuestro material ofrece una forma de mejorar el intercambio de gases al tiempo que se preserva el entorno hidratado que las c\u00e9lulas necesitan&#8221;, dijo Zhao.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, advierte que las aplicaciones implantables requerir\u00e1n muchas m\u00e1s pruebas, lo que convierte a los usos en la piel en el primer paso m\u00e1s realista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los resultados se publican en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10712-3\">la revista Nature<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-create-a-breathable-hydrogel-inspired-by-human-lungs\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, los sensores de salud port\u00e1tiles\u00a0capaces de monitorizar continuamente los cambios en el cuerpo se han convertido en un avance important\u00edsimo en la tecnolog\u00eda sanitaria. 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