{"id":103714,"date":"2026-08-17T23:16:50","date_gmt":"2026-08-18T04:16:50","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=103714"},"modified":"2026-08-17T23:17:43","modified_gmt":"2026-08-18T04:17:43","slug":"cientificos-movieron-huesos-del-oido-de-un-pez-con-su-luz-y-cambiaron-su-ritmo-cardiaco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/08\/17\/cientificos-movieron-huesos-del-oido-de-un-pez-con-su-luz-y-cambiaron-su-ritmo-cardiaco\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos movieron huesos del o\u00eddo de un pez con su luz y cambiaron su ritmo card\u00edaco"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si quieres acelerar el coraz\u00f3n de alguien, probablemente haya mejores maneras de conseguirlo que alumbr\u00e1ndole la oreja con una linterna. Pero si cambiamos la linterna por un l\u00e1ser y a esa persona por un pez cebra, las cosas se ponen sorprendentemente interesantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, seg\u00fan el f\u00edsico Xiaoshuai Liu, de la Universidad de Guangzhou en China, la forma en que una se\u00f1al luminosa llega desde el o\u00eddo hasta alterar el ritmo card\u00edaco es una historia un poco m\u00e1s compleja. \u00c9l y sus colegas han hecho precisamente eso, y es tan incre\u00edble como suena.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCuando la gente piensa en luz y sonido, instintivamente asocia la luz con la visi\u00f3n y el sonido con la audici\u00f3n, una combinaci\u00f3n aparentemente natural. Sin embargo, si nos remontamos al principio f\u00edsico del sonido, vemos que fundamentalmente se trata de vibraci\u00f3n\u201d, explic\u00f3 Liu a Science Alert.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"338\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-39.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103715\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-39.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-39-300x169.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Diagrama esquem\u00e1tico que resume la investigaci\u00f3n. Xiaoshuai Liu\/Universidad de Guangzhou.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;La idea de controlar la frecuencia card\u00edaca se inspir\u00f3 en la musicoterapia tradicional. Dado que el sonido r\u00edtmico puede modular el ritmo card\u00edaco, nos preguntamos: \u00bfPodr\u00edamos usar haces de luz programados con precisi\u00f3n para componer &#8216;m\u00fasica de luz&#8217; y lograr la regulaci\u00f3n de la frecuencia card\u00edaca?&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El o\u00eddo es un \u00f3rgano delicado y complejo con estructuras sensibles capaces de captar vibraciones m\u00ednimas. En la mayor\u00eda de los vertebrados, estas estructuras incluyen&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Otolith\">los otolitos<\/a>: diminutos cristales de carbonato de calcio, similares a piedras. El sonido o el movimiento provoca su desplazamiento, lo que estimula las c\u00e9lulas sensoriales del o\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sonido no es lo \u00fanico que puede mover f\u00edsicamente un objeto diminuto. Durante a\u00f1os, los cient\u00edficos han utilizado unas pinzas \u00f3pticas para manipular objetos min\u00fasculos. B\u00e1sicamente, emplean la presi\u00f3n de la radiaci\u00f3n para ejercer una fuerza f\u00edsica que puede empujar o mover algo muy, muy peque\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los otolitos que se encuentran en los o\u00eddos de las larvas de pez cebra son realmente muy peque\u00f1os. Y lo que es m\u00e1s importante, su movimiento forma parte de c\u00f3mo el pez detecta el sonido y el movimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eso los convert\u00eda en un objetivo fascinante para una herramienta dise\u00f1ada para manipular objetos microsc\u00f3picos. Si una trampa \u00f3ptica pudiera hacer que un otolito se moviera sin que ning\u00fan sonido llegara al o\u00eddo, los investigadores podr\u00edan, en efecto, saltarse el primer paso de la audici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"333\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-40.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103716\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-40.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-40-300x167.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El montaje experimental utiliz\u00f3 luz l\u00e1ser para hacer oscilar los diminutos otolitos del o\u00eddo del pez cebra, produciendo una se\u00f1al auditiva que pod\u00eda influir en su ritmo card\u00edaco. Liu et al.,\u00a0Nat. Commun., 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Nuestra motivaci\u00f3n inicial fue romper con la asociaci\u00f3n convencional de la luz con la visi\u00f3n y el sonido con la audici\u00f3n, y en su lugar explorar la posibilidad de hacer que los organismos &#8216;escuchen&#8217; la luz&#8221;, explic\u00f3 Liu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Una vez que nos liberamos del pensamiento convencional, cualquier estrategia capaz de oscilar puede generar el equivalente al sonido&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed que lo intentaron. Como era de esperar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Utilizaron pinzas \u00f3pticas para hacer oscilar otolitos individuales en larvas vivas de pez cebra mientras registraban la actividad cerebral. La estimulaci\u00f3n activ\u00f3 regiones relacionadas con la audici\u00f3n, lo que sugiere que el movimiento mec\u00e1nico estaba siendo procesado por el circuito auditivo del pez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfEso significa que el pez est\u00e1 &#8220;escuchando&#8221; la luz? Bueno, eso es un poco m\u00e1s dif\u00edcil de responder.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;El antiguo fil\u00f3sofo chino Zhuangzi dijo una vez: &#8216;No eres el pez, \u00bfc\u00f3mo puedes saber lo que siente?'&#8221;, dijo Liu. &#8220;De manera similar, no podemos comunicarnos directamente con los peces cebra para confirmar si est\u00e1n &#8220;escuchando&#8221; la luz de forma consciente&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que los investigadores\u00a0pudieron\u00a0determinar fue que los centros neuronales relacionados con la audici\u00f3n se volvieron significativamente m\u00e1s activos durante la estimulaci\u00f3n \u00f3ptica. Pero eso no es todo. Los investigadores observaron que cuando mov\u00edan el otolito de un pez, su coraz\u00f3n se aceleraba.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un experimento, la frecuencia card\u00edaca en reposo, que era de aproximadamente 2 latidos por segundo, aument\u00f3 a unos 2,7 latidos por segundo durante la estimulaci\u00f3n, y luego volvi\u00f3 gradualmente al nivel inicial una vez que ces\u00f3 la estimulaci\u00f3n. Los investigadores descubrieron que la oscilaci\u00f3n selectiva de los otolitos podr\u00eda aumentar la frecuencia card\u00edaca en torno a un 50%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y gracias a que las pinzas \u00f3pticas permitieron a los investigadores controlar con precisi\u00f3n el movimiento del otolito, pudieron hacer algo a\u00fan m\u00e1s sorprendente: reproducir patrones que correspond\u00edan a la m\u00fasica. Al modificar la amplitud, la frecuencia y la duraci\u00f3n de las oscilaciones, pudieron imitar propiedades relacionadas con el volumen, el tono y el ritmo. Estas observaciones condujeron la investigaci\u00f3n en una nueva direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Dado que pod\u00edamos usar la luz para reproducir est\u00edmulos musicales e influir en la frecuencia card\u00edaca, parec\u00eda l\u00f3gico preguntarse si tambi\u00e9n podr\u00edamos aplicar este m\u00e9todo para corregir ritmos card\u00edacos anormales&#8221;, declar\u00f3 Liu a ScienceAlert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Este razonamiento nos llev\u00f3 a realizar experimentos para revertir las arritmias inducidas por f\u00e1rmacos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"431\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-41.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103717\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-41.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/image-41-300x216.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Im\u00e1genes del cerebro del pez cebra que muestran qu\u00e9 partes del cerebro reaccionaron a la estimulaci\u00f3n de los otolitos. Liu et al.,\u00a0Nat. Commun., 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores utilizaron f\u00e1rmacos para inducir tres tipos diferentes de ritmo card\u00edaco anormal en larvas de pez cebra y, a continuaci\u00f3n, aplicaron la estimulaci\u00f3n musical generada \u00f3pticamente. En los peces con latidos card\u00edacos anormalmente lentos, la estimulaci\u00f3n logr\u00f3 que sus ritmos card\u00edacos se acercaran a la normalidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los peces cuyas c\u00e1maras card\u00edacas superior e inferior se hab\u00edan desincronizado, se restableci\u00f3 la coordinaci\u00f3n normal en seis de cada siete animales. Y en los peces cuyos latidos card\u00edacos se vieron interrumpidos por pausas anormales, los ritmos normales volvieron en cinco de cada siete casos. Lo m\u00e1s incre\u00edble es que algunas de las mejoras persistieron incluso despu\u00e9s de que cesara la estimulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;El resultado que m\u00e1s nos sorprendi\u00f3 fue que este enfoque&#8230; no s\u00f3lo pod\u00eda modular la frecuencia card\u00edaca, sino tambi\u00e9n revertir las arritmias patol\u00f3gicas inducidas por f\u00e1rmacos&#8221;, explic\u00f3 Liu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;El hecho de que un est\u00edmulo puramente \u00f3ptico, transmitido a trav\u00e9s de la v\u00eda auditiva, pudiera restablecer el ritmo card\u00edaco normal en un modelo de enfermedad super\u00f3 nuestras expectativas iniciales y podr\u00eda abrir posibilidades interesantes para futuras aplicaciones terap\u00e9uticas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por supuesto, esas posibilidades est\u00e1n lejos de hacerse realidad. Liu describe el estudio como una &#8220;demostraci\u00f3n preliminar de prueba de concepto&#8221;; a\u00fan no est\u00e1 claro c\u00f3mo las se\u00f1ales neuronales producen los cambios en el ritmo card\u00edaco, y todav\u00eda queda por investigar si el m\u00e9todo podr\u00eda funcionar en animales m\u00e1s grandes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Consideramos este trabajo no como una respuesta definitiva, sino como una invitaci\u00f3n a explorar una nueva frontera en la intersecci\u00f3n de la \u00f3ptica, la neurociencia auditiva y la fisiolog\u00eda card\u00edaca&#8221;, declar\u00f3 a ScienceAlert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los resultados se han publicado en&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41467-026-76695-x\">Nature Communications<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-wiggled-a-fishs-earbones-with-light-and-changed-its-heartbeat\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si quieres acelerar el coraz\u00f3n de alguien, probablemente haya mejores maneras de conseguirlo que alumbr\u00e1ndole la oreja con una linterna. 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