{"id":96187,"date":"2026-03-31T13:04:28","date_gmt":"2026-03-31T18:04:28","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=96187"},"modified":"2026-03-31T13:04:30","modified_gmt":"2026-03-31T18:04:30","slug":"las-focas-mueven-sus-bigotes-para-detectar-rastros-submarinos-lo-que-podria-ayudar-a-mejorar-la-deteccion-robotica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/03\/31\/las-focas-mueven-sus-bigotes-para-detectar-rastros-submarinos-lo-que-podria-ayudar-a-mejorar-la-deteccion-robotica\/","title":{"rendered":"Las focas mueven sus bigotes para detectar rastros submarinos, lo que podr\u00eda ayudar a mejorar la detecci\u00f3n rob\u00f3tica"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las focas son mam\u00edferos marinos carn\u00edvoros muy adaptados a la caza submarina, donde la visibilidad es reducida. En estas condiciones, dependen de sus bigotes, altamente sensibles, para detectar los peque\u00f1os movimientos del agua que dejan los peces al nadar. Al igual que las ratas y los gatos, las focas tambi\u00e9n mueven sus bigotes de un lado a otro, pero durante mucho tiempo no se comprendi\u00f3 la utilidad de este movimiento. Una nueva investigaci\u00f3n realizada por Chinmay Gupta, estudiante de doctorado de la Universidad de Groningen, el profesor Ajay Kottapalli y sus colegas demuestra que el movimiento activo de los bigotes mejora la percepci\u00f3n sensorial, lo que ayuda a las focas a seguir con precisi\u00f3n los rastros submarinos. Los hallazgos se&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41528-026-00565-1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">publican<\/a>&nbsp;en la revista&nbsp;npj Flexible Electronics.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gupta y Kottapalli desarrollaron un&nbsp;<a href=\"https:\/\/techxplore.com\/news\/2022-05-self-sensing-artificial-muscle-based-liquid-crystal.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sistema de m\u00fasculos artificiales<\/a>&nbsp;con actuadores blandos que imita el movimiento de los bigotes de las focas. Este sistema permite un control preciso del movimiento y la rigidez de los bigotes, lo que les ayuda a estudiar c\u00f3mo influye el movimiento en la percepci\u00f3n sensorial. Descubrieron que, al&nbsp;<a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2023-07-rats-sub-orbital-whiskers-play-role.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\">extender los bigotes<\/a>, estos se vuelven m\u00e1s sensibles, pero requieren un esfuerzo muscular activo. Para equilibrar la sensibilidad y el gasto energ\u00e9tico, las focas mantienen los bigotes retra\u00eddos y los mueven r\u00edtmicamente para detectar vibraciones sutiles del agua.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Navegar por espacios reducidos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este descubrimiento permite a Kottapalli y su equipo desarrollar tecnolog\u00eda que podr\u00eda mejorar los robots que operan tanto en tierra como bajo el agua, inspir\u00e1ndose en los bigotes de las focas. Los robots equipados con sensores similares a bigotes podr\u00edan detectar movimientos del aire o del agua y, por lo tanto, rastrear pasivamente las estelas dejadas por objetos en movimiento. A diferencia del&nbsp;<a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2022-07-bioinspired-whisker-arrays-antennae-sources.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\">sonar<\/a>, que emite ondas ultras\u00f3nicas que pueden perturbar la vida marina, estos sensores detectan perturbaciones naturales del flujo. Este enfoque podr\u00eda permitir una detecci\u00f3n y navegaci\u00f3n rob\u00f3tica m\u00e1s silenciosa, m\u00e1s eficiente energ\u00e9ticamente y m\u00e1s respetuosa con el medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"530\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-111.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-96217\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-111.png 800w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-111-300x199.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-111-768x509.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Esta imagen muestra el modelo del hocico de una foca, con un sistema muscular artificial que utiliza actuadores blandos para imitar el movimiento de los bigotes de las focas. Cr\u00e9dito: Laboratorio Kottapalli, Universidad de Groninga.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el futuro, Kottapalli y su equipo planean extender este m\u00e9todo de detecci\u00f3n a robots terrestres. Al integrar una serie de sensores similares a bigotes, parecidos a los que se encuentran en el hocico de un animal, los robots podr\u00edan detectar objetos cercanos y percibir el flujo de aire. Esta detecci\u00f3n t\u00e1ctil les permitir\u00eda navegar en espacios reducidos, operar en condiciones de baja visibilidad y explorar entornos complejos donde las c\u00e1maras por s\u00ed solas no ser\u00edan suficientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El estudio se llev\u00f3 a cabo en el grupo de investigaci\u00f3n de MEMS bioinspirados y dispositivos biom\u00e9dicos del Instituto de Ingenier\u00eda y Tecnolog\u00eda de Groninga, y fue posible gracias al apoyo continuo del Centro de Rehabilitaci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Focas de Lauwersoog, que proporcion\u00f3 bigotes de foca para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2026-03-whisker-movement-underwater-trails-approach.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las focas son mam\u00edferos marinos carn\u00edvoros muy adaptados a la caza submarina, donde la visibilidad es reducida. 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