‘Chips’ para reconectar el cerebro


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Jon Garay e Isabel Toledo

Martes, 22 de abril 2025, 17:02

La paciente y el equipo trabajaron para entrenar a la IA en el reconocimiento de sus señales cerebrales únicas para el habla.

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253 electrodos

Captan las señales enviadas a los músculos del habla cuando intenta comunicarse.

La paciente y el equipo trabajaron para entrenar a la IA en el reconocimiento de sus señales cerebrales únicas para el habla.

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Captan las señales enviadas a los músculos

del habla cuando intenta comunicarse.

La paciente y el equipo trabajaron para entrenar a la IA en el reconocimiento de sus señales cerebrales únicas para el habla.

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Captan las señales enviadas a los músculos del habla cuando intenta comunicarse.

El paciente, conectado a los sensores, se imaginó durante varias semanas haciendo movimientos con las manos para entrenar a la IA.

El ordenador recibe señales cerebrales para decodificar.

Mueve el brazo robótico al imaginar los movimientos.

El paciente, conectado a los sensores, se imaginó durante varias semanas haciendo movimientos con las manos para entrenar a la IA.

El ordenador recibe señales cerebrales para decodificar.

Mueve el brazo robótico al

imaginar los movimientos.

El paciente, conectado a los sensores, se imaginó durante varias semanas haciendo movimientos con las manos para entrenar a la IA.

Mueve el brazo robótico al imaginar los movimientos.

El ordenador recibe señales cerebrales para decodificar.

Dos implantes cerebrales leen sus pensamientos y los envían, sin cables, a un tercer implante que estimula eléctricamente su médula.

Puente de comunicación entre el cerebro y la médula

Implantes cerebrales

Implante

medular

Dos implantes en el cerebro leen sus pensamientos y los envían, sin cables, a un tercer implante que estimula eléctricamente su médula.

Se genera un puente de

comunicación entre el

cerebro y la médula

Implantes cerebrales

Implante

medular

Dos implantes en el cerebro leen sus pensamientos y los envían, sin cables, a un tercer implante que estimula eléctricamente su médula.

Se genera un puente de

comunicación entre el

cerebro y la médula

Implantes cerebrales

Implante

medular

Grafeno para construir interfaces cerebrales que permiten:

1. Registrar las señales cerebrales.

2. Estimularlas.

3. Permanecer estables durante

muchos años en el cerebro.

GRAFENO

Implante cerebral

Detectan el estado previo a la crisis, las señales y las detienen

Grafeno para construir interfaces cerebrales que permiten:

1. Registrar las señales cerebrales.

2. Estimularlas.

3. Permanecer estables durante muchos años en el cerebro.

GRAFENO

Implante cerebral

Detectan el estado previo a la crisis, las señales y las detienen

Grafeno para construir interfaces cerebrales que permiten:

1. Registrar las señales cerebrales.

2. Estimularlas.

3. Permanecer estables durante muchos años en el cerebro.

Implante cerebral

GRAFENO

Detectan el estado previo a la crisis, las señales y las detienen

Buena parte de los titulares que tienen que ver con estas innovaciones se los llevan Elon Musk y Neuralink, su empresa de implantes cerebrales. Sus dos proyectos estrella se llaman ‘Telepathy’ y ‘Blindsight’. Con el primero, Noland Arbaugh, un joven que quedó tetrapléjico en 2016, consiguió el año pasado navegar por internet y jugar a videojuegos con la mente. Se trata de «permitir que alguien con parálisis use un smartphone con la mente más rápido que alguien que usa los pulgares…».

Un implante cerebral permite controlar el ordenador o el teléfono.

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1. Cápsula biocompatible.

2. Contenedor de los componentes principales.

6. Tapa inferior.

Un implante cerebral permite controlar el ordenador o el teléfono.

Cápsula biocompatible

Contenedor de los componentes principales

Tapa inferior

Cápsula biocompatible

Contenedor de los componentes principales

Un implante cerebral permite controlar el ordenador o el teléfono.

Tapa inferior

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