El T-1000 de Terminator 2 más cerca gracias a los microrrobots: se comportan como un fluido, pero se pueden unir para crear estructuras sólidas

Con las películas, series y libros de ciencia ficción hemos visto todo tipo de robots, androides y sociedades futuristas que están lejos de parecerse a la que vivimos actualmente. No tenemos esos androides humanoides inteligentes ni coches voladores ni muchas de las tecnologías que muestran, pero lo cierto es que vamos dando pasos y avances La entrada El T-1000 de Terminator 2 más cerca gracias a los microrrobots: se comportan como un fluido, pero se pueden unir para crear estructuras sólidas aparece primero en El Chapuzas Informático.

Feb 28, 2025 - 13:45
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El T-1000 de Terminator 2 más cerca gracias a los microrrobots: se comportan como un fluido, pero se pueden unir para crear estructuras sólidas

Con las películas, series y libros de ciencia ficción hemos visto todo tipo de robots, androides y sociedades futuristas que están lejos de parecerse a la que vivimos actualmente. No tenemos esos androides humanoides inteligentes ni coches voladores ni muchas de las tecnologías que muestran, pero lo cierto es que vamos dando pasos y avances para acercarnos más hacia esa sociedad futurista (esperemos que no sea distópica). Unos científicos de la Universidad de California han diseñado unos microrrobots muy particulares, pues estos pueden comportarse como un fluido, funcionar como un colectivo y crear estructuras sólidas.

Si eres fan de las películas de acción que combinan elementos de ciencia ficción probablemente conozcas la saga Terminator. A diferencia de otras obras, esta no se ubica en un futuro tan lejano, pues la sociedad donde todo ocurre es bastante similar a la nuestra, pero hay algunas cosas que destacan. Tenemos robots que son estéticamente como humanos y androides que si tienen un aspecto más robotizado y no traman nada bueno.

Crean unos microrrobots que pueden pasar de estado líquido a estado sólido

Microrrobots proceso cambio estado

La temática de Skynet como una inteligencia artificial neuronal que actúa como el antagonista principal y se encarga de mandar las órdenes, es algo que nos ha hecho pensar sobre el futuro de la AI y el desarrollo de una AGI (inteligencia artificial general). Además de todo esto, tenemos la película de Terminator 2 que tiene una escena muy conocida donde el androide T-1000 podía transformarse en un metal líquido para atravesar barrotes. Hace un par de años unos investigadores crearon un robot que hacía precisamente esto, pasar de estado sólido a líquido y de ahí que mencionamos dicha película.

Ahora volvemos a hacer mención a Terminator 2 y su T-1000, pues unos investigadores de la UCSB (Universidad de California en Santa Bárbara), han creado unos microrrobots que pueden actual como un colectivo conjunto y no solo eso, sino que pueden pasar de fluidos a sólidos.

Los investigadores se han inspirado en el T-1000 de Terminator 2 y en los tejidos embrionarios con células capaces de controlar su estado

Microrrobots chips

El cambio de estado de líquido a sólido depende del estado de rotación de los robots y como no, se han inspirado en el oficial Austin (T-1000 de Terminator 2). A pesar de que las dos noticias son de temática similar, lo cierto es que el robot que mencionamos hace un par de años lo desarrollaron en universidades de China que no están relacionadas con la UCSB. La idea es la misma, pero en este caso han diseñado los robots en miniatura con el objetivo de que puedan trabajar juntos, como si fuese una colonia de hormigas.

Han llegado a este descubrimiento tras estudiar la morfogénesis embrionaria, el proceso que permite a las células cambiar de forma y convertirse en distintos tejidos. Según Otger Campàs, profesor de la UCSB, los tejidos embrionarios vivos son considerados el "material inteligente definitivo" debido a que las células pueden autoformarse, autocurarse y controlar su estado. Eso implica que pueden ablandarse y así poder pasar de un estado sólido a un líquido y así poder formar el embrión durante todo el proceso.

El equipo de científicos programaron 3 procesos biológicos en sus microrrobots: la fuerza inteunitaria, la adhesión y la polarización. Pudieron conseguirlo usando imanes y 8 engranajes motorizados que se ubican en la capa exterior de cada robot. Con todo este trabajo hecho, consiguieron programar 20 de estos robots que podían ensamblarse en diferentes formas y su próximo objetivo es hacerlos aún más pequeños y aumentar el número de unidades del colectivo.

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