{"id":254160,"date":"2026-04-27T11:08:47","date_gmt":"2026-04-27T14:08:47","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/?p=254160"},"modified":"2026-04-27T11:09:00","modified_gmt":"2026-04-27T14:09:00","slug":"crearon-tatuajes-electronicos-que-permiten-implantar-circuitos-y-chips-en-la-piel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdetarde.com\/index.php\/tecnologia\/crearon-tatuajes-electronicos-que-permiten-implantar-circuitos-y-chips-en-la-piel\/","title":{"rendered":"Crearon tatuajes electr\u00f3nicos que permiten implantar circuitos y chips en la piel"},"content":{"rendered":"\n<p>La tecnolog\u00eda funciona como un sistema ultrafino que puede adherirse o imprimirse sobre superficies sensibles y tejidos vivos.<\/p>\n\n\n\n<p>Un equipo de\u00a0<strong>ingenieros<\/strong>\u00a0de la Universidad Rice en Houston, Texas, desarroll\u00f3 una t\u00e9cnica de<strong>\u00a0impresi\u00f3n 3D\u00a0<\/strong>que permite fabricar\u00a0<strong>circuitos electr\u00f3nicos\u00a0sobre materiales delicados<\/strong>, incluidos<strong>\u00a0tejidos vivos<\/strong>, huesos, plantas, papel, silicona y pl\u00e1sticos reciclables.<\/p>\n\n\n\n<p>El avance se basa en un sistema llamado<strong>\u00a0Meta-NFS<\/strong>, capaz de concentrar energ\u00eda de\u00a0<strong>microondas<\/strong>\u00a0en una zona menor a 200 micr\u00f3metros para activar<strong>\u00a0tintas met\u00e1licas sin da\u00f1ar la superficie\u00a0<\/strong>donde se imprimen.<\/p>\n\n\n\n<p>La tecnolog\u00eda funciona como una especie de\u00a0<strong>tatuaje\u00a0electr\u00f3nico<\/strong>, pero no es tinta decorativa ni un implante tradicional, sino un\u00a0<strong>circuito ultrafino<\/strong>\u00a0que puede adherirse o imprimirse sobre superficies que hasta ahora eran dif\u00edciles de intervenir con procesos industriales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tn.com.ar\/resizer\/v2\/crearon-tatuajes-electronicos-para-implantar-circuitos-y-chips-en-la-piel-imagen-ilustrativa-generada-con-chatgpt-SMZTMWK3ENDZBGWIYGKPGLC6X4.png?auth=f02e78849c4cb93e18383119d7f9efa1539f884c1eb8b328954e8b1b60f50cc8&amp;width=767\" alt=\"Crearon tatuajes electr\u00f3nicos para implantar circuitos y chips en la piel. (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT).\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La clave del invento est\u00e1 en que&nbsp;<strong>el calor se aplica solo sobre el material conductor&nbsp;<\/strong>reci\u00e9n depositado, mientras el entorno permanece a baja temperatura, seg\u00fan explicaron en el art\u00edculo publicado en la revista&nbsp;<em>Science Advances,<\/em>&nbsp;con el t\u00edtulo&nbsp;<em>Impresi\u00f3n tridimensional de dispositivos electr\u00f3nicos basados en nanomateriales con una estructura electromagn\u00e9tica de campo cercano inspirada en los metamateriales<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo funciona el sistema que imprime circuitos sobre materiales vivos<\/h2>\n\n\n\n<p>La electr\u00f3nica impresa no es una idea nueva, pero ten\u00eda un problema central: para que una&nbsp;<strong>tinta met\u00e1lica&nbsp;<\/strong>se convierta en un circuito funcional, debe atravesar un proceso de&nbsp;<strong>calentamiento<\/strong>. Ese paso puede alcanzar temperaturas capaces de deformar, quemar o destruir superficies sensibles.<\/p>\n\n\n\n<p>Meta-NFS resuelve ese l\u00edmite con una<strong>&nbsp;estructura inspirada en metamateriales.<\/strong>&nbsp;En lugar de calentar toda el \u00e1rea,&nbsp;<strong>concentra la energ\u00eda electromagn\u00e9tica en un punto extremadamente peque\u00f1o<\/strong>. As\u00ed, el sistema puede llevar la tinta impresa a m\u00e1s de 160\u00b0 en una zona menor a 200 micr\u00f3metros, sin afectar el material que la rodea.<\/p>\n\n\n\n<p>La diferencia con m\u00e9todos anteriores tambi\u00e9n est\u00e1 en la&nbsp;<strong>eficiencia<\/strong>. Los aplicadores convencionales de microondas transfer\u00edan cerca del 8,5% de la potencia al material. Con Meta-NFS, esa eficiencia alcanza el 79,5%, lo que reduce el calor desperdiciado y permite trabajar sobre superficies que no tolerar\u00edan un tratamiento t\u00e9rmico tradicional.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Para qu\u00e9 podr\u00edan servir los tatuajes electr\u00f3nicos<\/h2>\n\n\n\n<p>Los investigadores ya probaron la t\u00e9cnica sobre<strong>&nbsp;hojas de plantas vivas<\/strong>, papel, silicona, pl\u00e1stico y un hueso de vaca. En este \u00faltimo caso, imprimieron un sensor inal\u00e1mbrico capaz de detectar peque\u00f1as deformaciones y transmitir datos sin cables.<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;<strong>potencial m\u00e9dico&nbsp;<\/strong>aparece como una de las \u00e1reas m\u00e1s relevantes. La misma tecnolog\u00eda podr\u00eda usarse para&nbsp;<strong>crear sensores sobre implantes, tejidos o materiales biocompatibles<\/strong>, con el objetivo de monitorear desgaste, presi\u00f3n, movimiento o se\u00f1ales f\u00edsicas en tiempo real. En el futuro, tambi\u00e9n podr\u00eda abrir camino a dispositivos ingeribles,&nbsp;<strong>sistemas bi\u00f3nicos conectados con \u00f3rganos&nbsp;<\/strong>y robots blandos con electr\u00f3nica integrada.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La\u00a0agricultura\u00a0es otro campo posible<\/strong>. Al imprimir sensores en plantas vivas sin da\u00f1arlas, los productores podr\u00edan medir variables vinculadas al riego, los nutrientes o el estado del cultivo de manera directa, sin depender solo de sensores externos.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n hay una\u00a0<strong>lectura\u00a0ambiental<\/strong>: si los circuitos pueden imprimirse sobre papel, madera o pl\u00e1sticos reciclables, podr\u00edan fabricarse dispositivos m\u00e1s simples de reciclar que los aparatos electr\u00f3nicos convencionales.<\/p>\n\n\n\n<p>El avance todav\u00eda pertenece al terreno de la investigaci\u00f3n, pero marca una direcci\u00f3n clara: la electr\u00f3nica podr\u00eda dejar de estar encerrada en carcasas r\u00edgidas para integrarse directamente en superficies biol\u00f3gicas, flexibles y cotidianas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La tecnolog\u00eda funciona como un sistema ultrafino que puede adherirse o imprimirse sobre superficies sensibles y tejidos vivos. 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