{"id":121714,"date":"2025-05-16T07:28:17","date_gmt":"2025-05-16T06:28:17","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/los-calculos-de-la-vida-en-la-tierra-harian-mas-resistentes-los-ordenadores-cuanticos\/"},"modified":"2025-05-16T07:28:17","modified_gmt":"2025-05-16T06:28:17","slug":"los-calculos-de-la-vida-en-la-tierra-harian-mas-resistentes-los-ordenadores-cuanticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/los-calculos-de-la-vida-en-la-tierra-harian-mas-resistentes-los-ordenadores-cuanticos\/","title":{"rendered":"Los c\u00e1lculos de la vida en la Tierra har\u00edan m\u00e1s resistentes los ordenadores cu\u00e1nticos"},"content":{"rendered":"<p>La vida en la Tierra es capaz de realizar operaciones complejas en entornos c\u00e1lidos y ca\u00f3ticos. Esto se debe a que las c\u00e9lulas emplean una mol\u00e9cula llamada\u00a0tript\u00f3fano\u00a0para procesar informaci\u00f3n a trav\u00e9s de la luz. Ahora, seg\u00fan un estudio, se cree que\u00a0esta habilidad natural puede ayudar al desarrollo de ordenadores cu\u00e1nticos m\u00e1s resistentes.\u00a0<\/p>\n<p>Se pueden encontrar redes de tript\u00f3fano en las neuronas y en otros organismos como virus, cilios, flagelos o c\u00e9lulas superiores<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se publica en\u00a0Science Advances\u00a0y muestra que\u00a0las redes de este amino\u00e1cido son capaces de\u00a0absorber las part\u00edculas lum\u00ednicas\u00a0y reenviarlas con una amplitud de onda m\u00e1s larga y f\u00e1cil de asimilar en menos de una millon\u00e9sima de microsegundo.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa biolog\u00eda est\u00e1 llena de arquitecturas como esta\u201d, afirma a SINC el primer autor de este estudio e investigador de la Universidad de Howard, Phillip Kurian. Seg\u00fan el cient\u00edfico, se pueden encontrar redes de tript\u00f3fano estructuras celulares como cilios y flagelos, en las neuronas o en virus.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Fibra \u00f3ptica en las c\u00e9lulas<\/h2>\n<p>En concreto, estas estructuras funcionan como un \u2018cable de fibra \u00f3ptica\u2019, ya que tienen la capacidad de enviar informaci\u00f3n mucho m\u00e1s r\u00e1pido de lo que permiten los procesos qu\u00edmicos en las c\u00e9lulas. \u00a0<\/p>\n<p>Esta especie de c\u00fabit \u2013unidad b\u00e1sica de informaci\u00f3n cu\u00e1ntica parecida al bit en la computaci\u00f3n tradicional\u2013 absorbe la luz y la vuelve a emitir de\u00a0manera veloz<\/p>\n<p>Esta especie de c\u00fabits \u2014unidades b\u00e1sicas de informaci\u00f3n cu\u00e1ntica parecidas al bit en la computaci\u00f3n tradicional\u2014 absorben la luz y la vuelven a emitir de manera veloz, lo que permite a la vida calcular en poco tiempo, seg\u00fan explica el investigador.\u00a0<\/p>\n<p>Al conglomerarse en estructuras moleculares, generan estados superradiantes capaces de procesar \u00abla informaci\u00f3n de los fotones a velocidades de un picosegundo\u201d (millon\u00e9sima de microsegundo). \u201cEste procesamiento es lo que produce el efecto cu\u00e1ntico\u201d,\u00a0\u00a0asegura Kurian.\u00a0<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Computaci\u00f3n cu\u00e1ntica m\u00e1s resistente<\/h2>\n<p>En este sentido, los ordenadores cu\u00e1nticos podr\u00edan aprender mucho de c\u00f3mo transfiere informaci\u00f3n la biolog\u00eda en la Tierra.\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa vida ha encontrado una forma de gestionar con coherencia sus se\u00f1ales para superar el ruido t\u00e9rmico del entorno\u201d, enfatiza Kurian a SINC.\u00a0<\/p>\n<p>Esto significa que, aunque existan peque\u00f1as perturbaciones causadas por el calor del ambiente, los seres vivos son capaces de administrar informaci\u00f3n sin perderla o distorsionarla. La raz\u00f3n de todo ello es que los fotones o part\u00edculas de luz se pueden compartir de forma simult\u00e1nea entre varias mol\u00e9culas o c\u00fabits moleculares. \u00a0<\/p>\n<p>En la biolog\u00eda existen estados en los que si se elimina un c\u00fabit todav\u00eda se puede mantener la coherencia entre los dem\u00e1s restantes<\/p>\n<p>En el mundo de los ordenadores cu\u00e1nticos, ya han recreado los llamados estados W\u00a0\u2014energ\u00eda compartida de forma s\u00edncrona\u2014 en dispositivos de nanofot\u00f3nica, aunque necesitan condiciones controladas como temperaturas extremadamente bajas.\u00a0<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en la biolog\u00eda existen estados en los que si se elimina un c\u00fabit todav\u00eda se puede mantener la coherencia entre los dem\u00e1s restantes. Esto todav\u00eda no es posible en el terreno de la ingenier\u00eda inform\u00e1tica.\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan el autor del estudio, ser\u00eda muy \u00fatil implementarlo por dos razones: para mantener la unidad cu\u00e1ntica, pese a que algunos c\u00fabits se eliminen, y para utilizar la energ\u00eda disipada, un rasgo propio de la vida que emplea el calor que emite para distintos fines.\u00a0<\/p>\n<p>En definitiva, \u201cparece que la vida tiene esa capacidad de producir arquitecturas que no son r\u00edgidas, como s\u00ed ocurre, por ejemplo, en dispositivos de silicio\u201d, argumenta Kurian. Este hallazgo podr\u00eda ayudar a que los futuros ordenadores cu\u00e1nticos fueran m\u00e1s resistentes.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Correcci\u00f3n de errores<\/h2>\n<p>Uno de los grandes retos para construir un equipo cu\u00e1ntico con \u00e9xito es la correcci\u00f3n efectiva de errores, es decir, que los ordenadores tengan la capacidad de detectar y suprimir los fallos a una velocidad suficientemente r\u00e1pida.\u00a0<\/p>\n<p>En la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica actual, los c\u00fabits tienen que estar en ambientes muy fr\u00edos y aislados\u00a0<\/p>\n<p>En este punto, la biolog\u00eda puede servir de ejemplo, porque mientras que el chip cu\u00e1ntico de Google, Willow, \u201chace la correcci\u00f3n de errores en microsegundos, los estados superradiantes en seres vivos lo puede hacer un mill\u00f3n de veces m\u00e1s r\u00e1pido\u201d, dice el f\u00edsico.<\/p>\n<p>No obstante, es una cualidad \u00fanica de la vida en la Tierra preparada para funcionar en ecosistemas c\u00e1lidos. En la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica actual, los c\u00fabits tienen que estar en ambientes muy fr\u00edos y aislados.<\/p>\n<p>Esto no significa que la biolog\u00eda opere mejor que los ordenadores cu\u00e1nticos, destaca el investigador. \u201cYo dir\u00eda que los sistemas vivos est\u00e1n dise\u00f1ados para m\u00faltiples\u00a0funcionalidades\u00a0e interconectados de una manera que las arquitecturas de computaci\u00f3n existentes no lo est\u00e1n\u201d, a\u00f1ade.\u00a0<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Una tecnolog\u00eda m\u00e1s aut\u00f3noma<\/h2>\n<p>Seg\u00fan explica el profesor Nicol\u00f2\u00a0Defenu del Instituto Federal de Tecnolog\u00eda en un comunicado, esta teor\u00eda ser\u00eda de gran inter\u00e9s en el desarrollo de nuevos sistemas. De hecho, \u201ces realmente intrigante ver una conexi\u00f3n vital y creciente entre la tecnolog\u00eda cu\u00e1ntica y los sistemas vivos\u201d, afirma el investigador.\u00a0<\/p>\n<p>Existe mucho inter\u00e9s por parte de los investigadores para desarrollar m\u00e1quinas cu\u00e1nticas aut\u00f3nomas y la biolog\u00eda podr\u00eda esconder la soluci\u00f3n a ese dilema<\/p>\n<p>Hay organizaciones que est\u00e1n interesadas en ordenadores cu\u00e1nticos de escala intermedia ruidos o NISQ \u2014computadoras ya existentes\u2014 para que puedan autoorganizarse.<\/p>\n<p>\u201cPodemos tomar algunas ideas de los\u00a0sistemas vivos para desarrollar arquitecturas de c\u00fabits flexibles que est\u00e1n dise\u00f1ados para optimizar, no en la forma en la que operan los ordenadores cu\u00e1nticos convencionales, sino que est\u00e1n hechos para operar de tal manera que la energ\u00eda que sale de su sistema se utiliza para la autoorganizaci\u00f3n\u201d, subraya Kurian.\u00a0<\/p>\n<p>Actualmente, existe mucho inter\u00e9s por parte de los investigadores para desarrollar m\u00e1quinas cu\u00e1nticas aut\u00f3nomas y la biolog\u00eda podr\u00eda esconder la soluci\u00f3n a ese dilema, aunque todav\u00eda se encuentra en una fase inicial.\u00a0<\/p>\n<p>Kurian, P. Computational capacity of life in relation to the universe. <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.adt4623\" target=\"_blank\">Science Advances<\/a>. 2025<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vida en la Tierra es capaz de realizar operaciones complejas en entornos c\u00e1lidos y ca\u00f3ticos. Esto se debe a que las c\u00e9lulas emplean una mol\u00e9cula llamada\u00a0tript\u00f3fano\u00a0para procesar informaci\u00f3n a trav\u00e9s de la luz. 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