{"id":126277,"date":"2025-05-22T16:28:13","date_gmt":"2025-05-22T15:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/nuevas-lentillas-infrarrojas-permiten-ver-en-la-oscuridad\/"},"modified":"2025-05-22T16:28:13","modified_gmt":"2025-05-22T15:28:13","slug":"nuevas-lentillas-infrarrojas-permiten-ver-en-la-oscuridad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/nuevas-lentillas-infrarrojas-permiten-ver-en-la-oscuridad\/","title":{"rendered":"Nuevas lentillas infrarrojas permiten ver en la oscuridad"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo de varios centros de investigaci\u00f3n de China y Estados Unidos ha desarrollado unas lentillas que hacen visible la luz infrarroja. Gracias a ellas, es posible percibir longitudes de onda infrarrojas que normalmente son invisibles para el ojo humano.<\/p>\n<p>El experimento se realiz\u00f3 en completa oscuridad para demostrar la capacidad de las lentillas de detectar este tipo de luz. Al no haber luz visible, cualquier imagen percibida proven\u00eda exclusivamente del\u00a0espectro infrarrojo. Esto confirm\u00f3 su eficacia como herramienta de visi\u00f3n en condiciones sin iluminaci\u00f3n adicional.<\/p>\n<p>Los resultados, publicados en la revista Cell, destacan que este invento no necesita una fuente de alimentaci\u00f3n, a diferencia de las gafas de visi\u00f3n nocturna infrarroja. Adem\u00e1s, estas\u00a0lentes transparentes permiten a los usuarios ver simult\u00e1neamente la luz visible e infrarroja. De hecho, esta \u00faltima se percibe mejor con los ojos cerrados.<\/p>\n<p>Utiliza nanopart\u00edculas capaces detectar longitudes de onda infrarrojas y convertirlas en longitudes de onda visibles para el ojo humano<\/p>\n<p>Estas lentillas utilizan nanopart\u00edculas capaces de absorber la luz infrarroja. As\u00ed, permiten la detecci\u00f3n de longitudes de onda infrarrojas cercanas, situadas en el rango de 800 a 1.600 nm, y las convierten en longitudes de onda visibles para el ojo humano, como las que se encuentran entre los 400 y 700 nm.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Tian Xue, neurocient\u00edfico de la Universidad de Ciencia y Tecnolog\u00eda de China y coautor del art\u00edculo, esta investigaci\u00f3n abre la posibilidad de que los dispositivos port\u00e1tiles no invasivos proporcionen una capacidad visual mejorada a las personas.<\/p>\n<p>\u201cEste invento tiene muchas aplicaciones potenciales inmediatas. Por ejemplo, la luz infrarroja parpadeante podr\u00eda utilizarse para transmitir informaci\u00f3n en entornos de seguridad, rescate, cifrado o antifalsificaci\u00f3n\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Ensayos en mam\u00edferos<\/h2>\n<p>Inicialmente, el equipo demostr\u00f3 que la inyecci\u00f3n de estas nanopart\u00edculas en la retina de ratones permit\u00eda percibir la luz infrarroja. No obstante, con el objetivo de encontrar una alternativa menos invasiva, desarrollaron lentillas que integrasen nanopart\u00edculas con pol\u00edmeros flexibles y no t\u00f3xicos, similares a los empleados en las lentes de contacto blandas convencionales.<\/p>\n<p>Desarrollaron lentillas que integrasen nanopart\u00edculas con pol\u00edmeros flexibles y no t\u00f3xicos, similares a los empleados en las lentes de contacto blandas convencionales<\/p>\n<p>Una vez comprobada su seguridad, evaluaron la efectividad del sistema en ratones. Analizaron el comportamiento de los animales que llevaban las lentillas y observaron indicios de que pod\u00edan percibir la luz infrarroja. Por ejemplo, los roedores con las lentes tend\u00edan a elegir una caja oscura en lugar de otra iluminada con luz infrarroja, mientras que los que no llevaban las lentes no mostraban ninguna preferencia.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los ratones mostraron se\u00f1ales fisiol\u00f3gicas asociadas a la visi\u00f3n infrarroja, como la contracci\u00f3n de las pupilas en presencia de esta luz y la activaci\u00f3n de los centros de procesamiento visual en las im\u00e1genes cerebrales.<\/p>\n<p>En el ensayo en humanos, las lentes de contacto infrarrojas permitieron a los participantes detectar con precisi\u00f3n se\u00f1ales parpadeantes similares al c\u00f3digo morse y percibir la direcci\u00f3n de la luz infrarroja entrante.<\/p>\n<p>\u201cSin las lentes de contacto, el sujeto no puede ver nada, pero al pon\u00e9rselas puede ver claramente el parpadeo de la luz infrarroja. Adem\u00e1s, descubrimos que, al cerrar los ojos, el sujeto recibe a\u00fan mejor esta informaci\u00f3n parpadeante, ya que la luz infrarroja cercana penetra el p\u00e1rpado con mayor eficacia que la luz visible, por lo que hay menos interferencia de la luz visible\u201d, se\u00f1ala Xue.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Matices de colores<\/h2>\n<p>Una modificaci\u00f3n adicional en las lentes de contacto permiti\u00f3 a los usuarios diferenciar entre distintos espectros de luz infrarroja. Gracias a la ingenier\u00eda de las nanopart\u00edculas, lograron codificar por colores diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, las longitudes de onda de 980 nm se convirtieron en luz azul, las de 808 nm en verde y las de 1 532 nm en rojo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de permitir a los usuarios percibir con m\u00e1s detalle dentro del espectro infrarrojo, estas nanopart\u00edculas podr\u00edan adaptarse para ayudar a personas dalt\u00f3nicas a ver longitudes de onda que normalmente no pueden detectar. Seg\u00fan el l\u00edder de la investigaci\u00f3n, convertir luz roja visible en algo parecido a luz verde podr\u00eda ser \u00fatil para quienes no distinguen ciertos colores.<\/p>\n<p>Estas nanopart\u00edculas podr\u00edan adaptarse para ayudar a personas dalt\u00f3nicas a ver longitudes de onda que normalmente no pueden detectar<\/p>\n<p>Las lentes de contacto, no obstante, presentan una limitaci\u00f3n a la hora de capturar detalles. Esto se debe a que las part\u00edculas de luz convertidas se dispersan por su proximidad a la retina. Para solucionarlo, el equipo desarroll\u00f3 tambi\u00e9n un sistema port\u00e1til de gafas con la misma tecnolog\u00eda, que ofrece mayor resoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Actualmente, los investigadores buscan aumentar la sensibilidad de las lentillas, ya que solo detectan la radiaci\u00f3n infrarroja emitida por una fuente LED. El objetivo es que capten niveles m\u00e1s bajos de esta luz.<\/p>\n<p>\u201cEn el futuro, trabajando junto con cient\u00edficos de materiales y expertos en \u00f3ptica, esperamos fabricar una lente de contacto con una resoluci\u00f3n espacial m\u00e1s precisa y una mayor sensibilidad\u201d, afirma Xue.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Ma, Y. et. al. \u201cNear-Infrared Spatiotemporal Color Vision in Humans Enabled by Upconversion Contact Lenses\u201d <a href=\"https:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.cell.2025.04.019\" target=\"_blank\">Cell <\/a>(2025)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de varios centros de investigaci\u00f3n de China y Estados Unidos ha desarrollado unas lentillas que hacen visible la luz infrarroja. Gracias a ellas, es posible percibir longitudes de onda infrarrojas que normalmente son invisibles para el ojo humano. 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