{"id":178932,"date":"2025-08-21T19:28:20","date_gmt":"2025-08-21T18:28:20","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/los-zapateros-inspiran-la-creacion-de-un-microrrobot-capaz-de-deslizarse-sobre-el-agua\/"},"modified":"2025-08-21T19:28:20","modified_gmt":"2025-08-21T18:28:20","slug":"los-zapateros-inspiran-la-creacion-de-un-microrrobot-capaz-de-deslizarse-sobre-el-agua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/los-zapateros-inspiran-la-creacion-de-un-microrrobot-capaz-de-deslizarse-sobre-el-agua\/","title":{"rendered":"Los zapateros inspiran la creaci\u00f3n de un microrrobot capaz de deslizarse sobre el agua"},"content":{"rendered":"<p>Los zapateros son conocidos por su habilidad para deslizarse sobre la superficie del agua. Ahora, un equipo internacional de investigadores ha descifrado el secreto de los sorprendentes movimientos de\u00a0Rhagovelia, un tipo de zancudo que vive en arroyos turbulentos, y lo ha trasladado al mundo de la rob\u00f3tica.<\/p>\n<p>El hallazgo ha permitido desarrollar un microrrobot \u2014apodado\u00a0Rhagobot\u2014 capaz de desplazarse con rapidez y agilidad sobre la superficie del agua.<\/p>\n<p>Estos insectos ejecutan giros bruscos y aceleraciones extremas sin apenas gastar energ\u00eda<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, publicada en la revista\u00a0Science, es fruto de la colaboraci\u00f3n entre la Universidad de California en Berkeley (EE UU), el Instituto Tecnol\u00f3gico de Georgia (EE UU) y la Universidad de Ajou (Corea del Sur).<\/p>\n<p>Su punto de partida fue un enigma biol\u00f3gico: c\u00f3mo logran estos insectos, del tama\u00f1o de un grano de arroz, ejecutar giros bruscos y aceleraciones extremas en aguas r\u00e1pidas sin apenas gastar energ\u00eda.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Un \u2018abanico\u2019 en las patas<\/h2>\n<p>La respuesta est\u00e1 en unas estructuras en forma de abanico que los\u00a0Rhagovelia\u00a0despliegan en las patas cuando reman y\u00a0pliegan al recuperarlas, como si fueran pinceles.<\/p>\n<p>El mecanismo no requiere acci\u00f3n muscular y funciona de manera pasiva gracias a la tensi\u00f3n superficial\u00a0<\/p>\n<p>A diferencia de lo que se pensaba, este mecanismo no requiere acci\u00f3n muscular. Funciona de manera pasiva gracias a la tensi\u00f3n superficial del agua y a la elasticidad de los finos filamentos que lo componen.<\/p>\n<p>\u201cObservar c\u00f3mo un abanico aislado se abr\u00eda de forma instant\u00e1nea al contacto con una gota de agua fue completamente inesperado\u201d, explica el bi\u00f3logo integrativo V\u00edctor Ortega-Jim\u00e9nez, de Berkeley, autor principal del estudio.<\/p>\n<p>Este ingenioso sistema les permite realizar giros de casi 100 grados en apenas 50 milisegundos y alcanzar velocidades comparables a las de las moscas en el aire. \u201cEs como si llevaran peque\u00f1as alas en las patas, al estilo del dios Hermes\u201d, describe Ortega-Jim\u00e9nez.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Del arroyo al laboratorio<\/h2>\n<p>Inspirados por este mecanismo, los investigadores dise\u00f1aron un abanico artificial en forma de cinta plana, capaz de abrirse y cerrarse sin gasto energ\u00e9tico adicional. Incorporado en un robot del tama\u00f1o de un insecto, este dispositivo permite mejorar el empuje, el frenado y la maniobrabilidad en la superficie del agua.<\/p>\n<p>El prototipo pesa poco m\u00e1s de dos d\u00e9cimas de gramo y puede girar 200 grados por segundo<\/p>\n<p>El prototipo, que pesa poco m\u00e1s de dos d\u00e9cimas de gramo, se mueve casi dos veces su propia longitud por segundo y puede girar a velocidades superiores a los 200 grados por segundo.<\/p>\n<p>\u201cEn peque\u00f1a escala, estas soluciones son clave para superar las limitaciones de la rob\u00f3tica convencional\u201d, explica el profesor Je-Sung Koh, de la Universidad de Ajou. Los autores destacan que la naturaleza ofrece ejemplos de \u201cinteligencia f\u00edsica\u201d que pueden inspirar nuevas generaciones de m\u00e1quinas ligeras, eficientes y adaptables.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Aplicaciones futuras<\/h2>\n<p>El\u00a0Rhagobot\u00a0abre la puerta al desarrollo de microrrobots capaces de explorar entornos acu\u00e1ticos complejos, como r\u00edos, humedales o zonas inundadas, con posibles aplicaciones en monitorizaci\u00f3n ambiental o rescate.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n es un ejemplo de ciencia multidisciplinar<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n es tambi\u00e9n un ejemplo de ciencia multidisciplinar: biolog\u00eda, f\u00edsica de fluidos, ingenier\u00eda de materiales y rob\u00f3tica unidas para imitar un mecanismo perfeccionado por la evoluci\u00f3n durante millones de a\u00f1os.<\/p>\n<p>\u201cPensamos a menudo en la ciencia como un esfuerzo individual, pero este trabajo demuestra lo contrario: es el fruto de un equipo internacional y multidisciplinar que ha sabido mirar a la naturaleza con ojos nuevos\u201d, concluye Saad Bhamla, investigador del Georgia Tech y coautor del estudio.<\/p>\n<p>Referencia:\u00a0<\/p>\n<p>V\u00edctor Ortega-Jim\u00e9nez \u00a0\u00a0et.al. \u201cUltrafast elastocapillary fans control agile maneuvering in ripple bugs and robots\u201d <a href=\"https:\/\/dx.doi.org\/10.1126\/science.adv2792\" target=\"_blank\">Science <\/a>(2025)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los zapateros son conocidos por su habilidad para deslizarse sobre la superficie del agua. 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