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  • hace 7 meses
En Atomun, exploramos un tema polémico, ya que para algunos promotores tecnocientíficos: tu mente es el nuevo motor económico. Tomando en cuenta que la utopía de una sociedad donde el pensamiento controla las máquinas ya no es ciencia ficción, las interfaces cerebro-computadora lo están haciendo posible. Esto si consideramos que con un valor de mercado que se dispara a 3 mil 260 millones de dólares proyectados para 2032, la industria de los BCI está en ebullición. Desde los últimos movimientos del sector hasta las alianzas estratégicas más audaces, esta tecnología promete remodelar la economía global

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00:00Música
00:00Seguimos por nuestro orbitar por los escenarios tecnocientíficos propios de esta sociedad hiperconectada
00:25al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomun, la interfaz cerebrocomputadora o BCI en inglés.
00:35Es una tecnología que permite una vía de comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo o máquina externa.
00:43Por tanto, los sistemas BCI permiten a las personas controlar o interactuar con la tecnología
00:49y utilizando únicamente su actividad cerebral, sin necesidad de realizar ningún movimiento muscular.
00:57Aunque más allá de las aplicaciones médicas, las interfaces BCI tienen diversos usos,
01:04como en los videojuegos con tecnología neurocientífica, que están a punto de revolucionar la industria de los videojuegos.
01:11Y la tecnología BCI podría mejorar la exploración espacial, incluso propiciando la comunicación interplanetaria.
01:21A razón de ello, en la bitácora cognitiva de Atomun, profundizamos sobre los desafíos que traen consigo
01:27las nuevas tendencias en interfaces cerebrales en tiempos de sociedad hiperconectada.
01:34Más detalles en el material especialmente preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber.
01:41La interfaz cerebrocomputadora, BCIS, por sus siglas en inglés, es una tecnología en rápida evolución
01:56que promete transformar la investigación, la medicina y el entretenimiento.
02:00Los enfoques no invasivos de BCIS, que permiten una interacción segura y económica, están ganando popularidad,
02:07mientras que antes se utilizaban para tareas simples, como mover el cursor de una computadora.
02:13Hoy en día, estos sistemas controlan dispositivos robóticos para realizar tareas complejas,
02:19con un gran potencial de aplicación en la vida diaria.
02:22En la convergencia de la inteligencia artificial y la neurociencia, las interfaces cerebrocomputadora,
02:27están avanzando hacia dispositivos más flexibles y menos invasivos, capaces de registrar la actividad cerebral durante largos periodos.
02:35Gracias a la combinación de innovaciones en neurotecnología y software de IA, surgen rápidamente nuevos tipos de BCIS.
02:44Aunque esta tecnología tiene sus raíces en la década de 1970,
02:48con la publicación de Hacia la comunicación directa cerebrocomputadora, de Jax Vidal,
02:53en la revista Review of Biophysics and Bioengineering, su evolución ha sido imparable.
02:59Hoy en día, la IA decodifica la compleja actividad cerebral para convertirla en comandos digitales que operan computadoras,
03:07prótesis y otros dispositivos externos.
03:10Según Grandview Research, líder mundial en informes y estadísticas de mercado,
03:15se espera que el mercado global de BCIS alcance los 3.700 millones de dólares para 2027,
03:21con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,5% entre 2020 y 2027.
03:29Estos avances son impulsados por empresas que buscan restaurar funciones neuronales
03:34y perfeccionar la conexión humano-máquina.
03:37Neuralink, fundada por Elon Musk, destaca por sus implantes cerebrales mínimamente invasivos,
03:43buscando permitir que pacientes paralizados controlen dispositivos con el pensamiento.
03:47Otras empresas como Paragromics, con Conexus, buscan restaurar la comunicación en pacientes con problemas de habla post-ACB,
03:56mientras Precision Neuroscience utiliza Layer 7, un sistema cortical mínimamente invasivo para tratar afecciones neurológicas.
04:05Synchron, pionera en BCIS endovascular con su estendroat,
04:10permite el control digital y conversión de pensamiento a texto sin cirugía cerebral.
04:15BlackRock Neurotech, líder en implantes humanos, se enfoca en la rehabilitación motora y comunicación.
04:22Kernel usa neuroimagen basada en luz, Kernel Flow, para medir la actividad cerebral,
04:28enfocándose en bienestar, función cognitiva y salud mental.
04:32MindMaze combina BCIS con realidad virtual para neurorehabilitar a pacientes con ACB y traumatismos cráneoencefálicos.
04:40NeuroBall ofrece BCIS no invasivas en auriculares para interacción manos libres y medir concentración,
04:49mientras Cortex GmbH en Alemania desarrolla sistemas implantables para neuromodulación y tratamiento de afecciones neurológicas.
04:59Beijing Shinsida Neurotechnology en China, lidera el desarrollo de sistemas implantables para rehabilitación médica,
05:06combinando señales cerebrales con IA.
05:09De igual forma, DARPA, la agencia de investigación avanzada del ejército de Estados Unidos,
05:15desarrolla tecnología para permitir que los soldados se comuniquen sin hablar,
05:19incluso manejar equipo y armamento con el pensamiento.
05:22Algunos investigadores sugieren la posibilidad de implantar dispositivos cerebrales
05:26para suprimir el miedo y la ansiedad,
05:29modificando cómo los soldados evalúan decisiones y órdenes.
05:32Aunque los avances entusiasman a muchos, expertos advierten sobre los dilemas éticos involucrados.
05:39No podemos confundir cerebro con mente.
05:42Para comprender las emociones, las tensiones y la mente en su conjunto,
05:46tenemos que medir datos de todo el cuerpo, no solo del cerebro.
05:50En segundo lugar, el acceso y la alfabetización en tecnología de código abierto
05:55es una forma de combatir los posibles desafíos éticos a los que nos enfrentamos
05:59al introducir la tecnología neuronal en la sociedad.
06:03Pero eso no es suficiente.
06:04Tenemos que hacer mucho, muchísimo más que eso.
06:08Es muy importante, imperativo, que establezcamos límites
06:11y diseñemos el futuro en el que queremos vivir.
06:15La tecnología VSI invasiva actualmente se limita a pacientes en ensayos clínicos,
06:20con un proceso que implica planificación quirúrgica y entrenamiento de tareas.
06:25Aunque los VSI invasivos alcanzan a un número reducido de personas,
06:29los avances en fidelidad de las señales han mejorado significativamente el nivel de control.
06:35Entre los logros más destacados se encuentran el control de brazos robóticos,
06:39exoesqueletos para extremidades inferiores y la decodificación del habla.
06:43Ahora, exploraremos algunas tendencias clave de esta tecnología.
06:55BCIS no invasivas y portátiles
06:57Wearables
06:58Tendencia que no requiere cirugía
07:00Miniaturización de las EEG
07:03Electroencefalograma
07:04Se están desarrollando más pequeños y ligeros,
07:07con electrodos secos y sin gel conductor,
07:09integrados en cascos, bandas y audífonos,
07:12haciendo posible su uso fuera del laboratorio.
07:15Técnicas complementarias,
07:17como la espectroscopía funcional de infrarrojo cercano
07:20y el ultrasonido focalizado transcranial
07:22para mejorar la resolución espacial y la modulación cerebral.
07:27Integración de la inteligencia artificial
07:28y aprendizaje automático.
07:31Desafíos de las BCIS,
07:33especialmente en la precisión
07:34y la velocidad de decodificación de señales.
07:37Decodificación avanzada
07:43Algoritmos de aprendizaje profundo,
07:46Deep Learning,
07:47como las redes neuronales convolucionales,
07:49se utilizan para
07:50filtrar el ruido y los artefactos
07:53de las señales del electroencefalograma,
07:55interpretar patrones complejos
07:57de actividad cerebral
07:58para predecir la intención del usuario
08:00con mayor precisión.
08:02Personalización y adaptación
08:03Los sistemas ahora se ajustan automáticamente
08:06a las señales cerebrales
08:08y preferencias del usuario en tiempo real,
08:10mejorando su fiabilidad a largo plazo.
08:15BCIS invasivas de última generación
08:18Aunque predominan las BCI no invasivas,
08:21las invasivas logran avances clave,
08:24ofreciendo mayor precisión
08:25y ancho de banda en la transmisión de datos.
08:29Implantes inalámbricos,
08:30Neuralink y otros centros de investigación
08:33desarrollan implantes internos inalámbricos,
08:36eliminando cables externos
08:37y reduciendo el riesgo de infección.
08:40Implantes mínimamente invasivos
08:42El Estentrode de Synchrome,
08:45implantado por vía endovascular,
08:47es menos invasivo
08:48que la cirugía cerebral abierta
08:50y decodifica señales neuronales.
08:53Las nuevas tecnologías BCIS
08:55están ampliando sus aplicaciones
08:57más allá de la rehabilitación motora.
08:59Se destacan los BCI bidireccionales
09:02para modular la actividad cerebral
09:03y tratar condiciones como el Parkinson
09:06y la epilepsia
09:07a través de la estimulación cerebral profunda,
09:09asistida por BCIS.
09:11En neurorehabilitación personalizada,
09:14los protocolos post-ictus
09:16o lesiones medulares
09:17utilizan BCIS
09:19con retroalimentación
09:20para fomentar la plasticidad neuronal
09:23y la recuperación.
09:24También se exploran aplicaciones de BCIS
09:27para optimizar el aprendizaje,
09:28mejorar la memoria
09:30y la creatividad
09:31mediante neurofeedback avanzado.
09:34Además,
09:34se proyectan interacciones digitales
09:36usando BCIS
09:38para controlar avatares
09:39y crear experiencias inmersivas
09:41en realidad virtual o aumentada,
09:44conectando dispositivos
09:45del Internet de las Cosas
09:46y formando una red biométrica
09:48y neurológica interconectada.
09:50El Neurogaming,
09:51el uso de BCIS en videojuegos,
09:54está revolucionando el entretenimiento
09:55al mejorar la concentración
09:57y la accesibilidad,
09:59permitiendo a los jugadores
10:00controlar los juegos
10:01con sus señales cerebrales.
10:03Esta tecnología
10:03hace los videojuegos
10:04más inclusivos,
10:06especialmente para personas
10:07con discapacidades.
10:09Sin embargo,
10:10también surgen debates
10:10sobre la protección
10:12de la actividad cerebral,
10:13como la necesidad
10:14de establecer neuroderechos
10:15para garantizar
10:16la privacidad mental,
10:18la autonomía
10:19y el acceso equitativo
10:20a tecnologías cognitivas.
10:22Además,
10:23la seguridad
10:23de los neurodatos
10:24se convierte
10:25en una preocupación
10:26ante el riesgo
10:27de piratería
10:28o abuso
10:29por empresas y gobiernos,
10:30temas que seguiremos
10:32vigilando desde Atomum.
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