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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