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	<description>Noticias verificadas al minuto sobre deportes, economía, tecnología y el mundo. Análisis profundos y cobertura de los acontecimientos e impactos que definen nuestro tiempo.</description>
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		<title>Blindsight: el chip de Neuralink que podría devolver la visión a ciegos en 2024</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 11:46:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Revolución visual: Elon Musk avanza con un implante cerebral que promete restaurar la vista, incluso</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/como-es-blindsight-el-chip-de-neuralink-que-promete-devolverle-la-vision-a-los-ciegos/">Blindsight: el chip de Neuralink que podría devolver la visión a ciegos en 2024</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Revolución visual:</strong> Elon Musk avanza con un implante cerebral que promete restaurar la vista, incluso en quienes nacieron ciegos.</p>
<p><strong>Elon Musk</strong>, fundador de <strong>Neuralink</strong> y líder de Tesla y SpaceX, anunció un avance crítico en el desarrollo de <strong>Blindsight</strong>, un <strong>chip cerebral</strong> diseñado para <strong>devolver la visión</strong> a personas con ceguera total o baja visión. El dispositivo, probado inicialmente en primates, busca conectar la <strong>corteza visual</strong> con dispositivos externos mediante un implante que traduce la actividad neuronal en señales interpretables.</p>
<p>El proyecto, que recibió en <strong>enero de 2024</strong> la aprobación de la <strong>FDA</strong> (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) para ensayos en humanos, marca un hito en la neurotecnología. Según Musk, el chip podría ofrecer inicialmente una <strong>visión en baja resolución</strong> —similar a los gráficos de videojuegos de los años 90—, con mejoras progresivas hacia una <strong>alta definición</strong>. &#8220;Pendiente de la aprobación regulatoria final, estamos listos para el primer implante <strong>Blindsight</strong> en humanos&#8221;, declaró el magnate en <strong>X (antes Twitter)</strong>.</p>
<p>El desarrollo se basa en los resultados de <strong>21 voluntarios</strong> que ya utilizan el chip <em>Telepathy</em> de Neuralink, un dispositivo que permite controlar computadoras o brazos robóticos mediante la mente. Este antecedente valida la tecnología subyacente: <strong>microhilos más finos que un cabello humano</strong>, insertados quirúrgicamente en el cerebro y conectados a un transmisor <strong>Bluetooth</strong> incrustado en el cráneo, que funciona como un &#8220;tapón&#8221; sellado.</p>
<p><strong>Neuralink</strong> asegura que estos hilos, alimentados por una batería de carga inalámbrica, registran y transmiten <strong>señales cerebrales</strong> a una aplicación que decodifica intenciones de movimiento. La empresa ya demostró su capacidad en <strong>2021</strong>, cuando implantó <strong>2.000 electrodos</strong> en la corteza motora de un macaco, permitiéndole manejar un joystick con la mente. &#8220;El objetivo es que personas con <strong>paraplejia</strong> recuperen la movilidad&#8221;, afirmó Musk, quien también presentó <em>Telepathy</em>, un dispositivo para controlar <em>smartphones</em> con el pensamiento.</p>
<p></p>
<figure role="button" class="mod-figure "><figcaption class="mod-figcaption"><span class="com-text --caption --twoxs">Neuralink introduce un chip para leer y emitir señales eléctricas e interactuar con el cerebro y el sistema nervioso</span></figcaption></figure>
</p>
<p>El chip <strong>Blindsight</strong> representa un salto cualitativo: mientras <em>Telepathy</em> se enfoca en la movilidad, este nuevo implante apunta a la <strong>restauración sensorial</strong>. Según estudios preclínicos, la estimulación de la corteza visual podría generar <strong>fotopsias</strong> (destellos de luz) que, con entrenamiento, se traducirían en imágenes reconocibles. <strong>¿El desafío?</strong> Lograr que el cerebro interprete estas señales artificiales como visión natural, un proceso que podría llevar años de ajuste.</p>
<p>Un caso emblemático es el de <strong>Nolan Arbaugh</strong>, un paciente tetrapléjico que en <strong>2024</strong> se convirtió en el primer humano en probar <em>Telepathy</em>. Arbaugh, paralizado desde un accidente de buceo en <strong>2016</strong>, demostró en un video publicado por Neuralink cómo usa el implante para jugar al <em>ajedrez</em>, mover el cursor de una computadora y hasta reproducir música con la mente. &#8220;No puedo describir lo genial que es hacer esto. <strong>Ha cambiado mi vida</strong>&#8220;, declaró. El dispositivo, según su testimonio, funciona hasta <strong>8 horas seguidas</strong> con una sola carga.</p>
<p>Sin embargo, Arbaugh también advirtió que la tecnología &#8220;<strong>no es perfecta</strong>&#8220;. &#8220;Hay mucho trabajo por hacer&#8221;, dijo, subrayando que los avances actuales son solo el inicio. Neuralink enfrenta desafíos como la <strong>estabilidad a largo plazo</strong> de los implantes y la <strong>precisión</strong> en la decodificación de señales. Aun así, el potencial es inmenso: según la <strong>Organización Mundial de la Salud (OMS)</strong>, hay <strong>285 millones de personas</strong> con discapacidad visual en el mundo, de las cuales <strong>39 millones son ciegas</strong>.</p>
<p><strong>¿Podría Blindsight ser la solución?</strong> Los expertos son cautelosos. El neurocientífico <strong>Miguel Nicolelis</strong>, pionero en interfaces cerebro-máquina, señaló en una entrevista con <em>Nature</em> que &#8220;la corteza visual es extremadamente compleja. Recrear la visión natural requerirá avances no solo en hardware, sino en nuestra comprensión de cómo el cerebro procesa las imágenes&#8221;. Mientras tanto, Neuralink acelera sus pruebas, con la meta de que el primer implante <strong>Blindsight</strong> en humanos ocurra antes de que termine <strong>2024</strong>.</p>
<p>El proyecto también revive el debate ético sobre la <strong>integración humano-máquina</strong>. Críticos como la bioeticista <strong>Nita Farahany</strong> advierten sobre riesgos como la <strong>privacidad mental</strong> o la dependencia tecnológica. &#8220;¿Qué pasa si un <em>hacker</em> accede a tu visión artificial?&#8221;, cuestionó en un artículo de <strong>2023</strong>. Neuralink responde que sus dispositivos incluyen <strong>cifrado de grado militar</strong> y protocolos de seguridad actualizados.</p>
<p>Mientras la comunidad científica observa con escepticismo y esperanza, una pregunta resuena: <strong>¿Estamos al borde de una era donde la ceguera sea reversible?</strong> Para millones, la respuesta podría llegar más pronto que tarde.</p>
</p>
<h2>El precedente que Neuralink no menciona: el caso de Second Sight y sus lecciones ocultas</h2>
<p>Mientras <strong>Blindsight</strong> acapara titulares como la gran esperanza para los 39 millones de ciegos en el mundo, hay un antecedente clave que <strong>Neuralink</strong> omite en sus comunicados: el fracaso comercial del <strong>Argus II</strong>, el único implante retinal aprobado por la FDA (en <strong>2013</strong>) que prometía algo similar. Desarrollado por <strong>Second Sight Medical Products</strong>, este dispositivo —que costaba <strong>$150,000 por paciente</strong>— permitía a usuarios con <strong>retinitis pigmentosa</strong> percibir luces y formas básicas mediante una cámara montada en gafas. Sin embargo, en <strong>2020</strong>, la empresa <strong>quebró</strong> tras implantar solo <strong>350 unidades</strong> en una década. ¿Por qué? Tres razones que <strong>Blindsight</strong> debería evitar: <strong>resolución insuficiente</strong> (los usuarios describían &#8220;manchas pixeladas&#8221;), <strong>mantenimiento invasivo</strong> (requería cirugías cada 2-3 años) y <strong>falta de adopción clínica</strong> (menos del <strong>5%</strong> de los oftalmólogos en EE.UU. estaban capacitados para instalarlo).</p>
<p>El caso de <strong>Second Sight</strong> revela un patrón: la brecha entre el <strong>entusiasmo mediático</strong> y la <strong>realidad clínica</strong>. Por ejemplo, en <strong>2017</strong>, un estudio en *The Lancet* siguió a <strong>30 pacientes</strong> con Argus II durante <strong>3 años</strong>: el <strong>67%</strong> abandonó el dispositivo por frustración con la calidad visual, y el <strong>20%</strong> sufrió infecciones postoperatorias. Aunque <strong>Blindsight</strong> apuesta por la corteza visual (no la retina), enfrenta desafíos similares: <strong>¿Cómo convencer a los reguladores de que su tecnología supera los errores del pasado?</strong> Neuralink ya ha sido criticada por la <strong>falta de transparencia</strong> en sus ensayos con animales: en <strong>2022</strong>, la organización <strong>PCRM</strong> (Comité de Médicos por una Medicina Responsable) denunció que <strong>15 de 23 macacos</strong> implantados con chips anteriores murieron por complicaciones, incluyendo <strong>hemorragias cerebrales</strong>. La FDA, no obstante, aprobó los ensayos humanos en <strong>enero de 2024</strong>, pero con una condición clave: <strong>monitoreo independiente</strong> de los datos, algo que <strong>Second Sight</strong> nunca tuvo.</p>
<p>Hay otro detalle revelador: <strong>Second Sight</strong> colapsó justo cuando <strong>Neuralink</strong> emergía. En <strong>2019</strong>, mientras la primera cerraba sus puertas, Musk tuiteaba por primera vez sobre un chip para &#8220;fusionar el cerebro con la IA&#8221;. La estrategia de Neuralink parece clara: <strong>evitar el error de su predecesor</strong> apostando por un modelo de <strong>actualizaciones remotas</strong> (como un *smartphone*) y reduciendo costos con fabricación masiva. Pero el escepticismo persiste: el neurocirujano <strong>Dr. Eric Leuthardt</strong>, de la Universidad de Washington, advirtió en *MIT Technology Review* (2023) que <strong>&#8220;la corteza visual no es un monitor de computadora; es un sistema dinámico que se reconfigura con la ceguera&#8221;.</strong> Esto significa que pacientes con ceguera congénita podrían no &#8220;ver&#8221; imágenes, sino <strong>interpretar patrones neuronales</strong> como algo completamente distinto.</p>
<h3>La cuenta regresiva: ¿Repetirá Neuralink los errores de Second Sight?</h3>
<p>El primer implante humano de <strong>Blindsight</strong> está programado para <strong>finales de 2024</strong>, pero el verdadero test llegará en <strong>2026</strong>, cuando la FDA evalúe los datos de seguridad a <strong>2 años</strong>. Si Neuralink logra que al menos el <strong>50%</strong> de los pacientes mantenga el dispositivo sin complicaciones graves (algo que <strong>Second Sight</strong> nunca alcanzó), podría marcar un antes y después. Sin embargo, hay un riesgo silenciado: <strong>la competencia</strong>. Empresas como <strong>Paradromics</strong> (que en <strong>2023</strong> implantó un dispositivo con <strong>30,000 electrodos</strong>, 15 veces más que Neuralink) y <strong>Synchron</strong> (ya en ensayos humanos con un stent cerebral <strong>no invasivo</strong>) podrían adelantarse. La pregunta no es si <strong>Blindsight</strong> funcionará, sino si <strong>llegará a tiempo</strong> para no repetir la historia.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/como-es-blindsight-el-chip-de-neuralink-que-promete-devolverle-la-vision-a-los-ciegos-nid30012026/'>aquí</a></div>
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