{"id":163821,"date":"2026-09-01T17:46:02","date_gmt":"2026-09-01T14:46:02","guid":{"rendered":"https:\/\/imgist.ru\/10-maloizvestnyh-tehnologicheskih-izobretenij-kotorye-mogut-izmenit-mir\/"},"modified":"2026-09-01T17:46:07","modified_gmt":"2026-09-01T14:46:07","slug":"10-inventos-tecnologicos-poco-conocidos-que-podrian-cambiar-el-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imgist.ru\/es\/10-maloizvestnyh-tehnologicheskih-izobretenij-kotorye-mogut-izmenit-mir\/","title":{"rendered":"10 inventos tecnol\u00f3gicos poco conocidos que podr\u00edan cambiar el mundo."},"content":{"rendered":"<p>Gracias a peque\u00f1os avances tecnol\u00f3gicos y algunos progresos importantes, puedes leer este art\u00edculo en cualquier dispositivo. Los inventos siempre han sido el motor del desarrollo de la sociedad. Todos conocemos los grandes inventos del pasado que nos han tra\u00eddo hasta aqu\u00ed, pero aqu\u00ed te presentamos 10 inventos modernos menos conocidos que tendr\u00e1n un gran impacto en el futuro.<\/p>\n<h4> <strong>1. Implantes que pueden crecer contigo.<\/strong><\/h4>\n<h4> <strong>Los implantes quir\u00fargicos con capacidad de crecimiento pueden ayudar a evitar las m\u00faltiples cirug\u00edas a las que un ni\u00f1o tendr\u00eda que someterse de otro modo para reparar y reemplazar los implantes existentes.<\/strong><\/h4>\n<figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Implantes que pueden crecer con el ni\u00f1o.\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-maloizvestnyh-tehnologicheskih-izobretenij-kotorye-mogut-izmenit-mir_6a96e52bf3a40.jpeg\" alt=\"Implantes que pueden crecer con el ni\u00f1o.\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Imagen de una v\u00e1lvula del estudio. Fuentes de las im\u00e1genes: Bmc.org, Brighamandwomens.org<\/figcaption><\/figure>\n<p> Los implantes m\u00e9dicos son esenciales para corregir defectos o disfunciones en los \u00f3rganos internos. Sin embargo, la implantaci\u00f3n en ni\u00f1os suele ser muy compleja, ya que los implantes de tama\u00f1o fijo pueden seguir funcionando a medida que el ni\u00f1o crece. Esto conlleva que los ni\u00f1os necesiten numerosas cirug\u00edas durante la infancia para restaurar o reemplazar los implantes.<\/p>\n<p> Para abordar este problema, investigadores del Hospital Infantil de Boston desarrollaron un invento que permite que los implantes crezcan con el ni\u00f1o. Esto reduce la cantidad de cirug\u00edas a las que debe someterse. El dise\u00f1o del implante se inspir\u00f3 en la trampa china para dedos, un dispositivo tejido y expandible. La estructura consta de dos componentes: un n\u00facleo de biopol\u00edmero biodegradable y una cubierta tubular tejida que se alarga bajo las fuerzas de tensi\u00f3n generadas por el crecimiento del tejido.<\/p>\n<p> A medida que el biopol\u00edmero interno se degrada con el tiempo, la capa tubular trenzada se adelgaza y se alarga en respuesta al crecimiento del tejido. El pol\u00edmero est\u00e1 compuesto por componentes ya presentes en el cuerpo, y su degradaci\u00f3n se controla para que se produzca de forma predecible a lo largo del tiempo. Se pueden lograr tasas de degradaci\u00f3n variables modificando la composici\u00f3n del n\u00facleo.<\/p>\n<p> Este invento podr\u00eda ser extremadamente \u00fatil para mejorar la cirug\u00eda de v\u00e1lvulas card\u00edacas en ni\u00f1os. Tambi\u00e9n puede adaptarse a otras aplicaciones cl\u00ednicas, donde esta estructura podr\u00eda utilizarse activamente para estimular el crecimiento como soporte tisular. <em>(fuente)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>2. Sistemas de riego por goteo de baja presi\u00f3n alimentados por energ\u00eda solar.<\/strong><\/h4>\n<h4> <strong>El riego por goteo, un m\u00e9todo ya de por s\u00ed rentable, puede resultar \u00fatil para los agricultores que no tienen acceso a la red el\u00e9ctrica si se alimenta con energ\u00eda solar. Adem\u00e1s, el uso de goteros de baja presi\u00f3n puede reducir el consumo energ\u00e9tico total y los costes de inversi\u00f3n necesarios para instalar un sistema de riego por goteo aut\u00f3nomo.<\/strong><\/h4>\n<figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Riego por goteo\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-maloizvestnyh-tehnologicheskih-izobretenij-kotorye-mogut-izmenit-mir_6a96e52cb0115.jpeg\" alt=\"Riego por goteo\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Riego por goteo (imagen ilustrativa)<\/figcaption><\/figure>\n<p> En zonas donde el agua escasea para la agricultura, el riego por goteo puede ser extremadamente \u00fatil. Este m\u00e9todo utiliza un tubo largo y delgado que recorre todo el campo. El tubo contiene emisores que suministran agua a la base de la planta, y la cantidad y duraci\u00f3n del riego se pueden ajustar seg\u00fan las necesidades del cultivo.<\/p>\n<p> Este m\u00e9todo reduce el consumo total de agua en la agricultura en 601 TP3T y aumenta el rendimiento de los cultivos en 901 TP3T. A pesar de las importantes ventajas de esta tecnolog\u00eda, el elevado coste inicial y la falta de electricidad para el bombeo de agua dificultan su adopci\u00f3n generalizada.<\/p>\n<p> Para solucionar este problema, ingenieros del MIT optimizaron el dise\u00f1o del gotero modificando sus dimensiones. El gotero optimizado bombea el mismo volumen de agua a una presi\u00f3n siete veces menor que la requerida por otros goteros. Esta menor presi\u00f3n consume menos energ\u00eda, lo que permite utilizar una bomba m\u00e1s peque\u00f1a y econ\u00f3mica. Esta reducci\u00f3n de costos podr\u00eda hacer que los sistemas de energ\u00eda solar sean asequibles para los agricultores que cultivan peque\u00f1as parcelas.<\/p>\n<p> Ante el aumento de los precios del combustible y el inminente agotamiento de las reservas, la transici\u00f3n a la energ\u00eda solar puede aliviar la carga de las facturas de combustible y proporcionar electricidad a quienes no tienen acceso a la red el\u00e9ctrica. Adem\u00e1s, la energ\u00eda solar puede ayudar a reducir la presi\u00f3n sobre la red el\u00e9ctrica derivada del uso de bombas el\u00e9ctricas por parte de los agricultores. Por lo tanto, un sistema de riego por goteo de baja presi\u00f3n alimentado por energ\u00eda solar puede contribuir a aumentar los rendimientos y los ingresos de los agricultores, ayud\u00e1ndoles a romper el ciclo de la pobreza. <em>(1, 2, 3)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>3. Im\u00e1genes impresas de piel y \u00f3rganos humanos.<\/strong><\/h4>\n<h4> <strong>Se ha demostrado que la piel y los \u00f3rganos humanos impresos en 3D favorecen la cicatrizaci\u00f3n de heridas y reemplazan \u00f3rganos da\u00f1ados. Este proceso no invasivo promete producir \u00f3rganos in situ sin necesidad de cirug\u00eda.<\/strong><\/h4>\n<p><\/p>\n<p>El concepto de piel y \u00f3rganos humanos impresos parece algo inimaginable, \u00a1pero ya es una realidad! S\u00ed, las bioimpresoras 3D existen desde hace tiempo y son capaces de crear estructuras complejas. A diferencia de las impresoras l\u00e1ser convencionales, que utilizan cartuchos de tinta de color, las bioimpresoras emplean biotinta compuesta de c\u00e9lulas humanas vivas. Cuando la biotinta se inyecta por v\u00eda subcut\u00e1nea en la zona de la herida, las c\u00e9lulas que contiene interact\u00faan y, a lo largo de varias semanas, forman estructuras vasculares biol\u00f3gicamente significativas.<\/p>\n<p> Tras inyectar la biotinta bajo la piel de forma no invasiva, una luz infrarroja cercana atraviesa un chip digital que contiene instrucciones personalizadas para su creaci\u00f3n. Al pasar la luz por el chip, esta capta las instrucciones y las transmite a las capas profundas de la piel, hasta la biotinta subyacente.<\/p>\n<p> Una vez aplicada, la biotinta se transforma bajo la piel y adquiere una forma espec\u00edfica. Si bien este invento a\u00fan se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, tiene el potencial de moldear \u00f3rganos completos e incluso ayudar en el crecimiento de injertos de piel para v\u00edctimas de quemaduras y pacientes con c\u00e1ncer. <em>(1, 2, 3)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>4. Bater\u00edas de litio-azufre<\/strong><\/h4>\n<h4> <strong>Las bater\u00edas de litio-azufre representan una nueva generaci\u00f3n de dispositivos de almacenamiento de energ\u00eda debido a su bajo coste, su no toxicidad y su alt\u00edsima densidad energ\u00e9tica.<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"bater\u00edas de litio-azufre\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-maloizvestnyh-tehnologicheskih-izobretenij-kotorye-mogut-izmenit-mir_6a96e52d68c07.jpeg\" alt=\"bater\u00edas de litio-azufre\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Bater\u00edas de litio-azufre. Fuente de la imagen: Dornsife.usc.edu<\/figcaption><\/figure>\n<p> Las bater\u00edas han desempe\u00f1ado un papel fundamental en el desarrollo de la tecnolog\u00eda a lo largo de los a\u00f1os. Sin ellas, los tel\u00e9fonos m\u00f3viles y otros dispositivos port\u00e1tiles no existir\u00edan. Si bien existen muchos tipos diferentes de bater\u00edas, la de iones de litio (Li-ion) es la \u00fanica recargable que resulta f\u00e1cil de fabricar y producir a gran escala. Sin embargo, recientemente han surgido otros tipos de bater\u00edas, como las de litio-azufre.<\/p>\n<p> Las bater\u00edas de litio-azufre tienen una mayor densidad energ\u00e9tica te\u00f3rica, lo que significa que pueden almacenar y liberar mucha m\u00e1s energ\u00eda que las alternativas. Estas bater\u00edas muestran un gran potencial y, una vez comercializadas, podr\u00edan reemplazar con \u00e9xito a las bater\u00edas de iones de litio actuales gracias a su mayor densidad energ\u00e9tica y menor coste, debido a la f\u00e1cil disponibilidad del azufre.<\/p>\n<p> Aunque exist\u00eda un peque\u00f1o problema con el efecto de transferencia de polisulfuro, que reduc\u00eda la duraci\u00f3n de la bater\u00eda, este se super\u00f3 y las empresas comenzaron a comercializar el producto. <em>(fuente)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>5. Ladrillos inteligentes<\/strong><\/h4>\n<h4> <strong>En el futuro, los &quot;ladrillos inteligentes&quot; de bajo consumo energ\u00e9tico podr\u00edan convertir las paredes de nuestras casas en bater\u00edas.<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Ladrillo inteligente\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-maloizvestnyh-tehnologicheskih-izobretenij-kotorye-mogut-izmenit-mir_6a96e52e1b633.jpeg\" alt=\"El ladrillo inteligente\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> \u00ab&quot;Ladrillo inteligente&quot;. Imagen cortes\u00eda del Laboratorio D&#039;Arcy, Departamento de Qu\u00edmica, Universidad de Washington en San Luis.<\/figcaption><\/figure>\n<p> Los ladrillos son un material de construcci\u00f3n vers\u00e1til que se utiliza para edificar. Pero hasta ah\u00ed han llegado. \u00bfY si estos ladrillos pudieran mejorarse para ofrecer beneficios adicionales? Eso es precisamente lo que han hecho los investigadores. Descubrieron que las estructuras de ladrillo tienen mucho m\u00e1s potencial que simplemente servir como paredes de nuestras casas. Gracias a su estructura porosa y su material duradero, los ladrillos comunes pueden transformarse en ladrillos &quot;inteligentes&quot;, capaces de almacenar energ\u00eda y alimentar diversos dispositivos en el hogar.<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Ladrillo inteligente\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-maloizvestnyh-tehnologicheskih-izobretenij-kotorye-mogut-izmenit-mir_6a96e52ec9581.jpeg\" alt=\"El ladrillo inteligente\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> \u00ab&quot;Ladrillo inteligente&quot;. Imagen cortes\u00eda del Laboratorio D&#039;Arcy, Departamento de Qu\u00edmica, Universidad de Washington en San Luis.<\/figcaption><\/figure>\n<p> Para que los ladrillos pudieran almacenar electricidad, se inyectaron diversos gases en sus poros. Estos gases reaccionan con los componentes qu\u00edmicos del ladrillo para formar una red de nanofibras pl\u00e1sticas llamadas PEDOT, que son buenos conductores de electricidad. Este proceso hace que los ladrillos adquieran un tono azul oscuro en lugar de su rojo habitual. Estos ladrillos pueden alimentar sensores y peque\u00f1as l\u00e1mparas LED.<\/p>\n<p> Sin embargo, se necesita un mayor desarrollo para garantizar que estas unidades puedan almacenar energ\u00eda durante largos periodos, como las bater\u00edas de iones de litio, y proporcionar suficiente potencia para cargar un ordenador port\u00e1til. Una vez que esta tecnolog\u00eda est\u00e9 disponible comercialmente, las paredes de nuestros hogares podr\u00edan almacenar energ\u00eda renovable, como si fueran bater\u00edas. <em>(fuente)<\/em><\/p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gracias a peque\u00f1os inventos tecnol\u00f3gicos y algunos avances importantes, puedes leer este art\u00edculo en cualquier dispositivo. Los inventos siempre han sido el motor del desarrollo de la sociedad. 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