{"id":688,"date":"2025-10-28T14:36:05","date_gmt":"2025-10-28T12:36:05","guid":{"rendered":"https:\/\/k9-detect.com\/?p=688"},"modified":"2025-10-28T14:52:42","modified_gmt":"2025-10-28T12:52:42","slug":"las-langostas-los-nuevos-espias-olfativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/k9-detect.com\/?p=688","title":{"rendered":"Las langostas: los nuevos esp\u00edas olfativos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investigadores de la Universidad Washington de Saint. Louis, liderados por el ingeniero biom\u00e9dico Baranidharan Raman, est\u00e1n desarrollando un proyecto financiado por la Oficina de Investigaci\u00f3n Naval para convertir langostas en detectores de explosivos.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proyecto se basa en el poderoso y sensible sistema olfatorio de las langostas, que es significativamente superior a cualquier tecnolog\u00eda humana artificial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se implantan electrodos en las antenas y el cerebro de las langostas para grabar y decodificar su actividad neural en respuesta a olores, permitiendo identificar explosivos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los sensores implantados se conectar\u00edan a una peque\u00f1a mochila con un transmisor que enviar\u00eda se\u00f1ales a un receptor, activando un LED de color rojo si se detecta un explosivo y verde si no.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para guiar a las langostas, se est\u00e1 desarrollando un &#8216;tatuaje&#8217; de seda biocompatible en sus alas que, al ser calentado por un l\u00e1ser, les indicar\u00eda la direcci\u00f3n de vuelo deseada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\">Leer la noticia completa en tynmagazine.com:   <\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/tynmagazine.com\/las-langostas-podrian-ser-los-nuevos-perros-detectores-de-explosivos\/\" target=\"_blank\" rel=\" noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"544\" height=\"180\" src=\"https:\/\/k9-detect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/logo-tyn.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-689\" style=\"width:200px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/k9-detect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/logo-tyn.png 544w, https:\/\/k9-detect.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/logo-tyn-300x99.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 544px) 100vw, 544px\" \/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Bomb sniffing locusts | Inside the Research | Washington University\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/mpz9Nq-Ud8c?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Relacionado:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/ramanlab.wustl.edu\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/ramanlab.wustl.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Laboratorio de Neurociencia de Sistemas e Ingenier\u00eda Neurom\u00f3rfica<\/a>, Escuela de Ingenier\u00eda McKelvey<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1101\/2023.02.22.529569\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/doi.org\/10.1101\/2023.02.22.529569\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Dynamic walking behavior during odor trail-following in locusts<\/a>, uno de los subconjuntos importantes de fuentes de olor utilizadas en la navegaci\u00f3n olfativa son las fuentes superficiales, que pueden adoptar la forma de fuentes puntuales o rastros. En particular, se ha observado que los rastros de olor son componentes muy relevantes de la navegaci\u00f3n olfativa para especies tan ampliamente distribuidas como perros y hormigas. Aqu\u00ed, presentamos una configuraci\u00f3n de cinta de correr automatizada capaz de imprimir din\u00e1micamente rastros de olor de longitudes y configuraciones arbitrarias, y con control de bucle cerrado de velocidad basado en el movimiento del sujeto. Utilizamos esta configuraci\u00f3n para caracterizar el comportamiento de seguimiento de rastros en langostas (<em>Schistocerca americana<\/em>). El comportamiento de movimiento libre de las langostas es m\u00e1s naturalista y contiene m\u00e1s datos sondeables que muchos ensayos tradicionales. Revelamos amplias clases de motivos de caminata conductual y sus transiciones din\u00e1micas a medida que las langostas siguen o evitan un rastro de olor. Adem\u00e1s, mostramos c\u00f3mo estos motivos var\u00edan entre individuos, con la identidad del odorante y con respecto al sexo del organismo. Nuestro conjunto de datos y an\u00e1lisis proporcionan una primera demostraci\u00f3n de que este organismo modelo es capaz de seguir rastros de olores de manera robusta y proporciona un an\u00e1lisis integral de los motivos din\u00e1micos que subyacen a esta capacidad de comportamiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Washington de Saint. 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