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El musgo lleva 440 millones de años generando señales eléctricas y apenas lo descubrimos

Irinea Funes by Irinea Funes
julio 26, 2026
in Ciencia, Tecnología
Colchón de musgo brachythecium rutabulum generando ondas eléctricas similares a redes neuronales, según estudio de 2026.

Un colchón de musgo común, del tipo que crece en piedras húmedas del jardín, genera ondas eléctricas complejas que se propagan por toda la colonia en patrones que recuerdan, de forma abstracta, a una red neuronal. Eso es lo que encontró Andy Adamatzky, científico computacional de la Universidad del Oeste de Inglaterra, después de clavar electrodos en muestras de Brachythecium rutabulum y escucharlas durante 178 horas continuas. El estudio, publicado el 1 de julio de 2026 en Royal Society Open Science, generó más de 5 millones de mediciones y abre preguntas que la biología todavía no sabe responder del todo.

Qué detectaron exactamente y por qué es raro

Adamatzky insertó 8 pares de electrodos separados entre 1 y 2 centímetros en muestras recolectadas en North Somerset, suroeste de Inglaterra, y registró su actividad eléctrica de forma ininterrumpida durante más de siete días. Lo que salió no fueron simples picos aislados: el musgo producía oscilaciones rápidas, fluctuaciones rítmicas lentas y ondas de despolarización muy lentas que se desplazaban a través del tejido de manera coordinada. Tres tipos de señal distintos, con escalas de tiempo diferentes, coexistiendo en el mismo organismo.

El parecido con la dinámica neuronal no implica que el musgo tenga cerebro ni nada que se le acerque. Los propios revisores del paper y el autor son explícitos en eso. La analogía es funcional y abstracta: el musgo se comporta como un ‘sistema excitable distribuido espacialmente’, capaz de integrar señales a través del espacio sin ningún órgano central que lo dirija. Más que un cerebro, sería algo así como una red descentralizada que procesa información sin saber que lo hace. cómo los hongos también se comunican eléctricamente

El hallazgo tiene una limitación importante que vale mencionar: el estudio no incluyó grabaciones de control en sustratos inertes, lo que hace difícil descartar que parte de la señal venga del instrumental o de variables como la humedad. Las muestras, tomadas directamente de la naturaleza, pudieron haber introducido variaciones no controladas. Adamatzky reconoce que se necesitan experimentos más rigurosos antes de hablar de procesamiento de información en términos biológicos formales.

Por qué el musgo hace esto aún más raro de lo normal

Los briófitos llevan en la Tierra al menos 330 millones de años, posiblemente 440 millones. Nunca desarrollaron sistema vascular —sin xilema, sin floema—, no tienen raíces verdaderas y sus hojas tienen apenas una célula de grosor. Son, en términos estructurales, una de las formas de vida terrestre más sencillas que existen. Y aun así, ahí están, generando un repertorio eléctrico que a los humanos nos tomó siglos de neurociencia aprender a describir en organismos mucho más complejos.

Adamatzky no es biólogo ni neurocientífico, sino especialista en computación no convencional, y eso explica a dónde apunta su hipótesis más ambiciosa: que el musgo podría funcionar como sustrato vivo de bajo consumo energético para sensores biohíbridos. La idea es especulativa por ahora, pero no es la primera vez que este científico va por ahí — ya estudió comportamientos eléctricos similares en mohos mucilaginosos y redes de micelio. El musgo sería el siguiente eslabón en una línea de investigación que básicamente pregunta si la vida puede hacer computación sin parecerse en nada a un computador.

Lo que el estudio sí deja claro, sin necesitar más experimentos, es que el criterio de ‘simple’ que usamos para clasificar organismos dice más de nosotros que de ellos. Entre las 7,000 y 13,000 especies de musgos que existen hoy, distribuidas en prácticamente todos los ecosistemas terrestres, hay 440 millones de años de soluciones evolutivas que apenas empezamos a leer.

  • qué es la computación no convencional con organismos vivos

Irinea Funes

Irinea Funes

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