Avanzado

Cómo un limo sin cerebro supera a las supercomputadoras ⚡ экспресс

Original: "Morphological computational capacity of Physarum polycephalum"
arXiv:2510.19976 · 2025-10-22 · CC BY · ⏱ 1 min · Quantum Physics Biological Physics
Una simple ameba, sin sistema nervioso, es capaz de realizar un número astronómico de cálculos, y todo gracias al movimiento de su masa gelatinosa.
Abstract

El potencial computacional de los organismos aneurales no había sido evaluado antes. En este trabajo se estudió a Physarum polycephalum, un ameboide unicelular multinucleado capaz de resolver problemas complejos sin neuronas. A partir de datos sobre la dinámica de crecimiento de dos cepas en distintas condiciones y parámetros morfológicos (área, perímetro, circularidad, dimensión fractal), se calculó el límite superior de operaciones lógicas mediante el teorema de Margolus–Levitin, que restringe la velocidad de cómputo según la energía disponible. Se tuvieron en cuenta los grados de libertad hidromecánicos, químicos, cinéticos y cuántico-ópticos. Considerando la distribución espacial de ATP y las regiones estudiadas, se demostró que el moho del fango es capaz de realizar hasta ~10³⁶ operaciones lógicas en 24 horas, y que esa cantidad crece linealmente en un estado estacionario de no equilibrio. El enfoque propuesto sienta las bases para comparar las capacidades computacionales de sistemas vivos que utilizan tanto grados de libertad clásicos como cuánticos.

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Physarum polycephalum es un diminuto moho de limo sin cerebro, que parece limonada derramada. Pero esta gota, que habita en un entorno húmedo, sabe resolver laberintos. Su secreto reside en una forma especial de procesar información: utiliza flujos de líquido y señales químicas, convirtiendo todo su cuerpo en una especie de procesador líquido. Cada movimiento, cada reacción, se convierte en un paso computacional.

Los físicos aplicaron a este organismo el límite de velocidad de cálculo relacionado con la energía. Resultó que en un día, esta «baba» realiza hasta 10³⁶ operaciones, muchos órdenes de magnitud más que todas las computadoras de la humanidad juntas. Un detalle sorprendente: la potencia computacional aumenta con el tamaño, como si cada nuevo milímetro añadiera un bloque de procesamiento adicional, justo durante el movimiento.

Este enfoque permite comparar las «capacidades mentales» de toda la vida basada en carbono, desde bacterias hasta plantas, e incluso vislumbrar el futuro de la inteligencia artificial. Quizás las colonias de microorganismos ondulantes al viento o las criaturas que se deslizan por el fondo también realizan computaciones silenciosas de las que no somos conscientes.

🎯 En un solo gramo de este moho de limo se encierra una potencia computacional comparable a miles de supercomputadoras, y todo sin un solo transistor.

Scientists
Ludwig BoltzmannJacob BekensteinStephen HawkingEdward WittenJuan MaldacenaGerard 't Hooft
Tags
entropía carbono agua
Laws
distribución de Boltzmannsegunda ley de la termodinámicaEntropía de Bekenstein-Hawkingprimera ley de la termodinámicacorrespondencia AdS/CFTprincipio holográfico
Original: arXiv:2510.19976 · CC BY · bridge42worlds