Ciencia y Tecnología
El hongo del Amazonas que se alimenta de plástico y podría cambiar para siempre la lucha contra la contaminación
Un hongo del Amazonas que se alimenta de plástico y degrada poliuretano sin oxígeno abre una nueva vía biotecnológica contra la contaminación.
Un hongo del Amazonas que se alimenta de plástico y degrada poliuretano sin oxígeno abre una nueva vía biotecnológica contra la contaminación. Cada bolsa enterrada, cada envase descartado y cada fragmento invisible que flota en ríos y mares comparte un destino incómodo: seguir existiendo durante décadas o siglos.
Ahí aparece un descubrimiento que sacude a la ciencia ambiental: un hongo amazónico capaz de alimentarse de poliuretano, uno de los plásticos más resistentes de la industria moderna, incluso en condiciones sin oxígeno.
El hallazgo, realizado en la selva ecuatoriana, no es solo una curiosidad biológica. Para la biotecnología, representa un posible cambio de paradigma en la forma de tratar la contaminación. Por primera vez, un organismo demuestra que puede usar un plástico industrial como única fuente de energía.
Este microorganismo fue descripto originalmente en 1880 por el micólogo argentino Carlos Luigi Spegazzini, pero su capacidad para degradar plástico recién se confirmó más de un siglo después, en investigaciones realizadas por la Universidad de Yale.
El escenario del hallazgo no es menor: la Amazonas, uno de los ecosistemas más complejos y aún menos explorados del planeta.
Qué hace realmente este hongo y por qué es tan distinto
Lo que vuelve extraordinario a este organismo no es solo que degrade plástico, sino cómo lo hace.
A diferencia de otros microorganismos que requieren oxígeno para iniciar procesos de degradación, este hongo puede metabolizar poliuretano en ambientes anaeróbicos, es decir, donde prácticamente no hay oxígeno. Esto lo convierte en un candidato ideal para actuar en:
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capas profundas de basurales,
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vertederos industriales sellados,
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rellenos sanitarios con escasa circulación de aire.
El mecanismo es bioquímico: produce enzimas específicas que funcionan como verdaderas “tijeras moleculares”, capaces de romper las largas cadenas del polímero y transformarlas en compuestos simples que el hongo utiliza como fuente de energía. No solo degrada el plástico: lo integra a su propio metabolismo.
Caso concreto: por qué el poliuretano es el objetivo más difícil
El poliuretano está presente en:
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espumas aislantes,
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tapizados,
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colchones,
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componentes industriales.
Se trata de un material extremadamente estable, diseñado para resistir humedad, calor y degradación biológica. Por eso, hasta ahora, su reciclado era casi exclusivamente mecánico o químico, con altos costos energéticos.
Este hongo logra lo que la mayoría de los procesos industriales no puede: romper el polímero sin temperaturas extremas ni reactivos contaminantes.
El verdadero salto: de un hongo en la selva a plantas de reciclaje biológico
El impacto potencial no está en liberar colonias del hongo en la naturaleza. De hecho, los investigadores coinciden en que esa no es la vía correcta.
El objetivo actual de los centros de biotecnología es aislar las proteínas responsables del proceso y reproducir esas enzimas en laboratorio.
¿Por qué es clave esta estrategia?
Porque permitiría:
-
aplicar el proceso de degradación sin introducir especies externas en ecosistemas locales,
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controlar tiempos de reacción,
-
escalar la tecnología a nivel industrial.
“El futuro no es un basural lleno de hongos, sino reactores biológicos controlados”.
Ejemplo real de aplicación posible
Una planta de tratamiento de residuos podría incorporar biorreactores con enzimas derivadas de este hongo para:
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pretratar residuos plásticos antes del reciclado,
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degradar restos de poliuretano no reciclable,
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reducir el volumen de material que termina enterrado.
Según estimaciones internacionales, hoy menos del 10% del plástico producido a nivel global se recicla efectivamente.
Ese dato explica por qué la biotecnología está buscando alternativas fuera del modelo tradicional.
- Menos del 10% del plástico mundial logra reciclarse mediante sistemas convencionales.
Una tecnología con impacto directo sobre microplásticos y suelos contaminados
Uno de los frentes más sensibles es la contaminación por microplásticos. Al fragmentarse, los polímeros no desaparecen: se dispersan.
Los investigadores señalan que las enzimas de este hongo podrían, en el futuro, utilizarse para:
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tratar sedimentos contaminados,
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intervenir suelos saturados de residuos industriales,
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reducir la carga plástica en aguas altamente degradadas.
Su capacidad para funcionar en condiciones extremas —bajo oxígeno, alta concentración de residuos y ambientes cerrados— abre una puerta que hasta ahora estaba prácticamente cerrada para la biotecnología ambiental.
Caso de estudio: basurales profundos
En los rellenos sanitarios, la falta de oxígeno convierte a los plásticos enterrados en un problema casi permanente. La posibilidad de actuar directamente en esos estratos profundos permitiría:
-
disminuir la vida útil de los polímeros enterrados,
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reducir la generación futura de microplásticos,
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limitar la migración de residuos hacia napas subterráneas.
Lo que todavía falta para que esta tecnología llegue a la calle
A pesar del entusiasmo, los propios científicos advierten que todavía son necesarios:
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ensayos de bioseguridad,
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pruebas de estabilidad de las enzimas,
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evaluaciones de impacto ambiental indirecto.
El principio bioquímico ya fue probado en condiciones controladas. Lo que resta es transformar un fenómeno natural en una herramienta industrial confiable.
Aquí aparece una conclusión incómoda pero realista: no existe una solución mágica para la contaminación plástica, pero sí tecnologías que pueden empezar a cambiar el tablero.
Conclusiones accionables
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El mayor potencial de este hongo no es ecológico, sino industrial y tecnológico.
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La clave no es liberar organismos, sino replicar sus enzimas de forma segura.
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Los municipios y empresas que gestionan residuos deberían comenzar a seguir de cerca el desarrollo de biorreactores aplicados a plásticos complejos.
Ciencia y Tecnología
El toroide y la energía que, según distintas corrientes espirituales, conecta todo el universo
La figura geométrica aparece en la naturaleza, en campos magnéticos y en diversas tradiciones espirituales. Su interpretación como modelo de conciencia y creación sigue despertando interés en todo el mundo.
Salud y Bienestar– La llamada energía toroidal volvió a ganar protagonismo en comunidades vinculadas a la espiritualidad, la geometría sagrada y el desarrollo de la conciencia. Aunque el concepto tiene bases matemáticas y físicas vinculadas a la forma geométrica conocida como toroide, numerosas corrientes espirituales le atribuyen además un profundo significado relacionado con la creación, la conexión universal y el flujo permanente de la energía.
La figura del toroide, similar a una rosquilla o anillo tridimensional, puede observarse en distintos fenómenos naturales y modelos científicos. Sin embargo, para quienes estudian la geometría sagrada, esta forma va mucho más allá de una simple estructura geométrica y representa uno de los patrones fundamentales de la existencia.
Energía toroidal y su relación con el universo
La energía toroidal es definida como un flujo continuo que se expande desde un punto central hacia el exterior y luego regresa nuevamente a su origen. Este movimiento constante genera una dinámica de equilibrio que muchas tradiciones consideran presente en toda forma de vida.
Los defensores de esta visión sostienen que el mismo patrón puede encontrarse en galaxias, campos electromagnéticos, organismos vivos e incluso en el cuerpo humano. Según estas interpretaciones, la estructura toroidal simboliza el intercambio permanente entre el individuo y el entorno, entre lo interno y lo externo.
La idea también se vincula con conceptos como la unidad, la armonía y la interconexión de todos los seres.
Una figura presente en antiguas tradiciones
Aunque el término «toroide» pertenece al lenguaje moderno de la geometría y la física, diversas culturas antiguas describieron movimientos energéticos similares.
En el hinduismo, por ejemplo, la energía kundalini se representa como una fuerza ascendente que recorre el cuerpo en forma espiralada. Algunas corrientes contemporáneas encuentran similitudes entre ese movimiento y el flujo toroidal.
También existen interpretaciones que relacionan al toroide con prácticas chamánicas, tradiciones orientales y antiguos símbolos egipcios vinculados al renacimiento y la energía eterna.
Para muchos investigadores de la espiritualidad, estas coincidencias reflejan una comprensión ancestral de los ciclos naturales y de la relación entre la conciencia humana y el cosmos.
El papel del toroide en la geometría sagrada
Dentro de la geometría sagrada, el toroide ocupa un lugar destacado por representar un sistema autosustentable de circulación energética.
A diferencia de otros símbolos más estáticos, esta figura muestra movimiento constante. Por esa razón, suele asociarse con procesos de transformación personal, expansión de conciencia y equilibrio interior.
Quienes practican disciplinas como la meditación, el yoga o distintas técnicas energéticas suelen utilizar visualizaciones basadas en el toroide para favorecer estados de concentración y bienestar.
La energía toroidal también es relacionada con conceptos de coherencia, sincronización y armonización de los campos energéticos personales.
Cómo se utiliza en prácticas espirituales
En los últimos años, numerosas personas incorporaron el concepto del toroide a sus rutinas de crecimiento personal.
Entre las prácticas más habituales se encuentran:
- Visualizar una estructura toroidal rodeando el cuerpo durante la meditación.
- Coordinar la respiración con el supuesto movimiento de expansión y contracción del toroide.
- Utilizar figuras geométricas inspiradas en esta forma durante ejercicios de relajación.
- Incorporar símbolos toroidales en espacios destinados al bienestar y la introspección.
Según quienes realizan estas prácticas, el objetivo es alcanzar una mayor sensación de equilibrio, claridad mental y conexión espiritual.
Entre la ciencia y la espiritualidad
Mientras la forma toroidal posee aplicaciones concretas en matemáticas, física y electromagnetismo, muchas de las interpretaciones espirituales asociadas a ella pertenecen al terreno de las creencias y experiencias personales.
Por ese motivo, especialistas señalan la importancia de diferenciar entre los fenómenos científicamente demostrados y las lecturas simbólicas o espirituales que distintas corrientes realizan sobre esta figura geométrica.
Más allá de los debates, el toroide continúa despertando curiosidad en personas interesadas en comprender la relación entre la naturaleza, la energía y la conciencia humana. Su imagen, presente en múltiples ámbitos del conocimiento, sigue siendo para muchos un símbolo de conexión, transformación y equilibrio universal.
Ciencia y Tecnología
Raquel Chan, la científica argentina de la UNL, que desafía al cambio climático para combatir el hambre en el mundo
La científica argentina Raquel Chan ganó el Premio L’Oréal-UNESCO 2026 tras desarrollar cultivos resistentes a sequías y estrés climático.
Ciencia y Tecnología
El desarrollo científico que repara el hormigón y marca un hito en la UTN Santa Fe
Bacterias “albañiles”
Bacterias “albañiles”: La Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional protagoniza un hecho histórico para la ciencia y la innovación regional. Por primera vez, la institución santafesina dará el salto del laboratorio al mercado global con la creación de Calfix, su primera Empresa de Base Biotecnológica (EBB), impulsada por una revolucionaria tecnología capaz de reparar grietas en el hormigón mediante bacterias.
El desarrollo, liderado por la investigadora Anabela Guilarducci junto a la científica Gabriela Paraje, en un trabajo articulado entre la UTN Santa Fe, la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet.
Cómo funcionan las bacterias “albañiles”
El núcleo de la innovación está en bacterias no patógenas capaces de sobrevivir en el ambiente extremadamente alcalino del cemento. Una vez activadas dentro de las fisuras, generan carbonato de calcio, un compuesto que rellena naturalmente las grietas y repara el material sin contaminar.
El avance apunta a resolver uno de los principales problemas de la construcción: las fisuras en el hormigón, responsables de cerca del 60% de las fallas estructurales en obras civiles.
Las bacterias desarrolladas pueden sellar grietas de hasta cuatro milímetros en menos de una semana, lo que representa una alternativa ecológica y de alta eficiencia frente a los métodos tradicionales de reparación.
Un proyecto santafesino con proyección internacional
El emprendimiento Calfix se seleccionó entre cientos de proyectos latinoamericanos por GridX, uno de los principales company builders biotecnológicos de la región. La firma decidió invertir capital inicial y vincular el proyecto con una red global de inversores tras un riguroso proceso de evaluación científica y comercial.
Este respaldo permitirá que la investigación deje la escala de laboratorio y avance hacia una etapa piloto de producción, acelerando el camino hacia su futura comercialización en la industria de la construcción.
El próximo paso: dos productos en desarrollo
Actualmente, Calfix trabaja sobre dos líneas de aplicación:
- Un sellador para reparar grietas ya existentes.
- Un aditivo biológico que se incorpora directamente en la mezcla original del hormigón.
La patente será compartida entre la UTN, el Conicet y la UNC, consolidando un modelo de articulación entre ciencia pública, universidades y sector privado.
Con este avance, la ciudad de Santa Fe se posiciona como un polo emergente de innovación biotecnológica aplicada a la construcción, en un proyecto que combina sustentabilidad, ciencia y desarrollo productivo.
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