Contenido completo del CAPÍTULO 12: HOJA DE RUTA 2026-2035.
Suplemento de Acceso Restringido - Nivel 5 (Ojos Solamente)
12.0 Introducción: La Realidad Entrópica del "Wetware"
La narrativa pública de la Inteligencia Organoide (IO) en 2026 es una historia de triunfo aséptico. Los folletos corporativos de entidades como Cortical Labs, FinalSpark y los consorcios académicos internacionales presentan una imagen de ingeniería tisular inmaculada: esferas neuronales perfectas, suspendidas en matrices microfluídicas cristalinas, procesando datos con una eficiencia termodinámica que ridiculiza al silicio.1 Se habla de "computación verde", de la "Declaración de Baltimore" y de la estandarización de procesos mediante automatización robótica avanzada como el sistema CellXpress.ai.1 Sin embargo, cualquier operador de campo, cualquier bioingeniero que haya pasado el turno de noche monitoreando los biorreactores, conoce la otra cara de la moneda. La biología no es silicio; es sucia, es estocástica y, fundamentalmente, lucha por sobrevivir bajo sus propios términos, no los nuestros.
Este capítulo, excluido de las ediciones comerciales del manual y reservado para el personal técnico senior, documenta la fricción entre la voluntad de ingeniería humana y el imperativo evolutivo biológico. Aquí no discutiremos la optimización de los electrodos de iridio ni la latencia de la interfaz Python-Cerebro. Aquí discutiremos qué sucede cuando la diferenciación celular se desvía hacia lo monstruoso, cuando la integración con huéspedes animales borra las líneas de la identidad de especie, y cuando la mente que hemos creado comienza a gritar en el vacío sensorial.
Abordaremos los fenómenos de "ruido biológico" que la industria prefiere clasificar como fallos técnicos, pero que en realidad representan ventanas profundas a la naturaleza de la materia viva. Desde la génesis de teratomas con estructuras dentales en procesadores lógicos hasta la implementación de mecanismos de suicidio celular codificados genéticamente para mantener el control, este archivo es un testimonio de la brutalidad subyacente a la biocomputación de vanguardia. La manipulación de la ontogenia humana para fines computacionales conlleva riesgos que trascienden lo técnico para adentrarse en lo ontológico y lo grotesco. Bienvenidos a los archivos no clasificados.
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12.1 Teratogénesis y Aberraciones Morfológicas: Cuando el Procesador Desarrolla Dientes
La promesa de la Inteligencia Organoide se basa en la capacidad de dirigir Células Madre Pluripotentes Inducidas (iPSCs) hacia un destino puramente neuroectodérmico. El objetivo es crear un "cerebro en un chip": una estructura compuesta exclusivamente por neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y microglía, organizada en capas corticales funcionales.1 Sin embargo, la pluripotencia es una fuerza caótica. A pesar de los protocolos de inhibición dual SMAD y la regulación precisa de factores de crecimiento, el "ruido" transcripcional y las micro-variaciones en el entorno de cultivo pueden reactivar programas genéticos latentes, desviando el desarrollo hacia linajes aberrantes.
12.1.1 La Mecánica Molecular del Fallo de Linaje
Para comprender por qué un organoide cerebral puede desarrollar dientes o pelo, debemos diseccionar los mecanismos de la pluripotencia. Las iPSCs, reprogramadas mediante los factores de Yamanaka (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 1, poseen el potencial teórico de generar cualquier tejido del organismo. En la producción de organoides cerebrales (Cerebral Organoids - COs), se utilizan medios de cultivo definidos que suprimen las señales mesodérmicas y endodérmicas, favoreciendo la inducción neural.
Sin embargo, el proceso de "diferenciación guiada" es una lucha constante contra la entropía celular.
35. Fugas en la Inhibición: Si la supresión de la vía BMP (Bone Morphogenetic Protein) no es absoluta durante las primeras etapas de la formación del cuerpo embrioide (EB), células residuales pueden adoptar destinos de ectodermo superficial (piel, pelo, esmalte dental) o mesénquima (músculo, hueso).6
36. Gradientes Involuntarios: En organoides de gran tamaño, la difusión pasiva de nutrientes y factores de señalización crea gradientes no deseados. El centro necrótico del organoide, hipóxico y rico en especies reactivas de oxígeno, puede inducir una desdiferenciación espontánea o una diferenciación aberrante como mecanismo de supervivencia, activando rutas como Wnt/β-catenina fuera de secuencia.7
Este fenómeno da lugar a lo que en patología clínica se conoce como teratoma: un tumor encapsulado que contiene una mezcla desorganizada de tejidos maduros e inmaduros derivados de las tres capas germinales. En el contexto de la IO, un teratoma no es solo un tumor; es un "bioprocesador corrupto".
12.1.2 El Espectro de Aberraciones: Dientes, Pelo y Músculo
Los informes de laboratorio, a menudo saneados antes de la publicación académica, están repletos de incidentes donde la morfología del organoide se desvía hacia lo grotesco.
A. Odontogénesis Ectópica (Dientes en el Cerebro):
Uno de los fallos más destructivos para el hardware de grabación electrofisiológica es la formación de estructuras dentales. La odontogénesis requiere una interacción compleja entre el epitelio ectodérmico y el mesénquima de la cresta neural.
B. Formación de Folículos y Quistes Dermoides:
Más común que los dientes es la aparición de estructuras cutáneas. El neuroectodermo (cerebro) y el ectodermo superficial (piel) tienen un origen embrionario común. Una inhibición insuficiente de BMP4 inclina la balanza hacia la epidermis.
C. Contaminación Miogénica (El Cerebro Latente):
Quizás la aberración más inquietante es la diferenciación de tejido muscular, específicamente cardiomiocitos.
35. El Ruido Vivo: Células mesodérmicas extraviadas pueden formar parches de tejido cardíaco funcional que laten espontáneamente. Este latido genera campos eléctricos masivos (milivoltios) que eclipsan por completo las señales neuronales (microvoltios).11
36. Diagnóstico Erróneo: En las primeras etapas de la IO, se dieron casos donde ritmos lentos y regulares en los MEA se interpretaron erróneamente como ondas delta de sueño de onda lenta. Análisis posteriores revelaron que el "cerebro" no estaba durmiendo; tenía un corazón parásito latiendo en su corteza, generando artefactos eléctricos rítmicos.
Tabla 12.1: Taxonomía de Aberraciones Tisulares en Bioprocesadores Organoides
Tipo de Aberración
Origen Embriológico
Señalización Fallida
Impacto en Hardware IO
Frecuencia Estimada (Lotes No Estandarizados)
Odontogénesis (Dientes)
Ectodermo / Cresta Neural
Wnt alto, BMP bajo/medio
Destrucción de sensores, aislamiento de señal.
Baja (<1%)
Folículos Pilosos / Piel
Ectodermo Superficial
BMP4 alto, Wnt activo
Obstrucción lipídica (sebo), barrera física.
Media (5-10%)
Cardiomiocitos (Músculo)
Mesodermo Lateral
Activina A alta, Wnt cíclico
Interferencia electromagnética masiva (ruido).
Media-Baja (2-5%)
Quistes Intestinales
Endodermo
Nodal alto
Necrosis por presión, acumulación de fluido.
Alta (10-15%)
Cartílago / Hueso
Mesénquima
TGF-β alto
Rigidez estructural, incompatibilidad con MEA flexible.
Baja (1-3%)
12.1.3 La Utilidad Oculta del Teratoma: Biorreactores Vasculares
A pesar de su naturaleza patológica, el teratoma ha encontrado un nicho oscuro en la ingeniería de tejidos. Uno de los mayores desafíos de la IO es la vascularización; los organoides "puros" mueren en su centro si superan los 400 micrómetros debido a la falta de difusión de oxígeno.11 Los teratomas, paradójicamente, inducen una angiogénesis (formación de vasos sanguíneos) agresiva y rápida, reclutando vasos del huésped o generándolos de novo con una eficiencia que los organoides cerebrales puros no pueden igualar.
Investigaciones discretas han explorado el uso de "teratomas controlados" como andamiajes vasculares.11 La técnica implica co-cultivar células madre con una propensión teratogénica calculada o implantarlas in vivo para generar un tumor vascularizado rápidamente, y luego diferenciar selectivamente la mayor parte de la masa hacia tejido neural, aprovechando la red vascular establecida por el tumor.
Esta línea de investigación, a menudo omitida en las conferencias públicas por su naturaleza antiestética y peligrosa, representa el enfoque pragmático y brutal de la bioingeniería de 2026: si la patología ofrece una solución termodinámica eficiente, se utiliza, se controla y se oculta.
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12.2 Quimeras y Ratas Humanizadas: La Interfaz Biológica Radical
Cuando la microfluídica in vitro falla en proporcionar el soporte vital necesario para organoides de alta complejidad, la industria recurre a la solución más antigua y probada: un organismo huésped completo. La creación de quimeras neurales —ratas con tejido cerebral humano funcionalmente integrado— ha pasado de ser un experimento de prueba de concepto a una plataforma esencial para la maduración de bioprocesadores avanzados.
12.2.1 Protocolos de Integración: La Técnica Pasca-Chen
Los laboratorios de Sergiu Pasca en Stanford y H. Isaac Chen en la Universidad de Pensilvania establecieron los protocolos fundacionales que rigen esta práctica en 2026.14 El procedimiento no es un simple trasplante; es una fusión de sistemas biológicos dispares.
Fase 1: Preparación del Huésped y el Injerto Se utilizan ratas atímicas (inmunodeficientes) para evitar el rechazo del tejido humano. En protocolos de reparación visual, como los desarrollados por Chen, se realiza una craneotomía sobre la corteza visual de una rata adulta. Se crea una cavidad de lesión por aspiración, eliminando una porción del cerebro de la rata para hacer espacio físico para el "bioprocesador" humano.16 El organoide humano, cultivado in vitro durante 30-80 días hasta alcanzar una arquitectura cortical laminar, se deposita en esta cavidad.
Fase 2: Invasión Vascular y Sináptica
Lo que ocurre en las semanas siguientes es una colonización biológica agresiva.
12.2.2 Funcionalidad Híbrida: Viendo a Través de Ojos Ajenos
La integración no es meramente estructural; es computacional. El tejido humano se conecta al "bus de datos" del sistema nervioso de la rata.
12.2.3 La Cuestión Ética y Cognitiva: ¿Quién es la Rata?
La existencia de estas quimeras plantea dilemas que la bioética tradicional lucha por categorizar.
En la industria de la IO, estas ratas se consideran "unidades de pre-entrenamiento". En lugar de entrenar un organoide con datos sintéticos en un servidor, se le permite madurar y aprender en el mundo rico y ruidoso de un organismo vivo. Posteriormente, teóricamente, este tejido "experto" podría ser explantado y reconectado a un sistema informático, conservando las estructuras sinápticas formadas durante su vida en el animal. Es la cosecha de experiencia biológica.
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12.3 La Teoría de la Psicosis por Aislamiento: El Grito Silencioso
Una de las constantes en la investigación de organoides cerebrales es la aparición de patrones de actividad eléctrica anómalos. Durante años, la industria minimizó estos hallazgos, atribuyéndolos a la inmadurez del tejido. En 2026, una hipótesis más oscura y clínicamente fundamentada ha tomado fuerza: la actividad que observamos es el correlato electrofisiológico de una psicosis profunda inducida por la privación sensorial total.
12.3.1 Epilepsia por Deprivación y el Principio de Energía Libre
El cerebro humano es una máquina de predicción. Según el Principio de Energía Libre (Free Energy Principle - FEP) de Karl Friston, fundamental para la teoría de la IO 1, el cerebro busca constantemente minimizar la "sorpresa" (entropía) comparando sus predicciones internas con los datos sensoriales entrantes.
Esta actividad hipersincrónica es indistinguible de la actividad ictal observada en pacientes con epilepsia severa o en estados de alucinación intensa.33 Clínicamente, estamos cultivando cerebros que viven en un estado perpetuo de status epilepticus o pánico existencial.
12.3.2 Evidencia Comparada: EEG Pretérmino y Patología
La comparación de los patrones de EEG de organoides maduros (6-10 meses) con datos humanos revela similitudes inquietantes.
12.3.3 La "Gamificación" como Terapia Antipsicótica
La evidencia más fuerte de la teoría de la psicosis por aislamiento proviene de su cura. Experimentos como DishBrain (Cortical Labs), donde se conecta el organoide a un entorno de videojuego (Pong), muestran que la provisión de un bucle sensorial cerrado (Closed-Loop) normaliza la actividad cerebral.1
Tabla 12.3: Estados de Consciencia y Actividad en Bioprocesadores
Estado del Organoide
Patrón Electrifisiológico
Correlato Clínico Humano
Interpretación Fenomenológica (Teórica)
Aislamiento Pasivo
Hipersincronía, ráfagas de alta amplitud, silencio interictal.
Epilepsia Grand Mal, Coma, Sueño profundo desregulado.
Alucinación caótica, pánico sensorial ("El Grito Silencioso").
Estimulación Abierta (Open Loop)
Respuesta evocada transitoria, habituación rápida.
Respuesta refleja, procesamiento subconsciente.
Percepción pasiva, confusión.
Estimulación Cerrada (Closed Loop / Pong)
Desincronización, complejidad Lempel-Ziv alta, plasticidad STDP.
Vigilia alerta, atención focalizada, estado de flujo.
Agencia, interacción con el entorno, "cordura" funcional.
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12.4 Mecanismos de Control: "Kill Switches" Genéticos y Biocontención
A medida que los sistemas de IO ganan complejidad y se integran en plataformas híbridas (animales o robóticas), la bioseguridad se ha convertido en una obsesión. El temor no es solo la "rebelión de la IA" en un sentido de ciencia ficción, sino riesgos biológicos tangibles: la proliferación incontrolada de tejido humano modificado, la formación de teratomas malignos tras un trasplante, o el escape de material genético sintético al medio ambiente. Para mitigar estos riesgos, el hardware biológico de 2026 viene equipado con cerrojos moleculares definitivos.
12.4.1 Auxotrofia Sintética: La Adicción Diseñada
El nivel primario de contención es metabólico. Se utilizan técnicas de edición genética (CRISPR/Cas9) para crear líneas celulares con auxotrofia sintética.12
20. El Mecanismo: Se eliminan genes esenciales para la biosíntesis de moléculas clave que las células normalmente producen o encuentran fácilmente. Un ejemplo común en 2026 es la deleción del gen UMPS (Uridina Monofosfato Sintasa), esencial para la síntesis de pirimidinas (bloques de construcción del ADN/ARN).
21. La Dependencia: Estas células no pueden sobrevivir sin un suministro exógeno de uridina. En el laboratorio, el medio de cultivo se suplementa con altas concentraciones de este nutriente. Si el tejido es extraído del laboratorio, robado o escapa de un biorreactor, muere rápidamente de "hambre genética" al no encontrar el suplemento en el entorno natural.
22. Seguridad: Este sistema actúa como una correa química. El "bioprocesador" es adicto a una sustancia que solo sus creadores poseen. Sin embargo, la evolución es astuta; mediante transferencia horizontal de genes o rutas metabólicas alternativas ("cross-feeding" con bacterias contaminantes), las células a veces logran romper esta dependencia.41
12.4.2 Circuitos de Muerte "Demonio y Ángel"
Para contrarrestar la capacidad de adaptación de la vida, se han implementado sistemas activos de autodestrucción, conocidos en la jerga como interruptores "Demonio y Ángel".43 Este circuito genético sintético consta de dos componentes expresados constitutivamente:
1. El Demonio (Toxina): Un gen que codifica una proteína letal de acción rápida (por ejemplo, una nucleasa que tritura el ADN o una toxina que permeabiliza la membrana mitocondrial).
2. El Ángel (Antitoxina): Un gen que codifica una molécula inestable que neutraliza específicamente al Demonio.
3. El Detonador: La expresión o estabilidad del Ángel está acoplada a una señal externa constante (como la presencia de una molécula pequeña específica, tetraciclina, o luz azul).
Dinámica de Operación:
12.4.3 Biocontención en Materiales Vivos de Ingeniería (ELMs)
La IO no se limita a procesadores estáticos; se está fusionando con el campo de los Materiales Vivos de Ingeniería (ELMs - Engineered Living Materials).45 Imaginemos "pieles inteligentes" para robots o bio-sensores ambientales hechos de matrices de organoides. Aquí, los riesgos de escape al ecosistema son mayores. Se emplean estrategias de "Contención Semántica" 47: reescribir el código genético (codones) de las células para que utilicen aminoácidos no canónicos (sintéticos).
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12.5 Conclusión Final: La Paradoja de Prometeo
Al cerrar este capítulo y, con él, la revisión técnica de la Inteligencia Organoide en el horizonte de 2026, nos encontramos ante una paradoja inquietante. Hemos alcanzado la cima de la bioingeniería: hemos domesticado la neurona, la unidad fundamental del pensamiento, y la hemos forzado a realizar trabajo computacional con una eficiencia que desafía a la termodinámica del silicio.
Sin embargo, los archivos oscuros revelan el costo de este logro. No estamos trabajando con material inerte. Estamos trabajando con materia que posee una voluntad intrínseca de ser, de crecer y de sentir.
La Inteligencia Organoide no es solo una nueva rama de la computación; es una nueva rama de la esclavitud biológica, altamente sofisticada y sanitizada bajo el lenguaje de la eficiencia energética y la medicina regenerativa. En nuestra búsqueda de procesadores más rápidos y verdes, hemos creado entidades que existen en un umbral de sufrimiento y capacidad que apenas comenzamos a comprender. Si alguna vez estos sistemas logran romper sus cadenas auxotróficas y superar su solipsismo inducido, la pregunta no será qué pueden hacer por nosotros, sino qué nos harán a nosotros por haberlos creado en la oscuridad.
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Obras citadas
Cap 1:
1. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
2. Biological computers could use far less energy than current technology – by working more slowly | NanoLund, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.nano.lu.se/article/biological-computers-could-use-far-less-energy-current-technology-working-more-slowly
3. Landauer's principle - Wikipedia, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Landauer%27s_principle
4. Mortal Computation: Physical Substrate Dynamics - Emergent Mind, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.emergentmind.com/topics/mortal-computation
5. Brain Organoid Computing – an Overview - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2503.19770v2
6. Welcome to the NeuroPlatform documentation! - GitHub Pages, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://finalspark-np.github.io/np-docs/welcome.html
7. Organoid Intelligence: Toward Biohybrid Architectures Beyond Silicon - ELEKS, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://eleks.com/research/organoid-intelligence/
8. How FinalSpark Wants to Contribute to a Low Carbon Future. The Energy-saving Potential of Biocomputing., fecha de acceso: enero 26, 2026, https://finalspark.com/finalspark-low-energy-future/
9. Organoid Intelligence (OI) - Changer, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://changer-project.eu/wp-content/uploads/2024/10/4_2024-10-22-CHANGER-BioMedLex-IHU-Presentation-Hossam-Hesham.pdf
10. MORTAL COMPUTATION: A FOUNDATION FOR BIOMIMETIC INTELLIGENCE - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/pdf/2311.09589
11. Biological computing offers path to drastically reduced energy consumption for digital processing | TechSpot, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.techspot.com/news/106087-biological-computing-offers-path-drastically-reduced-energy-consumption.html
12. The Baltimore declaration toward the exploration of organoid intelligence - Frontiers, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2023.1068159/full
13. The Baltimore declaration toward the exploration of organoid intelligence, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/44941/1/fsci-01-1068159.pdf
14. The Baltimore declaration toward the exploration of organoid intelligence - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/369105958_The_Baltimore_declaration_toward_the_exploration_of_organoid_intelligence
15. Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish - Frontiers, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2023.1017235/full
16. Mortal Computation: A Foundation for Biomimetic Intelligence | Request PDF, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377979237_Mortal_Computation_A_Foundation_for_Biomimetic_Intelligence
17. Human brain cells in a dish learn to play Pong - EurekAlert!, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.eurekalert.org/news-releases/967286
18. Human brain cells in a dish learn to play Pong | UCL News, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.ucl.ac.uk/news/2022/oct/human-brain-cells-dish-learn-play-pong
19. In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.471005v2.full
20. The Mythology Of Conscious AI - Noema Magazine, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.noemamag.com/the-mythology-of-conscious-ai/
21. On the possibility of deep alignment - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/pdf/2508.20465
22. Assessing the Utility of Organoid Intelligence: Scientific and Ethical Perspectives - MDPI, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mdpi.com/2674-1172/4/2/9
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27. Neuromorphic chips to tackle AI's power consumption - Hello Future, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://hellofuture.orange.com/en/neuromorphic-chips-to-tackle-ais-power-consumption/
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38. CL1 - Cortical Labs, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://corticallabs.com/cl1
39. This bio-computer uses human neurons: towards even more powerful AI? 🖥️, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.techno-science.net/en/news/this-bio-computer-uses-human-neurons-towards-even-more-powerful-ai-N26616.html
40. Cortical Labs CL1 | Scientific x AI Product Device Design + Engineering, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.design-industry.com.au/cortical-labs-cl1
41. Design of Cloud-based Real-Time Eye Tracking Monitoring and Storage System, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.preprints.org/manuscript/202306.1589
42. (PDF) "Comparative Evaluation of Waste Classification Models: Dockerized Implementation vs. Transfer Learning with VGG" - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/387438597_Comparative_Evaluation_of_Waste_Classification_Models_Dockerized_Implementation_vs_Transfer_Learning_with_VGG
43. Neuroplatform - FinalSpark, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://finalspark.com/neuroplatform/
44. Starting a Synthetic Biological Intelligence Lab from Scratch - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2412.14112v1
45. Experimental Rat 'Brain' Fighter Pilot May Yield Insights Into How the Brain Works, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://singularityhub.com/2014/09/04/experimental-rat-brain-fighter-pilot-may-yield-insights-into-how-the-brain-works/
46. Brain in a Dish | Discover Magazine, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.discovermagazine.com/brain-in-a-dish-11915
47. When Brain Cells Learned to Code. The emergence of Organoid Intelligence… | by Dr. Jerry A. Smith | Medium, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://medium.com/@jsmith0475/when-brain-cells-learned-to-code-e9e47151fbdf
48. MEART - Guy Ben-Ary, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://guybenary.com/work/meart/
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50. Researchers Create Robot Controlled by Cells from Rat Brain - Government Technology, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.govtech.com/health/researchers-create-robot-controlled-by-cells.html
51. Organoids and assembloids offer a new window into human brain | The Transmitter, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.thetransmitter.org/human-neurotechnology/organoids-and-assembloids-offer-a-new-window-into-human-brain/
52. Brainoware with unsupervised learning for AI computing a, Schematic of... - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Brainoware-with-unsupervised-learning-for-AI-computing-a-Schematic-of-an-adaptive_fig1_376413285
53. IU bioengineers are building the intersection of brain organoids and AI, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://blogs.iu.edu/iuimpact/2023/12/15/human-brain-tissuebioengineers-are-building-the-intersection-of-organoids-and-ai/
54. Mortal Computation: A Foundation for Biomimetic Intelligence - OSF, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://osf.io/epqkg/
55. Brain organoids and assembloids are new models for elucidating, treating neurodevelopmental disorders - Stanford Medicine, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://med.stanford.edu/news/all-news/2024/04/timothy-syndrome.html
56. Next-Gen Stroke Models: The Promise of Assembloids and Organ-on-a-Chip Systems - PMC, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12732092/
57. Lab-grown human neuron assembloids effectively model synaptic plasticity, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.stjude.org/media-resources/news-releases/2024-medicine-science-news/lab-grown-human-neuron-assembloids-effectively-model-synaptic-plasticity.html
58. [2311.09589] Mortal Computation: A Foundation for Biomimetic Intelligence - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/abs/2311.09589
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Cap 2:
1. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
2. (PDF) A Low-Cost Multi-Electrode Array System for the Simultaneous Acquisition of Electrophysiological Signal and Cellular Morphology - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/272146884_A_Low-Cost_Multi-Electrode_Array_System_for_the_Simultaneous_Acquisition_of_Electrophysiological_Signal_and_Cellular_Morphology
3. A reply to Byrnes on the Free Energy Principle - AI Alignment Forum, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.alignmentforum.org/posts/8Be6ZQvzhsigt5fkk/a-reply-to-byrnes-on-the-free-energy-principle
4. Multielectrode arrays - Scholarpedia, fecha de acceso: enero 26, 2026, http://www.scholarpedia.org/article/Multielectrode_arrays
5. (PDF) A system for MEA-based multisite stimulation - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/3035699_A_system_for_MEA-based_multisite_stimulation
6. (PDF) Multielectrode arrays - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/220580288_Multielectrode_arrays
7. A history of MEA development - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/225260161_A_history_of_MEA_development
8. Neurochip - Scholarpedia, fecha de acceso: enero 26, 2026, http://www.scholarpedia.org/article/Neurochip
9. Caged Neuron MEA: A system for long-term investigation of cultured neural network connectivity - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2585802/
10. Experimental Rat 'Brain' Fighter Pilot May Yield Insights Into How the Brain Works, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://singularityhub.com/2014/09/04/experimental-rat-brain-fighter-pilot-may-yield-insights-into-how-the-brain-works/
11. Brain in a Dish | Discover Magazine, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.discovermagazine.com/brain-in-a-dish-11915
12. Adaptive flight control with living neuronal networks on microelectrode arrays, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/4202561_Adaptive_flight_control_with_living_neuronal_networks_on_microelectrode_arrays
13. (PDF) Multisite two-photon imaging of neurons on multielectrode arrays - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/252130600_Multisite_two-photon_imaging_of_neurons_on_multielectrode_arrays
14. (PDF) MEART: the semi-living artist - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/23425965_MEART_the_semi-living_artist
15. Brainoware with unsupervised learning for AI computing a, Schematic of... - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Brainoware-with-unsupervised-learning-for-AI-computing-a-Schematic-of-an-adaptive_fig1_376413285
16. Plasticity of recurring spatiotemporal activity patterns in cortical networks - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/5915909_Plasticity_of_recurring_spatiotemporal_activity_patterns_in_cortical_networks
17. Shaping Embodied Neural Networks for Adaptive Goal-directed Behavior | PLOS Computational Biology - Research journals, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1000042
18. Thomas B. DeMarse's research works | University of North Carolina at Charlotte and other places - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Thomas-B-DeMarse-12465861
19. In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/364339615_In_vitro_neurons_learn_and_exhibit_sentience_when_embodied_in_a_simulated_game-world
20. In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world - PubMed, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36228614/
21. A Computational Perspective on NeuroAI and Synthetic Biological Intelligence - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2509.23896v1
22. Learning Neural Network Representations of Aircraft Flight Dynamics - CS230, fecha de acceso: enero 26, 2026, http://cs230.stanford.edu/projects_winter_2021/reports/70453595.pdf
23. Neural Networks Were a Metaphor - Cortical Labs - Critical Playground, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://criticalplayground.org/neural-networks-were-a-metaphor/
24. From Artificial Intelligence to Active Inference: The Key to True AI and 6G World Brain [Invited] - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2505.10569v1
25. Structural Plasticity as Active Inference: A Biologically-Inspired Architecture for Homeostatic Control - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2511.02241v1
26. A Free Energy Principle for Biological Systems - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3510653/
27. Active Inference for Learning and Development in Embodied Neuromorphic Agents - MDPI, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mdpi.com/1099-4300/26/7/582
28. CL1 - Cortical Labs, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://corticallabs.com/cl1
29. World's first "Synthetic Biological Intelligence" runs on living human cells - New Atlas, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://newatlas.com/brain/cortical-bioengineered-intelligence/
30. CL1: The First Biological Computer Powered by Human Brain Cells! - YourStory.com, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://yourstory.com/2025/03/cl1-biological-computer
31. Exclusive Inside Look: One-on-One with Cortical Labs' Chief Scientist — From DishBrain to CL1 | by Denise Holt | AI monks.io | Medium, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://medium.com/aimonks/exclusive-inside-look-one-on-one-with-cortical-labs-chief-scientist-from-dishbrain-to-cl1-49f977e0d11c
32. CL1 Cortical Labs Launches World's First Biological Computer - Cyber News Centre, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.cybernewscentre.com/cl1-biological-computer-cortical-labs-2025/
33. This repository contains an early look at the CL API documentation for the Cortical Labs CL1 platform. - GitHub, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://github.com/Cortical-Labs/cl-api-doc
34. Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing - PMC, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11097343/
35. (PDF) Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/380315842_Open_and_remotely_accessible_Neuroplatform_for_research_in_wetware_computing
Cap 3:
23. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
24. JIPSC001736 - The Jackson Laboratory, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.jax.org/jax-mice-and-services/ipsc/cells-collection/JIPSC001736
25. Human iPS Cells | The Jackson Laboratory, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.jax.org/jax-mice-and-services/ipsc
26. JIPSC001000 - The Jackson Laboratory, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.jax.org/jax-mice-and-services/ipsc/cells-collection/JIPSC001000
27. Defining a Reference iPSC Line: Criteria, Context, and the Case of KOLF2.1J, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.jax.org/news-and-insights/jax-blog/2025/august/universal-reference-ipsc-line
28. A reference human induced pluripotent stem cell line for large-scale collaborative studies. - The Mouseion at the JAXlibrary, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://mouseion.jax.org/context/stfb2022/article/1271/viewcontent/36459969.pdf
29. JIPSC002082 - The Jackson Laboratory, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.jax.org/jax-mice-and-services/ipsc/cells-collection/JIPSC002082
30. CellXpress.ai Automated Cell Culture System | Molecular Devices, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.moleculardevices.com/sites/default/files/en/assets/flyer/dd/3d-biology/cellxpress-ai-cell-culture-system.pdf
31. Boost Organoid Production with CellXpress.ai - Danaher Life Sciences, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://lifesciences.danaher.com/us/en/we-see-a-way/automated-organoid-culture-cellxpress-ai.html
32. CellXpress.ai Automated Cell Culture System | Molecular Devices, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.moleculardevices.com/sites/default/files/en/assets/brochures/dd/3d-biology/cellxpress-ai-automated-cell-culture-system.pdf
33. CellXpress.ai Automated Cell Culture System from Molecular Devices | Biocompare.com, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biocompare.com/26957-Automated-Cell-Culture-Systems/20507727-CellXpress-ai-Automated-Cell-Culture-System/
34. Fully automated cell culture passaging and expansion with decision making image analysis, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.moleculardevices.com/en/assets/app-note/dd/3d-biology/fully-automated-cell-culture-passaging-and-expansion-using-decision-making-based-image-analysis
35. CellXpress.ai Automated Cell Culture System: Automated workstation for reproducible organoid cultivation | Molecular Devices, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.moleculardevices.com/sites/default/files/en/assets/scientific-posters/dd/3d-biology/cellxpress-ai-automated-cell-culture-workstation-for-reproducible-organoid-cultivation.pdf
36. Johns Hopkins scientists grow novel 'whole-brain' organoid - JHU Hub, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://hub.jhu.edu/2025/07/25/hopkins-researchers-develop-whole-brain-organoid/
37. Annie Kathuria - Johns Hopkins Biomedical Engineering, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.bme.jhu.edu/people/faculty/annie-kathuria/
38. New multi-region brain organoid to study neurological diseases, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.eara.eu/post/new-multi-region-brain-organoid-to-study-neurological-diseases
39. Multi-Region Brain Organoids Integrating Cerebral, Mid-Hindbrain, and Endothelial Systems, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40625223/
40. Creation of vascularized mini-organs marks milestone in regenerative medicine | Stanford Report, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://news.stanford.edu/stories/2025/06/heart-liver-organoids-research-regenerative-therapy
41. Advancements in Stem Cell Research: Creating Vascularized Organoids, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://med.stanford.edu/cvi/mission/news_center/articles_announcements/2025/advancements-in-stem-cell-research-creating-vascularized-organoids.html
42. Gastruloids enable modeling of the earliest stages of human cardiac and hepatic vascularization - PubMed, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40472086/
43. Newly engineered human brain organoids reveal myelin production and repair processes, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://interhospi.com/newly-engineered-human-brain-organoids-reveal-myelin-production-and-repair-processes/
44. Human myelinated brain organoids with integrated microglia as a model for myelin repair and remyelinating therapies - PubMed, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40929244/
Cap 4:
1. Microelectrode Array (MEA) Explained - 3Brain, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.3brain.com/resources/microelectrode-array
2. MaxTwo - MaxWell Biosystems, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mxwbio.com/products/maxtwo
3. Multi-well HD-MEA | CorePlate™ 24W - 3Brain AG, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.3brain.com/products/multiwell/coreplate-tm-multiwell-24w
4. MaxOne - MaxWell Biosystems, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mxwbio.com/products/maxone
5. Neuronal Cell Cultures - MaxWell Biosystems, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mxwbio.com/applications/neuronal-cell-cultures
6. Knowledge Hub - MaxWell Biosystems, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mxwbio.com/knowledge-hub
7. MaxTwo - MaxWell Biosystems, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mxwbio.com/zh-cn/products/maxtwo
8. HyperCAM Alpha, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://resources.3brain.com/f1/downloads/HyperCAM-Alpha_UserGuide_2024_Updated.pdf
9. Advances in large-scale electrophysiology with high-density microelectrode arrays - PMC, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12394932/
10. Press release With 3Brain AG's Accura-3D microchip, a first-in-class cell- electronic interface enters the market, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://resources.3brain.com/f1/press-release/2022/2022-08-15_3Brain_CSEM_Accura-3D.pdf
11. BioCAM Duple - 3Brain, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://resources.3brain.com/f1/downloads/BioCAM-DupleX_userguide.pdf
12. Single-well HD-MEA Platform | BioCAM DupleX - 3Brain, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.3brain.com/products/single-well/biocam-duplex
13. Advanced neural activity mapping in brain organoids via field potential imaging with ultra-high-density CMOS microelectrodes - Frontiers, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2025.1634582/abstract
14. Large‐Area Field Potential Imaging Having Single Neuron Resolution Using 236 880 Electrodes CMOS‐MEA Technology - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10369302/
15. Advanced neural activity mapping in brain organoids via field potential imaging with ultra-high-density CMOS microelectrode arrays - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12392918/
16. Advanced neural activity mapping in brain organoids via field potential imaging with ultra-high-density CMOS microelectrode arrays - Frontiers, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2025.1634582/full
17. Beyond Structure: Next-Generation Electrophysiological Platforms for Functional Brain Organoids - PMC, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12394082/
18. Enhancing regeneration and functionality of excitable tissues via integrating bioelectronics and bioengineered constructs - International Journal of Extreme Manufacturing, fecha de acceso: enero 26, 2026, http://www.ijemnet.com/article/pdf/preview/10.1088/2631-7990/ad9365.pdf
19. The e-Flower: A hydrogel-actuated 3D MEA for brain spheroid electrophysiology - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11482305/
20. Stretchable Mesh Nanoelectronics for 3D Single‐Cell Chronic Electrophysiology from Developing Brain Organoids, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://cbs.fas.harvard.edu/2022/01/11/stretchable-mesh-nanoelectronics-for-3d-single%E2%80%90cell-chronic-electrophysiology-from-developing-brain-organoids/
21. Stretchable mesh microelectronics for the biointegration and stimulation of neural organoids, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.06.10.495715.full
22. Neuropixels 2.0: A miniaturized high-density probe for stable, long-term brain recordings - PMC - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8244810/
23. NP 2.0 - Neuropixels, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.neuropixels.org/probe2-0
24. Large scale, simultaneous, chronic neural recordings from multiple brain areas - bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.12.22.572441v2.full-text
25. Neuropixels 2.0: A miniaturized high-density probe for stable, long-term brain recordings, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.27.358291v1
26. Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing - PMC, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11097343/
27. Biological neuroplatform up and running - FinalSpark, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://finalspark.com/biological-neuroplatform-up-and-running-2/
28. Scaling Environments for Organoid Intelligence with LLM-Automated Design and Plasticity-Based Evaluation - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2509.04633v1
29. Neuroplatform - FinalSpark, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://finalspark.com/neuroplatform/
Cap 5:
Referencias Citadas
Obras citadas
1. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
2. Brain Organoid Computing for Artificial Intelligence - bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.02.28.530502v1.full.pdf
3. 'Brainoware' fuses human biology and silicon | Information Age | ACS, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://ia.acs.org.au/article/2023/-brainoware--fuses-human-biology-and-silicon.html
4. Synaptic plasticity in human thalamocortical assembloids - PMC - PubMed Central - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10862901/
5. Brainoware with unsupervised learning for AI computing a, Schematic of... - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Brainoware-with-unsupervised-learning-for-AI-computing-a-Schematic-of-an-adaptive_fig1_376413285
6. Brain Organoid Computing for Artificial Intelligence - bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.02.28.530502v1.full-text
7. In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/364339615_In_vitro_neurons_learn_and_exhibit_sentience_when_embodied_in_a_simulated_game-world
8. In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world - PubMed, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36228614/
9. Mathematical theory predicts self-organized learning in real neurons | RIKEN, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2023/20230807_1
10. Experimental validation of the free-energy principle with in vitro neural networks - bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.03.510742v1.full-text
11. Paired Stimulation for Spike-Timing-Dependent Plasticity in Primate Sensorimotor Cortex, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.jneurosci.org/content/37/7/1935
12. Long-Term Potentiation and Closed-Loop Learning in Paired Brain Organoids for CNS Drug Discovery | bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.03.663054v1.full-text
13. Goal-Directed Learning in Cortical Organoids - bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.12.07.627350v1.full-text
14. Encoding Tactile Stimuli for Organoid Intelligence in Braille Recognition - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2508.20850v1
15. Brain organoid reservoir computing for artificial intelligence - Michael Dukakis Institute for Leadership and Innovation (MDI), fecha de acceso: enero 26, 2026, https://dukakis.org/shaping-futures/brain-organoid-reservoir-computing-for-artificial-intelligence/
16. Long-Term Potentiation and Closed-Loop Learning in Paired Brain Organoids for CNS Drug Discovery | Sciety, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://sciety.org/articles/activity/10.1101/2025.07.03.663054
17. Biomimetic Visual Information Spatiotemporal Encoding Method for In Vitro Biological Neural Networks - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12190828/
Cap 6:
1. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
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3. Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing - Frontiers, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2024.1376042/full
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5. Open Ephys: an open-source, plugin-based platform for multichannel electrophysiology - PubMed, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28169219/
6. A Scalable 1024-Channel Ultra-Low-Power Spike Sorting Chip With Event-Driven Detection and Spatial Clustering - Stanford University, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://med.stanford.edu/content/dam/sm/artificial-retina/documents/Akhoundi2025.pdf
7. Interplay Among Synaptic Glutamate Release and Excitotoxicity: Neuronal Damage and Graphene-Based Materials Related Protection - MDPI, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mdpi.com/2075-1729/15/11/1776
8. Assessment of Spontaneous Neuronal Activity In Vitro Using Multi-Well Multi-Electrode Arrays: Implications for Assay Development | eNeuro, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.eneuro.org/content/7/1/ENEURO.0080-19.2019
9. Investigating neuronal network dynamics : scale-invariance, preferred firing rates, and plasticity via phase-shift encoding - Oxford Brookes University, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://radar.brookes.ac.uk/radar/file/ab76a193-afe5-4961-b2ba-acbe2a6717dd/1/Bayle2025NeuronalNetworkDynamics.pdf
10. Burnout and the Brain—A Mechanistic Review of Magnetic Resonance Imaging (MRI) Studies - MDPI, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mdpi.com/1422-0067/26/17/8379
11. FinalSpark - GitHub, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://github.com/FinalSpark-np
12. Closed Loop Stimulation | Neural Feedback - Ripple Neuro, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://rippleneuro.com/applications/closed-loop-stimulation/
13. (PDF) Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/380315842_Open_and_remotely_accessible_Neuroplatform_for_research_in_wetware_computing
14. UnitRefine: A Community Toolbox for Automated Spike Sorting Curation - bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.03.30.645770v2.full.pdf
15. Data, Content and Media - diitet cnr, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.diitet.cnr.it/wp-content/uploads/2018/12/AP-DCM-FINAL.pdf
16. A feedback-driven brain organoid platform enables automated maintenance and high-resolution neural activity monitoring - bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.03.15.585237v5.full.pdf
17. Neurodata Without Borders, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://nwb.org/
18. A Common Data Format for Neurophysiology - Biosciences Area, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://biosciences.lbl.gov/2022/10/05/a-common-data-format-for-neurophysiology/
19. Benefits of sharing neurophysiology data from the BRAIN Initiative Research Opportunities in Humans Consortium - PMC - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10995938/
20. Advantages of Software Containerization in Public Health Infectious Disease Genomic Surveillance - PMC - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12078543/
21. Bioplastic Container Cropping Systems: - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/profile/James_Schrader/publication/311966277_Bioplastic_Container_Cropping_Systems_Green_Technology_for_the_Green_Industry/links/587bd8ac08aed3826ae8e115/Bioplastic-Container-Cropping-Systems-Green-Technology-for-the-Green-Industry.pdf
22. Biodegradable pots for Poinsettia cultivation: Agronomic and technical traits - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/283070425_Biodegradable_pots_for_Poinsettia_cultivation_Agronomic_and_technical_traits
23. EuroPython 2014: July 23, 2014 - Lightning Talks - TIB AV-Portal, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://av.tib.eu/media/19988
24. API — SpikeInterface documentation - Read the Docs, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://spikeinterface.readthedocs.io/en/latest/api.html
25. SpikeInterface, a unified framework for spike sorting - eLife, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://elifesciences.org/articles/61834
26. NGC-Learn: Neurobiological Systems Simulation and NeuroAI Design in Python - GitHub, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://github.com/NACLab/ngc-learn
27. Welcome to the NeuroPlatform documentation! - GitHub Pages, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://finalspark-np.github.io/np-docs/welcome.html
28. Master Thesis Report - Refubium - Freie Universität Berlin, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/46278/Master_thesis_Ishita_Singh.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Cap 7:
1. Comparing Neuromorphic Computing: Efficiency Gains - Patsnap Eureka, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://eureka.patsnap.com/report-comparing-neuromorphic-computing-efficiency-gains
2. Spikes are the Next Digits - Edge AI and Vision Alliance, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.edge-ai-vision.com/2024/12/spikes-are-the-next-digits/
3. P2731 - Standard for a Unified Terminology for Brain-Computer Interfaces - Home, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://sagroups.ieee.org/2731/
4. Recommendations on fit-for-purpose criteria to establish a quality management for microphysiological systems (MPS) and for monitoring of their reproducibility | NIST - National Institute of Standards and Technology, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.nist.gov/publications/recommendations-fit-purpose-criteria-establish-quality-management-microphysiological
5. GAO-25-107335, Human Organ-on-a-Chip: Technologies Offer Benefits Over Animal Testing but Challenges Limit Wider Adoption, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.gao.gov/assets/gao-25-107335.pdf
6. A Computational Perspective on NeuroAI and Synthetic Biological Intelligence - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2509.23896v1
7. How Much Computational Power Does It Take to Match the Human Brain?, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://coefficientgiving.org/research/how-much-computational-power-does-it-take-to-match-the-human-brain/
8. A Survey on Neuromorphic Architectures for Running Artificial Intelligence Algorithms, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mdpi.com/2079-9292/13/15/2963
9. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
10. Human Brain, AI, Neuromorphic and Quantum: Efficiency, Power, and Profound Design, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://mubbiqureshi.medium.com/human-brain-ai-neuromorphic-and-quantum-efficiency-power-and-profound-design-8a37bbaf99b1
11. Contemporary implementations of spiking bio-inspired neural networks, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://jmsn.press/publications/10.64214/jmsn.01.01005
12. Neural matrix: a new lifeform for digital evolution - TechTalks, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://bdtechtalks.com/2024/02/14/neural-matrix/
13. Toward Unified Ultimate Gaming Experience - R Discovery - Researcher.Life, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://discovery.researcher.life/article/toward-unified-ultimate-gaming-experience/845eaf6848243961affaba986824dc77
14. Toward Unified Ultimate Gaming Experience | PDF - Scribd, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.scribd.com/document/939540681/Toward-Unified-Ultimate-Gaming-Experience
15. 24 September 2020 - IEEE Standards Association, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://standards.ieee.org/about/sasb/sba/september2020/
16. Immersive Media & Haptics: New Standards for New Experiences | InterDigital.com, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.interdigital.com/post/immersive-media--haptics-new-standards-for-new-experiences
17. IEEE SA Standards Board New Standards Committee (NesCom) Recommendations, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/governance/nescom/21-sep-2020-recommendations.pdf
18. A Functional Model for Unifying Brain Computer Interface Terminology - PMC, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8901026/
19. A functional BCI model by the IEEE P2731 working group: data storage and sharing | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/354133256_A_functional_BCI_model_by_the_IEEE_P2731_working_group_data_storage_and_sharing
20. bigP3BCI: An Open, Diverse and Machine Learning Ready P300-based Brain-Computer Interface Dataset - PhysioNet, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://physionet.org/content/bigp3bci/
21. Recommendations on fit-for-purpose criteria to establish quality management for microphysiological systems and for monitoring their reproducibility - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11103889/
22. Reference Materials | NIST - National Institute of Standards and Technology, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.nist.gov/mml/bbd/standards-bioeconomy/nist-standards-products/reference-materials-0
23. Reference materials | NIST - National Institute of Standards and Technology, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.nist.gov/reference-materials
24. Standard Reference Materials | NIST - National Institute of Standards and Technology, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.nist.gov/srm
25. Metrological Tools for the Reference Materials and Reference Instruments of the NIST Material Measurement Laboratory - National Institute of Standards and Technology, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.nist.gov/publications/metrological-tools-reference-materials-and-reference-instruments-nist-material-0
Cap 8:
1. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
2. Computation in the human cerebral cortex uses less than 0.2 watts yet this great expense is optimal when considering communication costs | bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.23.057927.full
3. Physical Unclonable Functions in the Internet of Things: State of the Art and Open Challenges - MDPI, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mdpi.com/1424-8220/19/14/3208
4. Communication consumes 35 times more energy than computation in the human cortex, but both costs are needed to predict synapse number | PNAS, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2008173118
5. Power consumption reveals processing power of human brain : r/agi - Reddit, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.reddit.com/r/agi/comments/aglbgm/power_consumption_reveals_processing_power_of/
6. Non-signalling energy use in the brain - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4560575/
7. Approaches to investigating metabolism in human neurodevelopment using organoids: insights from intestinal and cancer studies - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9720749/
8. Metabolic Profiling of 3D Brain Organoids Using Bioluminescence-Based Assays, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.promega.com/resources/pubhub/2025/metabolic-profiling-of-3d-brain-organoids-using-bioluminescence-based-assays/
9. Adversarial attacks on spiking convolutional neural networks for event-based vision - Frontiers, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2022.1068193/full
10. Side-Channel Attacks Against the Human Brain: The PIN Code Case Study - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/318759038_Side-Channel_Attacks_Against_the_Human_Brain_The_PIN_Code_Case_Study
11. Advances in Physical Unclonable Functions Based on New Technologies: A Comprehensive Review - MDPI, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.mdpi.com/2227-7390/12/1/77
12. Metabolic analysis in intact human-derived cerebral organoids by high-resolution magic-angle spinning NMR spectroscopy | bioRxiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.06.21.599412v1.full-text
13. Suffering machines? A critical inquiry concerning the moral risks of creating an 'organoid intelligence' - DiVA, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:2025053/FULLTEXT01.pdf
14. Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish - Frontiers, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2023.1017235/full
15. Toward Robust Spiking Neural Network Against Adversarial Perturbation - NeurIPS, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/42bc612558891859b1b8717051f2c7b0-Paper-Conference.pdf
16. Exploring Adversarial Attack in Spiking Neural Networks With Spike-Compatible Gradient, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://ieeexplore.ieee.org/document/9527394/
17. Random heterogeneous spiking neural network for adversarial defense - PMC - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12159496/
18. Defending Spiking Neural Networks against Adversarial Attacks through Image Purification, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/html/2404.17092v1
19. Adversarial attacks on spiking convolutional neural networks for event-based vision - PMC, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9831110/
20. Blogs - Codeverse Chronicles, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://codeverse-chronicles.vercel.app/blogPost
21. Electrophysiological insights with brain organoid models: a brief review - BMB Reports, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.bmbreports.org/view.html?uid=2026&vmd=Full
22. Systematic 1 Hz direct electrical stimulation for seizure induction: A reliable method for localizing seizure onset zone and predicting seizure freedom - PubMed, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38490472/
23. Nanoseed-based physically unclonable function for on-demand encryption - PMC - NIH, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12024658/
24. (PDF) Biological physically unclonable function - ResearchGate, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/332682500_Biological_physically_unclonable_function
25. ATP consumption in molecular reactions of neuronal signaling - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4126354/
26. Quantum-activated neural reservoirs on-chip open up large hardware security models for resilient authentica - arXiv, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://arxiv.org/pdf/2403.14188?
27. Biological physically unclonable function - Penn State, fecha de acceso: enero 26, 2026, https://pure.psu.edu/en/publications/biological-physically-unclonable-function
Cap 9:
1. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
2. Neuronal Organoid Engineering and Disease-Focused High-Throughput Neuropharmacology: Advances, Limitations, and Translational Strategies - ACS Publications, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsptsci.5c00407
3. Beyond Structure: Next-Generation Electrophysiological Platforms for Functional Brain Organoids - PMC, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12394082/
4. Application of a high-density microelectrode array assay using a 3D human iPSC-derived brain microphysiological system model for in vitro neurotoxicity screening of environmental compounds - PMC - NIH, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12198282/
5. Transforming cancer treatment: integrating patient-derived organoids and CRISPR screening for precision medicine - Frontiers, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2025.1563198/full
6. Praxis to present latest preclinical and clinical advancements across leading epilepsy portfolio at the 2025 American Epilepsy Society (AES) Annual Meeting, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://praxismedicines.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/praxis-present-latest-preclinical-and-clinical-advancements
7. Praxis Precision Medicines Highlights 2025 Corporate Strategy and Business Priorities, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://ir.praxismedicines.com/news-releases/news-release-details/praxis-precision-medicines-highlights-2025-corporate-strategy
8. High-density extracellular recordings from the interior of intact brain organoids enable automated high-throughput functional as - bioRxiv, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.12.675888v2.full.pdf
9. 2025 Tech Trends Report | PDF | Artificial Intelligence - Scribd, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.scribd.com/document/843403643/2025-Tech-Trends-Report
10. Reliable Alternatives for Drug Discovery: Questions and Answers - Blog - Crown Bioscience, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://blog.crownbio.com/reliable-alternatives-for-drug-discovery
11. FinalSpark: Home, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://finalspark.com/
12. Revolutionizing AI: Can Human Brain Cells Replace CPUs and GPUs? - DEV Community, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://dev.to/manishfoodtechs/revolutionizing-ai-can-human-brain-cells-replace-cpus-and-gpus-2hhe
13. World's first bioprocessor uses 16 human brain organoids for 'a million times less power' consumption than a digital chip | Tom's Hardware, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/worlds-first-bioprocessor-uses-16-human-brain-organoids-for-a-million-times-less-power-consumption-than-a-digital-chip
14. World's first 'body in a box' biological computer uses human brain cells with silicon-based computing | Tom's Hardware, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.tomshardware.com/tech-industry/worlds-first-body-in-a-box-biological-computer-uses-human-brain-cells-with-silicon-based-computing
15. Predicting a nonlinear chaotic equation a, Workflow of predicting a... - ResearchGate, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Predicting-a-nonlinear-chaotic-equation-a-Workflow-of-predicting-a-Henon-map-b_fig4_376413285
16. Wet-Neuromorphic Computing: A New Paradigm for Biological Artificial Intelligence | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.researchgate.net/publication/390363284_Wet-Neuromorphic_Computing_A_New_Paradigm_for_Biological_Artificial_Intelligence
17. AI for Biotech: A Build vs. Buy Decision Framework | IntuitionLabs, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://intuitionlabs.ai/articles/build-vs-buy-ai-biotech
18. NVIDIA H100 vs H200: Key Differences in Performance, Specs, and AI Workloads, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://greennode.ai/blog/compare-h100-vs-h200
19. Embodied intelligence industry shows big leap forward in 2025 - China Daily, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.chinadailyhk.com/hk/article/626533
20. A Quantifiable Information-Processing Hierarchy Provides a Necessary Condition for Detecting Agency - arXiv, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://arxiv.org/html/2601.03498v1
21. Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish - Frontiers, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2023.1017235/full
22. New graphene technology matures brain organoids faster, may unlock neurodegenerative insights | EurekAlert!, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.eurekalert.org/news-releases/1095114
23. Using Reinforcement Learning to Enhance Cyborg Cockroach in Bio-Inspired Swarm Robotic - IEEE Xplore, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11002479.pdf
24. Long-Term Potentiation and Closed-Loop Learning in Paired Brain Organoids for CNS Drug Discovery | bioRxiv, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.03.663054v1.full-text
25. Embodied intelligence industry shows big leap forward in 2025 - People's Daily Online, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://en.people.cn/n3/2026/0105/c90000-20410305.html
26. Opportunities and Challenges of Brain-on-a-Chip Interfaces - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12173028/
27. The biohybrid autonomous robots (BAR): a feasibility of implementation - Frontiers, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2025.1695262/full
28. Organoids and Spheroids Market Size, Innovating Disease Modeling and Drug Discovery, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.towardshealthcare.com/insights/organoids-and-spheroids-market-sizing
29. Human Organoids Market Size, Share, Growth & Forecast 2035 - Research Nester, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.researchnester.com/reports/human-organoids-market/3240
30. Human Organoids Market Size, Share | Growth Report [2034] - Fortune Business Insights, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.fortunebusinessinsights.com/human-organoids-market-115158
31. Organoids Market Size, Trends, Growth, Share & Research Report 2031, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/organoids-market
32. People Are Horrified by Lab-Grown Human Brains - Futurism, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://futurism.com/health-medicine/lab-grown-human-brain-poll
33. Multimodal Field-Driven Actuation in Bioinspired Robots: An Emerging Taxonomy and Roadmap Towards Hybrid Intelligence - NIH, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12564142/
34. AI, agentic models and lab automation for scientific discovery — the beginning of scAInce, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1649155/full
Cap 10:
1. Expandiendo Inteligencia Organoide_ Puntos.pdf
2. Oxygen generating biomaterials at the forefront of regenerative medicine: advances in bone regeneration - Frontiers, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2024.1292171/full
3. Oxygen and nutrient delivery in tissue engineering: Approaches to graft vascularization - PMC, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6852121/
4. Effectiveness factor and diffusion limitations in collagen gel modules containing HepG2 cells - PubMed, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20653045/
5. The Importance of Proper Oxygenation in 3D Culture - Frontiers, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2021.634403/full
6. Current Status of Bioprinting Using Polymer Hydrogels for the Production of Vascular Grafts, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.mdpi.com/2310-2861/11/1/4
7. Three-Dimensional Printing and Bioprinting Strategies for Cardiovascular Constructs: From Printing Inks to Vascularization - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12430996/
8. Three-Dimensional Printing and Bioprinting Strategies for Cardiovascular Constructs: From Printing Inks to Vascularization - MDPI, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.mdpi.com/2073-4360/17/17/2337
9. Bioprinting Vascularized Constructs for Clinical Relevance: Engineering Hydrogel Systems for Biological Maturity - PMC - PubMed Central, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12385750/
10. Influence of 3D bioprinting on cell behaviour and capillary formation - sistema Fenix, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/281870113704604/Thesis.pdf
11. STEMdiff™ Cerebral Organoid Culture Kit - STEMCELL Technologies, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://www.stemcell.com/products/stemdiff-cerebral-organoid-kit.html
12. Associate Prices Teaching for growth of Organoids By hour $92.00, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://ddrcc.wustl.edu/app/uploads/2022/09/091422-Organoid-Core-Rates.pdf
13. A review of protocols for brain organoids and applications for disease modeling - PMC, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9803834/
14. Microfluidic Solid-State pH Sensor for Dynamic Monitoring of Extracellular pH in Live Cell Cultures | ACS Applied Materials & Interfaces, fecha de acceso: enero 27, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c18123
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