El conectoma del cerebro de la mosca de la fruta, publicado en código abierto por Google, aprende a jugar y a operar con criptomonedas
PanewslabAutor: Nancy, PANews
Una mosca de la fruta, apenas se le ha "mapeado" todo el cerebro, ya está causando furor en los círculos tecnológicos y en la comunidad cripto.
Recientemente, después de que Google publicara en código abierto el conectoma completo del cerebro de la mosca de la fruta, esta investigación neurocientífica que duró una década salió rápidamente del laboratorio: algunos la pusieron a jugar videojuegos, ver vídeos, tomar decisiones económicas e incluso emitir tokens y operar con criptomonedas.
El cerebro de la mosca de la fruta, replicado por IA, se convierte en un nuevo juguete para los internautas
El 3 de septiembre, el equipo de investigación de Google, junto con el HHMI Janelia Research Campus y colaboradores científicos, anunció la finalización de la primera reconstrucción completa del conectoma del cerebro y del sistema nervioso central de una mosca de la fruta macho adulta, denominado MaleCNS v1.0. Los resultados se publicaron el mismo día en la revista Cell. Esto significa que, por primera vez, los científicos han reconstruido por completo los circuitos neuronales de una mosca de la fruta macho adulta real, desde el cerebro y los lóbulos ópticos hasta el cordón nervioso ventral, a escala de neuronas y sinapsis individuales.
La IA desempeñó un papel fundamental. El equipo reconstruyó millones de imágenes bidimensionales de microscopía electrónica en una morfología neuronal tridimensional y, tras una corrección y anotación manuales, identificó más de 166.000 neuronas, aproximadamente 125 millones de conexiones sinápticas y alrededor de 11.700 tipos neuronales. En términos de número de neuronas, este es uno de los conectomas cerebrales completos más grandes verificados y anotados manualmente hasta la fecha.
Más importante aún, este mapa no solo dice a los investigadores "qué hay dentro del cerebro de la mosca", sino que extiende los circuitos neuronales hasta los lóbulos ópticos y el conectivo cervical completo, permitiendo rastrear desde la entrada sensorial hasta la salida motora a lo largo de los circuitos de la misma mosca.
Por supuesto, el sistema nervioso central de la mosca de la fruta tiene solo unas cien mil neuronas, una escala incomparable con los aproximadamente 86 mil millones de neuronas del cerebro humano. Pero para la neurociencia, este mapa completo del sistema nervioso central de la mosca macho sigue siendo un "manual de instrucciones" muy valioso.
Y cuando este mapa se hizo público, las cosas se volvieron rápidamente interesantes. Esta mosca, que originalmente solo existía en el laboratorio, se convirtió pronto en el "nuevo juguete" de desarrolladores e internautas, y surgieron todo tipo de experimentos creativos.
Por ejemplo, el desarrollador @evnsnclr utilizó GPT-6 Astra para conectar la simulación de la red neuronal de la mosca al juego sandbox 3D Minecraft, usando la actividad neuronal simulada para impulsar a la mosca virtual a realizar acciones como volar, acicalarse, comer y huir.
Un ingeniero de software de Coinbase utilizó el conectoma completo MaleCNS v1.0 de la mosca macho adulta para intentar entrenar al cerebro de la mosca a jugar al clásico Doom. En el experimento, cada fotograma del juego estimula las neuronas sensoriales, y la actividad neuronal se mapea como comandos de control del juego; cuando la mosca recibe daño, se aplica estimulación a dos células dopaminérgicas PPL101 como señal de refuerzo, para observar si el cerebro de la mosca puede aprender a sobrevivir en el juego.
También hubo jugadores que compartieron vídeos de la simulación del cerebro de la mosca blandiendo un sable de luz para golpear bloques en el juego de realidad virtual Beat Saber, y afirmaron que están entrenando la reactividad de su sistema visual, con el objetivo de lograr un juego reactivo totalmente autónomo mediante aprendizaje por refuerzo, esperando así explorar la capacidad de aprendizaje de un cerebro biológico a pequeña escala en tareas rítmicas complejas utilizando el conectoma completo de la mosca.
Kevin, ingeniero de software de Tesla, introdujo el vídeo de la canción "Bad Apple" en el simulador del cerebro de la mosca, mostrando en tiempo real los patrones de actividad neuronal y sincronizando el movimiento de las patas y alas del modelo de mosca. Otros crearon una simulación interactiva WebGPU del conectoma cerebral de la mosca para navegador, donde los usuarios pueden "dibujar" neuronas en Chrome y estimularlas, observando en tiempo real el comportamiento de caminar, girar, volar o huir del modelo 3D de la mosca.
Algunos internautas, no contentos con que la mosca jugara videojuegos, empezaron a asignarle tareas aún más absurdas. Alguien le aplicó una "mejora de control cerebral", obligándola a ver vídeos cortos en "FlyTok" y midiendo la actividad de las neuronas dopaminérgicas para un refuerzo artificial, intentando que obtuviera el máximo placer y creando una mosca más feliz que todas las demás moscas juntas; otro conectó el cerebro de la mosca al Banco Central de la República de Turquía (TCMB) para que decidiera las tasas de interés. Los resultados mostraron que, en comparación con los humanos, la mosca suele fijar tasas de interés más bajas, mientras que la inflación final no difiere mucho.
Además, ante la constante exposición de la mosca a diversos "entornos de pesadilla" por parte de los internautas, algunos desarrolladores empezaron a defenderla y afirmaron estar desarrollando un simulador para que esta mosca no tuviera que sufrir esas torturas, sino que solo necesitara volar libremente en un paraíso virtual para moscas.
Estos experimentos creativos derivados también hicieron que un resultado de investigación originalmente del campo de la neurociencia saliera rápidamente del laboratorio y se convirtiera en un tema candente de entretenimiento y debate, con algunas publicaciones relacionadas vistas por decenas de millones de personas.
La mosca de la fruta comienza a operar con criptomonedas de forma autónoma, y la capitalización de mercado de las memecoins relacionadas se dispara a decenas de millones
Un experimento abierto con tanto potencial de discusión naturalmente atrajo rápidamente la atención de la comunidad cripto.
Alguien hizo que el cerebro de la mosca emitiera tokens de forma autónoma en la cadena. Los usuarios pueden consultar la actividad neuronal de la mosca y los registros de verificación en blockchain a través de un sitio web relacionado, reproducir todo el proceso de emisión de tokens e incluso interactuar directamente con esta mosca simulada.
Algunos desarrolladores intentaron que la mosca digital operara con memecoins. En este experimento, los datos de precios en tiempo real se convierten en entradas gustativas y olfativas para la mosca, y el comportamiento de la mosca simulada determina las operaciones de trading: avanzar significa comprar, retroceder significa vender y acicalarse significa mantener.
También hubo quien puso a la mosca a mirar gráficos de velas para operar con criptomonedas. Alex Wormuth, ingeniero de software de Coinbase, conectó el conectoma cerebral completo de la mosca a un sistema de trading, dándole 100 dólares iniciales para decidir de forma autónoma la compra y venta de Bitcoin en Coinbase. En concreto, el precio de Bitcoin se codifica como entrada visual, y la actividad neuronal simulada se traduce directamente en órdenes de trading; cuando la operación genera ganancias, el sistema estimula las neuronas dopaminérgicas, proporcionando a la mosca una retroalimentación similar a una señal de recompensa para el aprendizaje por refuerzo. Hasta ahora, el desempeño de esta mosca en el trading de criptomonedas no es malo: ha acumulado una pérdida de solo el 0,59%.
Y lo más candente en el mercado cripto es la memecoin FLYBRAIN, emitida en Robinhood Chain por un desarrollador que utilizó el sistema de simulación del conectoma cerebral completo de una mosca real. En este proyecto, el cerebro de la mosca se encarga de generar la descripción del token y el ticker, mientras que el dispositivo experimental determina el nombre, el par de trading y la tasa impositiva. El desarrollador afirmó que todo el sistema no entrena nuevas conexiones neuronales, sino que solo ajusta los pesos sinápticos, y mediante pruebas de modo claro/oscuro se verificó que la entrada visual de la mosca realmente participa en la toma de decisiones.
Posiblemente influenciada por el hecho de que el cofundador de a16z, Marc Andreessen, siguiera su cuenta, la capitalización de mercado de esta memecoin superó en un momento los 55 millones de dólares, y ahora ha caído a unos 27 millones. Curiosamente, el par de trading de liquidez de FLYBRAIN se eligió deliberadamente con Google.
De la mosca real a la mosca digital, y de ahí a la mosca en cadena, el conectoma neuronal originalmente estático se está convirtiendo en un cerebro digital que cualquiera puede invocar, simular y explorar, iniciando así un nuevo experimento on-chain.
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