Del Nobel a la clínica

Del Nobel a la clínica

Escrito por Dr. Felipe Torres | Oct 9, 2026, 6:51:32 PM

Por qué el II Congreso Iberoamericano de Terapia Diamagnética y Medicina Regenerativa llega en el momento científico preciso, y qué gana la Universidad del Rosario al liderarlo.

Para: Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud · Educación Continua (Advance), Universidad del Rosario

De: Dr. Felipe Torres, Director Científico, PERISO International Academy (Lugano, Suiza)

Fecha: Bogotá, 6 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

El 5 de octubre de 2026 la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel «por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética». En 2021, el mismo premio reconoció a David Julius y Ardem Patapoutian por descubrir los receptores de temperatura y tacto, entre ellos los canales mecanosensibles PIEZO.

En cinco años, el premio más prestigioso de la medicina ha reconocido dos veces la misma idea: una señal física (luz o fuerza), captada por una proteína especializada, se convierte en información biológica medible y controlable. Ese principio es el objeto de estudio del congreso que la Universidad del Rosario realizará del 5 al 7 de noviembre. Pocos eventos académicos de la región llegan a esta conversación con una agenda científica, una red internacional y una base clínica que permitan llevarla de la neurociencia básica a la medicina regenerativa y personalizada.

1. Lo que reconoce el Nobel 2026

La optogenética resolvió un problema que la neurociencia arrastraba desde hacía un siglo: activar o silenciar un tipo específico de célula, en una región concreta y con precisión de milisegundos. Hegemann y Nagel identificaron en algas unicelulares las canalrodopsinas, canales iónicos que se abren al recibir luz. En 2005, el grupo de Deisseroth demostró que, expresadas en neuronas de mamífero, permiten controlar su disparo con pulsos de luz. Desde entonces la técnica ha permitido estudiar los circuitos de la epilepsia, el Parkinson, la depresión, la memoria y el dolor, y en 2021 logró por primera vez una recuperación parcial de la visión en un paciente con retinitis pigmentosa.

Para nuestro congreso, lo decisivo del premio es su física. Un fotón azul de 470 nm transporta unas cien veces la energía del ruido térmico de la célula. Al absorberlo, el retinal de la canalrodopsina cambia de forma en menos de una billonésima de segundo, atravesando una intersección cónica, un fenómeno estrictamente cuántico. Ese cambio de forma empuja mecánicamente las hélices de la proteína y abre el poro.

Dicho de otro modo: la optogenética empieza en la física cuántica y termina en mecanotransducción. Es el puente exacto entre las disciplinas que este congreso integra.

2. Un mismo principio, tres puertas de entrada

La luz, la fuerza mecánica y los campos magnéticos son tres maneras de entregar información física a una célula. Difieren en qué sensor la recibe y en cuánto sabemos hoy de cada una:

Estímulo Sensor biológico Estado del conocimiento Reconocimiento
Luz
(optogenética)
Opsinas: canalrodopsina Control celular de altísima precisión. Requiere modificación genética y la luz penetra ~1 mm en el tejido. Nobel 2026
Fuerza mecánica
(onda de choque, vibración, ultrasonido)
PIEZO1/2, TRPV4, integrinas → YAP/TAZ Mecanismo establecido. Regula reparación tisular, diferenciación de células madre, inflamación y dolor. Nobel 2021
Campo magnético pulsado de alta intensidad
(diamagnetoterapia)
Por identificar. Candidatos: campo eléctrico inducido, química de pares de radicales en la mitocondria, sensibilización de PIEZO1 Penetra todo el tejido sin modificación genética. Señal clínica consistente en series de casos; transductor aún no demostrado. Frontera de investigación
Objeto del congreso

La tercera fila es la razón de ser del congreso. Lo que la luz logra con precisión pero sin profundidad, y solo tras modificar genéticamente la célula, los campos magnéticos pulsados podrían lograrlo en profundidad y sin genes, actuando sobre sensores que la célula ya posee. Es una hipótesis atractiva, coherente con la fisiología conocida y todavía no demostrada. Decirlo así no debilita el evento: lo sitúa justo donde la ciencia internacional quiere estar, ante la pregunta abierta y con un programa para responderla.

3. La aportación científica del congreso: del fenómeno al mecanismo

PERISO International Academy llega a Bogotá con algo más que resultados clínicos: con una agenda de investigación falsable, construida con el mismo estándar que dio credibilidad a la optogenética: dosis medida en el tejido, controles que descartan los efectos colaterales del propio estímulo y lectores biológicos establecidos.

Evidencia de partida. Un estudio aleatorizado, doble ciego, cruzado y controlado con simulación (sham) mostró que una sesión de CTU MEGA 20 (2 T, 7 Hz, 15 min) aumenta la excitabilidad corticoespinal en sujetos sanos, un efecto compatible con plasticidad cortical tipo LTP. Existe además un ensayo registrado en dolor e inflamación (NCT06844552).

Fase 0, dosimetría. Caracterizar cada aplicador: forma de onda B(t), dB/dt y campo eléctrico inducido en el tejido. Sin dosis medida no hay ciencia reproducible.

Identificación del transductor. Calcio intracelular, participación de PIEZO1 (bloqueo con GsMTx4), redox mitocondrial y translocación nuclear de YAP/TAZ como lectores de mecanotransducción.

Puente traslacional. Modelos de linfedema, dolor nociplástico y fibrosis; ensayos clínicos con sham vibratorio y evaluador ciego.

Propuesta

Que el congreso cierre con la «Declaración de Bogotá sobre estándares de dosimetría y control en terapias de campo físico», redactada por el comité científico y publicada con el sello de la Universidad del Rosario. Un documento de consenso iberoamericano de este tipo sería una referencia citable para revisores, reguladores y financiadores, y dejaría un legado del evento más allá de las conferencias.

4. IA, computación cuántica y medicina personalizada

La medicina personalizada tradicional pregunta qué medicamento necesita un paciente. La medicina biofísica pregunta qué patrón de estímulo necesita un tejido para producir la respuesta biológica deseada. Esa dosis física personalizada depende de demasiadas variables (intensidad, frecuencia, duración, geometría, localización, intervalo y estado biológico del paciente) como para optimizarla por intuición. Tres herramientas la hacen posible:

  • Exámenes personalizados e imagenología. Resonancia magnética funcional, EEG cuantitativo, biomarcadores séricos (BDNF, cortisol, PCR ultrasensible), genómica y transcriptómica convierten la respuesta de cada paciente en datos medibles antes, durante y después del tratamiento. PERISO ya los ha incorporado como desenlaces en sus protocolos de investigación con la Clínica Samel (Manaos, Brasil) en depresión resistente, autismo y endometriosis.
  • Inteligencia artificial. Integra física, imagen, electrofisiología y datos clínicos para predecir quién responde y con qué parámetros: estímulo físico → respuesta biológica → respuesta clínica.
  • Computación cuántica. Simular los fenómenos que este campo estudia, como la isomerización del retinal o la dinámica de espín de los pares de radicales, es uno de los problemas para los que la computación cuántica promete ventaja real. Es una línea emergente en la que la región puede entrar temprano.

Colombia ofrece además una ventaja competitiva concreta para esta investigación: costos clínicos e imagenológicos sustancialmente menores que en Europa o Norteamérica (una resonancia funcional cerebral de alta calidad cuesta en Bogotá entre 1.000 y 1.200 USD). Esto convierte a la Universidad del Rosario en sede natural de estudios multicéntricos financiados desde el exterior.

5. Lo que gana la Universidad del Rosario

Dimensión Beneficio concreto
Posicionamiento académico Ser la universidad que, un mes después del Nobel, convoca en Iberoamérica la discusión sobre cómo los estímulos físicos gobiernan la biología. Visibilidad ante medios, sociedades científicas y entes internacionales.
Investigación Línea de investigación conjunta Rosario–PERISO con una agenda ya definida (fases 0 a 5), coautoría en publicaciones y semilleros para estudiantes de medicina, fisioterapia e ingeniería biomédica.
Internacionalización Red de conferencistas e instituciones de Suiza, Alemania, Italia, España, Brasil y Argentina; acceso a convocatorias europeas y a financiación de proyectos colaborativos con Sudamérica.
Educación Productos derivados para Educación Continua: diplomados en biofísica clínica, dosimetría y mecanotransducción; cursos prácticos con CTU MEGA 20, CTU S WAVE y CTU NEURO; contenido virtual con alcance latinoamericano.
Innovación y transferencia Vínculo con laboratorios y empresas de biotecnología, células madre y exosomas; espacio para proyectos con IA y datos clínicos.
Liderazgo ético-científico La Declaración de Bogotá posiciona a la Universidad como garante del rigor en un campo donde la comunicación pública suele adelantarse a la evidencia.

6. Acciones propuestas para las próximas cuatro semanas

  1. Comunicado institucional esta semana, «Del Nobel a la clínica», que vincule el premio con el congreso (borrador incluido en el kit de redes sociales).
  2. Conferencia inaugural el 6 de noviembre: «Luz, fuerza y campo: del Nobel 2026 a la medicina regenerativa».
  3. Mesa redonda de cierre sobre IA, computación cuántica y medicina personalizada, con participación del programa de Ingeniería Biomédica.
  4. Invitación formal a entes internacionales (embajadas de Suiza, Alemania e Italia; organismos de salud; sociedades científicas) a la sesión inaugural.

Regla de oro de comunicación

El Nobel no avala ninguna terapia en particular; reconoce un principio. Toda pieza de comunicación debe decir: «El Nobel 2026 confirma que la física puede controlar la biología; el congreso investiga cómo llevar ese principio a la medicina regenerativa».

Nunca: «el Nobel respalda la terapia diamagnética». Esta disciplina protege la reputación de la Universidad, de los patrocinadores y del propio campo.

Cierre

La Universidad del Rosario ha asumido la mayor parte del esfuerzo de este congreso. El calendario científico le ofrece ahora algo que ningún presupuesto puede comprar: coincidir con el reconocimiento mundial del principio que el evento estudia. Aprovecharlo con rigor convierte un congreso de especialidad en una plataforma de investigación, educación y cooperación internacional con proyección más allá de 2026.

Conoce el congreso · 5 al 7 de noviembre de 2026

Sobre el autor

Dr. Felipe Torres

Director Científico, PERISO International Academy (Lugano, Suiza)

Coordinador Académico, II Congreso Iberoamericano de Terapia Diamagnética y Medicina Regenerativa

felipe.torres@academy.periso.ch · +57 311 597 4645

Referencias principales

  • Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026: Deisseroth K, Hegemann P, Nagel G, «for discoveries concerning ion channels activated by light and optogenetics». Anunciado el 5 de octubre de 2026.
  • Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021: Julius D, Patapoutian A, «for their discoveries of receptors for temperature and touch».
  • Boyden ES, Zhang F, Bamberg E, Nagel G, Deisseroth K. Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. Nature Neuroscience, 2005.
  • Sahel JA et al. Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy. Nature Medicine, 2021.
  • Cox CD et al. Removal of the mechanoprotective influence of the cytoskeleton reveals PIEZO1 is gated by bilayer tension. Nature Communications, 2016.
  • Romeo P, Torres F, di Pardo L, Graus M. Medical Applications of Diamagnetism: A Narrative Review. Journal of Regenerative Sciences, 2022.
  • ClinicalTrials.gov NCT06844552: Diamagnetic Therapy in Pain and Inflammation.

II Congreso Iberoamericano de Terapia Diamagnética y Medicina Regenerativa · 5–7 de noviembre de 2026 · Jockey Club Parque Santander, Bogotá · Presencial y virtual
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