Este documento presenta una nueva generación de transistores biofísicos estructurados que operan mediante la alineación magnética de nanopartículas conocidas como magnetosomas, sin necesidad de semiconductores ni corriente constante. Se describen tres dispositivos innovadores: el MAGFET (Magnetic Field Effect Transistor), con orientación fija de espín; el QSMAGFET Dinámico, donde el canal funcional se induce estructuralmente mediante campos magnéticos reversibles; y el QSMAGFET Dinámico Dual, que incorpora dos canales independientes permitiendo lógica trivalente y conmutación estructural selectiva.
Los transistores propuestos funcionan a temperatura ambiente, sin criogenia, y presentan un consumo energético extremadamente bajo, ya que la energía solo es necesaria durante la conmutación del estado lógico, no para su mantenimiento. Se fundamentan en el efecto túnel cuántico estructural, en el que los electrones pueden transferirse solo si los espines de los magnetosomas están alineados de forma coherente entre dos electrodos.
La arquitectura permite computación lógica pasiva, sensores neuromórficos, integración bioelectrónica y aplicaciones en entornos donde la electrónica clásica resulta inviable. Se destaca su escalabilidad, reversibilidad estructural y compatibilidad con entornos médicos o implantables. La propuesta marca una ruptura con el paradigma CMOS, ofreciendo una lógica funcional basada en geometría, campo magnético y orientación estructural en lugar de voltajes y corrientes.
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