{"id":12232,"date":"2018-10-17T08:43:33","date_gmt":"2018-10-17T14:43:33","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=12232"},"modified":"2018-10-17T08:44:28","modified_gmt":"2018-10-17T14:44:28","slug":"descubren-como-se-forma-el-sistema-de-navegacion-del-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/descubren-como-se-forma-el-sistema-de-navegacion-del-cerebro\/","title":{"rendered":"Descubren c\u00f3mo se forma el sistema de navegaci\u00f3n del cerebro"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">El cerebro posee un sistema de navegaci\u00f3n que nos orienta en los espacios que ocupamos. Este sistema de navegaci\u00f3n se basa en dos tipos de neuronas espec\u00edficas: las c\u00e9lulas de lugar, que codifican nuestra posici\u00f3n, y las c\u00e9lulas de red, que se activan cada vez que pasamos por un sitio. Gracias a estas c\u00e9lulas de red, somos capaces de reconocer espacios y de transitarlos sin perder nuestra orientaci\u00f3n.<!--more--><\/p>\n<p align=\"justify\">Este mapa interno de navegaci\u00f3n, que se estableci\u00f3 tras el descubrimiento por la neurocient\u00edfica noruega May-Britt Moser (Nobel de Medicina en 2014) de las c\u00e9lulas de red, fue un primer paso hacia la comprensi\u00f3n de los mecanismos cerebrales que nos permiten desarrollar nuestra vida cotidiana en marcos espaciales.<\/p>\n<p align=\"justify\">Se sabe que, cuando pasamos por determinado sitio, un grupo de neuronas de red se activa y dibuja un mapa del espacio en el que nos encontramos. Observando la anatom\u00eda del cerebro, alguien puede saber si estamos en el sal\u00f3n de casa o en la cocina.<br \/>\nLas c\u00e9lulas de red crean un mapa detallado del espacio que nos permite movernos en cualquier lugar con perfecta consciencia de d\u00f3nde estamos y ad\u00f3nde vamos. Pero c\u00f3mo funciona ese sistema de c\u00e9lulas de red no se conoc\u00eda hasta que investigadores europeos y norteamericanos lo han descubierto. Sus resultados se publican en la revista\u00a0<em>Current Biology.<\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>\u00bfEspacios cognitivos o coordenadas?<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Se ha especulado en todo este tiempo acerca de c\u00f3mo funciona el sistema de c\u00e9lulas de red. Seg\u00fan algunas teor\u00edas, estas neuronas emiten se\u00f1ales con las que dibujan \u201cespacios cognitivos\u201d, a trav\u00e9s de los cuales podemos organizar nuestra vida cotidiana en diferentes entornos.<\/p>\n<p align=\"justify\">Tambi\u00e9n se ha sugerido que estas c\u00e9lulas podr\u00edan realizar c\u00e1lculos din\u00e1micos, similares a los que realiza un ordenador para ubicar el cursor del rat\u00f3n en una pantalla, para indicarnos d\u00f3nde estamos exactamente dentro de un espacio f\u00edsico concreto. Establecer\u00edan un sistema imaginario de coordenadas.<\/p>\n<p align=\"justify\">La nueva investigaci\u00f3n ha podido explicar c\u00f3mo estas c\u00e9lulas de red consiguen el efecto de movernos por el espacio con total normalidad: cuando se activan, forman una estructura espec\u00edfica en forma de cuadr\u00edculas que reflejan con exactitud el espacio en el que nos desenvolvemos. Es como si dibujaran un plano del entorno, estructurado en cuadriculas como lo hacemos nosotros cuando reflejamos en papel un espacio geogr\u00e1fico \u201ca escala\u201d.<\/p>\n<p align=\"justify\">De esta forma, las c\u00e9lulas de red codifican una variedad de posiciones distribuidas uniformemente en el entorno en el que estamos y forman un patr\u00f3n geogr\u00e1fico de cada espacio. Ese patr\u00f3n se distribuye por diferentes partes del hipocampo, una de las regiones cerebrales implicadas en el sistema de navegaci\u00f3n cerebral, y nos permite reconocer un espacio que ya hemos visitado.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Desvelando la actividad cerebral<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">El descubrimiento se produjo porque este grupo de investigadores, liderado por el holand\u00e9s Tobias Staudigl, visualizaron la actividad cerebral de un grupo de 36 voluntarios mientras exploraban im\u00e1genes de escenas cotidianas.<\/p>\n<p align=\"justify\">La actividad cerebral de estos voluntarios fue registrada mediante magnetoencefalograf\u00eda (MEG), una t\u00e9cnica no invasiva que registra la actividad funcional cerebral, mediante la captaci\u00f3n de campos magn\u00e9ticos, permitiendo investigar las relaciones entre las estructuras cerebrales y sus funciones.<\/p>\n<p align=\"justify\">Al mismo tiempo, se emple\u00f3 la electroencefalograf\u00eda craneal (EEG), que registra la actividad el\u00e9ctrica del cerebro generada por la comunicaci\u00f3n entre neuronas, para analizar el cerebro de un paciente epil\u00e9ptico.<\/p>\n<p align=\"justify\">Durante una exploraci\u00f3n MEG, los voluntarios se pusieron un casco que mide los campos magn\u00e9ticos causados por las corrientes el\u00e9ctricas de las c\u00e9lulas nerviosas activas. \u201cEsto nos permiti\u00f3 registrar datos que son una expresi\u00f3n de la actividad total moment\u00e1nea del cerebro, en tiempo real\u201d, explica Tobias Staudigl, en un comunicado.<\/p>\n<p align=\"justify\">Los voluntarios vieron 200 im\u00e1genes que conten\u00edan escenas interiores y exteriores. \u201cAdem\u00e1s de las mediciones MEG, tambi\u00e9n registramos sus movimientos oculares utilizando un rastreador ocular para determinar c\u00f3mo exploraban visualmente las escenas de las im\u00e1genes mostradas\u201d, a\u00f1ade Staudigl.<\/p>\n<p align=\"justify\">En el caso del paciente epil\u00e9ptico, los investigadores aprovecharon el hecho de que para fines de diagn\u00f3stico, antes de una cirug\u00eda cerebral, se le hab\u00edan implantado electrodos que pod\u00edan registrar directamente la actividad el\u00e9ctrica del cerebro.<br \/>\nSe le pidi\u00f3 a este paciente que mirara im\u00e1genes similares a las de los 36 voluntarios, con escenas interiores y exteriores, as\u00ed como con animales y caras. Sus movimientos oculares tambi\u00e9n se midieron, lo que permiti\u00f3 a los cient\u00edficos obtener un conjunto de datos adicional para registrar los patrones de activaci\u00f3n de las c\u00e9lulas de red.<\/p>\n<p align=\"justify\">\u201cObservamos si los patrones de actividad de todo el sistema de c\u00e9lulas de red tiene una estructura espec\u00edfica, como se ha asumido durante algunos a\u00f1os\u201d, explica otro de los autores, Christian Doeller. \u201cAl mostrarles a los sujetos im\u00e1genes de escenas visuales, pudimos demostrarlo. Esta es la primera vez que este efecto se mide con las grabaciones de MEG y EEG, y abre muchas oportunidades interesantes para futuras investigaciones. Por ejemplo, podr\u00eda conducir a nuevos biomarcadores para enfermedades como la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Esto se debe a que en adultos j\u00f3venes con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, ya hemos visto que la actividad del sistema de c\u00e9lulas de la cuadr\u00edcula se reduce\u201d.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Fuente:\u00a0tendencias21.net<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cerebro posee un sistema de navegaci\u00f3n que nos orienta en los espacios que ocupamos. Este sistema de navegaci\u00f3n se basa en dos tipos de neuronas espec\u00edficas: las c\u00e9lulas de lugar, que codifican nuestra posici\u00f3n, y las c\u00e9lulas de red, que se activan cada vez que pasamos por un sitio. 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