{"id":11465,"date":"2022-08-30T07:55:07","date_gmt":"2022-08-30T12:55:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/como-los-cerebros-forman-mapas-visuales\/"},"modified":"2022-08-30T07:55:07","modified_gmt":"2022-08-30T12:55:07","slug":"como-los-cerebros-forman-mapas-visuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/como-los-cerebros-forman-mapas-visuales\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo los cerebros forman mapas visuales"},"content":{"rendered":"<p>Principales etapas del modelo computacional. a) Desarrollo de la retina. Simulaciones de modelos de c\u00e9lulas ganglionares retinianas ON y OFF (c\u00edrculos rojos y azules) de los ojos contralateral e ipsolateral (contraste alto y bajo). b) Campos receptivos (RF) de 64 aferentes tal\u00e1micos que reciben informaci\u00f3n de las retinas ilustrados en a y densidad de muestreo de aferentes tal\u00e1micos (16 campos receptivos que toman muestras del mismo punto visual). c) Modelar simulaciones de la clasificaci\u00f3n aferente en la subplaca cortical. Los 64 aferentes (Aff.) ilustrados en b se ordenan primero por retinotop\u00eda (izquierda), luego por entrada ocular (centro) y luego por polaridad ONOFF (derecha). d) Modele las simulaciones de la cuadr\u00edcula de polaridad del ojo despu\u00e9s de que los \u00e1rboles de axones aferentes se extiendan y combinen en cada p\u00edxel cortical (rojo: dominado por ON, azul: dominado por OFF, l\u00ednea negra: borde entre regiones dominadas por ojos contralaterales e ipsilaterales). e) Modelar simulaciones de la cuadr\u00edcula de polaridad ocular en un parche cortical m\u00e1s grande. f) Mapas de orientaci\u00f3n primordial para los ojos contralateral (izquierda) e ipsilateral (derecha) resultantes de la convergencia talamocortical. g) Mapa de orientaci\u00f3n para adultos despu\u00e9s de que el mapa primordial se optimice mediante la experiencia visual. Cr\u00e9dito: Nature Communications (2022). DOI: 10.1038\/s41467-022-29433-y <\/p>\n<p>Los mapas han jugado un papel importante en el progreso cient\u00edfico. Claudius Ptolemaeus transform\u00f3 nuestra comprensi\u00f3n del mundo con su mapa de la Tierra, y Tycho Brahe mejor\u00f3 la comprensi\u00f3n del universo con su mapa de las estrellas. Los mapas del cuerpo humano de Claudius Galenus, Leonardo da Vinci y Andreas Vesalius allanaron el camino hacia la medicina moderna, y los avances recientes en el mapeo del cerebro humano nos ayudan a comprender mejor qui\u00e9nes somos. <\/p>\n<p>Nuestros cerebros tienen m\u00faltiples mapas que son necesarios para planificar nuestros movimientos, navegar por nuestros entornos y percibir el mundo a trav\u00e9s de nuestros sentidos. Los mapas cerebrales de nuestro mundo visual se han estudiado con gran detalle y brindan la oportunidad de comprender c\u00f3mo se forman, organizan y funcionan otros mapas cerebrales. La intensa investigaci\u00f3n de las \u00faltimas d\u00e9cadas demuestra que los mapas en el \u00e1rea visual primaria de la corteza cerebral contienen una representaci\u00f3n intrincada de m\u00faltiples dimensiones de est\u00edmulo que incluyen la ubicaci\u00f3n espacial, la entrada del ojo, la polaridad claro-oscuro, la orientaci\u00f3n y el ancho. Por ejemplo, una \u00abI\u00bb may\u00fascula en esta p\u00e1gina est\u00e1 mapeada en la corteza visual primaria como \u00abubicaci\u00f3n [x, y], ambos ojos, oscuro, vertical y delgado\u00bb.<\/p>\n<p>Mapeando nuestro mundo visual en un peque\u00f1o trozo de corteza puede ser un desaf\u00edo. Sorprendentemente, especies tan diferentes como los primates, los carn\u00edvoros y los escandentes parecen seguir una estrategia com\u00fan y todos los est\u00edmulos del mapa se orientan en un patr\u00f3n de molinete. En un nuevo art\u00edculo que se publicar\u00e1 en Nature Communications, los cient\u00edficos proponen una teor\u00eda que explica la diversidad de mapas visuales en la naturaleza y el origen de los patrones de molinete en los mapas de orientaci\u00f3n. <\/p>\n<p> Nuestros cerebros mapean el mundo visual en una parte de la corteza cerebral que no es mucho m\u00e1s grande que una tarjeta de cr\u00e9dito. Estos mapas muestran posiciones espaciales con entradas neuronales que tienen campos receptivos circulares que respondieron de manera diferente a la posici\u00f3n, la polaridad y el ojo. Aumentar el n\u00famero de puntos visuales mejora el muestreo visual pero tambi\u00e9n requiere la necesidad de \u00e1reas corticales m\u00e1s grandes y cerebros m\u00e1s grandes. Cr\u00e9dito: Mezquita Nasir al-Mulk, Siraz, Ir\u00e1n (fotograf\u00eda de Negar Najafian) <\/p>\n<p>La teor\u00eda propone que la diversidad de mapas surge de las variaciones en la densidad de muestreo del espacio visual. A medida que aumenta la densidad de muestreo durante la evoluci\u00f3n, la corteza cerebral recibe m\u00e1s entradas neuronales por punto visual que se acomodan en \u00e1reas corticales m\u00e1s grandes de cerebros m\u00e1s grandes. Las \u00e1reas corticales m\u00e1s grandes permiten clasificar las entradas neuronales en grupos que responden a las mismas propiedades del est\u00edmulo: el mismo punto visual, el mismo ojo (izquierdo o derecho) y la misma polaridad de contraste (claro u oscuro). Tambi\u00e9n permiten que las entradas se combinen en grupos de neuronas corticales que maximizan la diversidad de est\u00edmulos extra\u00eddos de cada punto visual. Este proceso de maximizaci\u00f3n crea un patr\u00f3n de molinete para la orientaci\u00f3n del est\u00edmulo.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos a\u00fan est\u00e1n lejos de tener un mapa preciso del cerebro humano, pero tener una teor\u00eda de la formaci\u00f3n del mapa cerebral es un primer paso importante para alcanzar este hito. La teor\u00eda que proponen los autores a\u00fan necesita ser confirmada, pero ya puede explicar una gran cantidad de observaciones experimentales. Tambi\u00e9n predice una estrecha relaci\u00f3n topogr\u00e1fica entre todas las dimensiones del est\u00edmulo representadas en un mapa visual, lo que facilita enormemente las reconstrucciones precisas de los mapas multidimensionales necesarios para futuros implantes corticales. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los cient\u00edficos descubren un sorprendente papel central de los oscuros en los mapas visuales del cerebro <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Sohrab Najafian et al, A Theory of Cortical Map Formation in the Visual Brain, Nature Communications ( 2022). DOI: 10.1038\/s41467-022-29433-y <strong>Informaci\u00f3n del diario:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad Estatal de Nueva York <strong>Cita<\/strong>: C\u00f3mo los cerebros forman mapas visuales (2022 , 28 de abril) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-04-brains-visual.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principales etapas del modelo computacional. a) Desarrollo de la retina. Simulaciones de modelos de c\u00e9lulas ganglionares retinianas ON y OFF (c\u00edrculos rojos y azules) de los ojos contralateral e ipsolateral (contraste alto y bajo). b) Campos receptivos (RF) de 64 aferentes tal\u00e1micos que reciben informaci\u00f3n de las retinas ilustrados en a y densidad de muestreo &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/como-los-cerebros-forman-mapas-visuales\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abC\u00f3mo los cerebros forman mapas visuales\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11465","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11465"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11465\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}