{"id":14523,"date":"2022-08-30T10:38:34","date_gmt":"2022-08-30T15:38:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/arrojando-luz-sobre-las-actividades-neuronales-con-led\/"},"modified":"2022-08-30T10:38:34","modified_gmt":"2022-08-30T15:38:34","slug":"arrojando-luz-sobre-las-actividades-neuronales-con-led","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/arrojando-luz-sobre-las-actividades-neuronales-con-led\/","title":{"rendered":"Arrojando luz sobre las actividades neuronales con LED"},"content":{"rendered":"<p>(A a D) Diagramas esquem\u00e1ticos del sistema CBRAIN. (A) Foto de un rat\u00f3n que lleva el escenario de cabeza CBRAIN de 2,6 g de peso. (B) Un headstage que consta de un amplificador, un procesador inform\u00e1tico de borde, telemetr\u00eda y LED registra, analiza, transmite se\u00f1ales BLA e informa la actividad neuronal. Una c\u00e1mara espectral de vista de p\u00e1jaro de alta velocidad registra los comportamientos del grupo y las luces LED. (C) El software de adquisici\u00f3n de datos CBRAIN Studio sincroniza y registra las se\u00f1ales neuronales de varios ratones. (D) Un diagrama esquem\u00e1tico de la configuraci\u00f3n experimental para CBRAIN. Aqu\u00ed, los puntos azules y rojos representan los LED de seguimiento y neuroinformes. (E) Un rastro de ejemplo de la se\u00f1al neuronal en la am\u00edgdala que contiene oscilaciones gamma (arriba) y detecci\u00f3n de oscilaciones gamma por computaci\u00f3n perimetral (abajo). (F a H) Ejemplo de datos de neuroetiquetado CBRAIN con trayectorias. (F) Marco de imagen capturado con marcadores de identidad. (G) Un cuadro de video con la trayectoria y los eventos de neuroinformes proporcionados por CBRAIN para ocho ratones durante un per\u00edodo de aproximadamente 1 s. (H) Las trayectorias y los eventos de neuroinforme para todos los ratones durante un per\u00edodo de tiempo de 15 s. Cr\u00e9dito: Instituto Coreano de Ciencia y Tecnolog\u00eda (KIST) <\/p>\n<p>Vivir en grupo tiene claros beneficios. Como miembro de un grupo social, uno puede compartir recursos con los dem\u00e1s, buscar protecci\u00f3n de los depredadores y buscar alimento de manera eficiente. En un art\u00edculo de 2020 publicado en Science Advances, la neurocient\u00edfica Jee Hyun Choi y su estudiante Jisoo Kim del Instituto de Ciencias del Cerebro en el Instituto de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Corea (KIST) argumentan que hay muchas m\u00e1s historias sobre las ventajas de la vida en grupo y social. comportamientos en el cerebro de los mam\u00edferos a\u00fan por descubrir. Su investigaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo utilizando CBRAIN (Investigaci\u00f3n cerebral colectiva asistida por actividad neuronal iluminada), un dispositivo neurotelem\u00e9trico \u00fanico equipado con luces LED, que permite la medici\u00f3n y el an\u00e1lisis en tiempo real de las actividades cerebrales colectivas. <\/p>\n<p>Si bien se realizaron muchos experimentos para determinar los comportamientos y posturas individuales bajo esquemas de costo-beneficio, la pregunta de c\u00f3mo un grupo de animales forma comportamientos sociales espec\u00edficos ha recibido un inter\u00e9s creciente por parte de la comunidad neurocient\u00edfica. Comprender c\u00f3mo los individuos elaboran estrategias para producir un comportamiento grupal concreto es fundamental para comprender los grupos sociales y sus fenotipos de comportamiento. Por ejemplo, estudios recientes han encontrado que el riesgo general impuesto a los depredadores durante los intentos exitosos de depredaci\u00f3n se reduce cuando la depredaci\u00f3n se coordina como grupo.<\/p>\n<p>\u00abEn la naturaleza, es probable que los animales encuentren varias amenazas durante las cuales comportarse como un grupo puede no ser beneficioso para todos los miembros del grupo\u00bb, explica el autor principal Jee Hyun Choi. \u00abDe hecho, formar un grupo compacto puede dificultar que algunos miembros eviten a los depredadores de manera efectiva. Nuestro objetivo es encontrar las actividades cerebrales colectivas que representan fenotipos de comportamiento que emergen del grupo en un entorno complejo y caracterizan el v\u00ednculo entre el cerebro y el comportamiento entre los miembros del grupo\u00bb. \u00ab<\/p>\n<p> Im\u00e1genes fijas de la pel\u00edcula en la condici\u00f3n de grupo La arena estaba dividida en dos zonas por una pared con una puerta retr\u00e1ctil que permit\u00eda el paso de un solo rat\u00f3n a la vez. y Tasas gamma promedio durante la l\u00ednea de base en condiciones individuales (azul) versus grupales (rojo). *P &lt; 0,05, prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Cr\u00e9dito: Instituto de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Corea (KIST) <\/p>\n<p>En colaboraci\u00f3n con Sung Q Lee de ETRI en Corea del Sur, el equipo de investigaci\u00f3n desarroll\u00f3 CBRAIN, un dispositivo de grabaci\u00f3n inal\u00e1mbrico con un LED iluminado en el borde que se coloca en la cabeza de un rat\u00f3n. Este peque\u00f1o dispositivo se implant\u00f3 en el cerebro subcortical para recoger las se\u00f1ales de voltaje de una subregi\u00f3n espec\u00edfica de la am\u00edgdala llamada am\u00edgdala basolateral (BLA), que es un \u00e1rea del cerebro conocida por ser muy sensible a los est\u00edmulos emocionales como el estr\u00e9s y la ansiedad. Cuando la actividad r\u00edtmica de frecuencia espec\u00edfica en el tablero ocurre durante un escaneo en tiempo real de las actividades neuronales, el LED en el dispositivo se enciende. Estos eventos r\u00edtmicos, junto con las se\u00f1ales de un grupo de ratones, se transmiten a un receptor. La capacidad de CBRAIN para generar un informe en vivo de las actividades cerebrales colectivas es notable en contraste con otros dispositivos de grabaci\u00f3n neuronal que analizan las se\u00f1ales despu\u00e9s de que se completan todos los experimentos.<\/p>\n<p>Choi y su equipo desarrollaron protocolos experimentales para confirmar las coordenadas de los electrodos y ritmos r\u00e1pidos transitorios calibrados en BLA comprendidos en el rango de frecuencia gamma, llamados r\u00e1fagas gamma, en ratones. Los investigadores estudiaron este fen\u00f3meno de explosi\u00f3n durante demostraciones activas y pasivas de miedo cuando un gran grupo de ratones fue atacado por un robot con forma de ara\u00f1a. Utilizando CBRAIN, observaron que la aparici\u00f3n de los estallidos gamma durante los comportamientos impulsados por el miedo depend\u00eda de las situaciones sociales. Los ratones mostraron menos explosiones gamma cuando se encontraron con el robot en grupo, y los ratones evitaron y se defendieron contra el robot en grupo, tal como lo hacen en la naturaleza.<\/p>\n<p>An\u00e1lisis post-hoc de las trayectorias de movimiento calculado por herramientas de aprendizaje profundo revel\u00f3 que las formas de agregaci\u00f3n est\u00e1n correlacionadas con las actividades gamma. Mientras que los ratones en el borde del grupo mostraron una mayor actividad gamma, los ubicados dentro del grupo mostraron un nivel de actividad gamma similar al nivel cuando no hab\u00eda ning\u00fan robot presente. \u00abLa reducci\u00f3n de los estallidos gamma en la am\u00edgdala podr\u00eda reflejar el efecto amortiguador social que resulta de estar juntos\u00bb, dijo Jisoo Kim, el primer autor del art\u00edculo. \u00abSin embargo, se requiere probar la actividad en varias situaciones ecol\u00f3gicas y diferentes estructuras de poblaci\u00f3n para llegar a una conclusi\u00f3n definitiva\u00bb.<\/p>\n<p>Con respecto a una tecnolog\u00eda recientemente desarrollada y la perspectiva de la neurociencia socioconductual, muchos neurocient\u00edficos son optimistas. . \u00abAnalizamos los datos adquiridos por CBRAIN de una manera id\u00e9ntica a la de las grabaciones neuronales convencionales, pero la observaci\u00f3n directa sin tener que registrar e inspeccionar primero los datos nos da un mayor grado de libertad para descubrir funciones de actividades cerebrales espec\u00edficas\u00bb, concluye Choi. \u00abCreo que este trabajo sirve como un estudio ejemplar que destaca la eficacia de las grabaciones neuronales de iluminaci\u00f3n de bordes en tiempo real de individuos en un grupo, y la conexi\u00f3n instant\u00e1nea de un cerebro y comportamientos ampliar\u00e1 nuestra comprensi\u00f3n de los motivos detr\u00e1s de comportamientos sociales complejos\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los astrocitos mejoran la toma de decisiones <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Jisoo Kim et al, Una vista panor\u00e1mica de la actividad cerebral en ratones que interact\u00faan socialmente a trav\u00e9s de la computaci\u00f3n de borde m\u00f3vil (MEC), Ciencia Avances (2020). DOI: 10.1126\/sciadv.abb9841 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Advances <\/p>\n<p> Proporcionado por el Consejo Nacional de Investigaci\u00f3n de Ciencia y Tecnolog\u00eda <strong>Cita<\/strong>: arrojar luz sobre las actividades neuronales con LED (2021) , 26 de febrero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-02-neural.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>(A a D) Diagramas esquem\u00e1ticos del sistema CBRAIN. (A) Foto de un rat\u00f3n que lleva el escenario de cabeza CBRAIN de 2,6 g de peso. 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