{"id":1745,"date":"2022-08-29T23:19:19","date_gmt":"2022-08-30T04:19:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/red-inalambrica-controla-circuitos-cerebrales-de-forma-remota-a-traves-de-internet\/"},"modified":"2022-08-29T23:19:19","modified_gmt":"2022-08-30T04:19:19","slug":"red-inalambrica-controla-circuitos-cerebrales-de-forma-remota-a-traves-de-internet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/red-inalambrica-controla-circuitos-cerebrales-de-forma-remota-a-traves-de-internet\/","title":{"rendered":"Red inal\u00e1mbrica controla circuitos cerebrales de forma remota a trav\u00e9s de Internet"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Pixabay\/CC0 Dominio p\u00fablico <\/p>\n<p>Un nuevo estudio muestra que los investigadores pueden controlar de forma remota los circuitos cerebrales de numerosos animales de forma simult\u00e1nea e independiente a trav\u00e9s de Internet. Los cient\u00edficos creen que esta tecnolog\u00eda recientemente desarrollada puede acelerar la investigaci\u00f3n del cerebro y varios estudios de neurociencia para descubrir funciones cerebrales b\u00e1sicas, as\u00ed como los fundamentos de varios trastornos neuropsiqui\u00e1tricos y neurol\u00f3gicos. <\/p>\n<p>Un equipo multidisciplinario de investigadores de KAIST, la Universidad de Washington en St. Louis y la Universidad de Colorado, Boulder, cre\u00f3 un ecosistema inal\u00e1mbrico con sus propios dispositivos implantables inal\u00e1mbricos e infraestructura de Internet de las cosas (IoT) para permitir una neurociencia de alto rendimiento. experimentos a trav\u00e9s de Internet. Esta tecnolog\u00eda innovadora podr\u00eda permitir a los cient\u00edficos manipular los cerebros de animales de cualquier parte del mundo. El estudio se public\u00f3 en la revista Nature Biomedical Engineering el 25 de noviembre<\/p>\n<p>\u00abEsta novedosa tecnolog\u00eda es muy vers\u00e1til y adaptable. Puede controlar de forma remota numerosos implantes neurales y herramientas de laboratorio en tiempo real o de forma programada sin interacciones humanas directas\u00bb, dijo el profesor Jae-Woong Jeong de la Escuela de Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica de KAIST y autor principal del estudio. \u00abEstos dispositivos y equipos neuronales inal\u00e1mbricos integrados con tecnolog\u00eda IoT tienen un enorme potencial para la ciencia y la medicina\u00bb.<\/p>\n<p>El ecosistema inal\u00e1mbrico solo requiere una minicomputadora que se puede comprar por menos de $45, que se conecta a Internet y se comunica con sondas cerebrales multifuncionales inal\u00e1mbricas u otros tipos de equipos de laboratorio convencionales utilizando m\u00f3dulos de control IoT. Al integrar de manera \u00f3ptima la versatilidad y la construcci\u00f3n modular de hardware y software IoT \u00fanicos dentro de un solo ecosistema, esta tecnolog\u00eda inal\u00e1mbrica ofrece nuevas aplicaciones que no han sido demostradas antes por una sola tecnolog\u00eda independiente. Esto incluye, entre otros, hardware minimalista, acceso remoto global, experimentos selectivos y programados, automatizaci\u00f3n personalizable y escalabilidad de alto rendimiento.<\/p>\n<p>\u00abMientras los investigadores tengan acceso a Internet, pueden activar , personalizar, detener, validar y almacenar los resultados de grandes experimentos en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. Pueden realizar de forma remota experimentos de neurociencia a gran escala en animales desplegados en varios pa\u00edses\u00bb, dijo uno de los autores principales, el Dr. Raza Qazi, investigadora de KAIST y la Universidad de Colorado, Boulder. \u00abEl bajo costo de este sistema permite que se adopte f\u00e1cilmente y puede impulsar a\u00fan m\u00e1s la innovaci\u00f3n en muchos laboratorios\u00bb, agreg\u00f3 el Dr. Qazi.<\/p>\n<p>Una de las ventajas significativas de esta neurotecnolog\u00eda IoT es su capacidad para ser masivo implementado en todo el mundo debido a su hardware minimalista, bajo costo de configuraci\u00f3n, facilidad de uso y versatilidad personalizable. Los cient\u00edficos de todo el mundo pueden implementar r\u00e1pidamente esta tecnolog\u00eda dentro de sus laboratorios existentes con preocupaciones presupuestarias m\u00ednimas para lograr acceso remoto global, automatizaci\u00f3n experimental escalable o ambos, lo que podr\u00eda reducir el tiempo necesario para resolver varios desaf\u00edos neurocient\u00edficos, como los asociados con condiciones neurol\u00f3gicas intratables. <\/p>\n<p>Otro autor principal del estudio, el profesor Jordan McCall del Departamento de Anestesiolog\u00eda y Centro de Farmacolog\u00eda Cl\u00ednica de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que esta tecnolog\u00eda tiene el potencial de cambiar la forma en que se realizan los estudios b\u00e1sicos de neurociencia. \u00abUna de las mayores limitaciones al tratar de comprender c\u00f3mo funciona el cerebro de los mam\u00edferos es que tenemos que estudiar estas funciones en condiciones no naturales. Esta tecnolog\u00eda nos acerca un paso m\u00e1s a la realizaci\u00f3n de importantes estudios sin interacci\u00f3n humana directa con los sujetos del estudio\u00bb.<\/p>\n<p>La capacidad de programar experimentos de forma remota avanza hacia la automatizaci\u00f3n de este tipo de experimentos. El Dr. Kyle Parker, instructor de la Universidad de Washington en St. Louis y otro autor principal del estudio agreg\u00f3: \u00abEsta automatizaci\u00f3n experimental puede potencialmente ayudarnos a reducir la cantidad de animales utilizados en la investigaci\u00f3n biom\u00e9dica al reducir la variabilidad introducida por varios experimentadores. Esto es especialmente importante dado nuestro imperativo moral de buscar dise\u00f1os de investigaci\u00f3n que permitan esta reducci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>Los investigadores creen que esta tecnolog\u00eda inal\u00e1mbrica puede abrir nuevas oportunidades para muchas aplicaciones, incluida la investigaci\u00f3n del cerebro, productos farmac\u00e9uticos y telemedicina para tratar enfermedades en el cerebro y otros \u00f3rganos de forma remota. Esta tecnolog\u00eda de automatizaci\u00f3n remota podr\u00eda volverse a\u00fan m\u00e1s valiosa cuando muchos laboratorios deban cerrar, como durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El implante cerebral blando recargable de forma inal\u00e1mbrica controla las c\u00e9lulas cerebrales <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Raza Qazi et al, Infraestructura de red inal\u00e1mbrica modular y escalable para la neurociencia conductual a gran escala, Nature Biomedical Engineering ( 2021). DOI: 10.1038\/s41551-021-00814-w <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Biomedical Engineering <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Corea (KAIST) <strong>Cita<\/strong>: La red inal\u00e1mbrica controla los circuitos cerebrales de forma remota a trav\u00e9s de Internet (29 de noviembre de 2021) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-11-wireless-network-brain-circuits-remotely.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>Cr\u00e9dito: Pixabay\/CC0 Dominio p\u00fablico Un nuevo estudio muestra que los investigadores pueden controlar de forma remota los circuitos cerebrales de numerosos animales de forma simult\u00e1nea e independiente a trav\u00e9s de Internet. 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