{"id":25835,"date":"2022-08-31T13:46:59","date_gmt":"2022-08-31T18:46:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/que-areas-de-nuestro-cerebro-representan-los-colores-que-vemos\/"},"modified":"2022-08-31T13:46:59","modified_gmt":"2022-08-31T18:46:59","slug":"que-areas-de-nuestro-cerebro-representan-los-colores-que-vemos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/que-areas-de-nuestro-cerebro-representan-los-colores-que-vemos\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 \u00e1reas de nuestro cerebro representan los colores que vemos?"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: David Pisnoy en Unsplash <\/p>\n<p>Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, \u00edndigo y violeta: los colores del arco iris son bien conocidos para cualquiera que recuerde \u00bb Roy G. Biv\u00bb. Sin embargo, la investigaci\u00f3n cient\u00edfica ha demostrado durante mucho tiempo que esos colores no son inherentes al mundo f\u00edsico, sino m\u00e1s bien el resultado de c\u00f3mo nuestros cerebros procesan la luz. <\/p>\n<p>Un nuevo estudio en coautor\u00eda de un neurocient\u00edfico de la Universidad de Chicago identifica esas redes neuronales, en particular las \u00e1reas del cerebro que codifican los colores que realmente vemos.<\/p>\n<p>\u00abHemos podido mostrar d\u00f3nde ocurre en la v\u00eda visual, que es relativamente temprana\u00bb, dijo el profesor Steven Shevell, un destacado estudioso de la percepci\u00f3n del color y el brillo. \u00abEs como un mapa de carreteras que muestra d\u00f3nde buscar los circuitos neuronales que causan la transici\u00f3n desde las primeras representaciones neuronales del mundo f\u00edsico a nuestro mundo mental\u00bb.<\/p>\n<p>Usando esc\u00e1neres cerebrales y un novedoso \u00abinterruptor- rivalry\u00bb, \u00e9l y sus coautores descubrieron que la corteza visual primaria, que es la primera etapa del procesamiento visual cortical, no representa con precisi\u00f3n los colores que experimentamos. Por otro lado, las \u00e1reas m\u00e1s altas en la v\u00eda visual siguen los tonos que realmente vemos. El art\u00edculo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.<\/p>\n<p>Bas\u00e1ndose en trabajos previos del laboratorio de Shevell, realizaron sus experimentos con una t\u00e9cnica que alternaba r\u00e1pidamente entre dos longitudes de onda de luz diferentes. Aunque el cambio ocurri\u00f3 seis veces por segundo, los espectadores vieron un color sostenido (verde) durante varios segundos antes de que el color percibido cambiara a otro color (magenta).<\/p>\n<p>Al revisar las exploraciones de fMRI, Shevell y sus colegas encontraron que la actividad en las \u00e1reas superiores de la corteza visual fueron las que coincidieron con los colores que vieron los sujetos del estudio. Esos resultados marcan un paso importante para explicar la transici\u00f3n de la codificaci\u00f3n de la luz f\u00edsica que ingresa a nuestros ojos a la experiencia perceptiva de ver el color.<\/p>\n<p>El estudio fue el resultado de una colaboraci\u00f3n internacional con Insub Kim y Won Mok Shim de Sungkyunkwan. University, as\u00ed como Sang Wook Hong de Florida Atlantic University. Hong, Ph.D.&#8217;05, estudi\u00f3 con Shevell como estudiante de posgrado de UChicago.<\/p>\n<p>\u00abSiempre es satisfactorio hacer un gran trabajo que ninguno de los colaboradores podr\u00eda haber logrado solo\u00bb, dijo Shevell, Eliakim Hastings Moore Distinguished Service Professor of Psychology, Ophthalmology and Visual Science.<\/p>\n<p>Shevell, quien dirige el Instituto de Mente y Biolog\u00eda en UChicago, hab\u00eda publicado previamente sobre el uso de la rivalidad entre interruptores en un art\u00edculo de 2017 que \u00e9l co -escrito con Anthony D&#8217;Antona, Ph.D.&#8217;10, y el ex postdoctorado de UChicago Jens Christiansen.<\/p>\n<p>Ese trabajo revel\u00f3 un fen\u00f3meno de percepci\u00f3n del color similar, pero no identific\u00f3 qu\u00e9 \u00e1reas del cerebro eran responsables. <\/p>\n<p>Ahora, Shevell espera que estos nuevos hallazgos puedan conducir a una investigaci\u00f3n que aclare c\u00f3mo las diferentes regiones de la v\u00eda visual logran la transici\u00f3n a la percepci\u00f3n humana del color.<\/p>\n<p>\u00abPodemos concentrarnos y hacer experimentos en esas \u00e1reas para entender c\u00f3mo sucede esto\u00bb, dijo. \u00abNo pudimos mostrar c\u00f3mo ocurren las transiciones. Mostramos que s\u00ed ocurrieron. Queremos entender c\u00f3mo se hace\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Descifrando c\u00f3mo el cerebro codifica el color y la forma <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Insub Kim et al. Representaciones neuronales de la experiencia perceptiva del color en la v\u00eda visual ventral humana, Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2020). DOI: 10.1073\/pnas.1911041117 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Chicago <strong>Cita<\/strong>: \u00bfQu\u00e9 \u00e1reas de nuestro cerebro representan los colores? \u00bfvemos? (2020, 28 de mayo) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-05-areas-brains.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: David Pisnoy en Unsplash Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, \u00edndigo y violeta: los colores del arco iris son bien conocidos para cualquiera que recuerde \u00bb Roy G. Biv\u00bb. 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