{"id":28081,"date":"2022-08-31T16:05:43","date_gmt":"2022-08-31T21:05:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-sonda-neuronal-mejorada-puede-plantear-preguntas-precisas-sin-perder-parte-de-las-respuestas\/"},"modified":"2022-08-31T16:05:43","modified_gmt":"2022-08-31T21:05:43","slug":"la-sonda-neuronal-mejorada-puede-plantear-preguntas-precisas-sin-perder-parte-de-las-respuestas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-sonda-neuronal-mejorada-puede-plantear-preguntas-precisas-sin-perder-parte-de-las-respuestas\/","title":{"rendered":"La sonda neuronal mejorada puede plantear preguntas precisas sin perder parte de las respuestas"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: CC0 Public Domain <\/p>\n<p>Una t\u00e9cnica para estudiar circuitos individuales en el cerebro de ratones se ha visto obstaculizada porque la luz necesaria para estimular la actividad neuronal abruma brevemente a los electrodos \u00abescuchar\u00bb la respuesta. Ahora, el blindaje mejorado dentro de la sonda neuronal permite capturar esas se\u00f1ales perdidas. <\/p>\n<p>\u00abConsidere una conversaci\u00f3n, en la que se omiten o distorsionan las primeras y las \u00faltimas palabras de una oraci\u00f3n. En ese di\u00e1logo, no se puede descifrar mucha informaci\u00f3n de manera confiable. Esta es la misma situaci\u00f3n en nuestra investigaci\u00f3n\u00bb, dijo Gyrgy Buzski, profesor Biggs de Neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y coautor del nuevo art\u00edculo que describe los resultados.<\/p>\n<p>\u00abNuestro di\u00e1logo con los circuitos cerebrales comienza con una pregunta en forma de pulso de luz. Si el comienzo y el final del pulso, nuestra &#8216;pregunta&#8217;, producen grandes artefactos, perdemos las respuestas neuronales instant\u00e1neas y a menudo muy cr\u00edticas\u00bb.<\/p>\n<p>Para abordar este problema, un equipo de ingenieros de la Universidad de Michigan se dispuso a mejorar su sonda neuronal para que pudiera registrar respuestas completas. Esto permite experimentos que antes eran imposibles.<\/p>\n<p>\u00abComo ejemplo, podemos imitar una onda cerebral encendiendo los micro-LED a una frecuencia determinada y ver c\u00f3mo se comporta el circuito neuronal. Tambi\u00e9n podemos implementar lo que se llama control de circuito cerrado y hace que los LED se enciendan tan pronto como detectamos una determinada se\u00f1al cerebral\u00bb, dijo Kanghwan Kim, primer autor del nuevo art\u00edculo en Nature Communications y un Ph.D. reciente. Graduado en ingenier\u00eda el\u00e9ctrica e inform\u00e1tica de la UM.<\/p>\n<p>Comprender la comunicaci\u00f3n entre las c\u00e9lulas cerebrales es clave para avanzar en nuestra comprensi\u00f3n del cerebro y desarrollar tratamientos para enfermedades neurol\u00f3gicas como la enfermedad de Alzheimer. Uno de los nuevos experimentos que el equipo tiene en mente explorar\u00eda la memoria.<\/p>\n<p>\u00abPor ejemplo, podemos hacer que las neuronas en el hipocampo se disparen en un patr\u00f3n que mejorar\u00eda la consolidaci\u00f3n de la memoria y ver si la memoria realmente mejora \u00ab, dijo Euisik Yoon, autor principal del art\u00edculo y profesor de ingenier\u00eda el\u00e9ctrica y ciencias de la computaci\u00f3n en la UM.<\/p>\n<p>La sonda est\u00e1 dise\u00f1ada para una t\u00e9cnica llamada optogen\u00e9tica, en la que los ratones han sido modificados gen\u00e9ticamente para que sus las neuronas pueden ser estimuladas con luz. El truco consiste en hacer que los LED sean lo suficientemente peque\u00f1os como para que puedan estimular una sola neurona, en lugar de las decenas de ellas estimuladas por pulsos el\u00e9ctricos convencionales.<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n neuronal de Michigan logr\u00f3 esto hace cinco a\u00f1os con las fuentes de luz m\u00e1s peque\u00f1as conocidas. en sondas implantables. Pero las se\u00f1ales que encienden y apagan el LED abruman brevemente a los electrodos que escuchan la respuesta.<\/p>\n<p>\u00abEs como si hubiera un sonido de gran explosi\u00f3n, como un disparo o una explosi\u00f3n. Es posible que no lo oiga durante un rato\u00bb. hasta que tus o\u00eddos se recuperen\u00bb, dijo Yoon.<\/p>\n<p>Para abordar este problema, Kim agreg\u00f3 una capa de protecci\u00f3n el\u00e9ctrica al dise\u00f1o. Pero incluso la luz en s\u00ed misma puede plantear un problema, ya que es absorbida por el silicio de la sonda y convertida en ruido el\u00e9ctrico detectado por los electrodos. Para ello, Kim a\u00f1adi\u00f3 boro al silicio. Esto aument\u00f3 la conductividad del silicio, lo que permiti\u00f3 que el silicio mantuviera el ruido alejado de los electrodos.<\/p>\n<p>\u00abAhora que se elimin\u00f3 el artefacto, podemos modular las neuronas en casi cualquier \u00e1rea del cerebro y determinar exactamente d\u00f3nde en el en el cerebro est\u00e1n ubicadas las neuronas y c\u00f3mo influyen en las neuronas vecinas\u00bb, dijo Yoon.<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n pueden encender varias fuentes de luz simult\u00e1neamente, lo que hace posible estudiar los complejos circuitos neuronales del cerebro a niveles casi celulares. resoluci\u00f3n. Los dispositivos se han demostrado con \u00e9xito en ratones. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Mapeo del cerebro: sondas con diminutos LED arrojan luz sobre las v\u00edas neurales <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Kanghwan Kim et al, Artifact-free and high-temporal-solution in vivo opto- electrofisiolog\u00eda con optoelectrodos microLED, Nature Communications (2020). DOI: 10.1038\/s41467-020-15769-w <strong>Informaci\u00f3n del diario:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Michigan <strong>Cita<\/strong>: La sonda neuronal mejorada puede plantear preguntas precisas sin perder partes de las respuestas (1 de mayo de 2020) recuperadas el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-05-neural-probe-pose-precise.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: CC0 Public Domain Una t\u00e9cnica para estudiar circuitos individuales en el cerebro de ratones se ha visto obstaculizada porque la luz necesaria para estimular la actividad neuronal abruma brevemente a los electrodos \u00abescuchar\u00bb la respuesta. 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