{"id":766,"date":"2022-08-29T22:42:53","date_gmt":"2022-08-30T03:42:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/como-el-cerebro-ignora-la-informacion-que-distrae-para-coordinar-los-movimientos\/"},"modified":"2022-08-29T22:42:53","modified_gmt":"2022-08-30T03:42:53","slug":"como-el-cerebro-ignora-la-informacion-que-distrae-para-coordinar-los-movimientos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/como-el-cerebro-ignora-la-informacion-que-distrae-para-coordinar-los-movimientos\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo el cerebro ignora la informaci\u00f3n que distrae para coordinar los movimientos"},"content":{"rendered":"<p>Cuerpos celulares de las neuronas inhibitorias (rojo) en el tronco encef\u00e1lico con sus proyecciones axonales (verde) sobre las c\u00e9lulas cuneiformes (azul) que transmiten la informaci\u00f3n t\u00e1ctil. Este circuito regula la informaci\u00f3n transmitida por los receptores t\u00e1ctiles en las manos cuando ingresa al cerebro. Cr\u00e9dito: Salk Institute <\/p>\n<p>Mientras lee este art\u00edculo, los receptores t\u00e1ctiles de su piel est\u00e1n detectando su entorno. Tu ropa y joyas, la silla en la que est\u00e1s sentado, el teclado de la computadora o el dispositivo m\u00f3vil que est\u00e1s usando, incluso tus dedos cuando se rozan sin querer, cada toque activa colecciones de c\u00e9lulas nerviosas. Pero, a menos que un est\u00edmulo sea particularmente inesperado o se requiera para ayudarte a orientar tus propios movimientos, tu cerebro ignora muchas de estas entradas. <\/p>\n<p>Ahora, los investigadores de Salk han descubierto c\u00f3mo las neuronas en una peque\u00f1a \u00e1rea del cerebro de los mam\u00edferos ayudan a filtrar las se\u00f1ales que distraen o perturban, espec\u00edficamente de las manos, para coordinar los movimientos diestros. Sus resultados, publicados en la revista Science el 14 de octubre de 2021, pueden brindar lecciones sobre c\u00f3mo el cerebro tambi\u00e9n filtra otra informaci\u00f3n sensorial.<\/p>\n<p>\u00abEstos hallazgos tienen implicaciones no solo para obtener una mejor comprensi\u00f3n de c\u00f3mo nuestro sistema nervioso interact\u00faa con el mundo, sino tambi\u00e9n por ense\u00f1arnos c\u00f3mo construir mejores pr\u00f3tesis y robots, y c\u00f3mo reparar de manera m\u00e1s efectiva los circuitos neuronales despu\u00e9s de una enfermedad o lesi\u00f3n\u00bb, dice Eiman Azim, profesor asistente en el Laboratorio de Neurobiolog\u00eda Molecular de Salk y el William Scandling Developmental Silla.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos saben desde hace mucho tiempo que se necesita la entrada de las manos para coordinar movimientos h\u00e1biles, desde lanzar una pelota hasta tocar un instrumento musical. En un experimento cl\u00e1sico, a los voluntarios con las yemas de los dedos anestesiadas y entumecidas les result\u00f3 extremadamente dif\u00edcil levantar y encender una cerilla. <\/p>\n<p>\u00abExiste la idea err\u00f3nea de que el cerebro env\u00eda una se\u00f1al y usted simplemente realiza el movimiento resultante\u00bb, dice Azim. \u00abPero en realidad, el cerebro incorpora constantemente informaci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n sobre el estado de sus extremidades y dedos y ajusta su salida en respuesta\u00bb.<\/p>\n<p>Si el cerebro respondiera a cada se\u00f1al del cuerpo, r\u00e1pidamente se convertir\u00eda en abrumado como sucede con algunos trastornos del procesamiento sensorial. Azim y sus colegas quer\u00edan identificar exactamente c\u00f3mo un cerebro sano logra elegir qu\u00e9 se\u00f1ales t\u00e1ctiles tener en cuenta para coordinar movimientos h\u00e1biles como manipular objetos.<\/p>\n<p>Usaron una combinaci\u00f3n de herramientas en ratones para estudiar c\u00e9lulas dentro de una peque\u00f1a \u00e1rea en el tronco encef\u00e1lico llamada n\u00facleo cuneiforme, que es la primera \u00e1rea en la que las se\u00f1ales de la mano ingresan al cerebro. Si bien se sab\u00eda que la informaci\u00f3n sensorial pasa a trav\u00e9s del n\u00facleo cuneiforme, el equipo descubri\u00f3 que un conjunto de neuronas en esta regi\u00f3n en realidad controla la cantidad de informaci\u00f3n que pasa de las manos a otras partes del cerebro. Mediante la manipulaci\u00f3n de esos circuitos para permitir una retroalimentaci\u00f3n m\u00e1s o menos t\u00e1ctil, el equipo de Azim podr\u00eda influir en c\u00f3mo los ratones realizan tareas diestras, como tirar de una cuerda o aprender a distinguir texturas para ganar recompensas.<\/p>\n<p>\u00abEl n\u00facleo cuneiforme a menudo se conoce como una estaci\u00f3n repetidora, como si la informaci\u00f3n simplemente estuviera pasando a trav\u00e9s de ella\u00bb, dice el investigador del personal James Conner, primer autor del nuevo art\u00edculo. \u00abPero resulta que la informaci\u00f3n sensorial en realidad est\u00e1 siendo modulada en esta estructura\u00bb.<\/p>\n<p>Conner y Azim continuaron mostrando c\u00f3mo diferentes partes de la corteza en ratones, la regi\u00f3n responsable de un comportamiento adaptativo m\u00e1s complejo, pueden a su vez controlar las neuronas del cuneato para dictar con qu\u00e9 fuerza est\u00e1n filtrando la informaci\u00f3n sensorial de las manos.<\/p>\n<p>Hoy en d\u00eda, a pesar de d\u00e9cadas de trabajo, la mayor\u00eda de las pr\u00f3tesis y robots luchan por tener dedos \u00e1giles y llevar a cabo movimientos manuales peque\u00f1os y precisos. movimientos Azim y Conner dicen que su trabajo podr\u00eda ayudar a informar el dise\u00f1o de mejores procesos para integrar la informaci\u00f3n sensorial de los dedos artificiales en este tipo de sistemas para mejorar su destreza. Tambi\u00e9n podr\u00eda tener implicaciones para comprender los trastornos del procesamiento sensorial o solucionar problemas en el cerebro cuando el flujo de informaci\u00f3n sensorial se desequilibra.<\/p>\n<p>\u00abLos sistemas sensoriales han evolucionado para tener una sensibilidad muy alta a fin de maximizar las respuestas de protecci\u00f3n a las amenazas externas. Pero nuestras propias acciones pueden activar estos sistemas sensoriales, generando as\u00ed se\u00f1ales de retroalimentaci\u00f3n que pueden ser perjudiciales para nuestras acciones previstas \u00ab, dice Conner. <\/p>\n<p>\u00abEstamos constantemente bombardeados con informaci\u00f3n del mundo, y el cerebro necesita maneras de decidir qu\u00e9 pasa y qu\u00e9 no\u00bb, dice Azim. \u00abNo se trata solo de retroalimentaci\u00f3n t\u00e1ctil, sino tambi\u00e9n visual, olfativa, auditiva, de temperatura y de dolor, las lecciones que estamos aprendiendo sobre este circuito probablemente se apliquen de manera general a c\u00f3mo el cerebro modula este tipo de retroalimentaci\u00f3n tambi\u00e9n\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Desentra\u00f1ando el misterio del tacto: mecanismo descubierto que puede explicar por qu\u00e9 ciertas partes del cuerpo son tan sensibles <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> James Conner et al, Modulaci\u00f3n de la retroalimentaci\u00f3n t\u00e1ctil para la ejecuci\u00f3n de movimiento diestro, Ciencia (2021). DOI: 10.1126\/science.abh1123 <strong>Informaci\u00f3n del diario:<\/strong> Science <\/p>\n<p> Proporcionado por Salk Institute <strong>Cita<\/strong>: C\u00f3mo el cerebro ignora la informaci\u00f3n que distrae para coordinar los movimientos (14 de octubre de 2021) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-10-brain-distracting-movements.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>Cuerpos celulares de las neuronas inhibitorias (rojo) en el tronco encef\u00e1lico con sus proyecciones axonales (verde) sobre las c\u00e9lulas cuneiformes (azul) que transmiten la informaci\u00f3n t\u00e1ctil. 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