{"id":79165,"date":"2025-03-05T13:16:54","date_gmt":"2025-03-05T17:16:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=79165"},"modified":"2025-03-05T13:16:54","modified_gmt":"2025-03-05T17:16:54","slug":"descubren-cerebro-crea-mapas-mas-sofisticados-de-lo-que-se-creia-para-orientarnos-y-memorizar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/descubren-cerebro-crea-mapas-mas-sofisticados-de-lo-que-se-creia-para-orientarnos-y-memorizar\/","title":{"rendered":"Descubren\u00a0 cerebro crea mapas m\u00e1s sofisticados de lo que se cre\u00eda para orientarnos y memorizar"},"content":{"rendered":"\n<p>El cerebro necesita crear mapas de lo que nos rodea para orientarnos, desplazarnos de un sitio a otro, reconocer atajos entre los lugares que frecuentamos o memorizar. Una investigaci\u00f3n liderada por <strong>Liset M. de la Prida<\/strong>, del <strong>Centro de Neurociencias Cajal (CNC-CSIC)<\/strong>, en colaboraci\u00f3n con el <strong>Imperial College de Londres<\/strong>, ofrece una nueva perspectiva sobre c\u00f3mo se codifica esta informaci\u00f3n espacial y experiencial en el <strong>hipocampo<\/strong>, una regi\u00f3n del cerebro fundamental para la orientaci\u00f3n y la memoria. El trabajo se ha publicado en la revista <strong>Neuron<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores del <strong>CSIC<\/strong> han descubierto en ratones que dos subpoblaciones distintas de <strong>neuronas piramidales<\/strong>, denominadas <strong>superficiales y profundas<\/strong> seg\u00fan su localizaci\u00f3n en el hipocampo, responden a diferentes se\u00f1ales cuando nos desplazamos o giramos, o cuando se producen cambios en el entorno.<\/p>\n\n\n\n<p>Las <strong>neuronas piramidales profundas<\/strong> responden a cambios locales, como la posici\u00f3n de los muebles dentro de una habitaci\u00f3n, mientras que las <strong>neuronas piramidales superficiales<\/strong> mantienen una representaci\u00f3n m\u00e1s estable del espacio, atendiendo a los aspectos globales, como la orientaci\u00f3n de ventanas y puertas hacia un determinado punto cardinal. Esta estabilidad es crucial para mantener una referencia constante del entorno.<\/p>\n\n\n\n<p>Ambos tipos de neuronas trabajan de manera independiente, lo que permite al cerebro generar representaciones geom\u00e9tricas complementarias para crear mapas del entorno m\u00e1s sofisticados y flexibles de lo que hasta ahora se supon\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron laberintos sencillos, como pasillos con acceso a una serie de pistas visuales y t\u00e1ctiles en los que los ratones pod\u00edan correr de un lado a otro. As\u00ed pudieron ver que las <strong>neuronas piramidales profundas<\/strong> estaban m\u00e1s sintonizadas con el espacio, la velocidad y la direcci\u00f3n del movimiento que las <strong>neuronas piramidales superficiales<\/strong>. Curiosamente, las neuronas profundas responden a la presencia de marcas cercanas al sujeto, mientras que la actividad de las superficiales est\u00e1 m\u00e1s relacionada con las pistas visuales dentro de la habitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLas neuronas del hipocampo crean representaciones espaciales abstractas que funcionan como un mapa. Esto nos permite orientarnos y recordar las experiencias vividas. Hasta ahora, se desconoc\u00eda c\u00f3mo ambos tipos de neuronas contribuyen a representar distintos aspectos de estos mapas\u201d, explica <strong>Liset M. de la Prida<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gracias a una t\u00e9cnica denominada <strong>imagen celular dual por microendoscop\u00eda<\/strong>, puesta a punto por primera vez en Espa\u00f1a en el <strong>Centro de Neurociencias Cajal del CSIC<\/strong>, los investigadores pudieron visualizar simult\u00e1neamente la actividad de cientos de neuronas piramidales. \u201cHemos usado dos sensores de diferente color para seguir en tiempo real la actividad de las neuronas superficiales y profundas\u201d, explica <strong>Juan Pablo Quintanilla<\/strong>, investigador del CNC-CSIC.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro aspecto innovador del estudio ha sido el uso de <strong>m\u00e9todos topol\u00f3gicos<\/strong>, la rama de las matem\u00e1ticas que estudia las propiedades de los cuerpos, lo que ha permitido desentra\u00f1ar la forma de estos mapas neuronales abstractos. Cuando los ratones exploraban los pasillos, los mapas del hipocampo adoptaban la forma de <strong>anillos tridimensionales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando cambia el entorno, por ejemplo, al mover o girar los muebles en una habitaci\u00f3n, las <strong>neuronas piramidales profundas y superficiales<\/strong> reaccionan de manera diferente. Esto permite al cerebro <strong>actualizar su mapa espacial<\/strong>, manteniendo informaci\u00f3n coherente y flexible sobre la posici\u00f3n y la orientaci\u00f3n a pesar de los cambios.<\/p>\n\n\n\n<p>La capacidad del hipocampo para albergar simult\u00e1neamente m\u00faltiples marcos de referencia es una caracter\u00edstica clave de los mapas cognitivos. \u201cLos mapas generados por estas dos subpoblaciones conviven enhebrados entre s\u00ed para representar la informaci\u00f3n global (por ejemplo, la habitaci\u00f3n donde estamos) y local (los muebles que hay en ella)\u201d, explica <strong>Julio Esparza<\/strong>, ingeniero biom\u00e9dico responsable de los an\u00e1lisis y primer autor del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Mediante el uso de <strong>t\u00e9cnicas quimiogen\u00e9ticas<\/strong>, que permiten silenciar temporalmente tipos espec\u00edficos de c\u00e9lulas, los investigadores pudieron manipular los mapas neuronales. \u201cPod\u00edamos hacer girar los mapas y los anillos silenciando las neuronas superficiales o profundas de manera selectiva\u201d, explica Esparza.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta capacidad representacional del cerebro puede utilizarse tambi\u00e9n para facilitar la memorizaci\u00f3n de conceptos. Un ejemplo es la conocida t\u00e9cnica del <strong>\u201cpalacio de la memoria\u201d<\/strong>, utilizada por muchos estudiantes y opositores, que consiste en imaginar un itinerario a lo largo de diferentes lugares de un entorno familiar donde los conceptos a recordar se sit\u00faan imaginariamente en cada punto.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta investigaci\u00f3n, financiada por el <strong>Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades<\/strong> y <strong>Fundaci\u00f3n La Caixa<\/strong>, abre nuevas v\u00edas para entender c\u00f3mo el cerebro procesa y representa la informaci\u00f3n espacial. Adem\u00e1s, podr\u00eda tener implicaciones en el desarrollo de tratamientos para <strong>trastornos neurol\u00f3gicos relacionados con la memoria y la orientaci\u00f3n<\/strong>, como el <strong>alzh\u00e9imer<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cerebro necesita crear mapas de lo que nos rodea para orientarnos, desplazarnos de un sitio a otro, reconocer atajos entre los lugares que frecuentamos o memorizar. 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