{"id":84878,"date":"2025-09-26T02:56:07","date_gmt":"2025-09-26T06:56:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=84878"},"modified":"2025-09-26T02:56:07","modified_gmt":"2025-09-26T06:56:07","slug":"estudio-revela-como-el-cerebro-organiza-y-dirige-su-actividad-mas-lenta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/estudio-revela-como-el-cerebro-organiza-y-dirige-su-actividad-mas-lenta\/","title":{"rendered":"Estudio revela c\u00f3mo el cerebro organiza y dirige su actividad m\u00e1s lenta"},"content":{"rendered":"\n<p>El cerebro nunca se detiene: incluso durante el sue\u00f1o profundo o bajo anestesia mantiene una actividad el\u00e9ctrica r\u00edtmica conocida como <strong>oscilaciones lentas<\/strong>. Un equipo del laboratorio de <em>Procesamiento sensorio-motor en \u00e1reas subcorticales<\/em> del <strong>Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)<\/strong>, dirigido por el investigador <strong>Ram\u00f3n Reig<\/strong>, ha identificado qu\u00e9 determina la direcci\u00f3n de estas ondas.<\/p>\n\n\n\n<p>El trabajo, publicado en la revista <strong>iScience<\/strong>, demuestra que la clave no est\u00e1 en la estructura anat\u00f3mica, como se pensaba hasta ahora, sino en el <strong>grado de excitabilidad de las neuronas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan explica Reig, junto al investigador <strong>Javier Alegre Cort\u00e9s<\/strong>, que ha coliderado el estudio, el hallazgo fue posible gracias a un modelo computacional avanzado que combina dos escalas: la actividad local de redes neuronales aisladas y la interacci\u00f3n global entre distintas \u00e1reas del cerebro. Este enfoque permiti\u00f3 comprobar c\u00f3mo, al conectarse varias zonas cerebrales, las diferencias locales tienden a sincronizarse siguiendo el ritmo de la regi\u00f3n m\u00e1s excitable.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEs como lo que sucede en una clase: cada alumno puede tener su estilo, pero si alguien impone una moda, los dem\u00e1s acaban sigui\u00e9ndola\u201d, ejemplifica Alegre, aludiendo a la existencia de un \u201cl\u00edder neuronal\u201d que marca el comp\u00e1s de las ondas lentas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Excitabilidad como factor clave<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El estudio confirm\u00f3 que la <strong>excitabilidad neuronal<\/strong> es el factor determinante en la direcci\u00f3n de las oscilaciones. En experimentos realizados en ratones anestesiados, al aumentar la excitabilidad en el l\u00f3bulo occipital mediante un c\u00f3ctel de f\u00e1rmacos, la direcci\u00f3n de las ondas se invirti\u00f3: en lugar de propagarse de la parte frontal hacia la trasera del cerebro, lo hicieron en sentido contrario.<\/p>\n\n\n\n<p>En condiciones normales, estas oscilaciones cumplen un papel esencial durante el <strong>sue\u00f1o profundo<\/strong> y la <strong>anestesia<\/strong>, organizando la actividad del cerebro en reposo. No obstante, cuando se alteran, pueden aparecer en estados de vigilia o transformarse en patrones el\u00e9ctricos caracter\u00edsticos de la <strong>epilepsia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cComprender c\u00f3mo la excitabilidad modula estas ondas nos da claves para entender qu\u00e9 sucede cuando la actividad neuronal se descontrola\u201d, se\u00f1alan los autores, quienes realizaron simulaciones para reproducir distintos estados cerebrales y determinar qu\u00e9 factores son relevantes a nivel local y cu\u00e1les lo son a nivel global.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cerebro nunca se detiene: incluso durante el sue\u00f1o profundo o bajo anestesia mantiene una actividad el\u00e9ctrica r\u00edtmica conocida como oscilaciones lentas. 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