{"id":37732,"date":"2023-12-27T10:51:19","date_gmt":"2023-12-27T14:51:19","guid":{"rendered":"https:\/\/blgnoticiassantodomingo.net\/?p=37732"},"modified":"2023-12-27T10:51:31","modified_gmt":"2023-12-27T14:51:31","slug":"el-cerebro-tiene-su-propio-wifi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blgnoticiassantodomingo.net\/index.php\/2023\/12\/27\/el-cerebro-tiene-su-propio-wifi\/","title":{"rendered":"El cerebro tiene su propio wifi"},"content":{"rendered":"\n<p>Muchos lectores seguramente conocer\u00e1n las sinapsis, que podr\u00edamos definir como la forma de comunicaci\u00f3n \u201cpor cable\u201d entre las neuronas. Pocos, sin embargo, habr\u00e1n o\u00eddo hablar de las conexiones \u201csin cable\u201d o&nbsp;<em>wireless<\/em>&nbsp;en el sistema nervioso.<\/p>\n\n\n\n<p>Yo me encontr\u00e9 con ellas despu\u00e9s de a\u00f1os de estudio, al escuchar la charla de una colega neurocient\u00edfica que investiga a los gusanos. Y me qued\u00e9 boquiabierta.<\/p>\n\n\n\n<p>Les pondr\u00e9 un s\u00edmil. Imag\u00ednense que son extraterrestres infiltrados en el planeta Tierra que tratan de entender c\u00f3mo nos comunicamos los humanos a distancia. Llevan a\u00f1os siguiendo las conexiones por cable de los tel\u00e9fonos fijos, pero, de pronto, se enteran de que los terr\u00edcolas tambi\u00e9n podemos intercambiar informaci\u00f3n sin necesidad de cables con tel\u00e9fonos m\u00f3viles, tabletas, ordenadores\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>Se quedar\u00edan tan boquiabiertos como yo. Pregunt\u00e1ndose c\u00f3mo demonios no se enteraron antes. Prefiriendo no saber. De pronto, me di cuenta de que la tarea de entender c\u00f3mo se conectan las neuronas se complicaba considerablemente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un cerebro muy cableado (o no tanto)<\/h2>\n\n\n\n<p>Parece que el sistema nervioso usa comunicaciones tanto por cable como inal\u00e1mbricas. Las primeras son las citadas sinapsis, que encontramos descritas en cualquier libro de texto. Santiago Ram\u00f3n y Cajal predijo su existencia y las mencion\u00f3&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/uploads\/2018\/06\/cajal-lecture.pdf\">en su discurso del Nobel en 1906<\/a>. Fue el neurocient\u00edfico brit\u00e1nico&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Charles_Scott_Sherrington\">Charles S. Sherrington<\/a>&nbsp;quien las bautiz\u00f3 ese mismo a\u00f1o recalcando su \u201cprobable importancia fisiol\u00f3gica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Como ocurre con internet, donde la informaci\u00f3n a veces viaja por fibra \u00f3ptica, la sinapsis tambi\u00e9n incorpora un cableado de fibras. En este caso, lo que conecta la neurona que emite y la que recibe son los axones y las dendritas. Pero este sistema no es continuo: casi siempre, entre el final de un cable y el inicio del siguiente hay una min\u00fascula distancia, apenas unos nan\u00f3metros (un nan\u00f3metro es la millon\u00e9sima parte de un mil\u00edmetro). Entonces, se necesita que un mensajero qu\u00edmico \u2013el neurotransmisor\u2013 salve la diminuta distancia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/566711\/original\/file-20231219-23-3hv10x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/566711\/original\/file-20231219-23-3hv10x.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" alt=\"\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Los impulsos nerviosos salvan los diminutos espacios (sinapsis) entre neurona y neurona gracias a los neurotransmisores.&nbsp;adike\/Shutterstock<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Este sistema de comunicaci\u00f3n es bastante privado. Es decir, siguiendo el s\u00edmil con internet, aqu\u00ed es dif\u00edcil que nos intercepten el mensaje. Las sinapsis son, hasta donde sabemos, la principal forma de comunicaci\u00f3n de las neuronas y en la que nos hemos centrado los cient\u00edficos hasta ahora.<\/p>\n\n\n\n<p>Por contra, en la comunicaci\u00f3n sin cables \u2013llamada a veces comunicaci\u00f3n no sin\u00e1ptica o extrasin\u00e1ptica\u2013 no hay conexi\u00f3n por fibras. Aunque se ha estudiado mucho menos, sabemos que el mensajero qu\u00edmico puede viajar grandes distancias por el espacio entre las c\u00e9lulas.<\/p>\n\n\n\n<p>El camino que recorren los mensajeros&nbsp;<em>wireless<\/em>&nbsp;es tortuoso y no da garant\u00edas de privacidad: aqu\u00ed es m\u00e1s f\u00e1cil que el mensaje sea hackeado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Primeros conectomas<\/h2>\n\n\n\n<p>Hay un gusano con nombre casi impronunciable que nos est\u00e1 ense\u00f1ando mucho sobre las conexiones inal\u00e1mbricas y, en general, sobre c\u00f3mo funciona el sistema nervioso: el&nbsp;<em>Caenorhabditis elegans<\/em>&nbsp;(abreviadamente,&nbsp;<em>C. elegans<\/em>). Mide aproximadamente un mil\u00edmetro y era el protagonista de la conferencia a la que me refer\u00eda al principio del art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p>Quiz\u00e1 alguien se sorprenda de que un gusano diminuto est\u00e9 ense\u00f1\u00e1ndonos c\u00f3mo se comunican nuestras neuronas. Pero la ciencia b\u00e1sica es as\u00ed: recuerden que aprendimos mucho sobre herencia gen\u00e9tica gracias a&nbsp;Mendel&nbsp;y unas plantas de guisante. Y que hemos averiguado mucho sobre nuestro cerebro gracias al calamar.<\/p>\n\n\n\n<p>El primer conectoma, el mapa de todas las conexiones de las neuronas de un organismo,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pmc\/articles\/PMC4360118\/\">se public\u00f3 en el&nbsp;<em>C. elegans<\/em>&nbsp;en 1986<\/a>. Los investigadores describieron todas las conexiones por cable de las neuronas: es como seguir los fideos en un plato de espaguetis y generar un mapa. Este gusano cuenta con algo m\u00e1s de 300 neuronas (es un plato muy peque\u00f1o), por lo que no es casual que fuera el elegido para inaugurar este campo cient\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Bastante despu\u00e9s se pudo generar el mapa de las conexiones en animales m\u00e1s complejos, como&nbsp;la mosca&nbsp;o la&nbsp;larva del pez cebra.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.humanconnectome.org\/\">El conectoma del cerebro humano<\/a>&nbsp;tardar\u00e1 mucho, si es que llegamos a verlo alg\u00fan d\u00eda. Nosotros tenemos unos 100&nbsp;000 millones de neuronas: \u00a1un plato inmenso de espaguetis!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Llegan los mapas de las conexiones inal\u00e1mbricas<\/h2>\n\n\n\n<p>Hasta ahora, todos los conectomas eran mapas de las conexiones por cable. Pero dos grupos de cient\u00edficos acaban de publicar el primer inventario de todos los nexos&nbsp;<em>wireless<\/em>&nbsp;en el&nbsp;<em>C. elegans<\/em>. De nuevo, nuestro gusano lleva la delantera.<\/p>\n\n\n\n<p>Las investigaciones se fijaron en un tipo concreto de conexiones, las que utilizan unas mol\u00e9culas llamadas neurop\u00e9ptidos (similares a las prote\u00ednas) como mensajero qu\u00edmico. Se cree que modulan la funci\u00f3n de otras conexiones.&nbsp;El primer grupo de expertos&nbsp;predijo el mapa de nexos inal\u00e1mbricos bas\u00e1ndose en la expresi\u00f3n de genes en la neuronas. Y comprobaron que es sorprendentemente diferente al entramado de conexiones por cable o sinapsis.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/566926\/original\/file-20231220-15-n9d4zq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/566926\/original\/file-20231220-15-n9d4zq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" alt=\"\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Los autores del&nbsp;segundo art\u00edculo&nbsp;usaron optogen\u00e9tica, una t\u00e9cnica que&nbsp;permite encender o apagar las c\u00e9lulas nerviosas&nbsp;y estudiaron qu\u00e9 les pasaba a sus vecinas. Tras analizar m\u00e1s de 23&nbsp;433 pares de neuronas vieron que la comunicacion inal\u00e1mbrica tiene mucho m\u00e1s importancia de lo que se pensaba hasta ahora. Al menos en el gusano, parece que la red&nbsp;<em>wireless<\/em>&nbsp;es tan necesaria, compleja y diversa como el sistema por cables.<\/p>\n\n\n\n<p>Sabemos que la comunicaci\u00f3n sin cables no es solo cosa de gusanos: tambi\u00e9n se ha encontrado, por ejemplo,&nbsp;<a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/20347870\/\">en el cerebro de ratas y ratones<\/a>. Aunque su relevancia en el cerebro humano a\u00fan est\u00e1 por investigar, quiz\u00e1 podr\u00edan ser muy importantes para entender c\u00f3mo funciona nuestro sistema nervioso y c\u00f3mo aparecen ciertas enfermedades. Y tambi\u00e9n qu\u00e9 ocurre cuando tomamos medicamentos o f\u00e1rmacos, pues pueden llegar a nuestro sistema nervioso y hackear nuestras conexiones inal\u00e1mbricas.<\/p>\n\n\n\n<p>Ya veremos en unos a\u00f1os a d\u00f3nde nos llevan el gusano y el resto de animales que utilizamos en la investigaci\u00f3n del sistema nervioso. Y es que, al final, para ciertas cosas, tampoco somos tan diferentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos lectores seguramente conocer\u00e1n las sinapsis, que podr\u00edamos definir como la forma de comunicaci\u00f3n \u201cpor cable\u201d entre las neuronas. Pocos, sin embargo, habr\u00e1n o\u00eddo hablar de las conexiones \u201csin cable\u201d o&nbsp;wireless&nbsp;en el sistema nervioso. 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