{"id":13346,"date":"2026-01-13T12:54:12","date_gmt":"2026-01-13T11:54:12","guid":{"rendered":"https:\/\/laconsultamedica.com.do\/?p=34039"},"modified":"2026-01-13T12:54:12","modified_gmt":"2026-01-13T11:54:12","slug":"cientificos-piden-que-nos-preparemos-ante-lo-que-esta-por-venir-porque-afecta-a-todo-el-pais-dos-areas-del-cerebro-trabajan-juntas-como-un-reloj-de-arena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informedesalud.com.do\/?p=13346","title":{"rendered":"Cient\u00edficos piden que nos preparemos ante lo que est\u00e1 por venir porque afecta a todo el pa\u00eds: \u00abDos \u00e1reas del cerebro trabajan juntas como un reloj de arena\u00bb"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/laconsultamedica.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1200x_ELECONOMISTAES-2026-01-02T123726624.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>Cient\u00edficos del Instituto Max Plank de Florida (MPFI) en Estados Unidos han descubierto c\u00f3mo dos \u00e1reas del cerebro trabajan juntas como un reloj de arena para controlar de forma flexible la sincronizaci\u00f3n de los movimientos, tal y como publican en \u2018Nature\u2019.<\/p>\n<p>Entre los hallazgos destaca que la corteza motora y el cuerpo estriado trabajan juntos como un reloj de arena para medir el tiempo y lograr movimientos precisos y coordinados. Por otra parte, se observ\u00f3 que silenciar temporalmente la actividad neuronal en la corteza motora paus\u00f3 el cron\u00f3metro del cerebro, mientras que silenciar el cuerpo estriado lo rebobin\u00f3. Estos hallazgos revelan c\u00f3mo el cerebro mantiene el tiempo para coordinar el movimiento, lo que alg\u00fan d\u00eda podr\u00eda aprovecharse para restaurar el movimiento en trastornos como el Parkinson y la enfermedad de Huntington.<\/p>\n<p>Ya sea al hablar o al batear, la sincronizaci\u00f3n precisa y adaptable de los movimientos es esencial para el comportamiento cotidiano. Aunque carecemos de \u00f3rganos sensoriales como la vista o la nariz para percibir el tiempo, podemos medirlo y controlar la sincronizaci\u00f3n de nuestras acciones. Esta precisi\u00f3n temporal depende de un mecanismo de control en el cerebro, pero hasta ahora se desconoc\u00eda c\u00f3mo lo implementa. En esta nueva investigaci\u00f3n, los cient\u00edficos del MPFI revelan c\u00f3mo funciona este mecanismo mediante la interacci\u00f3n de dos regiones cerebrales: la corteza motora y el cuerpo estriado. Juntas, estas \u00e1reas registran el paso del tiempo de forma similar a un reloj de arena.<\/p>\n<p>Estudios previos sobre c\u00f3mo el cerebro sincroniza el movimiento han destacado tanto la corteza motora como el cuerpo estriado como regiones cerebrales clave. Estas regiones muestran patrones de actividad neuronal consistentes con las funciones de sincronizaci\u00f3n y provocan d\u00e9ficits en la sincronizaci\u00f3n del movimiento cuando se da\u00f1an en enfermedades como el Parkinson y la enfermedad de Huntington.<\/p>\n<p>Zidan Yang, cient\u00edfico principal del estudio, explica: \u00abSab\u00edamos que exist\u00eda un temporizador ajustable en el cerebro, pero no estaba claro c\u00f3mo lo implementaba ni cu\u00e1l era la funci\u00f3n espec\u00edfica de cada regi\u00f3n cerebral. Quer\u00edamos comprender con precisi\u00f3n c\u00f3mo el cerebro gestiona el tiempo, ya que es una funci\u00f3n crucial para nuestras actividades cotidianas\u00bb.<\/p>\n<p>Para lograrlo, los cient\u00edficos entrenaron a ratones para que recibieran una recompensa lamiendo un dispensador en un momento espec\u00edfico, por ejemplo, despu\u00e9s de 1 segundo. Durante esta tarea, los investigadores registraron la actividad de miles de neuronas tanto en la corteza motora como en el cuerpo estriado para medir sus patrones relacionados con el tiempo. Para comprender c\u00f3mo podr\u00eda funcionar el reloj biol\u00f3gico del cerebro, los cient\u00edficos combinaron estas mediciones con una t\u00e9cnica llamada optogen\u00e9tica, que les permiti\u00f3 silenciar temporalmente la actividad de un \u00e1rea cerebral mediante destellos de luz y medir los cambios resultantes en los patrones relacionados con el tiempo en la otra \u00e1rea.<\/p>\n<p>1. En profundidad<br \/>\u00abAl combinar registros neuronales con cambios breves en la actividad de regiones cerebrales espec\u00edficas, pudimos identificar el papel que desempe\u00f1a cada regi\u00f3n en el reloj interno del cerebro. Nos dimos cuenta de que estas regiones cerebrales trabajan juntas para medir el tiempo, pero desempe\u00f1an funciones \u00fanicas, similares a la parte superior e inferior de un reloj de arena\u00bb, detalla Yang.<\/p>\n<p>Los investigadores descubrieron que la corteza motora se asemeja a la parte superior de un reloj de arena, enviando flujos de se\u00f1ales neuronales al cuerpo estriado. En el cuerpo estriado, estas se\u00f1ales se acumulan con el paso del tiempo, al igual que la arena en el fondo del reloj. Una vez que la se\u00f1al alcanza un cierto nivel, se desencadena el movimiento.<\/p>\n<p>2. M\u00e1s detalles<br \/>Cuando los investigadores silenciaron temporalmente la corteza motora, detuvieron el flujo de estas se\u00f1ales, como si apretaran el cuello de un reloj de arena para detener el flujo de arena. Esto interrumpi\u00f3 la acumulaci\u00f3n de actividad en el cuerpo estriado y retras\u00f3 el momento en que el rat\u00f3n lam\u00eda la golosina, como si el tiempo mismo se hubiera detenido.<\/p>\n<p>Por otro lado, cuando los investigadores silenciaron el cuerpo estriado, reiniciaron las se\u00f1ales temporales como si se hubiera dado la vuelta al reloj de arena para reiniciar el cron\u00f3metro. Esto retras\u00f3 a\u00fan m\u00e1s el lamido del rat\u00f3n, como si el tiempo se hubiera rebobinado.<\/p>\n<p>3. A tener en cuenta<br \/>Los hallazgos del equipo representan un avance significativo en la comprensi\u00f3n de c\u00f3mo la actividad neuronal en estas dos \u00e1reas interact\u00faa para coordinar la sincronizaci\u00f3n de las acciones. Hidehiko Inagaki, l\u00edder del grupo de investigaci\u00f3n del MPFI y autor principal del estudio, describe su objetivo final: \u00abLa corteza motora y el cuerpo estriado son las dos \u00e1reas cerebrales clave que controlan nuestro movimiento y se ven afectadas en muchos trastornos motores. Estamos trabajando para comprender c\u00f3mo los patrones de actividad cerebral en estas \u00e1reas cr\u00edticas permiten un control preciso del comportamiento, como los movimientos fluidos. Esperamos que este conocimiento pueda aprovecharse para restaurar las funciones motoras en quienes enfrentan los desaf\u00edos de vivir con un trastorno motor\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos del Instituto Max Plank de Florida (MPFI) en Estados Unidos han descubierto c\u00f3mo dos \u00e1reas del cerebro trabajan juntas como un reloj de arena para controlar de forma flexible la sincronizaci\u00f3n de los movimientos, tal y como publican en \u2018Nature\u2019. 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