Illustration of a brain connectivity map from an Ohio State University study, showing neural patterns predicting cognitive activities, for a news article on neuroscience findings.
Imagen generada por IA

Estudio mapea cómo la conectividad cerebral predice la actividad en funciones cognitivas

Imagen generada por IA
Verificado por hechos

Científicos de The Ohio State University han trazado cómo los patrones de cableado cerebral pueden predecir la actividad vinculada a muchas funciones mentales en todo el cerebro. Cada región muestra una “huella de conectividad” distinta ligada a roles como el lenguaje y la memoria. Los hallazgos revisados por pares en Network Neuroscience ofrecen una base para estudiar cerebros de adultos jóvenes sanos y para comparaciones con condiciones neurológicas o psiquiátricas.

Una nueva investigación dirigida por la estudiante de doctorado de Ohio State, Kelly Hiersche, encuentra que la red de conexiones que unen las regiones cerebrales puede usarse para anticipar dónde aumentará o disminuirá la actividad cerebral en un amplio rango de dominios cognitivos, extendiendo trabajos previos de funciones aisladas a una visión de todo el cerebro. (news.osu.edu)

“Vemos la conectividad como un principio organizacional fundamental de la función cerebral”, dijo Hiersche, describiendo el resultado general del estudio. La coautora Zeynep Saygin agregó que las áreas cerebrales llevan “huellas de conectividad” distintas que se relacionan con lo que hacen esas áreas. (news.osu.edu)

El autor principal David Osher dijo que el trabajo aclara “el patrón de conectividad que hace única a un área del lenguaje”, ayudando a distinguirla de regiones vecinas. (news.osu.edu)

Los métodos combinaron datos de MRI de 1.018 participantes del Human Connectome Project con NeuroQuery, una herramienta meta-analítica en línea que mapea la actividad para 33 procesos cognitivos (por ejemplo, habla, toma de decisiones, escucha de música y percepción de rostros). El equipo construyó modelos computacionales que vinculan el cableado de cada región a patrones de activación relacionados con tareas predichos en todo el cerebro. (news.osu.edu)

En regiones y dominios, los patrones de conectividad rastrearon de manera confiable la actividad cerebral. El vínculo fue más fuerte en funciones de nivel superior, notablemente la memoria y el control ejecutivo—habilidades que se desarrollan durante muchos años, notaron los autores. (news.osu.edu)

Dado que el análisis ofrece una “visión de pájaro” de cerebros típicos de adultos jóvenes, los autores dicen que proporciona un punto de referencia para comparaciones futuras en condiciones neurológicas o psiquiátricas. (news.osu.edu)

El estudio aparece en Network Neuroscience; la revista lista el DOI del artículo como 10.1162/NETN.a.504 y una fecha de publicación del 20 de octubre de 2025. (eurekalert.org)

Artículos relacionados

Realistic depiction of a rhesus macaque in a Princeton lab with brain overlay showing prefrontal cortex assembling reusable cognitive 'Lego' modules for flexible learning.
Imagen generada por IA

Estudio de Princeton revela ‘Lego cognitivos’ reutilizables del cerebro para el aprendizaje flexible

Reportado por IA Imagen generada por IA Verificado por hechos

Neurocientíficos de la Universidad de Princeton informan que el cerebro logra un aprendizaje flexible reutilizando componentes cognitivos modulares en distintas tareas. En experimentos con macacos rhesus, los investigadores descubrieron que la corteza prefrontal ensambla estos «Lego cognitivos» reutilizables para adaptar comportamientos rápidamente. Los hallazgos, publicados el 26 de noviembre en Nature, subrayan diferencias con los sistemas de IA actuales y podrían informar tratamientos para trastornos que afectan el pensamiento flexible.

Investigadores de Rutgers Health han identificado cómo el cerebro integra el procesamiento rápido y lento a través de conexiones de sustancia blanca, lo que influye en las habilidades cognitivas. Publicado en Nature Communications, el estudio analizó datos de casi 1.000 personas para mapear estas escalas temporales neuronales. Las variaciones en este sistema pueden explicar diferencias en la eficiencia del pensamiento y ofrecen promesas para la investigación en salud mental.

Reportado por IA

Neurocientíficos han identificado ocho mapas similares al cuerpo en la corteza visual que reflejan la organización de las sensaciones táctiles, permitiendo al cerebro sentir físicamente lo que ve en otros. Este descubrimiento, basado en escáneres cerebrales durante la visualización de películas, mejora la comprensión de la empatía y promete tratamientos para el autismo y avances en IA. Los hallazgos se publicaron en Nature.

Scientists at Northwestern University have created a soft, wireless brain implant that delivers patterned light directly to neurons, enabling mice to interpret these signals as meaningful cues without relying on sight, sound or touch. The fully implantable device uses an array of up to 64 micro-LEDs to generate complex activity patterns across the cortex, a development that could advance next-generation prosthetics and sensory therapies, according to Northwestern and Nature Neuroscience.

Reportado por IA Verificado por hechos

Un nuevo estudio informa que, a medida que las personas escuchan una historia hablada, la actividad neural en regiones clave del lenguaje se desarrolla con el tiempo de una manera que refleja los cálculos capa por capa dentro de los modelos de lenguaje grandes. Los investigadores, que analizaron grabaciones de electrocorticografía de pacientes epilépticos durante un podcast de 30 minutos, también publicaron un conjunto de datos abierto destinado a ayudar a otros científicos a probar teorías competidoras sobre cómo se construye el significado en el cerebro.

Investigadores del Instituto Picower del MIT informan que las ondas giratorias de actividad neuronal ayudan al cerebro a recuperar el enfoque después de una distracción. En estudios con animales, la extensión de estas rotaciones rastreó el rendimiento: rotaciones completas se alinearon con respuestas correctas, mientras que ciclos incompletos se vincularon a errores. El tiempo entre una distracción y la respuesta también importó, sugiriendo un ciclo de recuperación dependiente del tiempo.

Reportado por IA

Investigadores han creado un organoide cerebral detallado que imita la corteza cerebral en desarrollo, completo con vasos sanguíneos que se asemejan estrechamente a los de un cerebro real. Este avance aborda una limitación clave en los mini-cerebros cultivados en laboratorio, permitiendo potencialmente que sobrevivan más tiempo y ofrezcan perspectivas más profundas sobre afecciones neurológicas. El organoide, cultivado a partir de células madre humanas, presenta vasos distribuidos de manera uniforme con centros huecos, lo que representa un paso significativo en la investigación cerebral.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar