{"id":5277,"date":"2024-12-24T16:58:55","date_gmt":"2024-12-24T22:58:55","guid":{"rendered":"https:\/\/aguilasalporvenir.com\/?p=5277"},"modified":"2024-12-24T16:58:55","modified_gmt":"2024-12-24T22:58:55","slug":"como-el-sonido-y-la-vibracion-convergen-en-el-cerebro-para-mejorar-la-experiencia-sensorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aguilasalporvenir.com\/index.php\/2024\/12\/24\/como-el-sonido-y-la-vibracion-convergen-en-el-cerebro-para-mejorar-la-experiencia-sensorial\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo el sonido y la vibraci\u00f3n convergen en el cerebro para mejorar la experiencia sensorial"},"content":{"rendered":"<div class=\"row landing-page-content\">\n<div class=\"columns small-12\">\n<h2 class=\"intro-subtitle\"><span>Una nueva investigaci\u00f3n puede ayudar a explicar por qu\u00e9 el sentido del tacto se vuelve m\u00e1s fuerte y preciso despu\u00e9s de la p\u00e9rdida auditiva<\/span><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"view-mode-full\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"body-wrapper columns small-12 medium-8\">\n<section class=\"news-multimedia\">\n<div class=\"image-wrapper field field--name-field-image-media field--type-entity-reference field--label-hidden field__items\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hms.harvard.edu\/sites\/default\/files\/2024-12\/850%20beethoven.jpg\" alt=\"Un retrato de Ludwig van Beethoven\" width=\"850\" height=\"430\" \/><\/div>\n<div class=\"video--subcontent field field--name-field-media-subtitle field--type-string-long field--label-hidden field__items\">Ludwig van Beethoven sufri\u00f3 una p\u00e9rdida auditiva profunda, pero sigui\u00f3 componiendo m\u00fasica. Los investigadores creen que pudo hacerlo porque pod\u00eda percibir las vibraciones de los instrumentos musicales y \u201cescuchar\u201d la m\u00fasica a trav\u00e9s del sentido del tacto. Cr\u00e9dito: Keith Lance\/Getty Images<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"hms-highlights\">\n<div class=\"bundle--highlights paragraph paragraph--type--highlights paragraph--view-mode--default\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"columns small-12\">\n<p class=\"heading\">De un vistazo:<\/p>\n<ul>\n<li>Un estudio en ratones revela que las vibraciones mec\u00e1nicas de alta frecuencia detectadas por las terminaciones nerviosas de la piel se procesan en una regi\u00f3n del cerebro que se considera implicada principalmente en la percepci\u00f3n del sonido.<\/li>\n<li>Las neuronas de esta regi\u00f3n del cerebro responden m\u00e1s fuertemente al sonido y a las vibraciones mec\u00e1nicas combinadas que a cada uno de ellos por separado, lo que resulta en una experiencia sensorial mejorada.<\/li>\n<li>Los hallazgos contradicen la visi\u00f3n can\u00f3nica de d\u00f3nde y c\u00f3mo el cerebro procesa las sensaciones t\u00e1ctiles.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<div class=\"body field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__items\">\n<div class=\"field__item\">\n<p>Ludwig van Beethoven comenz\u00f3 a perder la audici\u00f3n a los 28 a\u00f1os y qued\u00f3 sordo a los 44. Si bien la causa de su p\u00e9rdida auditiva sigue siendo un tema de\u00a0<a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/31904878\/\">debate cient\u00edfico y revisi\u00f3n continua<\/a>\u00a0, una cosa est\u00e1 clara: a pesar de su p\u00e9rdida auditiva, Beethoven nunca dej\u00f3 de componer m\u00fasica, probablemente porque pod\u00eda sentir las vibraciones de los instrumentos musicales y &#8220;escuchar&#8221; la m\u00fasica a trav\u00e9s del sentido del tacto,\u00a0<a href=\"https:\/\/journals.lww.com\/otology-neurotology\/abstract\/2020\/10000\/beethoven__his_hearing_loss_and_his_hearing_aids.38.aspx\">creen los investigadores<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>Ahora, un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard podr\u00eda ayudar a explicar qu\u00e9 permiti\u00f3 a Beethoven y a otros m\u00fasicos desarrollar un sentido del tacto exquisitamente refinado despu\u00e9s de perder la audici\u00f3n.<\/p>\n<p>Los hallazgos, basados \u200b\u200ben experimentos con ratones y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cell.com\/cell\/fulltext\/S0092-8674(24)01331-X\">publicados el 18 de diciembre en\u00a0<em>Cell<\/em><\/a>\u00a0, ofrecen una nueva y tentadora pista sobre c\u00f3mo y por qu\u00e9 la disminuci\u00f3n de un sentido aumenta el otro. Tambi\u00e9n a\u00f1aden un giro sorprendente a nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo el cerebro y el cuerpo trabajan en sincron\u00eda para procesar m\u00faltiples sensaciones al mismo tiempo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"field field--name-field-components field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items\">\n<div class=\"field__item\">\n<div class=\"bundle--block_reference_component paragraph paragraph--type--block-reference-component paragraph--view-mode--default\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"columns small-12\">\n<div class=\"field field--name-field-block-reference field--type-block-field field--label-hidden field__items\">\n<div class=\"field__item\">\n<section id=\"block-shoutout2\" class=\"block-shoutout2 block_content:6c6518b8-e4fb-4bc0-8bea-5284aa056463 block_content\">\n<div class=\"field field--name-field-components field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items\">\n<div class=\"field__item\">\n<div class=\"bundle--paragraph_component paragraph paragraph--type--paragraph-component paragraph--view-mode--default\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"columns small-12 medium-8 sidebar-full\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"field__item\">\n<div class=\"bundle--paragraph_component paragraph paragraph--type--paragraph-component paragraph--view-mode--default\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"columns small-12 medium-8 sidebar-full\">\n<p>La investigaci\u00f3n muestra que un \u00e1rea del cerebro llamada col\u00edculo inferior, estudiada hasta ahora principalmente por su papel en el procesamiento del sonido, tambi\u00e9n est\u00e1 involucrada en el procesamiento de se\u00f1ales t\u00e1ctiles, incluidas las vibraciones mec\u00e1nicas detectadas por las terminaciones nerviosas de la piel.<\/p>\n<p>Los experimentos del equipo revelan que las vibraciones mec\u00e1nicas de alta frecuencia captadas por los mecanorreceptores ultrasensibles de la piel, llamados corp\u00fasculos de Pacini, no se canalizan exclusivamente hacia la corteza somatosensorial (la zona del cerebro donde se procesan las sensaciones corporales), sino que, seg\u00fan el estudio, estas se\u00f1ales se dirigen principalmente desde el cuerpo al col\u00edculo inferior del mesenc\u00e9falo.<\/p>\n<p>\u201cEste es un hallazgo muy sorprendente que contradice la visi\u00f3n can\u00f3nica de d\u00f3nde y c\u00f3mo se procesa la sensaci\u00f3n t\u00e1ctil en el cerebro\u201d, dijo el autor principal del estudio\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gintylab.hms.harvard.edu\/\">David Ginty<\/a>\u00a0, presidente del Departamento de Neurobiolog\u00eda en HMS y profesor de Neurobiolog\u00eda Edward R. y Anne G. Lefler. \u201cEncontramos que una regi\u00f3n en el col\u00edculo inferior del mesenc\u00e9falo procesa vibraciones, ya sean vibraciones en forma de ondas sonoras que act\u00faan sobre el o\u00eddo interno o vibraciones mec\u00e1nicas que act\u00faan sobre la piel. Cuando las se\u00f1ales de vibraci\u00f3n auditiva y mec\u00e1nica convergen en esta regi\u00f3n del cerebro, amplifican la experiencia sensorial, haci\u00e9ndola m\u00e1s destacada\u201d.<\/p>\n<p>La capacidad de detectar vibraciones permite a los organismos de todo el reino animal percibir y responder a cambios sutiles en su entorno, como detectar y evitar amenazas, lo cual es fundamental para la supervivencia. Por ejemplo, las serpientes detectan el movimiento tanto de presas como de depredadores presionando sus mand\u00edbulas contra el suelo para captar vibraciones sutiles. La capacidad de percibir vibraciones tambi\u00e9n es fundamental para el desarrollo y el refinamiento de adaptaciones m\u00e1s complejas, como la reconfiguraci\u00f3n neuronal del cerebro que se produce despu\u00e9s de la p\u00e9rdida de una sensaci\u00f3n para potenciar otra; por ejemplo, el sentido del o\u00eddo cada vez m\u00e1s agudo que se desarrolla despu\u00e9s de la p\u00e9rdida de la visi\u00f3n.<\/p>\n<p>Los investigadores afirman que los nuevos hallazgos son especialmente relevantes en este \u00faltimo contexto: la reorganizaci\u00f3n neuronal que se produce tras la p\u00e9rdida de un sentido. Estos conocimientos pueden orientar el desarrollo de pr\u00f3tesis que aumenten la sensibilidad t\u00e1ctil en personas con p\u00e9rdida auditiva.<\/p>\n<p>\u201cLos dispositivos que transforman los sonidos en vibraciones t\u00e1ctiles dentro del rango de frecuencia de Pacini podr\u00edan proporcionar a las personas una mayor capacidad para percibir y experimentar el sonido\u201d, afirm\u00f3 Ginty, que tambi\u00e9n es investigador\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hhmi.org\/scientists\/david-d-ginty\">del Instituto M\u00e9dico Howard Hughes<\/a>\u00a0. \u201cEstos dispositivos podr\u00edan colocarse alrededor del cuerpo y muy cerca de las neuronas de Pacini para permitir vibraciones mec\u00e1nicas evocadas por el sonido de diferentes frecuencias en las manos, los brazos, los pies, las piernas y el cuerpo\u201d.<\/p>\n<h3>Detectores de vibraciones de extrema sensibilidad<\/h3>\n<p>Los hallazgos destacan el papel de las neuronas de Pacini como un componente vital del sistema somatosensorial. Su estructura \u00fanica y elaborada es clave para su extraordinaria sensibilidad, que les permite detectar incluso las vibraciones mec\u00e1nicas m\u00e1s leves. Cada corp\u00fasculo de Pacini consta de una \u00fanica terminaci\u00f3n nerviosa en su centro, rodeada de capas de c\u00e9lulas de soporte llamadas c\u00e9lulas lamelares. Las capas de las membranas de las c\u00e9lulas lamelares, que tienen forma de cebolla, act\u00faan como amortiguadores, lo que permite que el corp\u00fasculo de Pacini responda con precisi\u00f3n y rapidez a las vibraciones de alta frecuencia, al tiempo que amortigua las perturbaciones de baja frecuencia.<\/p>\n<p>\u201cLa evoluci\u00f3n ha colocado estos receptores en diferentes lugares del reino animal para adaptarse a diferentes entornos\u201d, dijo la autora principal del estudio,\u00a0<a href=\"https:\/\/pinphd.hms.harvard.edu\/people\/erica-huey\">Erica Huey<\/a>\u00a0, investigadora del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gintylab.hms.harvard.edu\/lab-members\">Laboratorio Ginty.<\/a>\u00a0\u201cEn los humanos, estos receptores se encuentran en las profundidades de la piel de las yemas de los dedos y de los pies, mientras que los elefantes, por ejemplo, tienen una alta concentraci\u00f3n en los pies y la trompa\u201d.<\/p>\n<p>De hecho, las investigaciones han demostrado que los elefantes son capaces de detectar peque\u00f1as vibraciones s\u00edsmicas a trav\u00e9s de las almohadillas de sus patas y la piel de su trompa. Sin embargo,\u00a0<a href=\"https:\/\/brain.harvard.edu\/hbi_news\/sensing-vibration\/\">hasta hace poco<\/a>\u00a0, los cient\u00edficos no hab\u00edan podido registrar la actividad de las neuronas de Pacini en un animal despierto y en movimiento libre, lo que dificulta obtener una imagen completa de cu\u00e1n sensibles son realmente estas neuronas y qu\u00e9 est\u00edmulos desencadenan su activaci\u00f3n.<\/p>\n<figure class=\"align-left\">\n<article><\/article><figcaption>Una nueva investigaci\u00f3n revela que una zona del cerebro conocida como col\u00edculo inferior desempe\u00f1a un papel fundamental en el procesamiento tanto del sonido como del tacto en forma de vibraciones mec\u00e1nicas para crear una experiencia sensorial aumentada.<\/figcaption><\/figure>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cell.com\/neuron\/fulltext\/S0896-6273(24)00530-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627324005300%3Fshowall%3Dtrue\">Investigaciones anteriores<\/a>\u00a0dirigidas por Josef Turecek, investigador postdoctoral en el Laboratorio Ginty, demostraron que las neuronas de Pacini son tan sensibles que pueden detectar vibraciones mec\u00e1nicas tan sutiles como las producidas por el movimiento de un dedo sobre una superficie, incluso a metros de distancia.<\/p>\n<p>El nuevo estudio se basa en trabajos anteriores para explorar c\u00f3mo se transmiten y procesan en el cerebro las se\u00f1ales de los corp\u00fasculos de Pacini. Los investigadores aplicaron vibraciones mec\u00e1nicas a distintas frecuencias a las extremidades de los ratones o a la plataforma sobre la que se encontraban de pie utilizando un estimulador mec\u00e1nico, al tiempo que registraban la actividad de las neuronas en las regiones cerebrales implicadas en el procesamiento sensorial.<\/p>\n<p>Al comparar las respuestas de las neuronas ubicadas en dos regiones cerebrales distintas, los investigadores descubrieron que las neuronas del n\u00facleo ventroposterolateral del t\u00e1lamo (VPL), una estaci\u00f3n de relevo de la informaci\u00f3n sensorial antes de que llegue a la corteza somatosensorial, eran m\u00e1s sensibles a las vibraciones de baja frecuencia. Por el contrario, las neuronas de la corteza lateral del col\u00edculo inferior respond\u00edan preferentemente a las vibraciones de alta frecuencia.<\/p>\n<p>Para explorar el papel de dos tipos de mecanorreceptores en la piel (los corp\u00fasculos de Pacini y\u00a0<a href=\"https:\/\/hms.harvard.edu\/news\/how-neurons-grow-comfortable-their-own-skin\">los corp\u00fasculos de Meissner<\/a>\u00a0) en las diferentes respuestas de las dos regiones del cerebro a las vibraciones de alta y baja frecuencia, el equipo estudi\u00f3 ratones gen\u00e9ticamente modificados que carecen de los corp\u00fasculos de Pacini o de los corp\u00fasculos de Meissner.<\/p>\n<p>En ratones sin corp\u00fasculos de Pacini, las neuronas del col\u00edculo inferior mostraron una marcada reducci\u00f3n en su respuesta a las vibraciones de alta frecuencia, lo que sugiere que los corp\u00fasculos de Pacini juegan un papel clave en la transmisi\u00f3n de vibraciones de alta frecuencia a esta \u00e1rea.<\/p>\n<p>Cuando los investigadores expusieron a los ratones a ruido blanco en lugar de vibraciones mec\u00e1nicas, descubrieron que las neuronas del col\u00edculo inferior tambi\u00e9n respond\u00edan, lo que sugiere que esta regi\u00f3n procesa est\u00edmulos tanto auditivos como somatosensoriales.<\/p>\n<p>\u201cDe hecho, observamos que las neuronas del col\u00edculo inferior respond\u00edan m\u00e1s fuertemente a la estimulaci\u00f3n t\u00e1ctil-auditiva combinada que a cualquiera de ellas por separado\u201d, afirm\u00f3 Ginty.<\/p>\n<p>Esta integraci\u00f3n de sonido y tacto en el col\u00edculo inferior del mesenc\u00e9falo, dijo Ginty, ayuda a explicar c\u00f3mo podemos o\u00edr y sentir f\u00edsicamente la m\u00fasica en un concierto, haciendo que la experiencia sensorial combinada sea m\u00e1s profunda.<\/p>\n<p>Desde una perspectiva evolutiva, este fen\u00f3meno es probablemente esencial para la supervivencia, y aprender m\u00e1s sobre \u00e9l puede brindar informaci\u00f3n para tratamientos de enfermedades como el autismo y la neuropat\u00eda cr\u00f3nica, donde la disfunci\u00f3n conduce a la hipersensibilidad al tacto.<\/p>\n<p>En estudios futuros, los investigadores tambi\u00e9n est\u00e1n entusiasmados por explorar si estos hallazgos son una pista de la capacidad de adaptaci\u00f3n del cerebro, espec\u00edficamente investigando si los organismos desarrollan una mayor sensibilidad a la detecci\u00f3n de vibraciones como mecanismo compensatorio en casos de p\u00e9rdida auditiva.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FUENTE:<\/p>\n<p>https:\/\/hms.harvard.edu\/news<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una nueva investigaci\u00f3n puede ayudar a explicar por qu\u00e9 el sentido del tacto se vuelve m\u00e1s fuerte y preciso despu\u00e9s de la p\u00e9rdida auditiva Ludwig van Beethoven sufri\u00f3 una p\u00e9rdida auditiva profunda, pero sigui\u00f3 componiendo m\u00fasica. 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