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agosto 30, 2023

Proyecto Cerebro Humano (HBP) : Cumbre Final – Logros y Futuro de la Investigación del Cerebro Digital




La Cumbre del Proyecto Cerebro Humano (HBP) tuvo lugar en Marsella en marzo de 2023. Fue la cumbre final del proyecto, ya que llega a su conclusión en septiembre, marcando los 10 años del proyecto de ciencia del cerebro digital más grande de Europa. El Proyecto Cerebro Humano ha sido uno de los mayores proyectos de investigación jamás apoyados por la Unión Europea.

Esta cumbre ofreció un foro para intercambios interdisciplinarios estimulantes y de alta calidad en una amplia gama de campos, desde la neurociencia hasta la informática, la ingeniería, las matemáticas y la medicina. La Cumbre del Proyecto Cerebro Humano destacó los logros del proyecto Flagship.

El Proyecto Cerebro Humano es una iniciativa de investigación a largo plazo y a gran escala que es pionera en la investigación del cerebro digital. Fue lanzado en 2013 con una duración de 10 años. Es uno de los proyectos de investigación más grandes de Europa y uno de los florones de las tecnologías futuras y emergentes europeas (FET). En él participan más de 500 científicos e ingenieros de más de 150 universidades, hospitales docentes y centros de investigación de toda Europa. La financiación total, incluidas las contribuciones de los socios, es de 607 millones de euros, de los cuales 406 millones proceden de la financiación de la UE.

Su objetivo es obtener una comprensión profunda de la compleja estructura y función del cerebro humano con un enfoque interdisciplinario único en la interfaz de la neurociencia y la tecnología. Los científicos de HBP emplean métodos muy avanzados de computación, neuroinformática e inteligencia artificial para llevar a cabo investigaciones cerebrales de vanguardia. Los conocimientos adquiridos se traducen en novedosas aplicaciones en medicina y avances tecnológicos. Los investigadores del HBP también abordan las implicaciones sociales y éticas derivadas de la investigación del cerebro y sus aplicaciones.

En su fase final, que va de abril de 2020 a septiembre de 2023, el Proyecto Cerebro Humano se centra en tres áreas científicas centrales – las redes cerebrales, su papel en la conciencia y las redes neuronales artificiales – así como en la expansión de la innovadora infraestructura EBRAINS y sus herramientas. y servicios.


La informática de alto rendimiento impulsa la investigación

Sobre la base de estos avances científicos, el HBP también ha desarrollado la Infraestructura de Investigación EBRAINS. Esta infraestructura pone la computación de alto rendimiento a disposición de la comunidad de investigación del cerebro, lo que permite experimentos virtuales y, por lo tanto, acelera los avances.

La cumbre también analizó el futuro de la infraestructura EBRAINS y de la investigación del cerebro digital, y discutió una visión científica para la próxima década de investigación del cerebro digital, que contribuirá a la preparación de una Asociación europea emergente para la salud del cerebro.


INfraestructuraS Europeas de Investigación del Cerebro (EBRAINS)


Descripción

EBRAINS es una infraestructura digital distribuida en la interfaz de la neurociencia, la informática y la tecnología. Es una "ventanilla única" que ofrece a los científicos y desarrolladores de tecnología las herramientas y los servicios más avanzados para la investigación del cerebro, incluidos los servicios de datos FAIR, el atlas cerebral de próxima generación, las plataformas de simulación y el análisis de big data basado en IA. EBRAINS cataliza nuevos hallazgos en la ciencia y tecnologías e informática innovadoras inspiradas en el cerebro para ayudar a alcanzar una comprensión más profunda del cerebro humano.

Más allá de la neurociencia, potenciará un amplio espectro de biomedicina y otras investigaciones, incluido el trabajo sobre Covid-19. También debe permitir aplicaciones digitales con visión de futuro para uso industrial y médico, en beneficio de los pacientes y la sociedad.

Ingresado en la hoja de ruta de ESFRI en 2021, EBRAINS es un resultado importante del proyecto Cerebro Humano UE FET Flagship y proporcionará el núcleo de coordinación de la estructura posterior a FET. Está impulsado por la Infraestructura como servicio (IaaS) de la red Federated Exascale para la integración e intercambio de datos (Fenix), en sí mismo un modelo para otras comunidades de investigación. Desde 2019, EBRAINS es una Asociación Internacional sin fines de lucro de derecho belga (AISBL), cuyos miembros representan actualmente a siete países europeos.

EBRAINS AISBL actúa como un eje central para RI y servicios de apoyo repartidos entre los Estados miembros participantes que pronto formarán los nodos nacionales de EBRAINS con el objetivo de integrar los mejores recursos en su clase, creando sinergia y aprovechando los desarrollos científicos nacionales y esfuerzos.

EBRAINS es un acelerador de las ambiciones europeas en la investigación multidisciplinar del cerebro, que combina la neurociencia de vanguardia, la informática de alto rendimiento y la inteligencia artificial. Ofrece a los investigadores una amplia gama de datos cerebrales y un entorno de investigación digital que conecta muchas de las instalaciones de laboratorio, centros de supercomputación, clínicas y centros tecnológicos más avanzados de Europa en un sistema integrado único.

Cómo utilizan los científicos EBRAINS


Usando tecnologías de escaneo cerebral, los científicos pueden crear mapas que muestren el cableado del cerebro, que consta de fibras de materia blanca que unen diferentes partes de la materia gris del cerebro. Las parcelas o centros más altamente conectados se indican mediante puntos azules y blancos.

Mapear el cerebro humano es un objetivo noble, pero bastante mal definido. Es como hacer un mapa de los Estados Unidos. Simplemente podría mostrar los límites políticos y las ubicaciones de las ciudades. O podría representar características geográficas como montañas y ríos. O rutas de transporte, como autopistas interestatales y vías férreas. Incluso puede ir a Google Maps hasta el final y mostrar la ubicación de cada casa individual.

El cerebro posee una diversidad similar de escala: dos hemisferios de materia gris enrevesada, cada uno con cuatro lóbulos regionales, atravesados por autopistas de fibras de materia blanca que se comunican con miles de millones de células individuales. Entonces, algunos mapas cerebrales se enfocan en delinear áreas anatómicas, otros rastrean el cableado de la materia blanca, y otros dividen la materia gris en pequeñas parcelas y registran su actividad durante diferentes tareas mentales. Pero eventualmente, los científicos quieren mapear todo. Su objetivo final es un catálogo de todas las conexiones entre todas las células y regiones del cerebro, un mapa maestro conocido como conectoma.


El Proyecto Conectoma Humano

En principio, el conectoma humano consta literalmente de cada enlace entre cada célula nerviosa o neurona del cerebro. Pero un mapa tan completo está tecnológicamente fuera de alcance en este momento. Con una población de neuronas de aproximadamente 85 mil millones, cada una de las cuales mantiene miles de conexiones, el conectoma comprende una red insondable, con cientos de trillones de enlaces. Entonces, en humanos, la investigación del conectoma se enfoca en los vínculos entre regiones anatómicas del cerebro o solo pequeñas parcelas de tejido cerebral.


Una década de logros



Desde su inicio en 2013, el HBP ha aportado impresionantes avances científicos a la neurociencia. Por ejemplo, entregó el atlas más detallado hasta el momento del cerebro humano, contribuyó a medir la conciencia en sí misma, avanzó en el conocimiento de los mecanismos neuronales subyacentes a la visión y la memoria, mejoró la cirugía de epilepsia con modelos cerebrales digitales, desarrolló un implante cerebral para ayudar las personas ciegas a ver, así como tecnologías neuroderivadas desarrolladas para hacer que las máquinas sean más inteligentes.

El HBP ha sido pionero en el uso de big data y supercomputación para simular funciones complicadas del cerebro, comparándolas con las últimas teorías de la neurociencia. Hoy, el HBP está construyendo el primer gemelo digital del cerebro humano y ha hecho importantes contribuciones a nuestra comprensión de cómo funciona el cerebro.

Uno de los principales resultados del Proyecto Cerebro Humano es la capacidad de adaptar y personalizar modelos cerebrales. El poder predictivo de estos modelos ha ido aumentando gradualmente y puede ser de gran beneficio en el descubrimiento de biomarcadores tempranos para enfermedades como la enfermedad de Alzheimer.


El estudio Human Brain Project ofrece información sobre la organización de los receptores de neurotransmisores

Los investigadores del Proyecto Cerebro Humano y las instituciones colaboradoras han logrado avances significativos en la comprensión de la distribución de los receptores en el cerebro. Realizaron un estudio de mapeo integral, publicado en Nature Neuroscience en junio de 2023.

Uno de los desafíos clave en neurociencia es desentrañar cómo el cerebro puede adaptarse a un mundo cambiante a pesar de su anatomía relativamente estática. La conectividad entre diferentes áreas del cerebro, tanto estructural como funcionalmente, desempeña un papel crucial en este proceso. Sin embargo, para comprender completamente la dinámica y las funciones del cerebro, se debe agregar otra pieza del rompecabezas: los receptores.

Los receptores son moléculas vitales involucradas en la transmisión de señales dentro del cerebro. Mientras que la transmisión de información dentro de una neurona se produce a través de señales eléctricas a lo largo del axón, la comunicación entre neuronas a menudo requiere la liberación de moléculas de neurotransmisores en el espacio extra-celular, donde se unen a los receptores de la neurona objetivo.

Los investigadores de HBP emplearon auto-radiografía para examinar la densidad de los receptores de neurotransmisores en secciones delgadas de cerebro in vitro. Analizaron la densidad de 14 tipos diferentes de receptores de neurotransmisores en 109 áreas de la corteza del macaco. Luego, estos datos se integraron con varios parámetros estructurales en plantillas de neuroimagen.


Un nuevo mapeo de los receptores corticales revela una asociación entre
 la organización micro-estructural y los sistemas funcionales del cerebro

El equipo de investigación descubrió dos gradientes distintos de expresión de receptores por neurona, lo que les permitió mapear las densidades de receptores en la corteza. Este avance arrojó luz sobre la relación entre la organización molecular y neuronal de la corteza. Se descubrió que los dos ejes principales de la organización de los receptores se alinean con dos sistemas funcionales diferentes: las redes de cognición sensorial-cognitiva y externa-interna. Esta nueva asociación nunca había sido descrita antes.

Para mejorar aún más su investigación, los investigadores integraron los datos de receptores de neurotransmisores recién adquiridos con múltiples capas de información anatómica y funcional, creando un espacio cortical común dentro de la superficie cortical de Yerkes19, una plantilla de primates no humanos de uso frecuente.

Los datos generados a partir de este estudio se ponen a disposición de otros neurocientíficos computacionales, lo que les permite crear modelos biológicamente informados. De hecho, una parte de los datos ya se ha utilizado en un modelo computacional que investiga cómo la dopamina influye en el flujo de información dentro de la red de memoria de trabajo frontoparietal.

Los esfuerzos de los investigadores para mapear la distribución de los receptores en el cerebro han brindado información valiosa sobre la organización y la funcionalidad de la corteza. Este avance en la comprensión del panorama de los receptores del cerebro podría allanar el camino para futuras investigaciones y el desarrollo de modelos computacionales más precisos, lo que en última instancia profundizará nuestra comprensión de la adaptabilidad y el funcionamiento del cerebro en un mundo cambiante.


Mejorar la tasa de éxito de la cirugía para pacientes epilépticos


Los investigadores simulan una versión digital del cerebro de cada paciente utilizando The Virtual Brain, una herramienta computacional disponible en EBRAINS, que luego puede reflejar la propagación de la actividad convulsiva en el cerebro de un paciente. Este conocimiento permite a los neurocirujanos enfocarse en las áreas epileptogénicas durante la cirugía con mayor precisión.

Robots didácticos de visión y tacto

En la nueva infraestructura de investigación de EBRAINS, los neurocientíficos cognitivos, los modeladores computacionales y los especialistas en robótica ahora están trabajando juntos para arrojar nueva luz sobre los mecanismos neuronales detrás de esto, mediante la creación de robots cuyo funcionamiento interno imita el cerebro.

Para comprender la cognición, se necesita explorar cómo actúa el cerebro como parte del cuerpo en un entorno. La neurociencia cognitiva y la robótica tienen mucho que ganar mutuamente en este sentido. El Proyecto Cerebro Humano reunió a estas comunidades y ahora, con su infraestructura permanente, es más fácil que nunca colaborar.

Para acelerar esta investigación, el robot se ha recreado como una simulación en la plataforma de neurorobótica de la infraestructura de investigación EBRAINS. Todas las herramientas de código y análisis del trabajo están abiertas en EBRAINS, para que los investigadores puedan realizar sus propios experimentos.

Complejidad cerebral y conciencia

Simulación de cerebro completo, mostrando diferentes estados cerebrales y niveles de conciencia, integrando elementos meso y micro-corticales.

Si la física explica todos los fenómenos del universo, y si la conciencia es parte del universo, entonces parece que la física puede explicar la conciencia. Necesitamos una mejor comprensión de cómo el cerebro crea modelos: del mundo, de un yo en el mundo y de un yo que experimenta subjetivamente el mundo.

Percepción y memoria de objetos

La comprensión de objetos y escenas implica averiguar, como mínimo, qué hay en una imagen y dónde están las cosas. Además, los investigadores quieren saber información sobre la escena y cómo los objetos en ella están relacionados espacialmente. Los paradigmas dominantes tratan esto principalmente como un problema de reconocimiento de patrones que implica aprender alguna representación de imágenes basada en filtros que facilita el problema de detección y clasificación. Por el contrario, el trabajo de reconocimiento a menudo aporta conocimiento tridimensional sobre los objetos en una variedad de formas.

La comprensión de la escena, en contraste con el reconocimiento de objetos, intenta analizar los objetos en contexto con respecto a la estructura 3D de la escena, su diseño y las relaciones espaciales, funcionales y semánticas entre los objetos. La investigación en esta área combina la detección/reconocimiento de objetos con la reconstrucción 3D y el razonamiento espacial. Los científicos creen que el análisis integrado de las características de la imagen de bajo nivel, junto con los modelos de objetos 3D y semánticos de alto nivel, permitirán una sólida comprensión de la escena en entornos complejos y ambiguos y proporcionarán la base para un mayor razonamiento.

Neuroprótesis visual integral Neurolight

Entorno hardware/software para
experimentación con neuroprótesis visuales

La investigación ha dado como resultado los primeros implantes cerebrales intracorticales ensayados con personas ciegas. Una retina artificial codifica patrones visuales a partir de las imágenes captadas por unas gafas con cámara y los envía como señales neuronales al cerebro a través de una prótesis implantada en el córtex visual, generando en personas ciegas percepciones visuales de utilidad, como formas y letras.

El objetivo es ayudar mediante implantes cerebrales a que personas ciegas recobren, aunque sea parcialmente, su visión funcional. El resultado es que la retina artificial es capaz de predecir el nivel de activación de neuronas ganglionares de una retina biológica al percibir imágenes. Se transforma ese nivel de activación neuronal en parámetros de estimulación eléctrica para el electrodo implantado en el cerebro.


Etapas siguientes



Sobre la base de los éxitos del Proyecto Cerebro Humano, la Comisión está trabajando ahora con los Estados miembros en una iniciativa más amplia. En particular, los Estados miembros han solicitado más colaboraciones y coordinación para la investigación sobre la salud del cerebro a través de una asociación estratégica que sin duda reforzaría la posición de Europa en el escenario mundial de la investigación sobre el cerebro. Digital Brain Research desempeñará un papel importante en el contexto de dicha asociación.

La próxima década de investigación del cerebro digital: una visión para la neurociencia en la intersección de la tecnología y la computación

En los últimos años, la investigación del cerebro indiscutiblemente ha entrado en una nueva época, impulsada por avances metodológicos sustanciales y la integración y el modelado de datos habilitados digitalmente en múltiples escalas, desde las moléculas hasta el sistema completo. Están surgiendo importantes avances en la intersección de la neurociencia con la tecnología y la informática.

Esta nueva ciencia del cerebro integra investigación básica de alta calidad, integración sistemática de datos en múltiples escalas, una nueva cultura de colaboración a gran escala y traducción a aplicaciones. Un enfoque sistemático, como el Proyecto Europeo del Cerebro Humano, será clave para abordar los apremiantes desafíos médicos y tecnológicos de la próxima década.

El trabajo ha sido iniciado por la Junta de Ciencia e Infraestructura del Proyecto Cerebro Humano. El manuscrito es un documento vivo que se está desarrollando aún más en un proceso participativo. Ahora, toda la comunidad de investigación está invitada a contribuir a dar forma a la visión mediante el envío de comentarios.

Los objetivos de este trabajo son

* Desarrollar un concepto para la próxima década de investigación del cerebro digital.

* Discutirlo con la comunidad investigadora en general, con el objetivo de identificar puntos de convergencia y objetivos comunes.

* Proporcionar un marco científico para el desarrollo actual y futuro de EBRAINS.

* Informar e involucrar a las partes interesadas, las organizaciones de financiación y las instituciones de investigación con respecto a la futura investigación del cerebro digital.

* Identificar y abordar cuestiones éticas y sociales clave.

Si bien el equipo no afirma que exista un enfoque de "talla única" para abordar estos aspectos, están convencidos de que las discusiones sobre el tema de la investigación del cerebro digital ayudarán a impulsar el progreso en el campo más amplio de la neurociencia.




Ver también…


octubre 02, 2017

La Estructura Cerebral de Hombres y Mujeres



Los hombres se casan con las mujeres con la esperanza de que ellas nunca cambien, mientras que las mujeres se casan con los hombres con la esperanza de que ellos sí lo hagan. Esta frase de Albert Einstein sirve para ejemplificar cómo los hombres y las mujeres somos diferentes en muchos aspectos. Y si nos introdujéramos en los cerebros de ambos géneros, podríamos observar que hay diferencias notables en las conexiones neuronales entre ambos, las mismas que dan sustento a las diferencias a nivel cognitivo y conductual.

El cerebro del hombre y el de la mujer no se estructuran de la misma manera, al menos en cuanto a las conexiones entre los hemisferios. Científicos estadounidenses han analizado los circuitos neuronales de cerca de un millar de hombres y mujeres, desde la infancia hasta la edad adulta.

el conectoma  mapa de las conexiones neuronales  apunta a que algunas diferencias en los comportamientos de hombres y mujeres pueden ser atribuidas al modo en que nuestros cerebros están "conectados" internamente.


Las diferencias entre hombres y mujeres están en las conexiones cerebrales

Un estudio realizado por diferentes instituciones de investigación estadounidenses publicado en Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) en abril 2016, sostiene que el cerebro humano alberga tanto características masculinas como femeninas.

Trabajos anteriores han mostrado que existen diferencias entre sexos a nivel cerebral, pero nunca se había hecho un estudio con tantos participantes para observar las conexiones neuronales a lo largo de todo el cerebro.

El trabajo señala que los patrones de conectividad cerebral de los hombres forman un sistema más eficiente para las acciones coordinadas y las percepciones. Por el contrario, en el cerebro femenino, las conexiones favorecen el razonamiento analítico, el procesamiento de información y la intuición.

Se analizaron los cerebros de 949 personas de entre 8 y 22 años con el objetivo de observar las diferencias entre ambos géneros. Para esto, utilizaron una técnica llamada diffusion tensor imaging (DFI), la cual se basa en la formación de imágenes cerebrales en tercera dimensión que captan el movimiento de agua dentro del cerebro. Así, los investigadores pueden conocer las conexiones estructurales en el cerebro.

Para comprobar las diferencias específicas en los circuitos neuronales entre las distintas regiones del cerebro y en ambos géneros, los autores dividieron a los individuos por rangos de edad en función de las etapas de vida: niñez, adolescencia y edad adulta.

Los resultados mostraron que los cerebros de los hombres tienen una buena conexión intrahemisférica, esto es, dentro del mismo hemisferio, mientras que los de las mujeres tienen una buena comunicación interhemisférica, es decir, entre los dos hemisferios, al nivel donde se localiza el telencéfalo, la parte más grande del cerebro. Por otro lado, los hombres tienen mejor conexión entre hemisferios a nivel del cerebelo, región importante para el control motor, mientras que las mujeres tienen buena conexión intrahemisférica a este nivel.

En la parte superior el cerebro masculino,
en la inferior el femenino. En azul las
conexiones en un mismo hemisferio,
en naranja los circuitos entre hemisferios
Existe una mayor proporción de fibras mielinizadas en los hemisferios cerebrales de los hombres, lo que sugiere que están optimizados para la comunicación dentro de cada hemisferio. Sin embargo, los cerebros de las mujeres están preparados para la comunicación entre hemisferios, indican los investigadores en su artículo.

Esto sugiere que los cerebros de los hombres tienen una estructura que facilita la conexión entre la percepción y la acción coordinada, mientras que el de las mujeres facilita la comunicación entre los modos de procesamiento analítico e intuitivo. Dichos resultados son consistentes con otras investigaciones donde las mujeres han demostrado ser mejores para poner atención y memorizar caras y palabras, mientras que los hombres sobresalen por realizar mejores actividades que involucran procesamiento espacial y velocidad sensomotora.

Este trabajo da más argumentos para explicar por qué los hombres son buenos para ciertas tareas y las mujeres para otras. Por ejemplo, ellos son mejores para aprender y desempeñar una tarea en cuestión como andar en bicicleta o navegar en direcciones, mientras que ellas tienen mayor habilidad para la memoria superior y para las tareas de cognición social, por lo que son mejores para desempeñar muchas actividades a la vez y generar soluciones que funcionan para los grupos.

Además, los autores observaron que existían muy pocas diferencias entre sexos en las conexiones cerebrales en niños menores de trece años. Sin embargo, estas diferencias se acentuaron en edades entre los catorce y los 17 años y en adultos jóvenes.


No existen diferencias significativas entre ambos sexos en la amígdala  mujeres y hombres sienten las emociones de la misma manera

Un estudio sobre las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres, realizado por la Universidad Rosalind Franklin de Medicina y Ciencia (Chicago), publicado en NeuroImage en enero 2017, ha revelado que en la especie humana no existen diferencias significativas entre ambos sexos  en un área cerebral específica: la amígdala.

La amígdala  porción pequeña del cerebro  es la parte del cerebro responsable de las emociones, empatía, agresión y excitación sexual.

Los resultados se contraponen a los de estudios realizados en animales (por ejemplo, en ratas), que habían indicado que la amígdala es desproporcionadamente mayor en los cerebros masculinos. Trasladados estos resultados a humanos, se había sugerido que esta diferencia de tamaño contribuiría a las diferencias sexuales en la emotividad y en la prevalencia de trastornos como la ansiedad y la depresión.

El presente estudio consistió en un meta análisis con enfoque estadístico en el que se combinaron los resultados de múltiples investigaciones previas; decenas de estudios realizados con una técnica llamada resonancia magnética cerebral.

En total se analizaron 58 comparaciones publicadas de volumen de amígdala en grupos de hombres y mujeres sanos (o de niños y niñas). Aunque estos estudios informaban de que la amígdala es alrededor de un 10% mayor en los cerebros masculinos, esta diferencia es comparable al tamaño mayor de los cuerpos de los varones y, más concretamente, se relaciona con el 12% más de volumen cerebral que tienen, con respecto a las mujeres.

Tras corregir las medidas para ajustarlas al tamaño total del cerebro, la diferencia entre hombres y mujeres del volumen de la amígdala resultó insignificante (<0,1% en la amígdala derecha y 2,5% en la amígdala izquierda), y no estadísticamente significativa.


El hipocampo de hombres y mujeres es igual de grande

Una investigación de la Universidad Rosalind Franklin de Medicina y Ciencia publicada en NeuroImage en agosto 2015, demostró que el tamaño del hipocampo, parte del cerebro asociada a la consolidación de nuevos recuerdos y a la conexión de las emociones con los sentidos, es prácticamente del mismo tamaño en el hombre y en la mujer.

Lise Eliot, profesora asociada de neurología en la Facultad de Medicina de la universidad, dirigió un equipo de estudiantes en un meta-análisis de volúmenes del hipocampo medidos con resonancia magnética, que no encontró ninguna diferencia significativa entre hombres y mujeres.

El meta-análisis es una técnica estadística que permite a los investigadores combinar los resultados de muchos estudios independientes en una revisión exhaustiva. El equipo examinó los resultados de 76 trabajos publicados, en los que participaron más de 6.000 personas sanas.

Los hipocampos se encuentran a ambos lados del cerebro, bajo la corteza cerebral. Los hallazgos del equipo desafían la afirmación habitual de que un hipocampo desproporcionadamente mayor explica la tendencia de las mujeres hacia una mayor expresividad emocional, habilidades interpersonales más fuertes y una mejor memoria verbal.


Los mapas cerebrales reflejan las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres

Investigación realizada por científicos de la Perelman School of Medicine de la Universidad de Pennsylvania, publicada en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B en febrero 2016.

La investigación se llevó a cabo con 900 personas. A todas ellas se les realizaron escáneres cerebrales con la técnica de imágenes por resonancia magnética con tensores de difusión (DTI o ITD); así como una batería computarizada de test psicológicos, destinados a medir la seguridad y la velocidad de su rendimiento cerebral. Con estas técnicas, los investigadores lograron desarrollar un conectoma estructural  un mapa de las conexiones neuronales del cerebro de cada sujeto.

Este conectoma reveló que algunas diferencias en los comportamientos de hombres y mujeres iban en paralelo a ciertas distinciones relacionadas con dichas subredes cerebrales.

En concreto, una conectividad estructural más fuerte en las funciones motora, sensorial y ejecutiva encajaba con mayores habilidades espaciales y motoras en los hombres. En las mujeres, las subredes asociadas con la cognición social, la atención y la memoria presentaban una mayor conectividad, lo que encajaba con unas habilidades cognitivo-sociales y de memoria superiores en ellas que en los varones.


No hay un cerebro masculino y otro femenino

Un grupo de investigadores israelíes, alemanes y suizos de la Universidad de Tel Aviv en un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en diciembre 2015, ha comparado la anatomía de 1.400 cerebros de hombres y mujeres para concluir que, más que dos categorías, lo que hay es un mosaico cerebral.

El cerebro de cada uno es un mosaico con elementos tanto femeninos como masculinos.

Los investigadores recopilaron imágenes del cerebro de voluntarios de varios proyectos científicos. Las neuro-imágenes se obtuvieron con distintas tecnologías y métodos para evitar sesgos. Mientras unas determinan mejor el grosor de la corteza cerebral, otras registran la estructura y dimensiones de las distintas áreas del cerebro.

No hay ninguna región en las muestras que revele una clara distinción entre una forma masculina y una forma femenina, es decir, que se presente de forma evidente solo en los hombres o solo en las mujeres. En realidad, hay un alto grado de superposición entre mujeres y hombres en todas las regiones estudiadas.

Para que un cerebro humano pudiera clasificarse como exclusivamente de hombre o de mujer, explican los científicos, debería haber un alto grado de dimorfismo y una gran consistencia interna en los rasgos definitorios. Pero la comparación entre la materia blanca, la materia gris y las conexiones cerebrales de 1.400 cerebros concluyó que las características de ambos sexos se solapan. Hay rasgos que están más presentes en uno u otro sexo, pero no hay una barrera nítida que separe los unos de los otros.

La mayoría de los humanos tienen cerebros compuestos por mosaicos de características que los hacen únicos, algunas son más comunes entre las mujeres en comparación con los hombres y otras lo son más en los hombres respecto de las mujeres y aún otras son comunes tanto a hombres como a mujeres. Lo que significa que, en lo que respecta a la estructura del cerebro, hay muchas maneras de ser mujer. Tantas como de ser hombre.


Los hombres tienen más materia blanca, y las mujeres tienen más materia gris

Un estudio de la universidad de Pensilvania, publicado en ScienceDaily en 1999, que analizó mediante escáneres cerebrales a 949 personas con buena salud (521 mujeres y 428 hombres) de entre nueve y 22 años, concluyó que las redes cerebrales podrían explicar las diferencias de comportamiento entre los dos sexos y algunas creencias comunes sobre su comportamiento, como que los hombres tienen más habilidades motoras, o que las mujeres tienen mayor intuición.

Tras realizar una resonancia magnética a 80 voluntarios sanos, de entre 18 y 45 años, se llegó a la conclusión de que las mujeres tienen un mayor porcentaje de materia gris, y los hombres tienen un mayor porcentaje de materia blanca, además de una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. De hecho, este mayor parte de materia gris en las mujeres tendría bastante lógica, pues se sabe que las mujeres suelen tener un cráneo más pequeño, por lo que no necesitarían tanta materia blanca  conexión entre áreas cerebrales  por puro espacio anatómico.

Además, los investigadores especulan que dicho porcentaje añadido de materia gris contribuiría a las diferencias en el funcionamiento cognitivo entre hombres y mujeres, especialmente en la capacidad de estas últimas para superar a los hombres en tareas como el lenguaje.

La investigación reveló en el hombre una mayor conectividad neuronal de adelante hacia atrás, y dentro de uno de los hemisferios, lo que sugirió que sus cerebros estaban estructurados para facilitar la conectividad entre el centro de la percepción y la acción coordinada. En cuanto a las mujeres, estas conexiones unían el hemisferio derecho, donde se halla la capacidad de análisis y el tratamiento de la información, hasta el hemisferio izquierdo, centro de intuición.

Lo cual explicaría por qué las mujeres son más intuitivas, tienen mejor memoria, habilidades sociales e inteligencia emocional, y por qué los hombres poseen una mejor coordinación y percepción del espacio, están más orientados a la acción, y son mejores en tareas que requieren una respuesta inmediata.

La parte izquierda del cerebro es responsable del pensamiento lógico, mientras que al derecho corresponde el intuitivo. De esta manera, si una tarea implica ambos procesos, parece que las mujeres podrían hacerlo mejor.

Según los investigadores, estos resultados sugieren que los cerebros masculinos están estructurados para facilitar la conectividad entre la percepción y la acción coordinada, mientras que los cerebros femeninos estarían diseñados para facilitad la comunicación entre los modos de procesamiento analítico e intuitivo.

El estudio concluyó que los hombres eran más aptos para aprender y ejecutar una sola tarea, mientras que las mujeres tenían una memoria superior y una mayor inteligencia social.

El cerebro se divide en dos grandes zonas: La materia gris (núcleos neuronales) y la materia blanca (conexiones entre neuronas). Se compone de tres estructuras: cerebro, cerebelo y tronco cerebral.

Por su parte, el cerebro se divide en los hemisferios derecho e izquierdo, donde se encuentran la materia gris y la materia blanca. La zona más externa o corteza se compone de materia gris, donde se encuentran los núcleos neuronales. Dicha materia gris contiene las zonas especializadas en las tareas cognitivas como la memoria, la atención, la conciencia, el pensamiento o el lenguaje. Esta materia gris ocupa el 40% del cerebro, mientras que la materia blanca ocupa el otro 60% restante.

La sustancia blanca permite la comunicación desde y hacia la materia gris, y entre las diferentes zonas corporales y dicha materia gris, donde se procesará la información finalmente en la corteza.


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Diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres


Más allá del feminismo moderno y otras corrientes de moda, el hombre y la mujer no son exactamente iguales, sí lo son como seres humanos, en sus valores y derechos, pero desde el punto de vista biológico, la evolución los ha dotado con sistemas nerviosos distintos para realizar los papeles necesarios en la supervivencia de la especie, algo que ocurre en todo el reino animal.


Especialización cerebral

Aunque el cerebro del ser humano en general puede realizar muchas tareas y concentrarse en algunas más específicas que otras, lo cierto es que el aparato mental del hombre está más orientado a la especialización, esto es, que partes de cada hemisferio se focalizan en determinadas labores. En el caso de la mujer, hay una utilización más integral de ambos hemisferios en un número mayor de actividades, lo que se llama multitareas.

Segmentación de la información

En el cerebro masculino, la información se separa en grupos o segmentos que no están necesariamente relacionados, desde las emociones a las relaciones personales, hasta contenido profesional. En el femenino, todo se enlaza como un sistema. Por eso las mujeres tienden a ser holísticas.

Concentración en las tareas

A causa de estas diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer, los varones suelen concentrarse a fondo en las actividades que realizan, sin distraerse en otros aspectos. Las mujeres, por el contrario, observan cada evento del mundo como un dibujo completo, con cada una de sus partes interactuando.

Los sentidos en el hombre y la mujer

También en los sentidos y la percepción del mundo hay diferencias entre el hombre y la mujer. En el hombre, la vista es la función dominante, la vía por la cual le entra al sistema nervioso la mayor parte de la información. En las mujeres todos los sistemas operan en conjunto, como los ciegos, tienen muy desarrollados los sentidos del oído, el olfato y el tacto, pero sumados a la visión.

Hemisferios cerebrales y habilidades cognitivas

En el hombre el hemisferio cerebral izquierdo tiene una mayor dominancia. En el caso de las mujeres, se da un balance en el uso de ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Por eso en las habilidades cognitivas, podemos observar que hay una mayor tendencia en los hombres a ser buenos en las matemáticas y las operaciones de cálculo, mientras que las mujeres tienen facilidad para el lenguaje, actividad que requiere del uso de varias zonas dentro del cerebro.

Capacidad de planificación


Las zonas de la corteza prefrontal, sede de las funciones ejecutivas, son más voluminosas en las mujeres que en los hombres. Eso explicaría por qué las mujeres tienen más funciones de planificación, organización y control de impulsos.




Empatía emocional

Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus sentimientos está más presente en la mujer, y eso se debería a las diferencias en el sistema de neuronas espejo, la cual se activa cuando reconocemos emociones en la expresión de otros. En cambio, los varones utilizan más el sistema de uniones temporo-parietales, es decir, el de la empatía cognitiva que lleva a la búsqueda de soluciones.

Memoria emotiva

La amígdala, importante para recordar los sucesos emotivos reacciona distinto en varones y mujeres. Los primeros conservan más la memoria de la esencia, es decir, se activa más la amígdala derecha, lo contrario que en las mujeres que recuerdan más los detalles.

Orientación y visión espacial

El hipocampo, la estructura cerebral para la orientación espacial, es mayor en mujeres que en varones. Eso explicaría que los hombres tiendan a estimar las distancias, mientras que las mujeres se basan en puntos concretos de referencia.

Cerebro más grande

En promedio, el cerebro de los hombres es más grande que el de las mujeres, pero eso no es sinónimo de más o menos inteligencia. La razón se basa en el disformismo sexual asociado al mayor tamaño corporal de los varones. Sin embargo, las diferencias en inteligencia se atribuyen más a las conexiones neuronales, relacionadas a la carga genética de cada uno y a sus experiencias personales.

Agresividad

Los varones tienen sobredimensionada el área premamilar, una región del hipotálamo vinculada a la defensa del territorio que es más activa que en las mujeres.

Conducta sexual

La parte del cerebro que procesa la sexualidad es dos veces mayor que el de las mujeres, y en otros mamíferos como los roedores, los machos tienen hasta 7 veces más este comportamiento.

Cerebro multitarea

La mujer tiene el don de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, a diferencia de los hombres, según un estudio de la Universidad de Pensilvania realizado en el año 2013. Sin embargo, también es cierto que no siempre el resultado sea eficiente.


Los resultados de todas estas investigaciones apuntan a que los cerebros de hombres y mujeres son muy distintos pero también muy parecidos. Es decir, implican que la discusión sobre el dimorfismo sexual cerebral de los humanos no tiene una respuesta simple. No debería sorprendernos, dada la complejidad de este órgano, considerado un hecho evolutivo excepcional.

Desde un punto de vista médico, comprender bien las diferencias cerebrales entre ambos sexos es importante porque estas pueden ayudar a comprender por qué hombres y mujeres sufren enfermedades mentales diferentes y a tratarlas. Por ejemplo, se sabe que los hombres son mucho más propensos a padecer autismo que las mujeres y las mujeres más propensas a la depresión o la ansiedad que los hombres.

Algunos especialistas creen que las diferencias entre los cerebros masculino y femenino se deben a la tradicional división de trabajo que ha existido no sólo en el ser humano, sino también en otros animales que nos han precedido en la escala filogenética.

Français : La structure cérébrale des hommes et des femmes