octubre 07, 2023

Señales u Ondas Cerebrales




Una señal cerebral es un registro de la señal eléctrica generada por la acción cooperativa de las células cerebrales, o más precisamente, el curso temporal de los potenciales de campo extra-celular neuronal generados por su acción sincrónica.

Tipo de señales procesadas por el cerebro humano

El cerebro envía y recibe señales químicas y eléctricas por todo el cuerpo. Diferentes señales controlan diferentes procesos, y el cerebro interpreta cada una. Algunas nos hacen sentirnos cansados, mientras que otras nos hacen sentir dolor.

El cerebro es un semillero de actividad electro-química. Alrededor de 100 mil millones de neuronas están disparando cada una de 5 a 50 mensajes – potenciales de acción – por segundo. Esta actividad nos permite procesar el entorno, mover los músculos e incluso mantener el equilibrio.

Las neuronas transportan información en forma de impulsos eléctricos. Las neuronas se comunican entre sí y con el resto del cuerpo.

La transferencia de información de neurona a neurona tiene lugar mediante la liberación de sustancias químicas en el espacio entre el axón y las dendritas. Estos químicos se llaman neurotransmisores, y el proceso se llama neurotransmisión. El espacio entre el axón y las dendritas se llama sinapsis.

La distancia que pueden recorrer los potenciales de acción antes de que necesiten ser regenerados depende del diámetro del axón – cuanto más grueso, mejor – y de si el axón está aislado con mielina. Las velocidades de conducción resultantes oscilan entre 0,5 y 100 metros por segundo, son rápidas, pero no tan rápidas como las del cable de cobre.

Dos tipos principales de nervios llevan señales al cerebro

* Los nervios sensoriales llevan señales a nuestro cerebro para ayudarlo a tocar, saborear, oler y ver.
* Los nervios motores transmiten señales a los músculos o glándulas para ayudarnos a movernos y funcionar.

La electroencefalografía permite ver las señales cerebrales

La electroencefalografía, o EEG, es probablemente la segunda técnica más conocida para registrar la actividad neuronal. Mientras que la fMRI registra el flujo sanguíneo – un indicador de la activación de las neuronas – el EEG registra directamente la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo del sujeto.

¿Son las señales cerebrales más rápidas que la luz?

¿Es el pensamiento más rápido que la luz? No. Si hablamos en sentido literal, los pensamientos viajan como impulsos electro-químicos en nuestro cerebro. Las velocidades de impulso nervioso más altas medidas son de alrededor de 120 m/s, pero solo se encuentran en el control muscular y los nervios de retroalimentación.

Las células cerebrales se conectan a través de señales nerviosas


Al enviar señales eléctricas de una célula nerviosa a otra dentro de una gran red de conexiones, el cerebro crea pensamientos tan mundanos como "¿Dónde están mis llaves?" o tan profundo como “Pienso, luego existo”.

Los científicos han identificado recientemente una forma única de mensajería celular que ocurre en el cerebro humano y que no se había visto antes. Emocionalmente, el descubrimiento sugiere que nuestros cerebros podrían ser unidades de computación aún más poderosas de lo que creíamos.



Se ha detectado una señal única en su tipo en el cerebro humano



Científicos de las Universidades de Humboldt y Grecia, cuya investigación se publicó en Science de enero 2020, han identificado una forma única de mensajería celular, que ocurre en el cerebro humano.

Los investigadores informaron sobre un mecanismo en las células corticales externas del cerebro que produce una nueva señal “graduada” por sí sola, que podría proporcionar a las neuronas individuales otra forma de llevar a cabo sus funciones lógicas.

Al medir la actividad eléctrica en secciones de tejido extraídas durante la cirugía en pacientes epilépticos y analizar su estructura usando microscopía fluorescente, los neurólogos encontraron que las células individuales en la corteza usaban no solo los iones de sodio habituales para ‘disparar’, sino también calcio.

Esta combinación de iones cargados positivamente provocó ondas de voltaje que nunca antes se habían visto, conocidas como potenciales de acción dendríticos mediados por calcio o dCaAP.

Nuestros cerebros podrían ser
unidades de computación aún
más poderosas de lo que creíamos
Los cerebros, especialmente los de la variedad humana, a menudo se comparan con las computadoras. La analogía tiene sus límites, pero en algunos niveles realizan tareas de manera similar.

Ambos utilizan la potencia de una tensión eléctrica para realizar diversas operaciones. En las computadoras, tiene la forma de un flujo bastante simple de electrones a través de intersecciones llamadas transistores.

En las neuronas, la señal tiene la forma de una onda de apertura y cierre de canales que intercambian partículas cargadas tales como sodio, cloruro y potasio. Este impulso de iones que fluyen se llama potencial de acción.

Un potencial de acción ocurre cuando el potencial de membrana de una célula específica aumenta y disminuye rápidamente. Esta despolarización hace que las ubicaciones adyacentes se despolaricen de manera similar. Los potenciales de acción ocurren en varios tipos de células animales, llamadas células excitables, que incluyen neuronas, células musculares y algunas células vegetales. Ciertas células endocrinas, como las células beta pancreáticas y ciertas células de la glándula pituitaria anterior, también son células excitables.

En las neuronas, los potenciales de acción desempeñan un papel central en la comunicación entre células al proporcionar – o, con respecto a la conducción saltatoria, ayudar – a la propagación de señales a lo largo del axón de la neurona hacia los botones sinápticos situados en los extremos de un axón. Estas señales luego pueden conectarse con otras neuronas en las sinapsis o con células o glándulas motoras.

En lugar de transistores, las neuronas manejan estos mensajes químicamente al final de ramas llamadas dendritas.

Las dendritas son los semáforos de nuestro sistema nervioso. Si un potencial de acción es lo suficientemente significativo, puede transmitirse a otros nervios, que pueden bloquear o transmitir el mensaje. Las dendritas son fundamentales para comprender el cerebro porque son el núcleo de lo que determina el poder computacional de las neuronas individuales.

Estos son los fundamentos lógicos de nuestro cerebro: ondas de voltaje que se pueden comunicar colectivamente de dos formas:

* Un mensaje AND. Si se activan X e Y, el mensaje se transmite.
* Un mensaje OR. Si se activa X o Y, el mensaje se transmite.

Podría decirse que en ninguna parte es esto más complejo que en la sección exterior densa y arrugada del sistema nervioso central humano – la corteza cerebral. Las capas segunda y tercera más profundas son especialmente gruesas y están repletas de ramas que llevan a cabo funciones de orden superior que asociamos con la sensación, el pensamiento y el control motor.

Fueron los tejidos de estas capas los que los investigadores observaron de cerca, conectando las células a un dispositivo llamado abrazadera de parche somato-dendrítico para enviar potenciales activos arriba y abajo de cada neurona, registrando sus señales.

Para asegurarse de que los descubrimientos no fueran exclusivos de las personas con epilepsia, verificaron dos veces sus resultados en un puñado de muestras tomadas de tumores cerebrales.

Si bien el equipo había llevado a cabo experimentos similares en ratas, los tipos de señales que observaron zumbando a través de las células humanas fueron muy diferentes.

Más importante aún, cuando dosificaron las células con un bloqueador de los canales de sodio llamado tetrodotoxina, aún encontraron una señal. Solo al bloquear el calcio todo se calmó.

Encontrar un potencial de acción mediado por calcio es bastante interesante. Pero modelar la forma en que este nuevo tipo de señal sensible funcionaba en la corteza reveló una sorpresa.

Además de las funciones lógicas de tipo AND y OR, estas neuronas individuales podrían actuar como intersecciones OR (XOR) ‘exclusivas’, que solo permiten una señal cuando otra señal se califica de una manera particular. Los investigadores informaron que tradicionalmente, se ha pensado que la operación XOR requiere una solución de red.

Se necesita más trabajo para ver cómo se comportan los dCaAP en neuronas enteras y en un sistema vivo. Sin mencionar si es una cosa humana, o si mecanismos similares han evolucionado en otras partes del reino animal.

La tecnología también busca inspiración en nuestro propio sistema nervioso para desarrollar un mejor hardware; saber que nuestras propias células individuales tienen algunos trucos más bajo la manga podría conducir a nuevas formas de conectar transistores en red.

Exactamente cómo esta nueva herramienta lógica comprimida en una sola célula nerviosa se traduce en funciones superiores es una pregunta que los futuros investigadores deben responder.

La interfaz cerebro-máquina

Con interfaces cerebro-máquina, la realidad se encuentra con la ciencia ficción. Ahora, el cerebro controla una computadora, sin utilizar músculos ni nervios periféricos. Esto ha sido posible gracias al encuentro de las tecnologías informáticas y la investigación básica en neurociencia. Desde videojuegos hasta tratamientos médicos, las aplicaciones son numerosas.

Sabemos cada vez mejor cómo medir la actividad cerebral, decodificarla y controlarla. Tanto es así que la actividad cerebral puede impulsar directamente las máquinas. Las interfaces cerebro-máquina permiten navegar en mundos virtuales, en nuevos tipos de videojuegos, pero también en el ámbito médico.

La inteligencia artificial convierte las señales cerebrales en habla

Esta tecnología podría ayudar a restaurar la capacidad de hablar en personas con daño cerebral o trastornos neurológicos como epilepsia, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson u otras enfermedades.


El nuevo sistema muestra que es posible crear una versión sintetizada de la voz de una persona controlada por su cerebro. En el futuro este sistema no sólo podría restablecer una comunicación fluida con personas con un alto deterioro del habla, sino que también podría reproducir parte de la musicalidad de la voz humana, la que transmite emociones y la personalidad del hablante.

La ventaja de la inteligencia artificial es que realmente puede ayudar a las personas con problemas del habla o que han perdido la capacidad de comunicarse tras un derrame cerebral u otras enfermedades.

***


El cerebro capta señales de amenaza y las convierte en miedo




Los científicos de la Fundación Clayton para la Biología de Péptidos de Salk han descubierto, en un estudio publicado en Cell Reports de agosto 2022, una vía molecular que destila imágenes, sonidos y olores amenazadores en un solo mensaje: ten miedo.

La mayoría de las amenazas externas implican señales multi-sensoriales, como el calor, el humo y el olor de un incendio forestal. Investigaciones anteriores han demostrado que diferentes vías transmiten de forma independiente señales de amenaza auditivas, visuales y táctiles a múltiples áreas del cerebro. Un camino único que incorpore todas estas pistas sería beneficioso para la supervivencia, pero nadie había encontrado nunca tal camino.

Investigaciones anteriores también han demostrado que la amígdala, que inicia respuestas conductuales y forma recuerdos de miedo ante estímulos ambientales y emocionales, recibe fuertes aportes de regiones del cerebro que están cargadas con una sustancia química asociada con la aversión: el neuropéptido CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina).


Una molécula llamada CGRP permite a las neuronas en dos áreas separadas del cerebro agrupar señales sensoriales amenazantes en una señal unificada, marcarla como negativa y transmitirla a la amígdala, que traduce la señal en miedo.

Basándose en estos dos grupos de investigación, propusieron que las neuronas CGRP, que se encuentran particularmente en las subregiones del tálamo y del tronco encefálico, transmiten información multi-sensorial sobre amenazas a la amígdala. Estos circuitos pueden generar respuestas conductuales apropiadas y ayudar a formar recuerdos aversivos de señales de amenaza.

En conjunto, sus hallazgos muestran que dos poblaciones distintas de neuronas CGRP – una en el tálamo y la otra en el tronco del encéfalo – se proyectan en áreas no superpuestas de la amígdala, formando dos circuitos distintos. Ambas poblaciones codifican imágenes, sonidos, olores, sabores y toques amenazantes comunicándose con redes cerebrales locales. Finalmente, descubrieron que ambos circuitos son necesarios para formar recuerdos aversivos, aquellos que te dicen: "Aléjate". Esto sugiere que los circuitos aquí reportados también pueden estar involucrados en trastornos psiquiátricos relacionados con la percepción de amenazas.

La investigación podría conducir a nuevas terapias para trastornos relacionados con el miedo, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT) o trastornos de hipersensibilidad como el autismo, las migrañas y la fibromialgia.


Los implantes cerebrales que decodifican el lenguaje directamente desde el cerebro avanzan rápidamente



Los implantes cerebrales, que permiten a los pacientes privados de la capacidad de hablar expresarse a través de una pantalla, han experimentado grandes avances técnicos. Devolver el habla a quienes han perdido la capacidad de hablar debido a una enfermedad o un accidente es cada vez más plausible, según dos experimentos de implantes cerebrales publicados en la revista científica Nature de agosto 2023.

Investigadores del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Stanford

Pat Bennett, de 68 años, era una ejecutiva dinámica y atlética hasta que le diagnosticaron la enfermedad de Charcot hace más de una década. Esta enfermedad neurodegenerativa, que va privando progresivamente a la paciente de todo movimiento hasta la parálisis total, se reflejó en ella primero en dificultades en el habla y luego en la imposibilidad de hablar.

En marzo de 2022, los investigadores implantaron cuatro pequeños cuadrados de 64 microelectrodos fabricados de silicona. Al penetrar sólo 1,5 milímetros en la corteza cerebral, registran las señales eléctricas producidas por las áreas del cerebro relacionadas con la producción del lenguaje.

Las señales producidas se transmiten fuera del cráneo a través de un haz de cables y se procesan mediante un algoritmo. La máquina "aprendió", durante cuatro meses, a interpretar su significado. Asocia señales con fonemas, los sonidos que forman las palabras de un idioma, y los procesa con la ayuda de un modelo de lenguaje.

Con su interfaz cerebro-máquina (BMI), Pat Bennett habla a través de una pantalla a un ritmo de más de 60 palabras por minuto. Todavía lejos de las 150 a 200 palabras por minuto de una conversación estándar, pero ya tres veces más rápido que el récord anterior, que data de 2021 y que ya ostenta el equipo que la tomó bajo su protección. La tasa de error en un vocabulario de 50 palabras ha caído a menos del 10%, contrario al más del 20% anteriormente.

Investigadores de la Universidad de California

En el segundo experimento, el dispositivo se basa en una tira de electrodos colocados sobre la materia cortical. Su rendimiento es comparable al sistema del equipo de Stanford, con una media de 78 palabras por minuto, cinco veces más rápido que antes.

Un gran salto para la paciente, parapléjica desde una hemorragia en el tronco del encéfalo, y que hasta ahora se comunicaba a un ritmo máximo de 14 palabras por minuto, utilizando una técnica de seguimiento de los movimientos de la cabeza.

La particularidad del dispositivo reside en el análisis de las señales emitidas no sólo en las zonas directamente relacionadas con el lenguaje, sino también, más ampliamente, en la corteza sensorio-motora, que activa los músculos faciales y orales para producir sonidos.

La interfaz cerebro-máquina produce lenguaje en forma de texto, pero también con una voz sintetizada y un avatar que reproduce las expresiones faciales del paciente cuando habla.

El equipo ahora apunta a una versión inalámbrica del dispositivo, lo que tendría profundas implicaciones para la independencia y las interacciones sociales del paciente.

En ambos experimentos, la tasa de error aumenta hasta aproximadamente el 25% cuando las pacientes utilizan un vocabulario de varias decenas de miles de palabras.


Los recuerdos musculares se "comprimen y descomprimen" en el cerebro, como archivos de computadora



Científicos del Centro para la Salud del Cerebro Humano de la Universidad de Birmingham en un estudio, publicado en el Journal of Neuroscience de febrero 2023, revelaron lo que sucede en el cerebro cuando las personas planifican y ejecutan patrones de movimiento aprendidos.

Aprovechar nuestra "memoria muscular" para atarse los zapatos o tocar un instrumento puede parecer automático, pero para ejecutar estos movimientos aprendidos, el cerebro estalla en una ráfaga de actividad, "abriendo" y "comprimiendo" rápidamente toda la información clave sobre el movimiento que se está realizando.

Los investigadores utilizaron una técnica de escaneo cerebral llamada resonancia magnética funcional (fMRI) para recopilar instantáneas del cerebro de las personas mientras tocaban melodías simples en un teclado. La resonancia magnética funcional rastrea el flujo de sangre oxigenada a través del cerebro y, debido a que las células cerebrales activas requieren más oxígeno que las inactivas, las exploraciones proporcionan una medida indirecta de la actividad cerebral.

Los 24 participantes del estudio – ninguno de ellos músicos capacitados – aprendieron melodías simples de teclado con una sola mano durante varios días y luego se les pidió que tocaran estas secuencias de memoria mientras estaban en el escáner de resonancia magnética funcional. En cada prueba en el escáner, el participante recibiría una señal visual para prepararse para interpretar una de las melodías y luego una segunda señal para ejecutarla.

Escáneres cerebrales de personas
mientras tocaban una secuencia
simple de notas en un teclado
En algunos de los ensayos, los participantes no recibieron la segunda señal, por lo que los investigadores obtuvieron instantáneas del cerebro tanto planificando como ejecutando movimientos.

Estos escáneres revelaron que las regiones relacionadas con el movimiento de la arrugada superficie exterior del cerebro – la corteza cerebral – se iluminaban durante la etapa de planificación, y esta actividad reflejaba el orden y el momento de las notas siguientes. En otras palabras, patrones específicos de actividad cerebral se tradujeron de manera confiable en secuencias particulares de notas y, por separado, otros patrones de actividad reflejaron la duración de esas notas.

Esto sucede muy rápida y automáticamente cada vez en los cientos de milisegundos antes de que comience la acción. Luego, cuando llega el momento de tocar las notas, estos patrones separados que representan el orden y la sincronización de las notas se integran o "comprimen", lo que da como resultado un patrón nuevo y único de actividad cerebral.

Los patrones integrados eran aquellos que eran únicos para una combinación particular de orden y sincronización de pulsación de teclas, no algo que se transfiriera a través de estas combinaciones. Así, el cerebro pasó de manejar cada elemento del movimiento por separado, como la pintura y un lienzo, a considerarlos una unidad única e integrada, como un cuadro completo.

Se cree que dos regiones, conocidas como áreas pre-motora y parietal, almacenan información de "alto nivel" sobre los movimientos; en este caso, el orden y el momento de las pulsaciones de teclas. La corteza motora primaria, que se comunica con los músculos a través de la médula espinal, maneja sólo información de "bajo nivel": mientras que los músculos de los dedos y antebrazos realmente necesitan activar para que se produzcan las pulsaciones de teclas.

Se descubrió que las áreas consideradas de "bajo nivel" y solo capaces de comunicar comandos fijos a los músculos posteriores se actualizan constantemente en función del orden y los desafíos de sincronización de un movimiento, por lo que participan dinámicamente en la planificación y ejecución del movimiento.

El equipo está estudiando actualmente la memoria muscular en el contexto de trastornos como la dispraxia, un trastorno neurológico que afecta la capacidad de planificar y coordinar movimientos. Su trabajo también podría ser útil para ayudar a las personas a recuperar sus habilidades motoras después de haber sufrido un derrame cerebral.

El equipo también está comenzando a estudiar el aprendizaje motor en músicos capacitados, además de los novatos.

Los músicos con un dominio experimentado de los dedos y su control de secuencia y tiempo son similares a los atletas de élite. Puede ser que, en individuos altamente entrenados, ciertas secuencias de movimiento queden "programadas" en la corteza motora y los rápidos ajustes a las características de alto nivel de esos movimientos puedan desarrollarse de manera diferente que en los cerebros de los novatos.


Descubrimiento de misteriosas señales cerebrales en “espiral”, que podrían ser la clave de nuestra cognición



Científicos de la Universidad de Sydney y la Universidad de Fudan, en un estudio publicado en Nature Human Behavior de junio de 2023, revelaron que descubrieron ondas en forma de espirales extendidas por toda la capacidad externa de la célula neuronal.

La corteza cerebral es la capacidad más externa del cerebro y es el mayor lugar de integración neuronal en el sistema nervioso central, comprendiendo entre 14 y 16 mil millones de neuronas. Desempeña un papel clave en muchas de las funciones cognitivas más complejas, como la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la conciencia. Las señales cerebrales descubiertas por los investigadores se propagan por toda la corteza y parecen omnipresentes, tanto en reposo como en tareas cognitivas.

“Puentes” para procesar la información más rápidamente

Fue mediante el examen de imágenes cerebrales por resonancia magnética funcional (fMRI) de alrededor de 100 adultos jóvenes que el equipo identificó por primera vez estas extrañas espirales cerebrales, que se extienden a través de la corteza. Estaban presentes en el cerebro de todos los participantes.

Según ellos, aún no se ha aclarado su función exacta, pero estas señales parecen desempeñar un papel en la organización de la actividad cerebral y el procesamiento cognitivo. Las propiedades de estas espirales cerebrales, como sus direcciones y ubicaciones de rotación, son relevantes para las tareas y pueden usarse para clasificar diferentes tareas cognitivas.

Se dieron cuenta de que las espirales cerebrales giran alrededor de puntos centrales a los que llaman "centros de singularidad de fase", mientras que los propios centros se propagan a través de la corteza, produciendo una rica dinámica espacio-temporal. Precisan que las espirales pueden viajar hasta unos diez centímetros en la corteza. El equipo también informa que las distribuciones en espiral en los hemisferios izquierdo y derecho muestran cierto grado de simetría; de hecho, observaron que los grupos de espirales de direcciones de rotación opuestas tienden a estar en las mismas regiones funcionales de los dos hemisferios.

También parece que las espirales emergen a menudo en los límites que separan las diferentes redes funcionales del cerebro. Esta ubicación particular sugiere que podrían actuar como "puentes de comunicación", conectando efectivamente la actividad cerebral con diferentes regiones o redes neuronales del cerebro a través de su movimiento de rotación. Algunas de las espirales observadas eran lo suficientemente grandes como para abarcar múltiples redes.

Las complejas interacciones entre múltiples espirales coexistentes podrían permitir que los cálculos neuronales se realicen de manera distribuida y paralela, lo que conduciría a una notable eficiencia computacional.

Hacia una mejor comprensión del cerebro y sus patologías

Los investigadores descubrieron que estas espirales cerebrales que interactúan permiten una reconfiguración flexible de la actividad cerebral durante diversas tareas que involucran el procesamiento del lenguaje natural y la memoria de trabajo. Cuando a los participantes del estudio se les pidió que realizaran ciertas tareas – responder una pregunta de matemáticas o escuchar una historia, por ejemplo –, las espirales cambiaron de dirección en el sentido de las agujas del reloj al sentido contrario a las agujas del reloj en diferentes regiones del cerebro. Esto sugiere que coordinan la actividad cerebral cambiando su dirección de rotación. Su distribución también es específica de la tarea.

Dado que la ubicación y dirección de rotación de las espirales cerebrales son específicas de la tarea, estas características pueden usarse para clasificar de manera confiable las diferentes etapas del procesamiento cognitivo en curso.

Su estudio sugiere que comprender mejor cómo se relacionan las espirales con el procesamiento cognitivo podría mejorar significativamente la comprensión de la dinámica y la función del cerebro. Una mejor comprensión de las funciones fundamentales del cerebro podría ayudar, al mismo tiempo, a comprender mejor los efectos de determinadas enfermedades, como la demencia o la parálisis cerebral, que afectan directamente a la corteza.

El equipo cree que su descubrimiento podría tener el potencial de avanzar en el desarrollo de computadoras sofisticadas, directamente inspiradas en el complejo funcionamiento del cerebro humano. Los investigadores esperan que su estudio anime a otros neurocientíficos a observar fenómenos a mayor escala en el cerebro, para obtener una imagen más completa de cómo funciona.



Las señales cerebrales permiten detectar actividades cognitivas y motoras que, aplicadas a 
diversos campos de estudio, pueden aportar al desarrollo y mejorar de la calidad de vida de las personas.




Ver también…

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…