{"id":11001781,"date":"2015-11-06T12:29:15","date_gmt":"2015-11-06T12:29:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/?p=11001781"},"modified":"2015-11-10T08:19:43","modified_gmt":"2015-11-10T08:19:43","slug":"investigadores-de-la-upo-registran-la-actividad-cerebral-que-permite-calcular-el-tiempo-entre-dos-estimulos-sucesivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/ciencia\/2015\/11\/investigadores-de-la-upo-registran-la-actividad-cerebral-que-permite-calcular-el-tiempo-entre-dos-estimulos-sucesivos\/","title":{"rendered":"Investigadores de la UPO registran la actividad cerebral que permite calcular el tiempo entre dos est\u00edmulos sucesivos"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_11001782\" aria-describedby=\"caption-attachment-11001782\" style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Div-Neurociencias_3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-11001782\" alt=\"Desde la izquierda, Raudel S\u00e1nchez, Roc\u00edo Leal, Agn\u00e8s Gruart, Jos\u00e9 Mar\u00eda Delgado y Carmen Roc\u00edo Caro\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Div-Neurociencias_3-600x400.jpg\" width=\"600\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Div-Neurociencias_3-600x400.jpg 600w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Div-Neurociencias_3-320x213.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11001782\" class=\"wp-caption-text\">Desde la izquierda, Raudel S\u00e1nchez, Roc\u00edo Leal, Agn\u00e8s Gruart, Jos\u00e9 Mar\u00eda Delgado y Carmen Roc\u00edo Caro<\/figcaption><\/figure>\n<p>Es conocido desde hace bastantes a\u00f1os que el cerebro est\u00e1 formado por un enorme n\u00famero de c\u00e9lulas especializadas, denominadas neuronas. De acuerdo con estudios cuantitativos de la organizaci\u00f3n celular del cerebro, se calcula que el cerebro humano tiene unos cien mil millones de estas c\u00e9lulas nerviosas. Incluso, el cerebro de un mam\u00edfero tan peque\u00f1o como el rat\u00f3n contiene unos cuantos millones de neuronas. Una importante funci\u00f3n que cumplen las neuronas del cerebro, en particular aquellas que se encuentran en la porci\u00f3n m\u00e1s anterior, o frontal, del mismo, es la medida del tiempo entre dos se\u00f1ales sucesivas.<\/p>\n<p>Imaginemos la situaci\u00f3n. Nos piden, por ejemplo, que apretemos un bot\u00f3n unos instantes despu\u00e9s de que se encienda una bombilla, pero antes de que se apague. Aunque es una tarea muy simple, tiene su dificultad, sobre todo si el tiempo en que est\u00e1 iluminada la bombilla es muy reducido: pongamos que menos de un segundo. Algo parecido es el estudio que ha realizado el grupo de la Divisi\u00f3n de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, dirigido por el profesor Jos\u00e9 Mar\u00eda Delgado y la profesora Agn\u00e8s Gruart: registrar los peque\u00f1\u00edsimos cambios en la actividad el\u00e9ctrica de neuronas prefrontales durante una prueba de aprendizaje. El estudio acaba de ser publicado en la prestigiosa revista <i>The Journal of Neuroscience.<\/i><\/p>\n<p>La prueba es muy simple y consiste en aprender a cerrar los p\u00e1rpados al o\u00edr un sonido que avisa de la llegada a los ojos de un breve soplo de aire. El animal experimental, al igual que har\u00edamos nosotros, tiene que calcular el tiempo que transcurre entre el inicio de sonido hasta la presentaci\u00f3n del soplo, a fin de cerrar los p\u00e1rpados con la antelaci\u00f3n suficiente. Pero \u00bfc\u00f3mo se mide ese breve tiempo? <strong>De acuerdo con el estudio publicado por los profesores Delgado y Gruart, la neuronas de la corteza prefrontal se activan mediante un oscilador (un \u201creloj\u201d para entendernos) que pulsa aproximadamente cada 100 milisegundos; es decir, unas diez veces por segundo<\/strong>. Este \u201creloj\u201d sirve para medir tiempos muy cortos (de menos de un segundo de duraci\u00f3n), pero no parece funcionar para determinar tiempos m\u00e1s largos, los cuales se miden con ayuda de se\u00f1ales externas.<\/p>\n<p><b><a href=\"http:\/\/www.jneurosci.org\/content\/35\/44\/14809\" target=\"_blank\">\u201cA variable oscillator underlies the measurement of time intervals in the rostral medial prefrontal cortex during classical eyeblink conditioning in rabbits\u201d<\/a>.<br \/>\n<i><b>C. Roc\u00edo Caro-Mart\u00edn, Roc\u00edo Leal-Campanario, Raudel S\u00e1nchez-Campusano, Jos\u00e9 M. Delgado-Garc\u00eda and Agn\u00e8s Gruart.\u00a0<\/b><br \/>\n<\/i><\/b><i>The Journal of Neuroscience<\/i>. Noviembre de 2015.\u00a0\u00a0doi:10.1523\/JNEUROSCI.2285-15.2015<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es conocido desde hace bastantes a\u00f1os que el cerebro est\u00e1 formado por un enorme n\u00famero de c\u00e9lulas especializadas, denominadas neuronas. De acuerdo con estudios cuantitativos de la organizaci\u00f3n celular del cerebro, se calcula que el cerebro humano tiene unos cien mil millones de estas c\u00e9lulas nerviosas. 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