Diferencia entre revisiones de «Sistemas Sensoriales/Cambio en el Procesamiento Sensorial Dado por el Desuso»

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Página creada con «==Neuroplasticidad== La idea de que la organización funcional y estructural del cerebro puede cambiar también en el cerebro de un adulto ha existido desde hace décadas. En el año 1928, Ramón y Cajal ya tenía ideas sobre la regeneración de las neuronas tras ocurrir lesiones (Stanisch y Nitsch, 2002). Sin embargo, no ha sido posible hasta las últimas dos o tres décadas, demostrar qué cambios ocurren y de qué manera. Estos cambios en el cerebro se denominan…»
 
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El sistema visual también atraviesa uno de estos periodos críticos. En el caso de los gatos, el proceso mencionado anteriormente se observa entre unos días después de nacer y hacia cuatro semanas de vida. Esto también ocurre en el caso de los monos, pero esta fase crítica puede llegar a durar hasta seis meses en este caso particular.
 
[[File:MRI Capas.png|left|430px|thumb|Análisis de distintos tejidos del cerebro mediante las técnicas de cuerpo rígido (6 grados de libertad) y afín (12 grados de libertad)]]
[[File:Mapeo cerebro atlas.png|left|430px|thumb|Herramienta de visualización a través del atlas ‘Harvard’ de una imagen en tres dimensiones de Resonancia Magnética Computarizada.]]
 
===Deprivación visual===
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Otra condición que puede suponer la deprivación visual en uno de los ojos son las “cataratas”, donde una lente de uno de los ojos, o incluso la córnea, está borrosa. Esto puede provenir de infecciones bacterianas o de parásitos (oncocercosis), que ocurre comúnmente en regiones trópicas y afecta a millones de personas. Especialmente en países que se encuentran en desarrollo, esta enfermedad suele permanecer sin ser tratada durante el periodo crítico, y por tanto la recuperación de la visión ya no supondrá nunca una visión binocular.
[[File:Mecanismo visión.jpg|400px|thumb|Mecanismo de visión en humanos (derecha) y en ratones (izquierda).]]
 
===Posibles regeneraciones del sistema visual===
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Por otro lado, adultos sanos con capacidad de visión tienen la capacidad de adaptación y plasticidad en su sistema visual. Un estudio se llevó a cabo con 24 voluntarios. Estos se dividieron en dos grupos. El primero fue asignado un entrenamiento de malabarismo, y el otro se usó como un grupo control que no recibió ningún entrenamiento o práctica. Ninguno de los sujetos tenía experiencia en malabarismo en ese momento, condición necesaria para que fueran incluidos en el estudio. Los sujetos del grupo de malabarismo tuvieron 3 meses para aprender cómo hacer esta práctica con 3 bolas. Después de este tiempo, tenían el nivel de un malabarista con estas capacidades, dado que podían realizar esta práctica durante más de 60 segundos. Además se tomaron imágenes de Imágenes de Resonancia Magnética antes de comenzar el entrenamiento, durante la práctica cuando empezaban a desarrollar estas capacidades y tres meses después del comienzo del entrenamiento. Anterior al entrenamiento, los grupos no mostraban ninguna diferencia en este análisis. Posteriormente, el grupo de malabarismo mostró una expansión significativa de la materia gris en V5/MT bilateralmente y en el sulco intraparietal posterior izquierdo. Tres meses después del entrenamiento, la región gris se redujo de nuevo en V5 y en esta región, pero todavía mayor al nivel que se mostraba anterior al entrenamiento (Draganski et al., 2004).
 
[[File:Cerebro partes.tif|450px|thumb|Ilustración de la representación de la cara (rojo) tras haber sido ampliada a costa de la pérdida del antebrazo (verde).]]
 
===Plasticidad de Modalidad Cruzada===
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===Ganar a Través del Entrenamiento===
[[File:Transcranial magnetic stimulation.jpg|300pxleft|450px|thumb|La estimulación magnética transcraneal es un método no invasivo para obtener una señal eléctrica aislando los tejidos de la cabeza y del cerebro. Una corriente eléctrica potente que cambia rápidamente se aplica a una bobina que transmite un campo magnético a través de la cabeza. El campo magnético, orientado de forma perpendicular al plano de la bobina, induce un campo eléctrico en el cerebro paralelo a la bobina. Estas corrientes excitan procesos neurológicos en el plano paralelo a la bobina de forma análoga a la estimulación cortical directa con electrodos. ]]
 
Muchos estudios se llevaron a cabo en músicos. Los músicos ensayan de forma muy intensa durante toda su vida, por lo que son sujetos ideales para estudios cross-seccionales. Los músicos de cuerda tienen un área mayor para sus dedos de la mano izquierda en la corteza somatosensorial que aquellos que no son músicos. Además, cuanto antes empiece un músico a estudiar música en su vida, mayor es el área de su mano no dominante (Elbert et al., 1995).
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Una crítica común hacia los estudios cross-seccionales es que no es posible decidir si las diferencias en algunas áreas del cerebro de personas que han entrenado mucho se deben al entrenamiento, o si estas personas decidieron entrenar esta capacidad porque ya eran buenos en esta actividad y, por tanto, su área correspondiente en el cerebro ya era mayor que la media. Tan solo podríamos encontrar respuestas a través de estudios longitudinales.
 
[[File:Transcranial magnetic stimulation.jpg|300px|thumb|La estimulación magnética transcraneal es un método no invasivo para obtener una señal eléctrica aislando los tejidos de la cabeza y del cerebro. Una corriente eléctrica potente que cambia rápidamente se aplica a una bobina que transmite un campo magnético a través de la cabeza. El campo magnético, orientado de forma perpendicular al plano de la bobina, induce un campo eléctrico en el cerebro paralelo a la bobina. Estas corrientes excitan procesos neurológicos en el plano paralelo a la bobina de forma análoga a la estimulación cortical directa con electrodos. ]]
 
Un estudio longitudinal se llevó a cabo con 10 pacientes diestros que tenían una herida en el miembro superior derecho, que requirió la inmovilización del miembro durante al menos dos semanas. Durante dos días después de la herida, un escáner cerebral se llevó a cabo y se midió el grosor cortical. Después de 16 días de la inmovilización, un segundo escáner se llevó a cabo y se observó que había una disminución considerable del volumen de materia gris en las áreas motoras primarias y en las somatosensoriales izquierdas. Además, la integridad del tracto corticoespinal había disminuido considerablemente también (Langer et al., 2012).
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{{Cite book | last = Jäncke| first = L.| year = 2003| title = Kognitive Neurowissenschaften | publisher = Verlag Hans Huber | place = Bern | ref=jancke2003}}
 
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