{"id":104358,"date":"2026-10-01T18:14:00","date_gmt":"2026-10-01T23:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=104358"},"modified":"2026-10-01T18:14:01","modified_gmt":"2026-10-01T23:14:01","slug":"cientificos-conectan-tres-mini-cerebros-humanos-a-una-placa-de-petri-y-descubren-algo-que-otros-no-pudieron","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/10\/01\/cientificos-conectan-tres-mini-cerebros-humanos-a-una-placa-de-petri-y-descubren-algo-que-otros-no-pudieron\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos conectan tres mini-cerebros humanos a una placa de Petri y descubren algo que otros no pudieron"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cerebro humano es una m\u00e1quina de procesamiento de informaci\u00f3n magn\u00edficamente compleja, a la que ciertos tipos de investigaci\u00f3n resultan extremadamente inaccesibles. La ciencia sobrevivi\u00f3 al vac\u00edo moral en el que cay\u00f3 la investigaci\u00f3n cerebral durante gran parte del siglo XX; y, por razones \u00e9ticas excepcionalmente v\u00e1lidas, ahora existen normas estrictas que rigen lo que los investigadores pueden hacer con cerebros humanos que los seres humanos todav\u00eda utilizan ampliamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que los cient\u00edficos pueden hacer es cultivar peque\u00f1os fragmentos de uno en una placa de Petri. Estos diminutos c\u00famulos tridimensionales de tejido neural humano, llamados <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/what-is-an-organoid\">organoides<\/a> cerebrales, no son cerebros completos reproducidos en forma miniaturizada. Pero s\u00ed reproducen lo suficiente la arquitectura celular y la actividad el\u00e9ctrica del cerebro como para ofrecer a los cient\u00edficos una forma de investigar cosas que nunca podr\u00edan, por razones \u00e9ticas, manipular, conectar cables y estimular repetidamente el interior del cr\u00e1neo de una persona viva. Ahora, un equipo liderado por el neurocient\u00edfico Yoshiho Ikeuchi de la Universidad de Tokio ha cultivado varios de estos organoides, los ha conectado en una red y ha observado c\u00f3mo &#8220;aprendieron&#8221; a distinguir cu\u00e1l de sus cong\u00e9neres les enviaba se\u00f1ales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Creating brain organoids to uncover what makes us human\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/x1Pg56WWm5U?start=13&amp;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;En conjunto, estos resultados demuestran que la estimulaci\u00f3n repetida de una red modular organizada puede reorganizar los organoides generados en condiciones id\u00e9nticas, transform\u00e1ndolos en m\u00f3dulos funcionalmente diferenciados&#8221;, <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s42003-026-11036-8\">escriben los investigadores<\/a>, &#8220;generando as\u00ed una heterogeneidad relevante para la tarea que subyace a una mejora funcional constante in vitro&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No, los organoides no est\u00e1n formando redes cerebrales conscientes que se rebelar\u00e1n y se vengar\u00e1n de sus torturadores de carne. M\u00e1s bien, la investigaci\u00f3n demuestra que puede ser necesaria una configuraci\u00f3n particular de arquitectura modular para que el tejido neuronal aprenda a distinguir entre diferentes se\u00f1ales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cerebro humano no es una mara\u00f1a homog\u00e9nea de conexiones neuronales. Est\u00e1 organizado en regiones, cada una con su propia red local, que se comunican entre s\u00ed mediante conexiones de mayor alcance. Esta organizaci\u00f3n modular permite que diferentes partes del cerebro desempe\u00f1en distintas funciones, sin dejar de formar parte de una red interconectada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, los requisitos m\u00ednimos para que el tejido neural desarrolle circuitos funcionales no se comprenden del todo. Con la creciente sofisticaci\u00f3n de los modelos de <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/what-is-an-organoid\">organoides<\/a> cerebrales, Ikeuchi y su equipo recurrieron, naturalmente, a los modelos de tejido cerebral como medio para investigar el problema. Estas estructuras se cultivan a partir de <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/stem-cells\">c\u00e9lulas madre<\/a> pluripotentes inducidas humanas (hiPSC, por sus siglas en ingl\u00e9s), que son b\u00e1sicamente c\u00e9lulas humanas maduras que han sido reprogramadas a un estado similar al de las c\u00e9lulas madre, lo que les confiere la capacidad de desarrollarse en muchos tipos diferentes de c\u00e9lulas si se las estimula en la direcci\u00f3n correcta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"325\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104359\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-300x163.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Esquema e im\u00e1genes que muestran las redes de organoides individuales, emparejados y de tres organoides dispuestas en chips recubiertos de electrodos. Chow et al., Commun. Biol., 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ikeuchi y su equipo lograron que sus c\u00e9lulas iPSC humanas se desarrollaran hasta convertirse en tejido cerebral, lo que proporcion\u00f3 a los investigadores una serie de peque\u00f1os fragmentos de tejido neural con los que experimentar. Colocaron estos fragmentos sobre chips especiales recubiertos de diminutos electrodos, lo que permiti\u00f3 a los investigadores estimular los organoides con se\u00f1ales el\u00e9ctricas y registrar su actividad neuronal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunas patatas fritas ten\u00edan una mancha cerebral. Otras ten\u00edan dos. Y otras ten\u00edan tres.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores los dejaron reposar durante m\u00e1s de dos semanas, dando tiempo a los organoides agrupados en cada chip para que desarrollaran axones (las largas prolongaciones de las c\u00e9lulas nerviosas que transmiten se\u00f1ales) y formaran conexiones. Las grabaciones realizadas despu\u00e9s de este per\u00edodo mostraron una actividad el\u00e9ctrica sincronizada entre los organoides que estaban agrupados, lo que confirma que hab\u00edan formado redes funcionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego, lleg\u00f3 el momento de La Zappenaci\u00f3n (es un misterio por qu\u00e9 alguien pensar\u00eda que los organoides querr\u00edan venganza. Un completo enigma). Durante dos semanas, los investigadores estimularon el\u00e9ctricamente las redes neuronales diariamente en dos ubicaciones diferentes, 100 veces en cada ubicaci\u00f3n, mientras registraban la actividad neuronal resultante en otra parte del chip.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los chips con un solo organoide, los impulsos el\u00e9ctricos se aplicaron en dos puntos de ese \u00fanico organoide. En los chips con dos organoides, ambos conjuntos de impulsos se aplicaron a uno, mientras que la actividad cerebral se registr\u00f3 en el otro. Y en los chips con tres organoides, los impulsos se dividieron entre dos, mientras que la actividad cerebral se registr\u00f3 en el tercero, que no recibi\u00f3 ning\u00fan impulso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La idea era comprobar si la estimulaci\u00f3n repetida acabar\u00eda ense\u00f1ando al tejido neural a responder de forma diferente en funci\u00f3n de la procedencia de la se\u00f1al. Para averiguarlo, los investigadores utilizaron algoritmos de aprendizaje autom\u00e1tico para analizar los patrones de actividad cerebral tras cada estimulaci\u00f3n el\u00e9ctrica y les pidieron que identificaran cu\u00e1l de las dos zonas hab\u00eda sido estimulada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"599\" height=\"586\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104360\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-1.png 599w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-1-300x293.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 599px) 100vw, 599px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Secci\u00f3n transversal de un organoide cerebral de dos meses de edad. Los n\u00facleos celulares se muestran en azul, las neuronas inmaduras en verde y las regiones ricas en c\u00e9lulas madre donde se forman nuevas neuronas en rojo. <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Jsc2024e006094.jpg\">Institut Pasteur-Netri-SupBiotech\/NASA<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al inicio del experimento, los investigadores seleccionaron deliberadamente puntos de estimulaci\u00f3n que produc\u00edan respuestas dif\u00edciles de distinguir. Los algoritmos solo pudieron identificar la fuente correctamente en aproximadamente la mitad de los casos, lo cual coincide con el resultado que se obtendr\u00eda al adivinar. Tras el Zappening, empez\u00f3 a perfilarse una imagen diferente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no se aplica a los organoides individuales ni a los pares: sus respuestas a las dos se\u00f1ales segu\u00edan siendo dif\u00edciles de distinguir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero en las redes de tres organoides, las dos se\u00f1ales se volvieron cada vez m\u00e1s distinguibles de la actividad que produc\u00edan en el tercer organoide. Las respuestas tambi\u00e9n se volvieron m\u00e1s r\u00e1pidas, m\u00e1s estables y con mayor diferenciaci\u00f3n espacial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y las redes de tres organoides que no fueron sometidas al proceso de Zappening no mostraron la misma mejora, lo que sugiere que el cambio no fue simplemente el resultado de que las masas pasaran otras dos semanas creciendo en una placa de cultivo. Las se\u00f1ales repetidas parec\u00edan haber provocado la reorganizaci\u00f3n de las redes neuronales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es una forma de aprendizaje muy b\u00e1sica, y est\u00e1 muy lejos del complejo procesamiento de informaci\u00f3n que realiza un cerebro humano real y plenamente desarrollado. Sin embargo, seg\u00fan los investigadores, los resultados sugieren que organizar el tejido neuronal en m\u00f3dulos conectados con diferentes funciones puede ayudarle a desarrollar la capacidad de distinguir entre diferentes fuentes de informaci\u00f3n. Dado que la discriminaci\u00f3n b\u00e1sica de se\u00f1ales es un requisito fundamental para el procesamiento de informaci\u00f3n m\u00e1s complejo, el resultado ofrece a los investigadores una nueva forma de investigar c\u00f3mo surgen funciones neuronales cada vez m\u00e1s sofisticadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Probar los organoides con se\u00f1ales m\u00e1s complejas y tareas sofisticadas ser\u00e1 fundamental para futuras investigaciones&#8221;, <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s42003-026-11036-8\">escriben los investigadores<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Los estudios futuros deber\u00edan centrarse en identificar posibles &#8216;c\u00e9lulas nodales&#8217; o &#8216;neuronas centrales&#8217; que faciliten las conexiones dentro y entre los organoides; la combinaci\u00f3n de esto con an\u00e1lisis bioqu\u00edmicos y moleculares podr\u00eda revelar la base mecanicista de los cambios en la plasticidad sin\u00e1ptica y la conectividad&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n ha sido publicada en <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s42003-026-11036-8\">Communications Biology<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-connected-3-human-mini-brains-in-a-dish-they-learned-something-the-others-couldnt\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cerebro humano es una m\u00e1quina de procesamiento de informaci\u00f3n magn\u00edficamente compleja, a la que ciertos tipos de investigaci\u00f3n resultan extremadamente inaccesibles. 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