{"id":55279,"date":"2024-06-06T17:30:28","date_gmt":"2024-06-06T22:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=55279"},"modified":"2024-06-06T17:30:29","modified_gmt":"2024-06-06T22:30:29","slug":"el-cerebro-humano-puede-almacenar-10-veces-mas-informacion-de-la-que-creiamos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/06\/06\/el-cerebro-humano-puede-almacenar-10-veces-mas-informacion-de-la-que-creiamos\/","title":{"rendered":"El cerebro humano puede almacenar 10 veces m\u00e1s informaci\u00f3n de la que cre\u00edamos"},"content":{"rendered":"\n<p>Nuestros recuerdos y pensamientos surgen de patrones complejos de actividad el\u00e9ctrica y qu\u00edmica en el cerebro. Para esta actividad son fundamentales las sinapsis, las uniones donde se conectan las ramas de las neuronas, similares a los cables el\u00e9ctricos. Aqu\u00ed, un ax\u00f3n de una neurona se conecta a una dendrita de otra. En estas sinapsis, los neurotransmisores transportan se\u00f1ales a trav\u00e9s de la brecha, indicando a la neurona receptora que transmita una se\u00f1al el\u00e9ctrica a otras. Sorprendentemente, cada neurona puede formar miles de estas conexiones.<\/p>\n\n\n\n<p>De manera similar a las computadoras, medimos el almacenamiento de memoria del cerebro en \u201cbits\u201d, y la cantidad de bits que puede contener depende de la cantidad y la fuerza de sus sinapsis. Vale la pena se\u00f1alar que los cerebros son anal\u00f3gicos, para que no te hagas una idea equivocada. Los cerebros procesan todo en paralelo, en tiempo continuo y no en intervalos discretos, por lo que el \u201cbit\u201d (la unidad m\u00e1s peque\u00f1a de datos digitales) en este caso no es una analog\u00eda perfecta de c\u00f3mo se almacena la informaci\u00f3n en un sistema biol\u00f3gico. Sin embargo, sirve para estimar el procesamiento de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Anteriormente, se cre\u00eda que las sinapsis ten\u00edan tama\u00f1os y potencias muy limitados. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren lo contrario. Seg\u00fan un nuevo estudio, la capacidad del cerebro humano para almacenar informaci\u00f3n es casi diez veces mayor de lo que se estimaba anteriormente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nuevos conocimientos sobre la fuerza sin\u00e1ptica y el almacenamiento de la memoria<br><\/strong>Un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego y el Instituto Salk desarrollaron un m\u00e9todo muy preciso para evaluar la fuerza de las sinapsis en el cerebro de una rata. Estas sinapsis, donde las c\u00e9lulas cerebrales se comunican y almacenan informaci\u00f3n, desempe\u00f1an un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria. Al comprender c\u00f3mo se fortalecen y debilitan las sinapsis, los cient\u00edficos cuantificaron con precisi\u00f3n la capacidad de almacenamiento de informaci\u00f3n de estas conexiones.<\/p>\n\n\n\n<p>En el cerebro humano existen m\u00e1s de 100 billones de sinapsis entre neuronas. Estas sinapsis facilitan la transferencia de informaci\u00f3n a trav\u00e9s del cerebro mediante el lanzamiento de mensajeros qu\u00edmicos. A medida que aprendemos, se fortalecen sinapsis espec\u00edficas, lo que nos permite retener nueva informaci\u00f3n. Este proceso, conocido como plasticidad sin\u00e1ptica, es esencial para la formaci\u00f3n de la memoria y la funci\u00f3n cognitiva.<\/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=\"How Synapses Work\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/maPN_4BF9x8?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>Cuando las neuronas hablan, lo hacen a diferentes vol\u00famenes: algunas neuronas se susurran entre s\u00ed mientras que otras gritan. La configuraci\u00f3n del &#8220;volumen&#8221; de la sinapsis, o la fuerza sin\u00e1ptica, no es est\u00e1tica, sino que puede cambiar tanto a corto como a largo plazo. La plasticidad sin\u00e1ptica se refiere a estos cambios en la fuerza sin\u00e1ptica.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, el envejecimiento y las enfermedades neurol\u00f3gicas como el Alzheimer pueden debilitar las sinapsis, reduciendo nuestra capacidad cognitiva. Por eso estudios como estos son importantes: pueden ayudar a los cient\u00edficos a descubrir nuevas terapias que puedan prevenir o incluso curar enfermedades neurodegenerativas que actualmente afectan a millones de pacientes en todo el mundo. Sin embargo, medir la fuerza de las sinapsis ha sido tradicionalmente un desaf\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo analiz\u00f3 pares de sinapsis del hipocampo de una rata, una regi\u00f3n del cerebro vital para el aprendizaje y la memoria. El m\u00e9todo del nuevo estudio aprovecha la teor\u00eda de la informaci\u00f3n, que permite a los cient\u00edficos cuantificar cu\u00e1nta informaci\u00f3n pueden almacenar y transmitir las sinapsis. Lo que esto significa es que se aplic\u00f3 al cerebro un marco t\u00edpicamente reservado para las computadoras para estimar la cantidad de bits que las sinapsis pueden contener. Descubrieron que estos pares de sinapsis respond\u00edan al mismo tipo y cantidad de se\u00f1ales cerebrales, realizando un ajuste de la fuerza sin\u00e1ptica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Potencial actual y futuro<br><\/strong>En \u00faltima instancia, este an\u00e1lisis indic\u00f3 que las sinapsis del hipocampo podr\u00edan almacenar entre 4,1 y 4,6 bits de informaci\u00f3n. Los cient\u00edficos pensaron que cada sinapsis podr\u00eda contener un bit. En general, esto significa que el cerebro humano podr\u00eda almacenar diez veces m\u00e1s informaci\u00f3n de lo que se pensaba anteriormente, o al menos un petabyte: eso equivale a 500 mil millones de DVD o todas las pel\u00edculas jam\u00e1s realizadas en alta definici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien el estudio se centra en una peque\u00f1a parte del cerebro de la rata, investigaciones futuras podr\u00edan explorar c\u00f3mo var\u00eda la capacidad de almacenamiento de informaci\u00f3n entre diferentes \u00e1reas y especies del cerebro. Este m\u00e9todo tambi\u00e9n podr\u00eda comparar estados cerebrales sanos y enfermos, ofreciendo informaci\u00f3n sobre las condiciones que afectan las funciones cognitivas.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2016, los investigadores del Salk llegaron a las mismas conclusiones. Los nuevos hallazgos sirven para confirmar esta evaluaci\u00f3n inicial. En aquel entonces, los investigadores tambi\u00e9n hicieron otra revelaci\u00f3n importante: existen al menos 26 categor\u00edas de tama\u00f1o de sinapsis, en lugar de solo unas pocas.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos hallazgos tambi\u00e9n proporcionan informaci\u00f3n sobre la notable eficiencia del cerebro. A pesar de su complejidad, el cerebro adulto en vigilia utiliza s\u00f3lo unos 20 vatios de potencia continua, comparable a una bombilla de luz muy tenue. Estos descubrimientos podr\u00edan inspirar a los cient\u00edficos inform\u00e1ticos a dise\u00f1ar computadoras altamente precisas pero energ\u00e9ticamente eficientes. Estas innovaciones podr\u00edan beneficiar particularmente al \u201caprendizaje profundo\u201d y a las redes neuronales artificiales, mejorando sus capacidades en \u00e1reas como el reconocimiento de voz, la identificaci\u00f3n de objetos y la traducci\u00f3n de idiomas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los hallazgos aparecieron en la revista <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/38658027\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Neural Computation<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/human-brain-can-store-10-times-more-information-than-previously-thought\/\">ZME Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuestros recuerdos y pensamientos surgen de patrones complejos de actividad el\u00e9ctrica y qu\u00edmica en el cerebro. Para esta actividad son fundamentales las sinapsis, las uniones donde se conectan las ramas de las neuronas, similares a los cables el\u00e9ctricos. 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