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Cerebro

El cerebro (del latín cerebrum, con su raíz indoeuropea «ker», ‘cabeza, en lo alto de la cabeza’ y «brum», ‘llevar’; teniendo el significado arcaico de ‘lo que lleva la cabeza’) es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales.[1]

Cerebro

Cerebros de diferentes animales.

Ejemplar de un cerebro de chimpancé, donde se observa principalmente la diferencia en tamaños; así como también el detalle del tejido convoluto.
Nombre y clasificación
Latín [TA]: encephalon
TA A14.1.03.001
MeSH encephalon
Información anatómica
Estudiado (a) por neurociencia
Región cabeza
 Aviso médico 

El cerebro se encuentra situado en la cabeza; por lo general, cerca de los principales órganos de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Corresponde, por tanto, al encéfalo de los humanos y otros vertebrados y se subdivide en cerebro anterior, medio y posterior. En otros animales, como los invertebrados bilaterales, se entiende como cerebro a una serie de ganglios alrededor del esófago en la parte más anterior del cuerpo, (véase protóstomos) comprendidos por el protocerebro, deutocerebro y tritocerebro en artrópodos, ganglios cerebral, pleural y pedial en moluscos gasterópodos y masas supraesofágica y subesofágica en moluscos cefalópodos. También poseen cerebros muy arcaicos o simples bilaterales como platelmintos, nematodos o hemicordados. Sin embargo, hay bilaterales que muestran muy pocos rasgos distintivos de cefalización como los bivalvos o briozoos. En algunas especies de invertebrados no existe un cerebro por carecer completamente de sistema nervioso, como los poríferos, los placozoos, los mesozoos, y otros, aunque poseen un sistema nervioso, carecen de rasgos definidos de centralización o cefalización al mostrar simetrías no bilaterales como los cnidarios, ctenóforos o equinodermos.[2]

Desde un punto de vista evolutivo y biológico, la función del cerebro como órgano, es ejercer un control centralizado sobre los demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa sobre el resto del organismo por la generación de patrones de actividad muscular o por la producción y secreción de sustancias químicas llamadas hormonas. Este control centralizado permite respuestas rápidas y coordinadas ante los cambios que se presenten en el medio ambiente. Algunos tipos básicos de respuesta tales como los reflejos pueden estar mediados por la médula espinal o los ganglios periféricos, pero un sofisticado control intencional de la conducta sobre la base de la información sensorial compleja requiere la capacidad de integrar la información de un cerebro centralizado.

El cerebro de los vertebrados es el órgano más complejo del cuerpo. En un humano típico, la corteza cerebral se estima que contiene 16 000 000 000 (dieciséis mil millones) de neuronas y todo el encéfalo contiene 86 000 000 000 (ochenta y seis mil millones).[3][4]​ Estas neuronas se comunican con otras a través de fibras largas de protoplasma llamadas axones, las cuales llevan trenes de impulsos eléctricos denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del resto del cuerpo. El punto de contacto entre las prolongaciones de dos neuronas que se comunican recibe el nombre de sinapsis.

Desde una perspectiva filosófica, lo que hace al cerebro especial en comparación con los otros órganos, es que forma la estructura física en donde se presenta el correlato material de las distintas actividades de la mente.

Durante las primeras etapas de la psicología, se creyó que la mente debía separarse del cerebro. Sin embargo, posteriormente, los científicos realizaron experimentos que llegaron a determinar que la mente era un componente en el funcionamiento cerebral, por la expresión de ciertos comportamientos basados en su medio ambiente externo y el desarrollo de su organismo.[5]​ Los mecanismos por los cuales la actividad cerebral da lugar a la conciencia y al pensamiento son muy difíciles de comprender: a pesar de los múltiples y rápidos avances científicos, mucho acerca de cómo funciona el cerebro sigue siendo un misterio. En la actualidad, las operaciones de las células cerebrales individuales son comprendidas con más detalle, pero la forma en que cooperan entre los conjuntos de millones ha sido muy difícil de descifrar. Asimismo, los enfoques más prometedores tratan el cerebro como una «computadora biológica», totalmente diferente en el mecanismo de las computadoras electrónicas, pero similar en el sentido que adquieren la información del mundo circundante, la almacenan y la procesan de múltiples formas.

Sin embargo, pese a ser uno de los órganos más estudiados, se han desarrollado una serie de conceptos erróneos que han llegado a ser asimilados por la sociedad como correctos; como es el caso del mito que dice, que los humanos solamente utilizamos un 10 % del cerebro.[6]

En este artículo se comparan las propiedades de los cerebros de toda la gama de especies animales, con una mayor atención en los vertebrados y el ser humano. Existe un artículo específico para el cerebro humano.

Características generales

El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo el cuerpo. En humanos, también es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje.[7][8]

En los vertebrados el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo y en cercanías de los aparatos sensoriales primarios de la visión, el oído, el olfato, el gusto y el sentido del equilibrio.

En los vertebrados el encéfalo se divide en tres partes: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. En ocasiones se utiliza erróneamente el término «cerebro» como sinónimo de encéfalo; en realidad, el cerebro solamente es una parte del encéfalo.

Nuestro cerebro representa solo el 2 % de nuestro peso corporal y consume el 20 % de energía, es el órgano más grasoso del cuerpo y en el existen más de 10 000 tipos específicos de neuronas.

Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento: la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo depositándolas en células receptoras específicas.

Los cerebros controlan el comportamiento provocando la contracción de los músculos, o estimulando la secreción de sustancias químicas como algunas hormonas. Incluso los organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener información de su medio ambiente y actuar en respuesta a ello.[9]

Las esponjas que no poseen un sistema nervioso central, son capaces de coordinar las contracciones de sus cuerpos y hasta su locomoción.[10]

Sustancia gris y sustancia blanca

 
Corte de un cerebro humano en el que pueden apreciarse las áreas formadas por sustancia gris y sustancia blanca.

Si se observa a simple vista un corte del cerebro pueden apreciarse dos zonas de aspecto diferente. Una de ellas de color más oscuro se llama sustancia gris y está formada por los cuerpos neuronales, la otra más clara se llama sustancia blanca y está constituida por los axones cubiertos de mielina que parten de las neuronas para transmitir el impulso nervioso. La sustancia blanca está formada por las vías por la que se transmite la información a distancia dentro del sistema nervioso, mientras que la sustancia gris se constituye por los cuerpos de las neuronas que es donde se generan los impulsos.[11]

En la superficie del cerebro de los vertebrados se encuentra la corteza cerebral que está formada por sustancia gris, por debajo se sitúa una masa central de sustancia blanca que envuelve un conjunto de núcleos de sustancia gris situados en el centro del cerebro, entre los que se incluye el tálamo y los llamados ganglios basales o núcleos basales.[11]

Neurona

 
Neuronas de la corteza cerebral.

La neurona es la unidad básica sobre la que está construido el cerebro. Según estudios recientes un cerebro humano medio dispone de alrededor de 86 000 000 000 (ochenta y seis mil millones) de neuronas.[12][13]​ Una neurona es una célula que se ha especializado en la transmisión de los impulsos nerviosos que consta de un cuerpo celular o soma, un gran número de pequeñas prolongaciones llamadas dendritas y una prolongación principal que puede ser muy larga y recibe el nombre de axón, el cual a su vez puede ramificarse en muchas ramas al final de su recorrido. El axón se forma en un engrosamiento del cuerpo celular y se extiende a distancias variables que oscilan entre algunos micrómetros y más de un metro en algunas neuronas de ciertas localizaciones. Las conexiones que se establecen entre dos neuronas reciben el nombre de sinapsis. Según el principio de conectividad específica establecido por Ramón y Cajal, las neuronas no se conectan entre sí aleatoriamente, sino que establecen conexiones específicas en determinados lugares con otras células nerviosas, por lo que la aparente maraña de ramificaciones que se observa cuando se mira a través del microscopio una muestra de tejido cerebral no es un conjunto de conexiones al azar, sino una red de contactos entre células perfectamente organizado que es la que hace posible el funcionamiento del sistema nervioso y todas las actividades cerebrales.[14]

Cada neurona integra continuamente numerosos impulsos eléctricos que recibe a través de sus dendritas y emite una respuesta única a través de su axón. Existen neuronas sensitivas que captan la información procedente de los diferentes sentidos y neuronas motoras que emiten impulsos que generan los movimientos musculares voluntarios, pero la mayor parte de las que existen en el cerebro son interneuronas que forman parte de circuitos anatómicos muy precisos.[14]

Neurotransmisores

 
Vías dopaminérgicas en el encéfalo.

Un neurotransmisor es una sustancia química producida por las neuronas que se libera al espacio sináptico de una sinapsis química por la acción de un impulso nervioso o potencial de acción. Interacciona con un receptor específico en la neurona postsináptica donde produce una determinada respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria. Los neurotransmisores son un aspecto fundamental en la función del cerebro.[15]

Existen diferentes sustancias que actúan como neurotransmisores, algunas de las más importantes son las siguientes: GABA, acrónimo de ácido g-aminobutírico, serotonina, acetilcolina, dopamina, noradrenalina y endorfina. Las vías dopaminérgicas, por ejemplo, son rutas de neuronas que funcionan con la dopamina como neurotransmisor. Estas vías son de gran interés en la función del cerebro y se ha comprobado que su alteración puede provocar diferentes enfermedades, entre ellas la enfermedad de Parkinson.[16][17]

Cerebro humano

El cerebro forma parte del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal y el sistema nervioso periférico constituido por los nervios motores y sensitivos que parten del sistema nervioso central. El encéfalo humano se divide en tres partes: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. De ellas el cerebro es la de mayor peso y volumen.[18]

Morfología cerebral humana

 
Surco central del cerebro o cisura de Rolando
 
Surco lateral del cerebro o cisura de Silvio

El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la cisura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por plegamientos denominados circunvoluciones constituidas de sustancia gris. Subyacente a la misma se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancia gris conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Cada hemisferio cerebral posee varias cisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos.[19]

Ventrículos cerebrales

El cerebro humano posee en su interior 4 ventrículos cerebrales intercomunicados que están llenos de un líquido claro llamado líquido cefalorraquídeo.[20]

Lóbulos y cisuras

Cada hemisferio posee varias cisuras que subdividen la corteza cerebral en lóbulos:

  • El lóbulo frontal está limitado por la cisura de Silvio y la cisura de Rolando.
  • El lóbulo parietal está delimitado por delante por la cisura de Rolando, por debajo por la cisura de Silvio y por detrás por la cisura occipital.
  • El lóbulo occipital está limitado por las cisuras perpendicular externa e interna, por delante; no existe ningún límite en la cara interior del mismo. Se sitúa en la parte posterior del cerebro.
  • El lóbulo temporal está delimitado por la cisura de Silvio y se localiza en una posición lateral.

Aparte de estos cuatro lóbulos muy conocidos porque comparten los nombres de los cuatro huesos de la bóveda craneana, podemos encontrar un lóbulo más llamado lóbulo de la Ínsula, que no es visible desde el exterior. Este lóbulo se encuentra en la parte interna del cerebro; se puede observar abriendo la cisura de Silvio.

Tálamo

El tálamo está situado por encima del tronco del encéfalo, casi en el centro del cerebro. Mide alrededor de 3 cm de largo y está formado por materia gris es decir el soma de células neuronales. Cumple la función de estación de relevo de las señales nerviosas y centro de integración donde se procesan los impulsos sensoriales antes de continuar su recorrido hasta la corteza cerebral. También recibe señales que siguen la dirección opuesta y llegan al tálamo procedente de la corteza cerebral.[21]

Hipotálamo

El hipotálamo es una pequeña región del cerebro formada por sustancia gris. Está situado inmediatamente debajo del tálamo. Tiene el tamaño aproximado de una almendra y desempeña importantes funciones, entre ellas enlazar el sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la hipófisis.[21]

Ganglios basales

Los ganglios basales en realidad deberían llamarse núcleos basales pues no son verdaderos ganglios. Son un conjunto de estructuras cerebrales formadas por sustancia gris que están situados debajo de la corteza y desempeñan importantes funciones, una de las principales es el control de los movimientos voluntarios, pero también intervienen en el procesamiento de la información sensorial y en aspectos relacionados con la memoria y las emociones. Están conectados con la corteza cerebral y funcionan con un alto grado de integración. Pueden diferenciarse los siguientes:[22]

Hipocampo

El hipocampo es una estructura cerebral que desempeña importantes funciones en la memoria y la orientación espacial. Está formado por materia gris y procede del lóbulo temporal, aunque se ubica por debajo de la corteza cerebral. Debe su nombre a que su forma recuerda en cierto modo a la de un caballito de mar. El hipocampo forma parte del sistema límbico y es una de las pocas regiones del cerebro en la que se produce el fenómeno de la neurogénesis (formación de nuevas neuronas).[23]

Cuerpo calloso

 
Visión medial del cerebro. La flecha roja indica la situación del cuerpo calloso (corpus callosum) que sirve de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho e izquierdo.

El cuerpo calloso es una importante estructura del cerebro que está formada por fibras que actúan como vía de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, con la finalidad de que ambos funcionen de forma conjunta y complementaria.[24]

Cápsula interna

La cápsula interna es un grueso conjunto de fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes que comunican la corteza con las regiones inferiores del sistema nervioso central, las fibras son de origen diverso, pero muchas de ellas transportan información motora o sensitiva. En su trayecto pasan cerca de la región del tálamo y los ganglios basales. La cápsula interna es una región muy sensible, cualquier lesión en esta zona daña numerosas fibras nerviosas y provoca en consecuencia déficits neurológicos graves.[21]

Imágenes animadas

Funciones

El cerebro procesa la información sensorial, tanto la visual como la táctil, auditiva y olfatoria. Las áreas motoras controlan y coordinan el movimiento, mientras que las áreas de asociación son las responsables de funciones complejas como la memoria y el razonamiento. Los ganglios basales actúan en la coordinación del movimiento, mientras que el sistema límbico es responsable de las respuestas emocionales. Aunque ciertas zonas del cerebro se encargan de determinadas funciones, se trata de un sistema con alto grado de integración que se relaciona además con otras partes del encéfalo como el cerebelo encargado de coordinar secuencias complejas de movimientos iniciados por las áreas motoras y el tronco del encéfalo.[21]

Función motora

 
Corte vertical del cerebro en el que puede observarse la trayectoria de la vía piramidal.

La función motora del cerebro se lleva a cabo principalmente a través de la vía piramidal o corticoespinal, un grupo de fibras nerviosas que parten de neuronas situadas en la corteza motora primaria situada en la parte posterior del lóbulo frontal y terminan en el asta anterior de la médula espinal, donde enlazan con una segunda neurona de la que parten axones que confluyen en los diferentes nervios motores que hacen posible el control voluntario de la musculatura de todo el cuerpo. La vía piramidal se cruza en la base del tronco del cerebro, en la llamada decusación de las pirámides, de tal forma que las fibras provenientes del hemisferio cerebral derecho controlan los músculos de la mitad izquierda y las del hemisferio cerebral izquierdo la mitad derecha. Esta vía es de gran importancia pues es la que permite realizar los movimientos necesarios para la mayor parte de las funciones vitales, entre ellas desplazarse, hablar, masticar, etc. Si se lesiona la vía piramidal se produce parálisis de los músculos correspondientes.[21]

Percepción del dolor

El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con un daño tisular real o potencial. Tiene la función de aviso o advertencia para informar de un peligro que se debe evitar, previniendo de está forma lesiones más graves.

La sensación de dolor se inicia en determinados receptores situados en los tejidos que reciben el nombre de nociceptores y son sensibles al daño tisular. Los impulsos nerviosos generados por estos receptores llegan a través de los nervios sensitivos hasta el asta posterior de la médula espinal, desde donde suben a través de un haz de fibras nerviosas llamado espino talámico hasta alcanzar el encéfalo. Llegan primero a la región del tálamo, desde donde alcanzan la corteza sensitiva del lóbulo temporal que es donde la señal se procesa y la sensación de dolor se hace consciente.[25]

Existen diferentes enfermedades de origen congénito en las que las personas afectadas son incapaces de percibir el dolor. Este grupo de trastornos se conoce genéricamente como insensibilidad congénita al dolor, suele acompañarse de falta de sensibilidad a la temperatura y provoca importantes problemas de salud, entre ellos lesiones ósea o en la piel que pasan desapercibidas pues la persona no siente dolor alguno tras traumatismos graves y continua su actividad habitual sin percatarse de que ha sufrido una fractura ósea o una herida.[26][27]

Capacidades cognitivas

En los lóbulos parietales se desarrolla el sistema emocional y el sistema valorativo. El sistema emocional —aunque compromete a todo el cerebro, y en retroalimentación, a todo el cuerpo del individuo— se ubica principalmente en el área bastante arcaica llamada sistema límbico, dentro del sistema límbico las dos amígdalas cerebrales, se focalizan las emociones básicas (temor, agresión, placer) que tenemos y que damos cuando algo o alguien interfiere en la actividad que esté haciendo en el exterior. Por otra parte está el sistema valorativo, este es la relación que existe entre los lóbulos prefrontales (que como su nombre lo indica está atrás de la frente) y las amígdalas cerebrales, esa relación «física» se llama hipocampo.

Cerebro y lenguaje

 
Área de Broca.
 
Área de Wernicke.

La gran mayoría de los procesos que permiten el lenguaje se llevan a cabo en diferentes áreas de asociación. Existen dos áreas bien identificadas, las cuales son consideradas vitales para la comunicación humana: el área de Wernicke y el área de Broca. Estas áreas están localizadas en el hemisferio dominante (que es el izquierdo en el 97 % de las personas) y son consideradas las más importantes en cuanto a procesamiento de lenguaje. Esta es la razón por la cual el lenguaje es considerado como una función lateralizada.[28]​ Sin embargo, el hemisferio no dominante también participa en el lenguaje, aunque existen cuestionamientos acerca del nivel de participación de las áreas localizadas en dicho hemisferio.[29]

El área de Wernicke, se conoce así en honor al neurólogo que la describió por primera vez. Está especialmente desarrollada en el hemisferio dominante para el lenguaje, que, generalmente suele ser el lado izquierdo. El desarrollo de esta área permite alcanzar niveles altos de comprensión y procesar la mayor parte de las funciones intelectuales del cerebro. Se encarga de la decodificación de lo oído y de la preparación de posibles respuestas. Es importante para la comprensión de palabras y en los discursos significativos.

Da paso después al área de Broca, también conocida como el área motora de las palabras, que se conecta con el área de Wernicke mediante el fascículo longitudinal superior. Se ubica en la corteza prefrontal, en la parte anterior de la porción inferior de la corteza motora primaria, cercana a la fisura lateral (FL). En la mayoría de los casos, es dominante en el lado izquierdo del cerebro. Su función es permitir la realización de los patrones motores para la expresión de las palabras, articulando el lenguaje hablado y también el escrito. Es la responsable de la formación de las palabras en la que se activa el accionamiento de los músculos fonadores, es decir laríngeos, respiratorios y de la boca, para asegurar la producción de sonidos articulados, lo que tiene lugar en el área motora primaria, de donde parten las órdenes a los músculos fonadores. Además se conecta con el área motora suplementaria, que tiene relación con la iniciación del habla.

Diferencias funcionales entre hemisferios

Aun cuando ambos hemisferios humanos son opuestos, no son la imagen geométrica invertida uno del otro. Desde un punto de vista puramente morfológico son asimétricos. Esta asimetría depende de una pauta de expresión génica también asimétrica durante el desarrollo embrionario del individuo y se ha comprobado que no es exclusiva de la especia humana, pues está presente, aunque en menor grado, en parientes cercanos en la filogenia al humano como puede ser el chimpancé.[30]

El estudio de impresiones craneales de antepasados del género Homo tiene entre sus objetivos determinar la presencia o no de asimetría en el telencéfalo, puesto que es un rasgo de aumento de la especialización, de una capacidad cognitiva más compleja.[31]

Las diferencias funcionales entre hemisferios son mínimas y solo en algunas pocas áreas se han podido encontrar diferencias en cuanto a funcionamiento, existiendo excepciones en personas que no se observaron diferencias. Las áreas actualmente más conocidas especializadas en el lenguaje son la de Broca y la de Wernicke, aunque al hacer un proceso lingüístico es probable que todo el cerebro esté involucrado —casi indudablemente las áreas de la memoria participan en el proceso del lenguaje—. Las áreas de Broca y de Wernicke se encuentran, en la mayoría de los individuos, en el hemisferio izquierdo. Por su parte, las áreas más involucradas en la lógica y actividades intelectuales se ubican principalmente en la corteza prefrontal, teniendo quizás las áreas temporales izquierdas gran importancia para procesos de análisis y síntesis como los que permiten hacer cálculos (matemáticos); estas áreas dotan al individuo de mayor capacidad de adaptación al medio, pero con procesos de aprendizaje mucho más dilatados, y como tal más dependientes de sus progenitores durante la etapa de cría.

Neurogénesis

Se llama neurogénesis a la producción, diferenciación y migración de nuevas neuronas en el sistema nervioso. Hasta los años 60 del siglo XX se creía que era imposible que esto ocurriera en la vida adulta y se consideraba que las mismas neuronas que existían en el momento del nacimiento perduraban hasta la muerte sin incorporación de nuevas unidades. En la segunda mitad del siglo XX se publicaron varios estudios que contradecían este antiguo dogma de la biología. Actualmente está comprobado que en el cerebro humano y de los mamíferos existen dos áreas de neurogénesis adulta, el hipocampo y la zona ubicada por debajo de los ventrículos laterales del cerebro. Se ha observado que determinados procesos de aprendizaje dependientes del hipocampo como el aprendizaje espacial en un laberinto actúan como estimulantes del proceso de neurogénesis.[23]

Las células madre son las que dan origen a las nuevas neuronas, no obstante, la capacidad regenerativa del cerebro es muy escasa en comparación con otros tejidos del organismo.

Neuroplasticidad

La neuroplasticidad, es el proceso de modificación de la organización neuronal del encéfalo a resultas de la experiencia. El concepto se sustenta en la capacidad de modificación de la actividad de las neuronas, y como tal fue descrita por el neurocientífico polaco Jerzy Konorski.[32]​ La capacidad de modificar el número de sinapsis, de conexiones neurona-neurona, o incluso del número de células, da lugar a la neuroplasticidad. Históricamente, la neurociencia concebía durante el siglo XX un esquema estático de las estructuras más antiguas del encéfalo así como de la neocorteza. No obstante, hoy día se sabe que las conexiones encefálicas varían a lo largo de la vida del adulto, así como es también posible la generación de nuevas neuronas en áreas relacionadas con la gestión de la memoria (hipocampo, giro dentado).[33]​ Este dinamismo en algunas áreas del encéfalo del adulto responde a estímulos externos, e incluso alcanza a otras partes del encéfalo como el cerebelo.[34]

Anatomía comparada

Tres grupos de animales, con algunas excepciones, tienen cerebros notablemente complejos: los artrópodos (por ejemplo, los insectos y los crustáceos), los cefalópodos (pulpos, calamares y moluscos similares) y los craniados (vertebrados principalmente). El cerebro de los artrópodos y los cefalópodos surge desde un par de nervios paralelos que se extienden a lo largo del cuerpo del animal. El cerebro de los artrópodos tiene grandes lóbulos ópticos por detrás de cada ojo para el procesado visual y un cerebro central con tres divisiones.

En los insectos, el cerebro se puede dividir en cuatro partes: los lóbulos ópticos, que localizados tras los ojos, procesan los estímulos visuales; el protocerebro, que responde al olfato; el deutocerebro, que recibe la información de los receptores táctiles de la cabeza y las antenas; y el tritocerebro.

En los cefalópodos, el cerebro se divide en dos regiones separadas por el esófago del animal y conectadas por un par de lóbulos. Reciben el nombre de masa supraesofágica y masa subesofágica.

El cerebro de los craniados se desarrolla desde la sección anterior de un único tubo nervioso dorsal, que más tarde se convierte en la médula espinal, luego la médula espinal (siempre evolutiva y filogenétiamente) habría veccionado (usando la terminología de Piaget o evolucionado complejificándose y transformándose sucesivamente en el puente de Varolio y el tronco encefálico; ya en los peces y, principalmente, en los tetrápodos primitivos (anfibios, reptiles) habría surgido el «cerebro límbico» (sistema límbico). Los craniados tienen el cerebro protegido por los huesos del neurocráneo. Los vertebrados se caracterizan por el aumento de la complejidad de la corteza cerebral a medida que se sube por los árboles filogenético y evolutivo. El gran número de circunvoluciones que aparecen en el cerebro de los mamíferos es característico de animales con cerebros avanzados. Estas convoluciones surgieron de la evolución para proporcionar más área superficial (con más materia gris) al cerebro: el volumen se mantiene constante a la vez que aumenta el número de neuronas. Por ello, es la superficie, y no el volumen (absoluto ni relativo), lo que condiciona el nivel de inteligencia de una especie. Este es un error muy común que debe ser tenido en cuenta. No obstante, si comparásemos dos cerebros de la misma especie, podríamos aproximar que hay más posibilidades que el cerebro más grande de los dos tenga una mayor superficie, aunque tampoco esto es definitorio de la cualidad intelectiva cognitiva, sino que se considera como factor clave para mayores capacidades intelectivas y cognitivas a la arquitectura del cerebro: por ejemplo los Homo neanderthalensis podían tener cerebros tan voluminosos o más que los del Homo sapiens actual, pero la arquitectura cortical de sus cerebros estaba más dedicada a controlar sus fuertes musculaturas, mientras que en los Homo sapiens las áreas corticales más desarrolladas se ubican en las zonas dedicadas al lenguaje simbólico, y las áreas prefrontales y frontales —en especial del hemisferio izquierdo— en donde se realizan las síntesis que dan por resultado procesos elaborados de reflexión, cognición e intelección.

El cerebro en datos


  • La corteza cerebral del cerebro humano contiene entre 15 000 000 000 (quince mil millones) y 33 000 000 000 (treinta y tres mil millones) de neuronas, dependiendo del género y la edad,[35]​ cada una de las cuales se encuentra interconectada hasta con 10 000 conexiones sinápticas. Cada milímetro cúbico de corteza cerebral contiene aproximadamente 1 000 000 000 (mil millones) de sinapsis.[36]
  • La longitud total de las fibras mielinizadas del encéfalo humano se calcula entre 150 000 y 180 000 km.[8]
  • El consumo de energía (en forma de oxígeno y glucosa) del encéfalo humano con relación al resto del cuerpo es aproximadamente del 20 %, manteniéndose muy estable independientemente de la actividad corporal.[37]

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

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cerebro, cerebro, latín, cerebrum, raíz, indoeuropea, cabeza, alto, cabeza, brum, llevar, teniendo, significado, arcaico, lleva, cabeza, órgano, centraliza, actividad, sistema, nervioso, existe, mayor, parte, animales, diferentes, animales, ejemplar, cerebro, . El cerebro del latin cerebrum con su raiz indoeuropea ker cabeza en lo alto de la cabeza y brum llevar teniendo el significado arcaico de lo que lleva la cabeza es un organo que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales 1 CerebroCerebros de diferentes animales Ejemplar de un cerebro de chimpance donde se observa principalmente la diferencia en tamanos asi como tambien el detalle del tejido convoluto Nombre y clasificacionLatin TA encephalonTAA14 1 03 001MeSHencephalonInformacion anatomicaEstudiado a porneurocienciaRegioncabeza Aviso medico editar datos en Wikidata El cerebro se encuentra situado en la cabeza por lo general cerca de los principales organos de los sentidos como la vision la audicion el equilibrio el gusto y el olfato Corresponde por tanto al encefalo de los humanos y otros vertebrados y se subdivide en cerebro anterior medio y posterior En otros animales como los invertebrados bilaterales se entiende como cerebro a una serie de ganglios alrededor del esofago en la parte mas anterior del cuerpo vease protostomos comprendidos por el protocerebro deutocerebro y tritocerebro en artropodos ganglios cerebral pleural y pedial en moluscos gasteropodos y masas supraesofagica y subesofagica en moluscos cefalopodos Tambien poseen cerebros muy arcaicos o simples bilaterales como platelmintos nematodos o hemicordados Sin embargo hay bilaterales que muestran muy pocos rasgos distintivos de cefalizacion como los bivalvos o briozoos En algunas especies de invertebrados no existe un cerebro por carecer completamente de sistema nervioso como los poriferos los placozoos los mesozoos y otros aunque poseen un sistema nervioso carecen de rasgos definidos de centralizacion o cefalizacion al mostrar simetrias no bilaterales como los cnidarios ctenoforos o equinodermos 2 Desde un punto de vista evolutivo y biologico la funcion del cerebro como organo es ejercer un control centralizado sobre los demas organos del cuerpo El cerebro actua sobre el resto del organismo por la generacion de patrones de actividad muscular o por la produccion y secrecion de sustancias quimicas llamadas hormonas Este control centralizado permite respuestas rapidas y coordinadas ante los cambios que se presenten en el medio ambiente Algunos tipos basicos de respuesta tales como los reflejos pueden estar mediados por la medula espinal o los ganglios perifericos pero un sofisticado control intencional de la conducta sobre la base de la informacion sensorial compleja requiere la capacidad de integrar la informacion de un cerebro centralizado El cerebro de los vertebrados es el organo mas complejo del cuerpo En un humano tipico la corteza cerebral se estima que contiene 16 000 000 000 dieciseis mil millones de neuronas y todo el encefalo contiene 86 000 000 000 ochenta y seis mil millones 3 4 Estas neuronas se comunican con otras a traves de fibras largas de protoplasma llamadas axones las cuales llevan trenes de impulsos electricos denominados potenciales de accion a partes distantes del cerebro o del resto del cuerpo El punto de contacto entre las prolongaciones de dos neuronas que se comunican recibe el nombre de sinapsis Desde una perspectiva filosofica lo que hace al cerebro especial en comparacion con los otros organos es que forma la estructura fisica en donde se presenta el correlato material de las distintas actividades de la mente Durante las primeras etapas de la psicologia se creyo que la mente debia separarse del cerebro Sin embargo posteriormente los cientificos realizaron experimentos que llegaron a determinar que la mente era un componente en el funcionamiento cerebral por la expresion de ciertos comportamientos basados en su medio ambiente externo y el desarrollo de su organismo 5 Los mecanismos por los cuales la actividad cerebral da lugar a la conciencia y al pensamiento son muy dificiles de comprender a pesar de los multiples y rapidos avances cientificos mucho acerca de como funciona el cerebro sigue siendo un misterio En la actualidad las operaciones de las celulas cerebrales individuales son comprendidas con mas detalle pero la forma en que cooperan entre los conjuntos de millones ha sido muy dificil de descifrar Asimismo los enfoques mas prometedores tratan el cerebro como una computadora biologica totalmente diferente en el mecanismo de las computadoras electronicas pero similar en el sentido que adquieren la informacion del mundo circundante la almacenan y la procesan de multiples formas Sin embargo pese a ser uno de los organos mas estudiados se han desarrollado una serie de conceptos erroneos que han llegado a ser asimilados por la sociedad como correctos como es el caso del mito que dice que los humanos solamente utilizamos un 10 del cerebro 6 En este articulo se comparan las propiedades de los cerebros de toda la gama de especies animales con una mayor atencion en los vertebrados y el ser humano Existe un articulo especifico para el cerebro humano Indice 1 Caracteristicas generales 1 1 Sustancia gris y sustancia blanca 1 2 Neurona 1 3 Neurotransmisores 2 Cerebro humano 2 1 Morfologia cerebral humana 2 1 1 Ventriculos cerebrales 2 1 2 Lobulos y cisuras 2 1 3 Talamo 2 1 4 Hipotalamo 2 1 5 Ganglios basales 2 1 6 Hipocampo 2 1 7 Cuerpo calloso 2 1 8 Capsula interna 2 1 9 Imagenes animadas 2 2 Funciones 2 2 1 Funcion motora 2 2 2 Percepcion del dolor 2 2 3 Capacidades cognitivas 2 2 4 Cerebro y lenguaje 2 2 5 Diferencias funcionales entre hemisferios 3 Neurogenesis 4 Neuroplasticidad 5 Anatomia comparada 6 El cerebro en datos 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosCaracteristicas generales EditarEl cerebro es el mayor organo del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo el cuerpo En humanos tambien es responsable del pensamiento la memoria las emociones el habla y el lenguaje 7 8 En los vertebrados el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza protegido por el craneo y en cercanias de los aparatos sensoriales primarios de la vision el oido el olfato el gusto y el sentido del equilibrio En los vertebrados el encefalo se divide en tres partes cerebro cerebelo y tronco cerebral En ocasiones se utiliza erroneamente el termino cerebro como sinonimo de encefalo en realidad el cerebro solamente es una parte del encefalo Nuestro cerebro representa solo el 2 de nuestro peso corporal y consume el 20 de energia es el organo mas grasoso del cuerpo y en el existen mas de 10 000 tipos especificos de neuronas Los cerebros son sumamente complejos La complejidad de este organo emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento la neurona Estas se comunican entre si por medio de largas fibras protoplasmaticas llamadas axones que transmiten trenes de pulsos de senales denominados potenciales de accion a partes distantes del cerebro o del cuerpo depositandolas en celulas receptoras especificas Los cerebros controlan el comportamiento provocando la contraccion de los musculos o estimulando la secrecion de sustancias quimicas como algunas hormonas Incluso los organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener informacion de su medio ambiente y actuar en respuesta a ello 9 Las esponjas que no poseen un sistema nervioso central son capaces de coordinar las contracciones de sus cuerpos y hasta su locomocion 10 Sustancia gris y sustancia blanca Editar Corte de un cerebro humano en el que pueden apreciarse las areas formadas por sustancia gris y sustancia blanca Si se observa a simple vista un corte del cerebro pueden apreciarse dos zonas de aspecto diferente Una de ellas de color mas oscuro se llama sustancia gris y esta formada por los cuerpos neuronales la otra mas clara se llama sustancia blanca y esta constituida por los axones cubiertos de mielina que parten de las neuronas para transmitir el impulso nervioso La sustancia blanca esta formada por las vias por la que se transmite la informacion a distancia dentro del sistema nervioso mientras que la sustancia gris se constituye por los cuerpos de las neuronas que es donde se generan los impulsos 11 En la superficie del cerebro de los vertebrados se encuentra la corteza cerebral que esta formada por sustancia gris por debajo se situa una masa central de sustancia blanca que envuelve un conjunto de nucleos de sustancia gris situados en el centro del cerebro entre los que se incluye el talamo y los llamados ganglios basales o nucleos basales 11 Neurona Editar Neuronas de la corteza cerebral La neurona es la unidad basica sobre la que esta construido el cerebro Segun estudios recientes un cerebro humano medio dispone de alrededor de 86 000 000 000 ochenta y seis mil millones de neuronas 12 13 Una neurona es una celula que se ha especializado en la transmision de los impulsos nerviosos que consta de un cuerpo celular o soma un gran numero de pequenas prolongaciones llamadas dendritas y una prolongacion principal que puede ser muy larga y recibe el nombre de axon el cual a su vez puede ramificarse en muchas ramas al final de su recorrido El axon se forma en un engrosamiento del cuerpo celular y se extiende a distancias variables que oscilan entre algunos micrometros y mas de un metro en algunas neuronas de ciertas localizaciones Las conexiones que se establecen entre dos neuronas reciben el nombre de sinapsis Segun el principio de conectividad especifica establecido por Ramon y Cajal las neuronas no se conectan entre si aleatoriamente sino que establecen conexiones especificas en determinados lugares con otras celulas nerviosas por lo que la aparente marana de ramificaciones que se observa cuando se mira a traves del microscopio una muestra de tejido cerebral no es un conjunto de conexiones al azar sino una red de contactos entre celulas perfectamente organizado que es la que hace posible el funcionamiento del sistema nervioso y todas las actividades cerebrales 14 Cada neurona integra continuamente numerosos impulsos electricos que recibe a traves de sus dendritas y emite una respuesta unica a traves de su axon Existen neuronas sensitivas que captan la informacion procedente de los diferentes sentidos y neuronas motoras que emiten impulsos que generan los movimientos musculares voluntarios pero la mayor parte de las que existen en el cerebro son interneuronas que forman parte de circuitos anatomicos muy precisos 14 Neurotransmisores Editar Vias dopaminergicas en el encefalo Un neurotransmisor es una sustancia quimica producida por las neuronas que se libera al espacio sinaptico de una sinapsis quimica por la accion de un impulso nervioso o potencial de accion Interacciona con un receptor especifico en la neurona postsinaptica donde produce una determinada respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria Los neurotransmisores son un aspecto fundamental en la funcion del cerebro 15 Existen diferentes sustancias que actuan como neurotransmisores algunas de las mas importantes son las siguientes GABA acronimo de acido g aminobutirico serotonina acetilcolina dopamina noradrenalina y endorfina Las vias dopaminergicas por ejemplo son rutas de neuronas que funcionan con la dopamina como neurotransmisor Estas vias son de gran interes en la funcion del cerebro y se ha comprobado que su alteracion puede provocar diferentes enfermedades entre ellas la enfermedad de Parkinson 16 17 Cerebro humano EditarArticulo principal Cerebro humano El cerebro forma parte del sistema nervioso El sistema nervioso se divide en dos partes sistema nervioso central formado por el encefalo y la medula espinal y el sistema nervioso periferico constituido por los nervios motores y sensitivos que parten del sistema nervioso central El encefalo humano se divide en tres partes cerebro cerebelo y tronco cerebral De ellas el cerebro es la de mayor peso y volumen 18 Morfologia cerebral humana Editar Surco central del cerebro o cisura de Rolando Surco lateral del cerebro o cisura de Silvio El cerebro humano esta dividido en dos hemisferios uno derecho y otro izquierdo separados por la cisura interhemisferica y comunicados mediante el cuerpo calloso La superficie se denomina corteza cerebral y esta formada por plegamientos denominados circunvoluciones constituidas de sustancia gris Subyacente a la misma se encuentra la sustancia blanca En zonas profundas existen areas de sustancia gris conformando nucleos como el talamo el nucleo caudado y el hipotalamo Cada hemisferio cerebral posee varias cisuras que dividen la corteza cerebral en lobulos 19 Ventriculos cerebrales Editar El cerebro humano posee en su interior 4 ventriculos cerebrales intercomunicados que estan llenos de un liquido claro llamado liquido cefalorraquideo 20 Lobulos y cisuras Editar Cada hemisferio posee varias cisuras que subdividen la corteza cerebral en lobulos El lobulo frontal esta limitado por la cisura de Silvio y la cisura de Rolando El lobulo parietal esta delimitado por delante por la cisura de Rolando por debajo por la cisura de Silvio y por detras por la cisura occipital El lobulo occipital esta limitado por las cisuras perpendicular externa e interna por delante no existe ningun limite en la cara interior del mismo Se situa en la parte posterior del cerebro El lobulo temporal esta delimitado por la cisura de Silvio y se localiza en una posicion lateral Aparte de estos cuatro lobulos muy conocidos porque comparten los nombres de los cuatro huesos de la boveda craneana podemos encontrar un lobulo mas llamado lobulo de la Insula que no es visible desde el exterior Este lobulo se encuentra en la parte interna del cerebro se puede observar abriendo la cisura de Silvio Talamo Editar El talamo esta situado por encima del tronco del encefalo casi en el centro del cerebro Mide alrededor de 3 cm de largo y esta formado por materia gris es decir el soma de celulas neuronales Cumple la funcion de estacion de relevo de las senales nerviosas y centro de integracion donde se procesan los impulsos sensoriales antes de continuar su recorrido hasta la corteza cerebral Tambien recibe senales que siguen la direccion opuesta y llegan al talamo procedente de la corteza cerebral 21 Hipotalamo Editar El hipotalamo es una pequena region del cerebro formada por sustancia gris Esta situado inmediatamente debajo del talamo Tiene el tamano aproximado de una almendra y desempena importantes funciones entre ellas enlazar el sistema nervioso con el sistema endocrino a traves de la hipofisis 21 Ganglios basales Editar Los ganglios basales en realidad deberian llamarse nucleos basales pues no son verdaderos ganglios Son un conjunto de estructuras cerebrales formadas por sustancia gris que estan situados debajo de la corteza y desempenan importantes funciones una de las principales es el control de los movimientos voluntarios pero tambien intervienen en el procesamiento de la informacion sensorial y en aspectos relacionados con la memoria y las emociones Estan conectados con la corteza cerebral y funcionan con un alto grado de integracion Pueden diferenciarse los siguientes 22 Cuerpo estriado formado por el nucleo caudado el putamen y el nucleo accumbens Globo palido Sustancia negra Nucleo subtalamico Hipocampo Editar El hipocampo es una estructura cerebral que desempena importantes funciones en la memoria y la orientacion espacial Esta formado por materia gris y procede del lobulo temporal aunque se ubica por debajo de la corteza cerebral Debe su nombre a que su forma recuerda en cierto modo a la de un caballito de mar El hipocampo forma parte del sistema limbico y es una de las pocas regiones del cerebro en la que se produce el fenomeno de la neurogenesis formacion de nuevas neuronas 23 Cuerpo calloso Editar Vision medial del cerebro La flecha roja indica la situacion del cuerpo calloso corpus callosum que sirve de comunicacion entre el hemisferio cerebral derecho e izquierdo El cuerpo calloso es una importante estructura del cerebro que esta formada por fibras que actuan como via de comunicacion entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo con la finalidad de que ambos funcionen de forma conjunta y complementaria 24 Capsula interna Editar La capsula interna es un grueso conjunto de fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes que comunican la corteza con las regiones inferiores del sistema nervioso central las fibras son de origen diverso pero muchas de ellas transportan informacion motora o sensitiva En su trayecto pasan cerca de la region del talamo y los ganglios basales La capsula interna es una region muy sensible cualquier lesion en esta zona dana numerosas fibras nerviosas y provoca en consecuencia deficits neurologicos graves 21 Imagenes animadas Editar Hipocampo Nucleo caudado Cuerpo calloso Diencefalo talamo e hipotalamo Funciones Editar El cerebro procesa la informacion sensorial tanto la visual como la tactil auditiva y olfatoria Las areas motoras controlan y coordinan el movimiento mientras que las areas de asociacion son las responsables de funciones complejas como la memoria y el razonamiento Los ganglios basales actuan en la coordinacion del movimiento mientras que el sistema limbico es responsable de las respuestas emocionales Aunque ciertas zonas del cerebro se encargan de determinadas funciones se trata de un sistema con alto grado de integracion que se relaciona ademas con otras partes del encefalo como el cerebelo encargado de coordinar secuencias complejas de movimientos iniciados por las areas motoras y el tronco del encefalo 21 Funcion motora Editar Corte vertical del cerebro en el que puede observarse la trayectoria de la via piramidal La funcion motora del cerebro se lleva a cabo principalmente a traves de la via piramidal o corticoespinal un grupo de fibras nerviosas que parten de neuronas situadas en la corteza motora primaria situada en la parte posterior del lobulo frontal y terminan en el asta anterior de la medula espinal donde enlazan con una segunda neurona de la que parten axones que confluyen en los diferentes nervios motores que hacen posible el control voluntario de la musculatura de todo el cuerpo La via piramidal se cruza en la base del tronco del cerebro en la llamada decusacion de las piramides de tal forma que las fibras provenientes del hemisferio cerebral derecho controlan los musculos de la mitad izquierda y las del hemisferio cerebral izquierdo la mitad derecha Esta via es de gran importancia pues es la que permite realizar los movimientos necesarios para la mayor parte de las funciones vitales entre ellas desplazarse hablar masticar etc Si se lesiona la via piramidal se produce paralisis de los musculos correspondientes 21 Percepcion del dolor Editar El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con un dano tisular real o potencial Tiene la funcion de aviso o advertencia para informar de un peligro que se debe evitar previniendo de esta forma lesiones mas graves La sensacion de dolor se inicia en determinados receptores situados en los tejidos que reciben el nombre de nociceptores y son sensibles al dano tisular Los impulsos nerviosos generados por estos receptores llegan a traves de los nervios sensitivos hasta el asta posterior de la medula espinal desde donde suben a traves de un haz de fibras nerviosas llamado espino talamico hasta alcanzar el encefalo Llegan primero a la region del talamo desde donde alcanzan la corteza sensitiva del lobulo temporal que es donde la senal se procesa y la sensacion de dolor se hace consciente 25 Existen diferentes enfermedades de origen congenito en las que las personas afectadas son incapaces de percibir el dolor Este grupo de trastornos se conoce genericamente como insensibilidad congenita al dolor suele acompanarse de falta de sensibilidad a la temperatura y provoca importantes problemas de salud entre ellos lesiones osea o en la piel que pasan desapercibidas pues la persona no siente dolor alguno tras traumatismos graves y continua su actividad habitual sin percatarse de que ha sufrido una fractura osea o una herida 26 27 Capacidades cognitivas Editar En los lobulos parietales se desarrolla el sistema emocional y el sistema valorativo El sistema emocional aunque compromete a todo el cerebro y en retroalimentacion a todo el cuerpo del individuo se ubica principalmente en el area bastante arcaica llamada sistema limbico dentro del sistema limbico las dos amigdalas cerebrales se focalizan las emociones basicas temor agresion placer que tenemos y que damos cuando algo o alguien interfiere en la actividad que este haciendo en el exterior Por otra parte esta el sistema valorativo este es la relacion que existe entre los lobulos prefrontales que como su nombre lo indica esta atras de la frente y las amigdalas cerebrales esa relacion fisica se llama hipocampo Cerebro y lenguaje Editar Area de Broca Area de Wernicke La gran mayoria de los procesos que permiten el lenguaje se llevan a cabo en diferentes areas de asociacion Existen dos areas bien identificadas las cuales son consideradas vitales para la comunicacion humana el area de Wernicke y el area de Broca Estas areas estan localizadas en el hemisferio dominante que es el izquierdo en el 97 de las personas y son consideradas las mas importantes en cuanto a procesamiento de lenguaje Esta es la razon por la cual el lenguaje es considerado como una funcion lateralizada 28 Sin embargo el hemisferio no dominante tambien participa en el lenguaje aunque existen cuestionamientos acerca del nivel de participacion de las areas localizadas en dicho hemisferio 29 El area de Wernicke se conoce asi en honor al neurologo que la describio por primera vez Esta especialmente desarrollada en el hemisferio dominante para el lenguaje que generalmente suele ser el lado izquierdo El desarrollo de esta area permite alcanzar niveles altos de comprension y procesar la mayor parte de las funciones intelectuales del cerebro Se encarga de la decodificacion de lo oido y de la preparacion de posibles respuestas Es importante para la comprension de palabras y en los discursos significativos Da paso despues al area de Broca tambien conocida como el area motora de las palabras que se conecta con el area de Wernicke mediante el fasciculo longitudinal superior Se ubica en la corteza prefrontal en la parte anterior de la porcion inferior de la corteza motora primaria cercana a la fisura lateral FL En la mayoria de los casos es dominante en el lado izquierdo del cerebro Su funcion es permitir la realizacion de los patrones motores para la expresion de las palabras articulando el lenguaje hablado y tambien el escrito Es la responsable de la formacion de las palabras en la que se activa el accionamiento de los musculos fonadores es decir laringeos respiratorios y de la boca para asegurar la produccion de sonidos articulados lo que tiene lugar en el area motora primaria de donde parten las ordenes a los musculos fonadores Ademas se conecta con el area motora suplementaria que tiene relacion con la iniciacion del habla Diferencias funcionales entre hemisferios Editar Aun cuando ambos hemisferios humanos son opuestos no son la imagen geometrica invertida uno del otro Desde un punto de vista puramente morfologico son asimetricos Esta asimetria depende de una pauta de expresion genica tambien asimetrica durante el desarrollo embrionario del individuo y se ha comprobado que no es exclusiva de la especia humana pues esta presente aunque en menor grado en parientes cercanos en la filogenia al humano como puede ser el chimpance 30 El estudio de impresiones craneales de antepasados del genero Homo tiene entre sus objetivos determinar la presencia o no de asimetria en el telencefalo puesto que es un rasgo de aumento de la especializacion de una capacidad cognitiva mas compleja 31 Las diferencias funcionales entre hemisferios son minimas y solo en algunas pocas areas se han podido encontrar diferencias en cuanto a funcionamiento existiendo excepciones en personas que no se observaron diferencias Las areas actualmente mas conocidas especializadas en el lenguaje son la de Broca y la de Wernicke aunque al hacer un proceso linguistico es probable que todo el cerebro este involucrado casi indudablemente las areas de la memoria participan en el proceso del lenguaje Las areas de Broca y de Wernicke se encuentran en la mayoria de los individuos en el hemisferio izquierdo Por su parte las areas mas involucradas en la logica y actividades intelectuales se ubican principalmente en la corteza prefrontal teniendo quizas las areas temporales izquierdas gran importancia para procesos de analisis y sintesis como los que permiten hacer calculos matematicos estas areas dotan al individuo de mayor capacidad de adaptacion al medio pero con procesos de aprendizaje mucho mas dilatados y como tal mas dependientes de sus progenitores durante la etapa de cria Neurogenesis EditarSe llama neurogenesis a la produccion diferenciacion y migracion de nuevas neuronas en el sistema nervioso Hasta los anos 60 del siglo XX se creia que era imposible que esto ocurriera en la vida adulta y se consideraba que las mismas neuronas que existian en el momento del nacimiento perduraban hasta la muerte sin incorporacion de nuevas unidades En la segunda mitad del siglo XX se publicaron varios estudios que contradecian este antiguo dogma de la biologia Actualmente esta comprobado que en el cerebro humano y de los mamiferos existen dos areas de neurogenesis adulta el hipocampo y la zona ubicada por debajo de los ventriculos laterales del cerebro Se ha observado que determinados procesos de aprendizaje dependientes del hipocampo como el aprendizaje espacial en un laberinto actuan como estimulantes del proceso de neurogenesis 23 Las celulas madre son las que dan origen a las nuevas neuronas no obstante la capacidad regenerativa del cerebro es muy escasa en comparacion con otros tejidos del organismo Neuroplasticidad EditarLa neuroplasticidad es el proceso de modificacion de la organizacion neuronal del encefalo a resultas de la experiencia El concepto se sustenta en la capacidad de modificacion de la actividad de las neuronas y como tal fue descrita por el neurocientifico polaco Jerzy Konorski 32 La capacidad de modificar el numero de sinapsis de conexiones neurona neurona o incluso del numero de celulas da lugar a la neuroplasticidad Historicamente la neurociencia concebia durante el siglo XX un esquema estatico de las estructuras mas antiguas del encefalo asi como de la neocorteza No obstante hoy dia se sabe que las conexiones encefalicas varian a lo largo de la vida del adulto asi como es tambien posible la generacion de nuevas neuronas en areas relacionadas con la gestion de la memoria hipocampo giro dentado 33 Este dinamismo en algunas areas del encefalo del adulto responde a estimulos externos e incluso alcanza a otras partes del encefalo como el cerebelo 34 Anatomia comparada EditarTres grupos de animales con algunas excepciones tienen cerebros notablemente complejos los artropodos por ejemplo los insectos y los crustaceos los cefalopodos pulpos calamares y moluscos similares y los craniados vertebrados principalmente El cerebro de los artropodos y los cefalopodos surge desde un par de nervios paralelos que se extienden a lo largo del cuerpo del animal El cerebro de los artropodos tiene grandes lobulos opticos por detras de cada ojo para el procesado visual y un cerebro central con tres divisiones En los insectos el cerebro se puede dividir en cuatro partes los lobulos opticos que localizados tras los ojos procesan los estimulos visuales el protocerebro que responde al olfato el deutocerebro que recibe la informacion de los receptores tactiles de la cabeza y las antenas y el tritocerebro En los cefalopodos el cerebro se divide en dos regiones separadas por el esofago del animal y conectadas por un par de lobulos Reciben el nombre de masa supraesofagica y masa subesofagica El cerebro de los craniados se desarrolla desde la seccion anterior de un unico tubo nervioso dorsal que mas tarde se convierte en la medula espinal luego la medula espinal siempre evolutiva y filogenetiamente habria veccionado usando la terminologia de Piaget o evolucionado complejificandose y transformandose sucesivamente en el puente de Varolio y el tronco encefalico ya en los peces y principalmente en los tetrapodos primitivos anfibios reptiles habria surgido el cerebro limbico sistema limbico Los craniados tienen el cerebro protegido por los huesos del neurocraneo Los vertebrados se caracterizan por el aumento de la complejidad de la corteza cerebral a medida que se sube por los arboles filogenetico y evolutivo El gran numero de circunvoluciones que aparecen en el cerebro de los mamiferos es caracteristico de animales con cerebros avanzados Estas convoluciones surgieron de la evolucion para proporcionar mas area superficial con mas materia gris al cerebro el volumen se mantiene constante a la vez que aumenta el numero de neuronas Por ello es la superficie y no el volumen absoluto ni relativo lo que condiciona el nivel de inteligencia de una especie Este es un error muy comun que debe ser tenido en cuenta No obstante si comparasemos dos cerebros de la misma especie podriamos aproximar que hay mas posibilidades que el cerebro mas grande de los dos tenga una mayor superficie aunque tampoco esto es definitorio de la cualidad intelectiva cognitiva sino que se considera como factor clave para mayores capacidades intelectivas y cognitivas a la arquitectura del cerebro por ejemplo los Homo neanderthalensis podian tener cerebros tan voluminosos o mas que los del Homo sapiens actual pero la arquitectura cortical de sus cerebros estaba mas dedicada a controlar sus fuertes musculaturas mientras que en los Homo sapiens las areas corticales mas desarrolladas se ubican en las zonas dedicadas al lenguaje simbolico y las areas prefrontales y frontales en especial del hemisferio izquierdo en donde se realizan las sintesis que dan por resultado procesos elaborados de reflexion cognicion e inteleccion El cerebro en datos Editar Las secciones de curiosidades deben ser evitadas Puedes mejorar este articulo introduciendo la informacion util de esta seccion en el resto del texto y quitando los datos inapropiados La corteza cerebral del cerebro humano contiene entre 15 000 000 000 quince mil millones y 33 000 000 000 treinta y tres mil millones de neuronas dependiendo del genero y la edad 35 cada una de las cuales se encuentra interconectada hasta con 10 000 conexiones sinapticas Cada milimetro cubico de corteza cerebral contiene aproximadamente 1 000 000 000 mil millones de sinapsis 36 La longitud total de las fibras mielinizadas del encefalo humano se calcula entre 150 000 y 180 000 km 8 El consumo de energia en forma de oxigeno y glucosa del encefalo humano con relacion al resto del cuerpo es aproximadamente del 20 manteniendose muy estable independientemente de la actividad corporal 37 Vease tambien EditarCerebro artificial Cerebro humano Encefalo Mente Mito del 10 del cerebro Neurobiologia Neurologia Neuroeconomia Trastornos neurologicos relacionados con el glutenReferencias Editar Hill Richard 15 de agosto de 2006 Fisiologia Animal Ed Medica Panamericana con ISBN 978 84 7903 990 5 Consultado el 3 de mayo de 2012 Cerebro y adiccion p 65 Pelvig DP Pakkenberg H Stark AK Pakkenberg B 2008 Neocortical glial cell numbers in human brains Neurobiology of Aging 29 11 1754 1762 PMID 17544173 doi 10 1016 j neurobiolaging 2007 04 013 The human brain in numbers a linearly scaled up primate brain Suzana Herculano Houzel Front Hum Neurosci 9 noviembre 2009 Rosenberger Peter B MD Adams Heather R PhD Big Brain Smart Brain 17 de diciembre de 2011 Alonso JR febrero de 2015 El mito del 10 Principia ISSN 2386 5997 El cerebro David H Hubel Investigacion y Ciencia noviembre 1979 a b Viaje al universo neuronal Fundacion Espanola para la ciencia y la tecnologia 2007 Gehring 2005 Nickel 2002 a b Atlas de histologia de los vertebrados Universidad Nacional Autonoma 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