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Cerebro humano

El cerebro humano es el órgano más voluminoso del encéfalo. Ocupa los sectores anterior y medio (superior) de la cavidad craneal. Su componente principal son los hemisferios y la corteza cerebral que recubre su superficie, derivados del prosencéfalo.[1]​ Los hemisferios del cerebro presentan formaciones más o menos evidentes llamadas lóbulo cerebral. Especialmente amplios son en el humano sus lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto.

El cerebro humano se encarga tanto de regular y mantener cada función vital del cuerpo, como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo.

La evolución del cerebro, a través de los primates hasta los homínidos, se caracteriza por un aumento constante en la encefalización, que es la relación del cerebro con el tamaño corporal.[nota 1][nota 2]

El humano adulto tiene un volumen cerebral, calculado promedio de 1300 centímetros cúbicos

Se ha estimado en 2016 que el cerebro humano, formado por los dos hemisferios recubiertos por la corteza cerebral, contiene en total unos 20 000 000 000 (veinte mil millones;  2 × 1010) de neuronas.[2][3]

Lo más relevante para la transformación del funcionamiento del cerebro, no parece ser el número de neuronas, sino la complejidad que viene dada por las conexiones que se establecen entre las distintas partes del encéfalo.[4]​ Incluso el cerebro del adulto, es notablemente dinámico, plástico y reconfigurable, hecho que está respaldado por una abrumadora cantidad de evidencia científica.[5][6]

El cerebro humano está protegido por los huesos del cráneo, suspendido en líquido cefalorraquídeo, y aislado de la sangre por la barrera hematoencefálica, pero su naturaleza delicada lo hace susceptible a muchos tipos de daños y enfermedades. Las formas más comunes de daño físico son por un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, o una intoxicación. El cerebro humano también es susceptible de tener enfermedades degenerativas, como la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Alzheimer. Una serie de trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, la neurosis o la depresión, son causados en parte por disfunciones cerebrales.

Anatomía editar

 
Corte de la cabeza de un adulto, mostrando la corteza cerebral en la periferia (en marrón) y la sustancia blanca con disposición radial central.[nota 3]

El cerebro humano está formado por las estructuras derivadas del Telencéfalo y el Diencéfalo, los dos sectores anteriores del Prosencéfalo embrionario.

Ocupa el sector anterior y superior del cráneo llamados fosa craneal anterior y fosa craneal media.[1]

El cerebro de un adulto humano pesa en promedio, alrededor de 1400 gramos (g).[7]

El volumen promedio es de alrededor de 1130 centímetros cúbicos (cm³) en mujeres y 1260 cm³ en hombres, aunque existen variaciones individuales importantes.[8]

Los hombres con igual altura y superficie corporal que las mujeres, tienen en promedio, cerebros 100 gramos más pesados,[9]​ aunque estas diferencias no se relacionan de ninguna forma con el número de neuronas de la sustancia gris o con las medidas generales del sistema cognitivo.[10]

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.[11]

Macroarquitectura editar

El cerebro es un órgano de estructura muy compleja. Para su estudio se lo divide en dos sectores grandes llamados hemisferios cerebrales; estos a su vez se dividen en lóbulos cerebrales y los lóbulos son recorridos por surcos y circunvoluciones que pueden ser individualizados.

Hemisferios editar

 
Superficie del Hemisferio izquierdo del Cerebro humano. En rosa territorio de la arteria cerebral media.

Los dos hemisferios cerebrales forman la mayor parte del cerebro humano se localizan por encima de las otras estructuras neurales y derivan de las dos vesículas laterales del telencéfalo embrionario.

Tomografía IRM del encéfalo de un humano adulto normal.

Los hemisferios derecho e izquierdo son aproximadamente simétricos, sin embargo el izquierdo es ligeramente mayor. Están separados por la profunda cisura medial. Están cubiertos por una capa cortical sinuosa, la corteza cerebral, formada por sustancia gris.[12]

 
Encéfalo humano: arriba, el cerebro.
Abajo, los componentes principales del tallo encefálico.
A la derecha, el cerebelo.
 
Dibujo del encéfalo, mostrando el cerebro arriba (en rosa).

Las estructuras que se encuentran por debajo de la corteza (subcorticales) del cerebro humano incluyen el hipocampo, los núcleos basales y el bulbo olfatorio.

Corteza editar

La corteza cerebral, que es la capa exterior (superficial) de materia gris del cerebro, se presenta como una delgada lámina de pocos milímetros de espesor, que cubre ambos hemisferios cerebrales.

 
Circunvoluciones y surcos mayores en la superficie lateral de la corteza.

La corteza cerebral se encuentra plegada, de tal manera que permite que una gran superficie pueda alojarse dentro de los confines del cráneo. Cada hemisferio cerebral humano, tiene una superficie total de alrededor de 1200 centímetros cuadrados (cm²).[13]

Cada uno de los pliegues de la corteza se denomina surco, y a la zona lisa y abultada entre los surcos, una circunvolución. La mayoría de los cerebros humanos muestran un patrón similar de plegado, pero hay bastantes variaciones en la forma y el lugar de los pliegues que hacen a cada cerebro único. El patrón es lo suficientemente consistente para que cada pliegue principal reciba un nombre, por ejemplo, la «circunvolución frontal superior», o el «surco poscentral».

Lóbulos editar

Los anatomistas dividen por convención cada hemisferio humano en seis lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo insular y el lóbulo límbico. La única frontera notable entre los lóbulos frontales y parietales está en el surco central, que marca la línea entre la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria.

Microarquitectura editar

Se ha estimado que el encéfalo humano contiene 86 000 000 000 (ochenta y seis mil millones  8,6 × 10 10) de neuronas,[2]​ de las cuales cerca de 10 000 000 000 (diez mil millones,  1 × 10 10) son células piramidales corticales. Estas células transmiten las señales a través de mil billones (1015) de conexiones sinápticas.[14]

Divisiones funcionales editar

  • Áreas sensoriales primarias, que reciben señales de los nervios sensoriales y las envían a través de núcleos de relevo en el tálamo.

Las áreas sensoriales primarias incluyen el área visual del lóbulo occipital, el área auditiva primaria en el lóbulo temporal y la corteza insular, y el área somatosensorial en el lóbulo parietal.

  • Área motora primaria, que envía axones hasta las neuronas motoras del tronco encefálico y la médula espinal. Esta zona ocupa la parte posterior del lóbulo frontal, justo delante del área somatosensorial.
  • Áreas de asociación. La cantidad de corteza de asociación, en relación con las otras dos categorías, aumenta dramáticamente a medida que se pasa de mamíferos simples a los más complejos, como el chimpancé y el humano.[15]​ Estas áreas reciben información entrante de las áreas sensoriales y partes inferiores del cerebro y están implicadas en el complejo proceso que llamamos percepción, pensamiento y la toma de decisiones.

Citoarquitectura editar

Diferentes partes de la corteza cerebral están involucrados en diferentes funciones cognitivas y del comportamiento.

 
Mapa de Brodmann para las áreas de la corteza. Corteza motora (área 4) en color (1909).

La mayor parte de la corteza llamada neocórtex tiene seis capas. Pero no todas las capas son evidentes en todas las áreas, e incluso cuando una capa está presente, su espesor y organización celular pueden variar.

Varios anatomistas han construido mapas de las áreas corticales, basados en las variaciones en la apariencia bajo el microscopio llamada citoarquitectura de la corteza cerebral. Uno de los esquemas más utilizados se denomina áreas de Brodmann, que divide la corteza en áreas diferentes y asigna un número a cada una; por ejemplo, el área 1 de Brodmann es la corteza somatosensorial primaria, y el área 17 de Brodmann es la corteza visual primaria.

Topografía editar

Muchas de las áreas cerebrales de Brodmann extensas, tienen su propia estructura interna compleja y están organizadas en mapas topográficos, donde secciones contiguas de la corteza corresponden a zonas contiguas en el cuerpo.

Corteza motora editar

 
Topografía de la corteza motora primaria, mostrando qué parte del cuerpo es controlada por cada zona.

En la corteza motora primaria áreas que inervan cada parte del cuerpo se derivan de una zona distinta, donde partes del cuerpo adyacentes están representadas por zonas adyacentes. Sin embargo, esta representación «somatotópica» no se distribuye proporcionalmente: la cabeza, está representada por una región alrededor de tres veces más grande que la zona para toda la espalda y el tronco. Las áreas motoras para los labios, los dedos y la lengua son particularmente grandes, teniendo en cuenta el tamaño proporcional de las partes del cuerpo que representan.

Corteza visual editar

En las áreas visuales, los mapas son retinotópicos, es decir, reflejan la topografía de la retina, la capa interna del ojo. La representación es desigual: la fóvea, la zona en el centro del campo visual, está extensamente sobrerrepresentada en comparación con la periferia. Los circuitos visuales en la corteza cerebral humana contienen varias decenas de mapas retinotópicos diferentes, cada uno dedicado a analizar el flujo de información visual de una determinada manera.[cita requerida] La corteza visual primaria (el área 17 de Brodmann), que es el principal receptor de información proveniente de la zona visual del tálamo, contiene muchas neuronas que son activadas muy fácilmente por bordes con una orientación particular moviéndose a través de un punto concreto en el campo visual. Las áreas visuales más inferiores obtienen información, como el color, el movimiento y la forma.

 
Mapa tonotópico de la corteza auditiva humana.

Corteza auditiva editar

En las áreas auditivas, el mapa principal es tonotópico. Los sonidos son analizados por áreas auditivas subcorticales, y este análisis se refleja luego en la zona auditiva primaria de la corteza. Hay una serie de mapas corticales tonotópicos, cada uno dedicado a analizar el sonido de una manera particular.

Dentro de un mapa topográfico a veces puede haber niveles más finos de estructura espacial. En la corteza visual primaria, por ejemplo, donde la principal organización es retinotópica y las respuestas principales son el movimiento de los bordes, las células que responden a las diferentes orientaciones de borde están espacialmente separadas unas de otras.[cita requerida]

Lateralidad editar

 
Ruta de cruzamiento de las vías motoras (flechas descendentes a la izquierda) en rojo.

Cada hemisferio del cerebro interactúa principalmente con una mitad del cuerpo, las conexiones se cruzan: el lado izquierdo del cerebro interactúa con el lado derecho del cuerpo, y viceversa. Las conexiones motoras desde el cerebro hasta la médula espinal, y las conexiones sensoriales desde la médula espinal hasta el cerebro, ambas cruzan la línea media al nivel del tronco encefálico.

La información visual sigue una regla más compleja. Debido a que cada mitad de la retina recibe la luz procedente de la mitad opuesta del campo visual, la consecuencia funcional es que la información visual desde el lado izquierdo del mundo va al lado derecho del cerebro, y viceversa. Así, el lado derecho del cerebro recibe información somatosensorial del lado izquierdo del cuerpo, e información visual del lado izquierdo del campo visual, una disposición que, presumiblemente, ayuda a la coordinación muscular visuo-motora.

 
El cuerpo calloso, un haz de nervios que conecta los dos hemisferios cerebrales, con los ventrículos laterales justo por debajo.

Los dos hemisferios cerebrales están conectados por un ramillete nervioso muy grande llamado el cuerpo calloso,[16]​ que cruza la línea media por encima del nivel del tálamo. Hay también dos conexiones muy pequeñas, la comisura anterior y la comisura del hipocampo, así como gran número de conexiones subcorticales que cruzan la línea media. Sin embargo, el cuerpo calloso es la avenida principal de comunicación entre los dos hemisferios. Él conecta cada punto de la corteza hasta su punto equivalente en el hemisferio opuesto, y también conecta a puntos relacionados funcionalmente en diferentes áreas corticales.

En muchos aspectos, los lados izquierdo y derecho del cerebro son simétricos en términos de función. Existen varias excepciones muy importantes, que implican el lenguaje y la cognición espacial. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es «dominante» para el lenguaje: una lesión que dañe un área clave del lenguaje en el hemisferio izquierdo, puede dejar a la persona incapaz de hablar o entender el habla, mientras que un daño equivalente en el hemisferio derecho podría causar solo una ligera incapacidad en las habilidades del lenguaje.

Nuestra comprensión actual de las interacciones entre los dos hemisferios ha mejorado a partir del estudio de «pacientes con cerebro dividido», sometidas a la transección quirúrgica del cuerpo calloso. Estos pacientes en algunos casos pueden comportarse casi como dos personas diferentes en un mismo cuerpo, con la mano derecha realizando una acción y luego la mano izquierda deshaciéndola.

Que cada hemisferio se haya especializado en procesar la información de manera diferente es un beneficio que nos ha dado la evolución para poder estar a la altura del mundo complejo en que vivimos, que muchas veces demanda un procesamiento más lineal y secuencial, a cargo del hemisferio izquierdo, y otras un procesamiento más holístico y global, a cargo del hemisferio derecho.
Facundo Manes y Mateo Niro[16]

Cabe señalar que las diferencias entre hemisferios derecho e izquierdo son muy exageradas en gran parte de la literatura popular sobre este tema. La existencia de diferencias ha sido establecida sólidamente, pero muchos libros populares van mucho más allá de la evidencia en la atribución de características de personalidad o inteligencia a la dominancia del hemisferio derecho o izquierdo.[17]

Embriología editar

El proceso de desarrollo del cerebro humano se lleva a cabo a lo largo de cinco fases:

  1. inducción de la placa neural;
  2. proliferación de las células nerviosas;
  3. migración y agrupamiento;
  4. crecimiento de axones, formación de sinapsis y mielinización;
  5. muerte neuronal y nueva disposición sináptica.[cita requerida]

Durante las tres primeras semanas de gestación, el ectodermo del embrión humano forma una franja engrosada llamada placa neural. La placa neural luego se pliega y se cierra para formar el tubo neural. Este tubo se flexiona a medida que crece, formando los hemisferios cerebrales en forma de media luna en la cabeza, el cerebelo y el puente troncoencefálico hacia la parte posterior.[cita requerida]

La proliferación neuronal comienza con la multiplicación de los neuroblastos, los precursores de las futuras neuronas. Estas células van a cambiar de posición mediante un proceso conocido como migración neuronal, durante el cual también se producen células de la glía.[cita requerida]

Mientras están migrando, las jóvenes neuronas no desarrollan sus prolongaciones (axones y dendritas), que aparecen una vez que han llegado a su destino final; es entonces cuando los axones inician su crecimiento en la dirección adecuada para que estén preparados para su función específica, mediante la conexión con otras células nerviosas. Se supone que el crecimiento de los axones estimula la producción de dendritas en las células con las cuales se conectan.[cita requerida]

En el desarrollo del embrión del ser humano, el tubo neural se subdivide en cuatro sectores que luego se desarrollarán y darán origen a distintas regiones del sistema nervioso central.

Embriología del cerebro:
 
Cerebro del embrión humano a las 4,5 semanas. Se observa el interior del prosencéfalo.
Cerebro del embrión humano a las 4,5 semanas. Se observa el interior del prosencéfalo.  
 
Interior del cerebro a las 5 semanas.
Interior del cerebro a las 5 semanas.  
 
Hemisferio del cerebro, visto por su cara interna a las 12 semanas.
Hemisferio del cerebro, visto por su cara interna a las 12 semanas. 

Esos sectores son: el cerebro anterior prosencéfalo, el cerebro medio (mesencéfalo), el rombencéfalo (cerebro posterior) y la médula espinal.[18][19]

El prosencéfalo se desarrolla aún más, y da origen al telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo dorsal da lugar a la pallium o palio (corteza cerebral) y el telencéfalo ventral genera los ganglios basales. El diencéfalo se desarrolla en el tálamo y el hipotálamo, incluidas las vesículas ópticas.[cita requerida]

El telencéfalo dorsal luego forma dos vesículas telencefálicas laterales, separadas por la línea media, que se desarrollan como los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho.

A medida que el cerebro se desarrolla va incrementando su peso y se va replegando cada vez más. Al nacer, el cerebro pesa aproximadamente 350 g (gramos); al año de vida, aproximadamente 700 g; a los dos años, 900 g; y, en el adulto (dependiendo de la talla del individuo), entre 1300 y 1500 g.

En el momento del nacimiento, el cerebro no ha asumido las funciones para las cuales está diseñado: las va adquiriendo en forma paralela con la maduración. Se considera que la asimetría cerebral es un indicador de esa maduración ya que el hemisferio izquierdo parece madurar primero que el derecho, en la mayoría de los casos. La maduración sigue su curso de lateral a medial y de izquierda a derecha.

Las regiones filogenéticas más antiguas maduran primero que las más recientes, pero al madurar estas últimas asumen la «dirección» del proceso. La corteza prefrontal experimenta un gran crecimiento en el humano, ocupando casi una tercera parte de todo el cerebro. Es en esta región donde se lleva a cabo las funciones de asociación más elaboradas.

Puede decirse que el proceso dura toda la vida cuando se consideran aspectos como la plasticidad cerebral: muerte celular, generación de nuevas células, reordenación continua de la conectividad sináptica inducida por el aprendizaje y la experiencia, etc. El cerebro no solo crece en tamaño, sino que también se desarrollan trayectorias nerviosas y conexiones de complejidad creciente entre las células nerviosas, por lo que es capaz de realizar funciones más complejas.

Los primeros 1000 días en la vida de un niño son una "ventana de oportunidad" crucial porque el cerebro se desarrolla rápidamente, sentando las bases para la capacidad cognitiva y social futura.[20]

Fuentes de información editar

El cerebro no está completamente comprendido y la investigación está en curso.[21]

Los neurocientíficos, junto con investigadores de disciplinas afines, estudian cómo funciona el cerebro humano. Estas investigaciones se han expandido considerablemente en las últimas décadas. En la década de 1990, una iniciativa del llamada Década del Cerebro, ha contribuido a este aumento en la investigación.[22]​ El Proyecto Conectoma Humano fue un estudio de cinco años lanzado en 2009, para analizar las conexiones anatómicas y funcionales de partes del cerebro. Fue seguida en 2013 por la Iniciativa BRAIN.

La información sobre la estructura y la función del cerebro humano proviene de varios métodos experimentales. La mayoría de la información acerca de los componentes celulares del cerebro y su funcionamiento proviene de estudios realizados en animales, utilizando diversas técnicas. Algunas técnicas, se utilizan principalmente en seres humanos, y se describen aquí.

 
Tomografía axial computarizada del cerebro humano, desde la base del cráneo hasta la coronilla, tomado con un medio de contraste intravenoso.

EEG editar

La colocación de electrodos en el cuero cabelludo permite registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral.[23]​ La EEG mide los cambios globales en la población de la actividad sináptica de la corteza cerebral, pero solo puede detectar los cambios en grandes áreas del cerebro, con muy poca sensibilidad para la actividad subcortical. Los registros con EEG pueden detectar eventos que duran solo unas pocas milésimas de segundo. La EEG tienen buena resolución temporal, pero una pobre resolución espacial.

MEG editar

Permite medir el campo magnético directamente.[24]​ Esta técnica tiene la misma resolución temporal que el EEG, pero mucho mejor resolución espacial. La mayor desventaja de la MEG es que, ya que los campos magnéticos generados por la actividad neural son muy débiles, el método solamente es capaz de recoger señales cercanas a la superficie de la corteza, e incluso entonces, solo las neuronas que están situadas en lo más profundo de los pliegues corticales (surcos) tienen dendritas orientadas de manera que den lugar a campos magnéticos detectables fuera del cráneo.

Imagen estructural y funcional editar

 
Una exploración cerebral mediante IRMf.

Hay varios métodos para detectar los cambios de actividad cerebral mediante imágenes tridimensionales de los cambios locales en el flujo sanguíneo cerebral. Los antiguos métodos son la SPECT y la PET, que dependen de la inyección de marcadores radiactivos en el torrente sanguíneo.

La imagen por resonancia magnética funcional (IRMf), tiene considerablemente mejor resolución espacial y no implica ninguna radiactividad.[25]​ La IRMf puede localizar los cambios de actividad cerebral en regiones tan pequeñas como 1 mm³ (milímetro cúbico).

El inconveniente es que la resolución temporal es pobre: cuando aumenta la actividad cerebral, el flujo sanguíneo responde con un retraso de 1 a 5 s (segundos) y tiene una duración de al menos 10 s. Por lo tanto, la IRMf es una herramienta muy útil para saber cuales regiones del cerebro están involucradas en una determinada conducta, pero da poca información sobre la dinámica temporal de sus respuestas. Una ventaja importante de la IRMf es que, debido a que no es invasiva, puede ser fácilmente utilizada en seres humanos.

Efectos del daño cerebral editar

Una fuente de información clave acerca de la función de las regiones cerebrales son los efectos del daño sobre ellas.[26]​ En los seres humanos, los accidentes cerebrovasculares han proporcionado durante mucho tiempo un «laboratorio natural» para estudiar los efectos del daño cerebral. Una parte de los accidentes cerebrovasculares son el resultado de un coágulo de sangre alojado en el cerebro y que bloquea el suministro sanguíneo local, causando daño o destrucción del tejido cerebral cercano: la gama de posibles obstrucciones es muy amplia, dando lugar a una gran diversidad de síntomas apopléjicos. El análisis de los accidentes cerebrovasculares se ve limitado por el hecho de que el daño a menudo se produce en múltiples regiones del cerebro, y no a lo largo de fronteras bien delimitadas, lo que hace difícil sacar conclusiones firmes.

Lenguaje editar

 
Ubicación en dos áreas del cerebro que juegan un papel fundamental en el lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke.

En los humanos, es el hemisferio izquierdo el que por lo general contiene las áreas especializadas en el lenguaje. Si bien esto es cierto para el 97 % de la gente diestra, cerca del 19 % de la gente zurda tiene sus áreas del lenguaje en el hemisferio derecho y hasta el 68 % de ellos tienen algunas habilidades lingüísticas, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho.[cita requerida] Se cree que los dos hemisferios contribuyen al procesamiento y la comprensión del lenguaje: el hemisferio izquierdo procesa tanto la semántica como la sintaxis del discurso, mientras que el hemisferio derecho procesa la emocionalidad del lenguaje, la prosodia del discurso y el lenguaje no verbal, por ejemplo, los movimientos corporales.[27]​ Estudios en la infancia han demostrado que si un niño sufre una lesión en el hemisferio izquierdo, el niño puede desarrollar el lenguaje en el hemisferio derecho en su lugar. Cuanto más joven sea el niño, mejor será la recuperación.

A este proceso se le conoce comúnmente como plasticidad cerebral. Así, aunque la tendencia «natural» es que el lenguaje se desarrolle con lateralidad izquierda, el cerebro humano es capaz de adaptarse a circunstancias difíciles, siempre y cuando la lesión se produzca a una edad lo suficientemente temprana.

Como aspectos importantes en la evolución del lenguaje se encuentran el paso al bipedalismo, que reforzó la capacidad para la comunicación gestual, y el desarrollo de la memoria episódica, que permite recordar y comunicar eventos.[16]

La primera área del lenguaje en el hemisferio izquierdo en ser descubierta es el área de Broca, nombrada por Paul Broca, quien descubrió el área mientras estudiaba pacientes con afasia, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, el área de Broca no solo controla la salida del lenguaje en un sentido motor. Parece estar más bien involucrada generalmente en la capacidad de procesar la gramática en sí, al menos los aspectos más complejos de la gramática. Por ejemplo, permite distinguir una oración en voz pasiva de una oración simple sujeto-verbo-objeto (la diferencia entre «El muchacho fue golpeado por la chica» y «La chica golpeó al muchacho»).

La segunda área del lenguaje en ser descubierta es llamada el área de Wernicke, por Carl Wernicke, un neurólogo alemán que descubrió el área mientras estudiaba pacientes que presentaban síntomas similares a los pacientes del área de Broca pero que sufrían daño en una parte diferente del cerebro. La afasia de Wernicke es el término para el trastorno que ocurre cuando un paciente sufre daño en el área de Wernicke.

La afasia de Wernicke no solo afecta a la comprensión del habla. Las personas con afasia de Wernicke también tienen dificultad para recordar los nombres de objetos, a menudo respondiendo con palabras que suenan similares, o nombres de cosas relacionadas, como si tuvieran dificultades para recordar asociaciones de palabras.[cita requerida]

Enfermedades editar

 
Visualización de una imagen por tensor de difusión (DTI) de un cerebro humano. La representación reconstruye los tramos de axones que corren a través del plano medio sagital. Especialmente importantes son las fibras en forma de U que conectan ambos hemisferios a través del cuerpo calloso (las fibras salen del plano de la imagen y, por consiguiente, doblan hacia la parte superior) y los tramos de fibras que descienden hacia la columna (en azul, dentro del plano de la imagen).

Las lesiones en el cerebro tienden a afectar a grandes áreas del órgano, a veces causando importantes déficit en la inteligencia, la memoria, la personalidad, y el movimiento.

Los traumatismos craneales causados, por ejemplo, por accidentes vehiculares o industriales, son la causa principal de muerte en la juventud y la mediana edad. En muchos casos, la mayoría del daño es causado por los edemas resultantes, más que por el impacto en sí.

Las apoplejías (accidente cerebrovascular), provocados por la obstrucción o ruptura de vasos sanguíneos en el cerebro, son otra importante causa de muerte por daño cerebral.

Otros problemas en el cerebro pueden ser clasificados más exactamente como enfermedades que como lesiones. Las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de la motoneurona, y la enfermedad de Huntington son causadas por la muerte gradual de neuronas individuales, produciendo pérdidas en el control del movimiento, la memoria y la cognición.

Los trastornos mentales (Enfermedad mental, como la depresión clínica, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno por estrés postraumático pueden implicar patrones particulares del funcionamiento neuropsicológico en relación con diversos aspectos de la función mental y somática. Estos trastornos pueden ser tratados en algunos casos, mediante psicoterapia, psicofármacos o intervención social y trabajo de recuperación personal; los problemas subyacentes y los pronósticos varían considerablemente entre individuos.

Algunas enfermedades infecciosas que afectan al cerebro son causadas por virus y bacterias. La infección de la meninges, la membrana que cubre el cerebro, puede llevar a meningitis. La encefalopatía espongiforme bovina (también conocida como «enfermedad de las vacas locas»), es mortal en ganado y humanos y está asociada a los priones. El kuru es una enfermedad degenerativa del cerebro similar transmitida por priones que afecta a los seres humanos. Ambos están vinculados a la ingestión de tejido nervioso, y pueden explicar la tendencia en humanos y algunas especies no humanas para evitar el canibalismo. Causas virales y bacterianas han sido reportadas en la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, y son causas establecidas de la encefalopatía y la encefalomielitis.

Numerosos trastornos cerebrales son producto de enfermedades congénitas, que ocurren durante el desarrollo. La enfermedad de Tay-Sachs, el síndrome X frágil y el síndrome de Down están relacionados con errores genéticos y cromosómicos. Muchos otros síndromes, como el intrínseco trastorno del ritmo circadiano, también se sospecha que son congénitas. El normal desarrollo neuronal del cerebro puede ser alterado por factores genéticos, consumo de drogas, deficiencias nutricionales y enfermedades infecciosas durante el embarazo.

Ciertos trastornos cerebrales son tratados mediante neurocirugía, mientras que otros son tratados por especialistas en neurología y en psiquiatría.

Clínicamente, la muerte se define como la ausencia de actividad cerebral medida a través del electroencefalograma (EEG).[28][29]

Metabolismo editar

 
La imagen PET del cerebro humano mostrando el consumo de energía

Normalmente, el metabolismo del cerebro es completamente dependiente de la glucosa de la sangre como fuente de energía, ya que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica.[30]​ Durante momentos de baja glucosa (como el ayuno), el cerebro utilizará principalmente los cuerpos cetónicos como combustible con un menor requerimiento de glucosa. El cerebro no almacena la glucosa en forma de glucógeno, a diferencia de, por ejemplo, el músculo esquelético.

Aunque el cerebro humano representa tan solo el 2 % del peso corporal, recibe el 15 % del gasto cardíaco y el 20 % del consumo total de oxígeno del cuerpo, y usa el 25 % de la glucosa total del cuerpo.[31]​ La necesidad de limitar el peso corporal con el fin, por ejemplo, de volar, ha llevado a la reducción del tamaño del cerebro en algunas especies, como los murciélagos.[32]​ El consumo de energía del cerebro no varía en demasía con el tiempo, pero las regiones activas de la corteza consumen más energía que las regiones inactivas: este hecho forma la base de los métodos de imagen cerebral funcional por PET y fMRI.[33]​ Estos son técnicas de imagen de medicina nuclear que producen una imagen tridimensional de la actividad metabólica.

Atlas del cerebro editar

En 2011 se presentó un nuevo atlas del cerebro en Estados Unidos por el Instituto Allen de Ciencias Cerebrales, con más de 100 000 000 (cien millones) de datos, accesibles libremente a través de Internet.[34][35]

Con la ayuda de técnicas de imagen, genética y potentes ordenadores para el procesamiento de datos, el atlas on line ofrece tanto imágenes en tres dimensiones del órgano, como de la estructura de los nervios que lo componen, las características de sus células o su actividad genética en las distintas localizaciones.[36]

Reconstrucción y análisis del conectoma.
 
Mapeo del conectoma multimodal.


Véase también editar

Notas editar

  1. Los primeros Homo sapiens tenían encéfalos tan grandes como los nuestros: 1330 g en promedio.
  2. Es preciso advertir que un mayor tamaño cerebral no implica necesariamente capacidades más desarrolladas.
  3. Del Proyecto "Humano Visible" (Visible Human Project de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. En este proyecto, dos cadáveres humanos (de un hombre y una mujer) fueron congelados y luego cortados en láminas delgadas, que fueron fotografiadas y digitalizadas individualmente. Esta sección está tomada a una pequeña distancia de la parte superior del cerebro, y muestra la corteza cerebral (la capa celular plegada al exterior) y la sustancia blanca subyacente, que consiste en tramos de fibra mielinizada que viaja hacia y desde la corteza cerebral.

Referencias editar

  1. Latarjet M.; Ruiz Liard A. (2004). «Encéfalo, Generalidades y definición». Anatomía Humana 1 (4a. edición). pp. 168-169. Consultado el 26 de mayo de 2022. 
  2. Herculano-Houzel, Suzana (2009). «The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain». Front. Hum. Neurosci. (Revisión) (en inglés) 3 (31). Consultado el 8 de diciembre de 2018. «¿Cuántas neuronas tiene el cerebro humano y cómo se compara con otras especies? Muchos artículos originales, revisiones y libros de texto afirman que tenemos 100 mil millones de neuronas y 10 veces más células gliales... generalmente sin referencias citadas. Esto fue logrado por Azevedo et al. (2009), quienes encontraron que el cerebro humano masculino adulto, con un promedio de 1,5 kg, tiene 86 mil millones de neuronas y 85 mil millones de células no neuronales 
  3. von Bartheld CS.; Bahney J.; Herculano-Houzel S. (2016). «The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting». The Journal of Comparative Neurology (en inglés) 524 (18): 3865-3895. PMC 5063692. PMID 27187682. doi:10.1002/cne.24040. Consultado el 23 de mayo de 2022. «As can be seen in Table 1, the estimates ranged from 1.2–32 billion neurons for the entire cortex (right and left hemispheres combined), with a majority of studies reporting between 10 and 20 billion neurons.». 
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Enlaces externos editar

En español
    En inglés
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    • The Whole Brain Atlas. Página de medicina de la Universidad de Harvard
    • Brain Facts and Figures
    • Current Research Regarding the Human Brain ScienceDaily
    • Estimating the computational capabilities of the human brain
    • , un artículo de Hans Moravec
    • How the human brain works
    • Everything you wanted to know about the human brain, provisto por New Scientist.
    • Differences between female & male human brains
    • Sobre las diferencias entre los cerebros de hombre y mujeres.
    •   Datos: Q492038
    •   Multimedia: Human brain / Q492038

    cerebro, humano, este, artículo, trata, sobre, características, específicas, cerebro, humano, para, información, básica, sobre, cerebros, véase, cerebro, cerebro, humano, órgano, más, voluminoso, encéfalo, ocupa, sectores, anterior, medio, superior, cavidad, c. Este articulo trata sobre las caracteristicas especificas del cerebro humano Para informacion basica sobre los cerebros vease Cerebro El cerebro humano es el organo mas voluminoso del encefalo Ocupa los sectores anterior y medio superior de la cavidad craneal Su componente principal son los hemisferios y la corteza cerebral que recubre su superficie derivados del prosencefalo 1 Los hemisferios del cerebro presentan formaciones mas o menos evidentes llamadas lobulo cerebral Especialmente amplios son en el humano sus lobulos frontales que estan asociados con funciones ejecutivas tales como el autocontrol la planificacion el razonamiento y el pensamiento abstracto CerebroCerebro humano en rojo Nombre y clasificacionLatinCerebrumTAA14 1 03 001Graypag 736Informacion anatomicaSistemaSistema nerviosoParte deEncefaloArteriaCerebral anteriorComunicante anteriorCerebral mediaVenacerebrales talamoestriada superior coroidea cerebrales superficialesPrecursorTelencefalo y Diencefalo editar datos en Wikidata El cerebro humano se encarga tanto de regular y mantener cada funcion vital del cuerpo como de ser el organo donde reside la mente y la conciencia del individuo La evolucion del cerebro a traves de los primates hasta los hominidos se caracteriza por un aumento constante en la encefalizacion que es la relacion del cerebro con el tamano corporal nota 1 nota 2 El humano adulto tiene un volumen cerebral calculado promedio de 1300 centimetros cubicosSe ha estimado en 2016 que el cerebro humano formado por los dos hemisferios recubiertos por la corteza cerebral contiene en total unos 20 000 000 000 veinte mil millones 2 1010 de neuronas 2 3 Lo mas relevante para la transformacion del funcionamiento del cerebro no parece ser el numero de neuronas sino la complejidad que viene dada por las conexiones que se establecen entre las distintas partes del encefalo 4 Incluso el cerebro del adulto es notablemente dinamico plastico y reconfigurable hecho que esta respaldado por una abrumadora cantidad de evidencia cientifica 5 6 El cerebro humano esta protegido por los huesos del craneo suspendido en liquido cefalorraquideo y aislado de la sangre por la barrera hematoencefalica pero su naturaleza delicada lo hace susceptible a muchos tipos de danos y enfermedades Las formas mas comunes de dano fisico son por un traumatismo craneoencefalico un accidente cerebrovascular o una intoxicacion El cerebro humano tambien es susceptible de tener enfermedades degenerativas como la epilepsia la enfermedad de Parkinson la esclerosis multiple y la enfermedad de Alzheimer Una serie de trastornos psiquiatricos como la esquizofrenia la neurosis o la depresion son causados en parte por disfunciones cerebrales Indice 1 Anatomia 1 1 Macroarquitectura 1 1 1 Hemisferios 1 1 2 Corteza 1 1 3 Lobulos 1 2 Microarquitectura 1 2 1 Divisiones funcionales 1 2 2 Citoarquitectura 1 3 Topografia 1 3 1 Corteza motora 1 3 2 Corteza visual 1 3 3 Corteza auditiva 1 4 Lateralidad 2 Embriologia 3 Fuentes de informacion 3 1 EEG 3 2 MEG 3 3 Imagen estructural y funcional 3 4 Efectos del dano cerebral 4 Lenguaje 5 Enfermedades 6 Metabolismo 7 Atlas del cerebro 8 Vease tambien 9 Notas 10 Referencias 11 Bibliografia 12 Enlaces externosAnatomia editar nbsp Corte de la cabeza de un adulto mostrando la corteza cerebral en la periferia en marron y la sustancia blanca con disposicion radial central nota 3 El cerebro humano esta formado por las estructuras derivadas del Telencefalo y el Diencefalo los dos sectores anteriores del Prosencefalo embrionario Ocupa el sector anterior y superior del craneo llamados fosa craneal anterior y fosa craneal media 1 El cerebro de un adulto humano pesa en promedio alrededor de 1400 gramos g 7 El volumen promedio es de alrededor de 1130 centimetros cubicos cm en mujeres y 1260 cm en hombres aunque existen variaciones individuales importantes 8 Los hombres con igual altura y superficie corporal que las mujeres tienen en promedio cerebros 100 gramos mas pesados 9 aunque estas diferencias no se relacionan de ninguna forma con el numero de neuronas de la sustancia gris o con las medidas generales del sistema cognitivo 10 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 11 Macroarquitectura editar El cerebro es un organo de estructura muy compleja Para su estudio se lo divide en dos sectores grandes llamados hemisferios cerebrales estos a su vez se dividen en lobulos cerebrales y los lobulos son recorridos por surcos y circunvoluciones que pueden ser individualizados Hemisferios editar Articulo principal Hemisferio cerebral nbsp Superficie del Hemisferio izquierdo del Cerebro humano En rosa territorio de la arteria cerebral media Los dos hemisferios cerebrales forman la mayor parte del cerebro humano se localizan por encima de las otras estructuras neurales y derivan de las dos vesiculas laterales del telencefalo embrionario source source source source Tomografia IRM del encefalo de un humano adulto normal Los hemisferios derecho e izquierdo son aproximadamente simetricos sin embargo el izquierdo es ligeramente mayor Estan separados por la profunda cisura medial Estan cubiertos por una capa cortical sinuosa la corteza cerebral formada por sustancia gris 12 nbsp Encefalo humano arriba el cerebro Abajo los componentes principales del tallo encefalico A la derecha el cerebelo nbsp Dibujo del encefalo mostrando el cerebro arriba en rosa Las estructuras que se encuentran por debajo de la corteza subcorticales del cerebro humano incluyen el hipocampo los nucleos basales y el bulbo olfatorio Corteza editar Articulo principal Neocortex La corteza cerebral que es la capa exterior superficial de materia gris del cerebro se presenta como una delgada lamina de pocos milimetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales nbsp Circunvoluciones y surcos mayores en la superficie lateral de la corteza La corteza cerebral se encuentra plegada de tal manera que permite que una gran superficie pueda alojarse dentro de los confines del craneo Cada hemisferio cerebral humano tiene una superficie total de alrededor de 1200 centimetros cuadrados cm 13 Cada uno de los pliegues de la corteza se denomina surco y a la zona lisa y abultada entre los surcos una circunvolucion La mayoria de los cerebros humanos muestran un patron similar de plegado pero hay bastantes variaciones en la forma y el lugar de los pliegues que hacen a cada cerebro unico El patron es lo suficientemente consistente para que cada pliegue principal reciba un nombre por ejemplo la circunvolucion frontal superior o el surco poscentral nbsp Lobulo frontal Lobulo temporal Lobulo parietal Lobulo occipitalVision lateral de los lobulos cerebrales Lobulos editar Articulo principal Lobulo cerebral Los anatomistas dividen por convencion cada hemisferio humano en seis lobulos el lobulo frontal el lobulo parietal el lobulo occipital el lobulo temporal el lobulo insular y el lobulo limbico La unica frontera notable entre los lobulos frontales y parietales esta en el surco central que marca la linea entre la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria Microarquitectura editar Se ha estimado que el encefalo humano contiene 86 000 000 000 ochenta y seis mil millones 8 6 1010 de neuronas 2 de las cuales cerca de 10 000 000 000 diez mil millones 1 1010 son celulas piramidales corticales Estas celulas transmiten las senales a traves de mil billones 1015 de conexiones sinapticas 14 Divisiones funcionales editar Areas sensoriales primarias que reciben senales de los nervios sensoriales y las envian a traves de nucleos de relevo en el talamo Las areas sensoriales primarias incluyen el area visual del lobulo occipital el area auditiva primaria en el lobulo temporal y la corteza insular y el area somatosensorial en el lobulo parietal Area motora primaria que envia axones hasta las neuronas motoras del tronco encefalico y la medula espinal Esta zona ocupa la parte posterior del lobulo frontal justo delante del area somatosensorial Areas de asociacion La cantidad de corteza de asociacion en relacion con las otras dos categorias aumenta dramaticamente a medida que se pasa de mamiferos simples a los mas complejos como el chimpance y el humano 15 Estas areas reciben informacion entrante de las areas sensoriales y partes inferiores del cerebro y estan implicadas en el complejo proceso que llamamos percepcion pensamiento y la toma de decisiones Citoarquitectura editar Articulo principal Citoarquitectura de la corteza cerebral Diferentes partes de la corteza cerebral estan involucrados en diferentes funciones cognitivas y del comportamiento nbsp Mapa de Brodmann para las areas de la corteza Corteza motora area 4 en color 1909 La mayor parte de la corteza llamada neocortex tiene seis capas Pero no todas las capas son evidentes en todas las areas e incluso cuando una capa esta presente su espesor y organizacion celular pueden variar Varios anatomistas han construido mapas de las areas corticales basados en las variaciones en la apariencia bajo el microscopio llamada citoarquitectura de la corteza cerebral Uno de los esquemas mas utilizados se denomina areas de Brodmann que divide la corteza en areas diferentes y asigna un numero a cada una por ejemplo el area 1 de Brodmann es la corteza somatosensorial primaria y el area 17 de Brodmann es la corteza visual primaria Topografia editar Muchas de las areas cerebrales de Brodmann extensas tienen su propia estructura interna compleja y estan organizadas en mapas topograficos donde secciones contiguas de la corteza corresponden a zonas contiguas en el cuerpo Corteza motora editar Articulo principal Corteza motora primaria nbsp Topografia de la corteza motora primaria mostrando que parte del cuerpo es controlada por cada zona En la corteza motora primaria areas que inervan cada parte del cuerpo se derivan de una zona distinta donde partes del cuerpo adyacentes estan representadas por zonas adyacentes Sin embargo esta representacion somatotopica no se distribuye proporcionalmente la cabeza esta representada por una region alrededor de tres veces mas grande que la zona para toda la espalda y el tronco Las areas motoras para los labios los dedos y la lengua son particularmente grandes teniendo en cuenta el tamano proporcional de las partes del cuerpo que representan Corteza visual editar Articulo principal Corteza visual En las areas visuales los mapas son retinotopicos es decir reflejan la topografia de la retina la capa interna del ojo La representacion es desigual la fovea la zona en el centro del campo visual esta extensamente sobrerrepresentada en comparacion con la periferia Los circuitos visuales en la corteza cerebral humana contienen varias decenas de mapas retinotopicos diferentes cada uno dedicado a analizar el flujo de informacion visual de una determinada manera cita requerida La corteza visual primaria el area 17 de Brodmann que es el principal receptor de informacion proveniente de la zona visual del talamo contiene muchas neuronas que son activadas muy facilmente por bordes con una orientacion particular moviendose a traves de un punto concreto en el campo visual Las areas visuales mas inferiores obtienen informacion como el color el movimiento y la forma nbsp Mapa tonotopico de la corteza auditiva humana Corteza auditiva editar Articulo principal Corteza auditiva primaria En las areas auditivas el mapa principal es tonotopico Los sonidos son analizados por areas auditivas subcorticales y este analisis se refleja luego en la zona auditiva primaria de la corteza Hay una serie de mapas corticales tonotopicos cada uno dedicado a analizar el sonido de una manera particular Dentro de un mapa topografico a veces puede haber niveles mas finos de estructura espacial En la corteza visual primaria por ejemplo donde la principal organizacion es retinotopica y las respuestas principales son el movimiento de los bordes las celulas que responden a las diferentes orientaciones de borde estan espacialmente separadas unas de otras cita requerida Lateralidad editar nbsp Ruta de cruzamiento de las vias motoras flechas descendentes a la izquierda en rojo Cada hemisferio del cerebro interactua principalmente con una mitad del cuerpo las conexiones se cruzan el lado izquierdo del cerebro interactua con el lado derecho del cuerpo y viceversa Las conexiones motoras desde el cerebro hasta la medula espinal y las conexiones sensoriales desde la medula espinal hasta el cerebro ambas cruzan la linea media al nivel del tronco encefalico La informacion visual sigue una regla mas compleja Debido a que cada mitad de la retina recibe la luz procedente de la mitad opuesta del campo visual la consecuencia funcional es que la informacion visual desde el lado izquierdo del mundo va al lado derecho del cerebro y viceversa Asi el lado derecho del cerebro recibe informacion somatosensorial del lado izquierdo del cuerpo e informacion visual del lado izquierdo del campo visual una disposicion que presumiblemente ayuda a la coordinacion muscular visuo motora nbsp El cuerpo calloso un haz de nervios que conecta los dos hemisferios cerebrales con los ventriculos laterales justo por debajo Los dos hemisferios cerebrales estan conectados por un ramillete nervioso muy grande llamado el cuerpo calloso 16 que cruza la linea media por encima del nivel del talamo Hay tambien dos conexiones muy pequenas la comisura anterior y la comisura del hipocampo asi como gran numero de conexiones subcorticales que cruzan la linea media Sin embargo el cuerpo calloso es la avenida principal de comunicacion entre los dos hemisferios El conecta cada punto de la corteza hasta su punto equivalente en el hemisferio opuesto y tambien conecta a puntos relacionados funcionalmente en diferentes areas corticales En muchos aspectos los lados izquierdo y derecho del cerebro son simetricos en terminos de funcion Existen varias excepciones muy importantes que implican el lenguaje y la cognicion espacial En la mayoria de las personas el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje una lesion que dane un area clave del lenguaje en el hemisferio izquierdo puede dejar a la persona incapaz de hablar o entender el habla mientras que un dano equivalente en el hemisferio derecho podria causar solo una ligera incapacidad en las habilidades del lenguaje Nuestra comprension actual de las interacciones entre los dos hemisferios ha mejorado a partir del estudio de pacientes con cerebro dividido sometidas a la transeccion quirurgica del cuerpo calloso Estos pacientes en algunos casos pueden comportarse casi como dos personas diferentes en un mismo cuerpo con la mano derecha realizando una accion y luego la mano izquierda deshaciendola Que cada hemisferio se haya especializado en procesar la informacion de manera diferente es un beneficio que nos ha dado la evolucion para poder estar a la altura del mundo complejo en que vivimos que muchas veces demanda un procesamiento mas lineal y secuencial a cargo del hemisferio izquierdo y otras un procesamiento mas holistico y global a cargo del hemisferio derecho Facundo Manes y Mateo Niro 16 Cabe senalar que las diferencias entre hemisferios derecho e izquierdo son muy exageradas en gran parte de la literatura popular sobre este tema La existencia de diferencias ha sido establecida solidamente pero muchos libros populares van mucho mas alla de la evidencia en la atribucion de caracteristicas de personalidad o inteligencia a la dominancia del hemisferio derecho o izquierdo 17 Embriologia editarEl proceso de desarrollo del cerebro humano se lleva a cabo a lo largo de cinco fases induccion de la placa neural proliferacion de las celulas nerviosas migracion y agrupamiento crecimiento de axones formacion de sinapsis y mielinizacion muerte neuronal y nueva disposicion sinaptica cita requerida Durante las tres primeras semanas de gestacion el ectodermo del embrion humano forma una franja engrosada llamada placa neural La placa neural luego se pliega y se cierra para formar el tubo neural Este tubo se flexiona a medida que crece formando los hemisferios cerebrales en forma de media luna en la cabeza el cerebelo y el puente troncoencefalico hacia la parte posterior cita requerida La proliferacion neuronal comienza con la multiplicacion de los neuroblastos los precursores de las futuras neuronas Estas celulas van a cambiar de posicion mediante un proceso conocido como migracion neuronal durante el cual tambien se producen celulas de la glia cita requerida Mientras estan migrando las jovenes neuronas no desarrollan sus prolongaciones axones y dendritas que aparecen una vez que han llegado a su destino final es entonces cuando los axones inician su crecimiento en la direccion adecuada para que esten preparados para su funcion especifica mediante la conexion con otras celulas nerviosas Se supone que el crecimiento de los axones estimula la produccion de dendritas en las celulas con las cuales se conectan cita requerida En el desarrollo del embrion del ser humano el tubo neural se subdivide en cuatro sectores que luego se desarrollaran y daran origen a distintas regiones del sistema nervioso central Embriologia del cerebro nbsp Cerebro del embrion humano a las 4 5 semanas Se observa el interior del prosencefalo Cerebro del embrion humano a las 4 5 semanas Se observa el interior del prosencefalo nbsp Interior del cerebro a las 5 semanas Interior del cerebro a las 5 semanas nbsp Hemisferio del cerebro visto por su cara interna a las 12 semanas Hemisferio del cerebro visto por su cara interna a las 12 semanas Esos sectores son el cerebro anterior prosencefalo el cerebro medio mesencefalo el rombencefalo cerebro posterior y la medula espinal 18 19 El prosencefalo se desarrolla aun mas y da origen al telencefalo y el diencefalo El telencefalo dorsal da lugar a la pallium o palio corteza cerebral y el telencefalo ventral genera los ganglios basales El diencefalo se desarrolla en el talamo y el hipotalamo incluidas las vesiculas opticas cita requerida El telencefalo dorsal luego forma dos vesiculas telencefalicas laterales separadas por la linea media que se desarrollan como los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho A medida que el cerebro se desarrolla va incrementando su peso y se va replegando cada vez mas Al nacer el cerebro pesa aproximadamente 350 g gramos al ano de vida aproximadamente 700 g a los dos anos 900 g y en el adulto dependiendo de la talla del individuo entre 1300 y 1500 g En el momento del nacimiento el cerebro no ha asumido las funciones para las cuales esta disenado las va adquiriendo en forma paralela con la maduracion Se considera que la asimetria cerebral es un indicador de esa maduracion ya que el hemisferio izquierdo parece madurar primero que el derecho en la mayoria de los casos La maduracion sigue su curso de lateral a medial y de izquierda a derecha Las regiones filogeneticas mas antiguas maduran primero que las mas recientes pero al madurar estas ultimas asumen la direccion del proceso La corteza prefrontal experimenta un gran crecimiento en el humano ocupando casi una tercera parte de todo el cerebro Es en esta region donde se lleva a cabo las funciones de asociacion mas elaboradas Puede decirse que el proceso dura toda la vida cuando se consideran aspectos como la plasticidad cerebral muerte celular generacion de nuevas celulas reordenacion continua de la conectividad sinaptica inducida por el aprendizaje y la experiencia etc El cerebro no solo crece en tamano sino que tambien se desarrollan trayectorias nerviosas y conexiones de complejidad creciente entre las celulas nerviosas por lo que es capaz de realizar funciones mas complejas Los primeros 1000 dias en la vida de un nino son una ventana de oportunidad crucial porque el cerebro se desarrolla rapidamente sentando las bases para la capacidad cognitiva y social futura 20 Fuentes de informacion editarEl cerebro no esta completamente comprendido y la investigacion esta en curso 21 Los neurocientificos junto con investigadores de disciplinas afines estudian como funciona el cerebro humano Estas investigaciones se han expandido considerablemente en las ultimas decadas En la decada de 1990 una iniciativa del llamada Decada del Cerebro ha contribuido a este aumento en la investigacion 22 El Proyecto Conectoma Humano fue un estudio de cinco anos lanzado en 2009 para analizar las conexiones anatomicas y funcionales de partes del cerebro Fue seguida en 2013 por la Iniciativa BRAIN La informacion sobre la estructura y la funcion del cerebro humano proviene de varios metodos experimentales La mayoria de la informacion acerca de los componentes celulares del cerebro y su funcionamiento proviene de estudios realizados en animales utilizando diversas tecnicas Algunas tecnicas se utilizan principalmente en seres humanos y se describen aqui nbsp Tomografia axial computarizada del cerebro humano desde la base del craneo hasta la coronilla tomado con un medio de contraste intravenoso EEG editar Articulo principal Electroencefalografia La colocacion de electrodos en el cuero cabelludo permite registrar la actividad electrica de la corteza cerebral 23 La EEG mide los cambios globales en la poblacion de la actividad sinaptica de la corteza cerebral pero solo puede detectar los cambios en grandes areas del cerebro con muy poca sensibilidad para la actividad subcortical Los registros con EEG pueden detectar eventos que duran solo unas pocas milesimas de segundo La EEG tienen buena resolucion temporal pero una pobre resolucion espacial MEG editar Articulo principal Magnetoencefalografia Permite medir el campo magnetico directamente 24 Esta tecnica tiene la misma resolucion temporal que el EEG pero mucho mejor resolucion espacial La mayor desventaja de la MEG es que ya que los campos magneticos generados por la actividad neural son muy debiles el metodo solamente es capaz de recoger senales cercanas a la superficie de la corteza e incluso entonces solo las neuronas que estan situadas en lo mas profundo de los pliegues corticales surcos tienen dendritas orientadas de manera que den lugar a campos magneticos detectables fuera del craneo Imagen estructural y funcional editar nbsp Una exploracion cerebral mediante IRMf Hay varios metodos para detectar los cambios de actividad cerebral mediante imagenes tridimensionales de los cambios locales en el flujo sanguineo cerebral Los antiguos metodos son la SPECT y la PET que dependen de la inyeccion de marcadores radiactivos en el torrente sanguineo La imagen por resonancia magnetica funcional IRMf tiene considerablemente mejor resolucion espacial y no implica ninguna radiactividad 25 La IRMf puede localizar los cambios de actividad cerebral en regiones tan pequenas como 1 mm milimetro cubico El inconveniente es que la resolucion temporal es pobre cuando aumenta la actividad cerebral el flujo sanguineo responde con un retraso de 1 a 5 s segundos y tiene una duracion de al menos 10 s Por lo tanto la IRMf es una herramienta muy util para saber cuales regiones del cerebro estan involucradas en una determinada conducta pero da poca informacion sobre la dinamica temporal de sus respuestas Una ventaja importante de la IRMf es que debido a que no es invasiva puede ser facilmente utilizada en seres humanos Efectos del dano cerebral editar Articulo principal Neuropsicologia Una fuente de informacion clave acerca de la funcion de las regiones cerebrales son los efectos del dano sobre ellas 26 En los seres humanos los accidentes cerebrovasculares han proporcionado durante mucho tiempo un laboratorio natural para estudiar los efectos del dano cerebral Una parte de los accidentes cerebrovasculares son el resultado de un coagulo de sangre alojado en el cerebro y que bloquea el suministro sanguineo local causando dano o destruccion del tejido cerebral cercano la gama de posibles obstrucciones es muy amplia dando lugar a una gran diversidad de sintomas apoplejicos El analisis de los accidentes cerebrovasculares se ve limitado por el hecho de que el dano a menudo se produce en multiples regiones del cerebro y no a lo largo de fronteras bien delimitadas lo que hace dificil sacar conclusiones firmes Lenguaje editar nbsp Ubicacion en dos areas del cerebro que juegan un papel fundamental en el lenguaje el area de Broca y el area de Wernicke En los humanos es el hemisferio izquierdo el que por lo general contiene las areas especializadas en el lenguaje Si bien esto es cierto para el 97 de la gente diestra cerca del 19 de la gente zurda tiene sus areas del lenguaje en el hemisferio derecho y hasta el 68 de ellos tienen algunas habilidades linguisticas tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho cita requerida Se cree que los dos hemisferios contribuyen al procesamiento y la comprension del lenguaje el hemisferio izquierdo procesa tanto la semantica como la sintaxis del discurso mientras que el hemisferio derecho procesa la emocionalidad del lenguaje la prosodia del discurso y el lenguaje no verbal por ejemplo los movimientos corporales 27 Estudios en la infancia han demostrado que si un nino sufre una lesion en el hemisferio izquierdo el nino puede desarrollar el lenguaje en el hemisferio derecho en su lugar Cuanto mas joven sea el nino mejor sera la recuperacion A este proceso se le conoce comunmente como plasticidad cerebral Asi aunque la tendencia natural es que el lenguaje se desarrolle con lateralidad izquierda el cerebro humano es capaz de adaptarse a circunstancias dificiles siempre y cuando la lesion se produzca a una edad lo suficientemente temprana Como aspectos importantes en la evolucion del lenguaje se encuentran el paso al bipedalismo que reforzo la capacidad para la comunicacion gestual y el desarrollo de la memoria episodica que permite recordar y comunicar eventos 16 La primera area del lenguaje en el hemisferio izquierdo en ser descubierta es el area de Broca nombrada por Paul Broca quien descubrio el area mientras estudiaba pacientes con afasia un trastorno del lenguaje Sin embargo el area de Broca no solo controla la salida del lenguaje en un sentido motor Parece estar mas bien involucrada generalmente en la capacidad de procesar la gramatica en si al menos los aspectos mas complejos de la gramatica Por ejemplo permite distinguir una oracion en voz pasiva de una oracion simple sujeto verbo objeto la diferencia entre El muchacho fue golpeado por la chica y La chica golpeo al muchacho La segunda area del lenguaje en ser descubierta es llamada el area de Wernicke por Carl Wernicke un neurologo aleman que descubrio el area mientras estudiaba pacientes que presentaban sintomas similares a los pacientes del area de Broca pero que sufrian dano en una parte diferente del cerebro La afasia de Wernicke es el termino para el trastorno que ocurre cuando un paciente sufre dano en el area de Wernicke La afasia de Wernicke no solo afecta a la comprension del habla Las personas con afasia de Wernicke tambien tienen dificultad para recordar los nombres de objetos a menudo respondiendo con palabras que suenan similares o nombres de cosas relacionadas como si tuvieran dificultades para recordar asociaciones de palabras cita requerida Enfermedades editar nbsp Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Busca fuentes Cerebro humano noticias libros academico imagenesEste aviso fue puesto el 24 de mayo de 2022 nbsp Visualizacion de una imagen por tensor de difusion DTI de un cerebro humano La representacion reconstruye los tramos de axones que corren a traves del plano medio sagital Especialmente importantes son las fibras en forma de U que conectan ambos hemisferios a traves del cuerpo calloso las fibras salen del plano de la imagen y por consiguiente doblan hacia la parte superior y los tramos de fibras que descienden hacia la columna en azul dentro del plano de la imagen Las lesiones en el cerebro tienden a afectar a grandes areas del organo a veces causando importantes deficit en la inteligencia la memoria la personalidad y el movimiento Los traumatismos craneales causados por ejemplo por accidentes vehiculares o industriales son la causa principal de muerte en la juventud y la mediana edad En muchos casos la mayoria del dano es causado por los edemas resultantes mas que por el impacto en si Las apoplejias accidente cerebrovascular provocados por la obstruccion o ruptura de vasos sanguineos en el cerebro son otra importante causa de muerte por dano cerebral Otros problemas en el cerebro pueden ser clasificados mas exactamente como enfermedades que como lesiones Las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer la enfermedad de Parkinson la enfermedad de la motoneurona y la enfermedad de Huntington son causadas por la muerte gradual de neuronas individuales produciendo perdidas en el control del movimiento la memoria y la cognicion Los trastornos mentales Enfermedad mental como la depresion clinica la esquizofrenia el trastorno bipolar y el trastorno por estres postraumatico pueden implicar patrones particulares del funcionamiento neuropsicologico en relacion con diversos aspectos de la funcion mental y somatica Estos trastornos pueden ser tratados en algunos casos mediante psicoterapia psicofarmacos o intervencion social y trabajo de recuperacion personal los problemas subyacentes y los pronosticos varian considerablemente entre individuos Algunas enfermedades infecciosas que afectan al cerebro son causadas por virus y bacterias La infeccion de la meninges la membrana que cubre el cerebro puede llevar a meningitis La encefalopatia espongiforme bovina tambien conocida como enfermedad de las vacas locas es mortal en ganado y humanos y esta asociada a los priones El kuru es una enfermedad degenerativa del cerebro similar transmitida por priones que afecta a los seres humanos Ambos estan vinculados a la ingestion de tejido nervioso y pueden explicar la tendencia en humanos y algunas especies no humanas para evitar el canibalismo Causas virales y bacterianas han sido reportadas en la esclerosis multiple y la enfermedad de Parkinson y son causas establecidas de la encefalopatia y la encefalomielitis Numerosos trastornos cerebrales son producto de enfermedades congenitas que ocurren durante el desarrollo La enfermedad de Tay Sachs el sindrome X fragil y el sindrome de Down estan relacionados con errores geneticos y cromosomicos Muchos otros sindromes como el intrinseco trastorno del ritmo circadiano tambien se sospecha que son congenitas El normal desarrollo neuronal del cerebro puede ser alterado por factores geneticos consumo de drogas deficiencias nutricionales y enfermedades infecciosas durante el embarazo Ciertos trastornos cerebrales son tratados mediante neurocirugia mientras que otros son tratados por especialistas en neurologia y en psiquiatria Clinicamente la muerte se define como la ausencia de actividad cerebral medida a traves del electroencefalograma EEG 28 29 Metabolismo editar nbsp La imagen PET del cerebro humano mostrando el consumo de energiaNormalmente el metabolismo del cerebro es completamente dependiente de la glucosa de la sangre como fuente de energia ya que los acidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefalica 30 Durante momentos de baja glucosa como el ayuno el cerebro utilizara principalmente los cuerpos cetonicos como combustible con un menor requerimiento de glucosa El cerebro no almacena la glucosa en forma de glucogeno a diferencia de por ejemplo el musculo esqueletico Aunque el cerebro humano representa tan solo el 2 del peso corporal recibe el 15 del gasto cardiaco y el 20 del consumo total de oxigeno del cuerpo y usa el 25 de la glucosa total del cuerpo 31 La necesidad de limitar el peso corporal con el fin por ejemplo de volar ha llevado a la reduccion del tamano del cerebro en algunas especies como los murcielagos 32 El consumo de energia del cerebro no varia en demasia con el tiempo pero las regiones activas de la corteza consumen mas energia que las regiones inactivas este hecho forma la base de los metodos de imagen cerebral funcional por PET y fMRI 33 Estos son tecnicas de imagen de medicina nuclear que producen una imagen tridimensional de la actividad metabolica Atlas del cerebro editarEn 2011 se presento un nuevo atlas del cerebro en Estados Unidos por el Instituto Allen de Ciencias Cerebrales con mas de 100 000 000 cien millones de datos accesibles libremente a traves de Internet 34 35 Con la ayuda de tecnicas de imagen genetica y potentes ordenadores para el procesamiento de datos el atlas on line ofrece tanto imagenes en tres dimensiones del organo como de la estructura de los nervios que lo componen las caracteristicas de sus celulas o su actividad genetica en las distintas localizaciones 36 Reconstruccion y analisis del conectoma nbsp Mapeo del conectoma multimodal Vease tambien editarCefalizacion Neurodegeneracion Neuroanatomia Neurociencia Trastorno encefalico Neuroantropologia Neuromito Epilepsia del lobulo temporalNotas editar Los primeros Homo sapiens tenian encefalos tan grandes como los nuestros 1330 g en promedio Es preciso advertir que un mayor tamano cerebral no implica necesariamente capacidades mas desarrolladas Del Proyecto Humano Visible Visible Human Project de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos En este proyecto dos cadaveres humanos de un hombre y una mujer fueron congelados y luego cortados en laminas delgadas que fueron fotografiadas y digitalizadas individualmente Esta seccion esta tomada a una pequena distancia de la parte superior del cerebro y muestra la corteza cerebral la capa celular plegada al exterior y la sustancia blanca subyacente que consiste en tramos de fibra mielinizada que viaja hacia y desde la corteza cerebral Referencias editar a b Latarjet M Ruiz Liard A 2004 Encefalo Generalidades y definicion Anatomia Humana 1 4a edicion pp 168 169 Consultado el 26 de mayo de 2022 a b Herculano Houzel Suzana 2009 The human brain in numbers a linearly scaled up primate brain Front Hum Neurosci Revision en ingles 3 31 Consultado el 8 de diciembre de 2018 Cuantas neuronas tiene el cerebro humano y como se compara con otras especies Muchos articulos originales revisiones y libros de texto afirman que tenemos 100 mil millones de neuronas y 10 veces mas celulas gliales generalmente sin referencias citadas Esto fue logrado por Azevedo et al 2009 quienes encontraron que el cerebro humano masculino adulto con un promedio de 1 5 kg tiene 86 mil millones de neuronas y 85 mil millones de celulas no neuronales von Bartheld CS Bahney J Herculano Houzel S 2016 The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain A review of 150 years of cell counting The Journal of Comparative Neurology en ingles 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documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 4 0 Internacional En espanolUn paseo a traves del cerebro Pagina del National Instituto of Aging En inglesThe Brain from Top to Bottom Muestra tres niveles de profundidad The Whole Brain Atlas Pagina de medicina de la Universidad de Harvard High Resolution Cytoarchitectural Primate Brain Atlases Brain Facts and Figures Current Research Regarding the Human Brain ScienceDaily Estimating the computational capabilities of the human brain When will computer hardware match the human brain un articulo de Hans Moravec How the human brain works Everything you wanted to know about the human brain provisto por New Scientist Differences between female amp male human brains Surface Anatomy of the Brain Scientific American Magazine May 2005 Issue His Brain Her Brain Sobre las diferencias entre los cerebros de hombre y mujeres nbsp Datos Q492038 nbsp Multimedia Human brain Q492038 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Cerebro humano amp oldid 158668112, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

    español

    , española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos