Explorando el atlas del cerebro humano: una odisea en la mente

El teji­do del cere­bro humano, cuan­do se obser­va por pri­me­ra vez bajo el micros­co­pio, se ase­me­ja a un labe­rin­to intrin­ca­do y con­fu­so. Santiago Ramón y Cajal, con­si­de­ra­do el padre de la neu­ro­cien­cia moder­na, lo com­pa­ró con aden­trar­se en un vas­to bos­que con cien mil millo­nes de árbo­les, don­de a dia­rio solo se vis­lum­bran frag­men­tos borro­sos de unos cuan­tos de estos árbo­les entre­la­za­dos. Luego, des­pués de años de estu­dio, se pre­ten­de ela­bo­rar una guía ilus­tra­da de este bos­que, como lo des­cri­ben los auto­res de The Beautiful Brain, un libro que rin­de home­na­je al tra­ba­jo de Ramón y Cajal.

Hoy en día, este bos­que empie­za a des­pe­jar­se, y lo que una vez pare­cía una tarea impo­si­ble comien­za a mate­ria­li­zar­se. En un con­jun­to de 21 nue­vos artícu­los publi­ca­dos en tres pres­ti­gio­sas revis­tas cien­tí­fi­cas, un equi­po de cien­tí­fi­cos ha pre­sen­ta­do un atlas de célu­las cere­bra­les a gran esca­la, abar­can­do tan­to cere­bros huma­nos como de pri­ma­tes no huma­nos. Este logro mar­ca un hito sig­ni­fi­ca­ti­vo en la Iniciativa BRAIN, aus­pi­cia­da por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., que ha dedi­ca­do cin­co años de inves­ti­ga­ción a esta empre­sa. Este atlas es mucho más que un sim­ple mapa; repre­sen­ta el acce­so a un nue­vo mun­do de cono­ci­mien­to, per­mi­tien­do la obser­va­ción de cere­bros con una reso­lu­ción celu­lar nun­ca antes alcan­za­da.

El atlas cerebral en profundidad: ¿qué lo distingue?

Los atlas cere­bra­les son repre­sen­ta­cio­nes tri­di­men­sio­na­les de la estruc­tu­ra cere­bral. Aunque exis­ten algu­nos atlas pre­vios, este nue­vo com­pen­dio de docu­men­tos ofre­ce una reso­lu­ción sin pre­ce­den­tes, abar­can­do todo el cere­bro humano y el de pri­ma­tes no huma­nos. El atlas del cere­bro humano pro­por­cio­na infor­ma­ción deta­lla­da sobre la ubi­ca­ción y la taxo­no­mía de más de 3,000 tipos celu­la­res en indi­vi­duos tan­to adul­tos como en desa­rro­llo. A pesar de que aún se tra­ta de un pri­mer borra­dor, se con­si­de­ra la des­crip­ción más com­ple­ta del cere­bro humano en este nivel, inclu­yen­do datos de regio­nes cere­bra­les que jamás se habían explo­ra­do.

Este logro es una par­te inte­gral de la Red de Censos Celulares de la Iniciativa BRAIN, que se esta­ble­ció en 2017 con el pro­pó­si­to de crear un atlas com­ple­to en 3D de célu­las cere­bra­les de refe­ren­cia en rato­nes, un pro­yec­to que aún sigue en cur­so. Los resul­ta­dos pre­sen­ta­dos el 12 de octu­bre sur­gie­ron como par­te de un con­jun­to de estu­dios pilo­to para deter­mi­nar si los méto­dos exi­to­sos en rato­nes serían igual­men­te efi­ca­ces en cere­bros de mayor tama­ño. Las con­clu­sio­nes son cla­ras: los méto­dos fun­cio­na­ron extra­or­di­na­ria­men­te bien.

Los descubrimientos en los primeros estudios

El cere­bro humano, como era de espe­rar, se ha reve­la­do como un entra­ma­do extre­ma­da­men­te com­ple­jo. Hasta la fecha, los inves­ti­ga­do­res han iden­ti­fi­ca­do más de 3,300 tipos dife­ren­tes de célu­las cere­bra­les. A medi­da que avan­ce la inves­ti­ga­ción y se mejo­re la reso­lu­ción, es pro­ba­ble que se des­cu­bran aún más tipos celu­la­res. Los esfuer­zos para con­fec­cio­nar un atlas del cere­bro de ratón, que se encuen­tra en una fase más avan­za­da, han iden­ti­fi­ca­do has­ta 5,000 tipos celu­la­res.

En medio de toda esta com­ple­ji­dad, exis­ten cier­tos patro­nes comu­nes. Por ejem­plo, se ha nota­do que muchas regio­nes com­par­ten tipos celu­la­res simi­la­res, aun­que en dife­ren­tes pro­por­cio­nes. Además, ha resul­ta­do sor­pren­den­te des­cu­brir que la mayo­ría de la diver­si­dad celu­lar no resi­de en las regio­nes cere­bra­les más cono­ci­das y estu­dia­das, sino en las estruc­tu­ras cere­bra­les más anti­guas y pri­mi­ti­vas.

El proceso de creación del atlas

La cla­si­fi­ca­ción celu­lar en neu­ro­cien­cia se ha basa­do tra­di­cio­nal­men­te en la for­ma y la fun­ción. Algunas célu­las se des­cri­ben en fun­ción de su for­ma físi­ca, como los astro­ci­tos, que poseen una for­ma estre­lla­da, mien­tras que otras se agru­pan según su acti­vi­dad, como las inter­neu­ro­nas que trans­mi­ten impul­sos eléc­tri­cos rápi­dos. Sin embar­go, este nue­vo atlas cere­bral apro­ve­cha un con­jun­to de tec­no­lo­gías emer­gen­tes deri­va­das de la genó­mi­ca, espe­cial­men­te la téc­ni­ca de secuen­cia­ción uni­ce­lu­lar.

El pro­ce­so comien­za con la obten­ción de peque­ñas mues­tras de teji­do cere­bral con­ge­la­do pro­ve­nien­tes de ban­cos de teji­dos. Estos frag­men­tos se tri­tu­ran, y a con­ti­nua­ción, se extraen las secuen­cias de ADN de los núcleos de las célu­las para ana­li­zar los genes que se expre­san. Cada tipo de célu­la tie­ne un con­jun­to espe­cí­fi­co de genes que sue­len acti­var­se, lo que per­mi­te agru­par las célu­las de acuer­do a sus patro­nes de expre­sión géni­ca. Finalmente, se inte­gran estos datos en imá­ge­nes del cere­bro del donan­te, lo que pro­por­cio­na la ubi­ca­ción espa­cial de esta infor­ma­ción fun­cio­nal.

Aplicaciones futuras de los atlas cerebrales

Los atlas de célu­las cere­bra­les tie­nen un poten­cial extra­or­di­na­rio para revo­lu­cio­nar nues­tra com­pren­sión de las enfer­me­da­des cere­bra­les. Un atlas de refe­ren­cia que des­cri­ba un cere­bro humano «nor­mal» pro­por­cio­na­rá una base sóli­da para la inves­ti­ga­ción de con­di­cio­nes como la depre­sión, la esqui­zo­fre­nia y muchas otras enfer­me­da­des neu­ro­ló­gi­cas. Tomemos, por ejem­plo, el Alzheimer; los mis­mos méto­dos uti­li­za­dos para crear el atlas podrían emplear­se para carac­te­ri­zar los cere­bros de indi­vi­duos en dife­ren­tes eta­pas de dete­rio­ro cog­ni­ti­vo cau­sa­do por esta enfer­me­dad, per­mi­tien­do la com­pa­ra­ción con el atlas de refe­ren­cia. Estas inves­ti­ga­cio­nes podrían res­pon­der pre­gun­tas esen­cia­les, como si cier­tos tipos de célu­las cere­bra­les son vul­ne­ra­bles o cau­sa­les en estas enfer­me­da­des, des­vian­do la aten­ción de las pla­cas y ovi­llos carac­te­rís­ti­cos del Alzheimer hacia los tipos espe­cí­fi­cos de neu­ro­nas que son los ele­men­tos esen­cia­les del cir­cui­to y que se ven afec­ta­dos con con­se­cuen­cias fun­cio­na­les.

El próximo paso: más resolución

La siguien­te fase de la Iniciativa BRAIN impli­ca mejo­rar la reso­lu­ción. «La meta es alcan­zar una cober­tu­ra inte­gral de cere­bros huma­nos y de pri­ma­tes no huma­nos a lo lar­go de su vida, tan­to en la eta­pa adul­ta como en el desa­rro­llo», expli­ca Ed Lein. Este ambi­cio­so pro­yec­to ya está en mar­cha bajo el nom­bre de la Red del Atlas Celular de la Iniciativa BRAIN. Este esfuer­zo de cin­co años cuen­ta con un pre­su­pues­to de 500 millo­nes de dóla­res y se enfo­ca en crear un atlas de refe­ren­cia com­ple­to de los tipos celu­la­res cere­bra­les en los cere­bros huma­nos a lo lar­go de toda la vida, ade­más de mapear las inter­ac­cio­nes celu­la­res sub­ya­cen­tes a una amplia gama de tras­tor­nos cere­bra­les.

Este nivel de deta­lle es algo que Ramón y Cajal no podría haber siquie­ra ima­gi­na­do en sus días. El pro­gre­so en la neu­ro­cien­cia con­ti­núa des­ve­lan­do los secre­tos del cere­bro humano y, con ello, abre la puer­ta a un futu­ro en el que la com­pren­sión de enfer­me­da­des neu­ro­ló­gi­cas y la mejo­ra de la salud cere­bral pue­dan ser una reali­dad.

El futuro

Este emo­cio­nan­te avan­ce en la neu­ro­cien­cia pro­me­te arro­jar luz sobre las com­ple­ji­da­des de la men­te huma­na de mane­ras que antes eran impen­sa­bles. A medi­da que los atlas cere­bra­les con­ti­núen desa­rro­llán­do­se y mejo­ran­do su reso­lu­ción, la espe­ran­za es que poda­mos abor­dar con mayor efi­ca­cia las enfer­me­da­des cere­bra­les y pro­por­cio­nar tra­ta­mien­tos más espe­cí­fi­cos y per­so­na­li­za­dos. El futu­ro de la neu­ro­cien­cia es emo­cio­nan­te, y cada des­cu­bri­mien­to nos acer­ca un poco más a des­en­tra­ñar los mis­te­rios del cere­bro humano y sus tras­tor­nos. Este es un avan­ce que impac­ta­rá no solo a la comu­ni­dad cien­tí­fi­ca, sino a la socie­dad en su con­jun­to, ya que la salud cere­bral es un desa­fío glo­bal que afec­ta a millo­nes de per­so­nas en todo el mun­do. A medi­da que con­ti­nue­mos avan­zan­do en nues­tro enten­di­mien­to de este órgano asom­bro­so, el poten­cial para mejo­rar la cali­dad de vida de muchas per­so­nas se vuel­ve cada vez más tan­gi­ble. El pro­yec­to sigue en mar­cha, has­ta don­de lle­ga­re­mos en el cono­ci­mien­to de nues­tro cere­bro aún está lejos de saber­se…

Una solución «sencilla» para mantener los microplásticos fuera del suministro de agua

El pro­ble­ma de la con­ta­mi­na­ción por micro­plás­ti­cos es una de las mayo­res preo­cu­pa­cio­nes ambien­ta­les de nues­tra épo­ca. Estas dimi­nu­tas par­tí­cu­las de plás­ti­co, que pue­den pro­ve­nir de pro­duc­tos de con­su­mo coti­diano o de la des­com­po­si­ción de plás­ti­cos más gran­des, están pre­sen­tes en todo el mun­do y tie­nen un impac­to devas­ta­dor en los eco­sis­te­mas acuá­ti­cos y la salud huma­na.

Las esponjas pueden ser la herramienta

Las espon­jas han sido una herra­mien­ta ver­sá­til duran­te miles de años. Desde lim­piar y pin­tar has­ta ser­vir como dis­po­si­ti­vos anti­con­cep­ti­vos, las espon­jas han demos­tra­do su uti­li­dad en una amplia varie­dad de apli­ca­cio­nes. Ya sean natu­ra­les o sin­té­ti­cas, las espon­jas tie­nen una carac­te­rís­ti­ca en común: su capa­ci­dad para atra­par par­tí­cu­las dimi­nu­tas en sus nume­ro­sos poros. Los cien­tí­fi­cos están comen­zan­do a apro­ve­char esta pro­pie­dad para abor­dar la cre­cien­te ame­na­za de los micro­plás­ti­cos en el sumi­nis­tro de agua.

Esponjas que capturan microplásticos

En un estu­dio publi­ca­do en agos­to, inves­ti­ga­do­res en China pre­sen­ta­ron una espon­ja sin­té­ti­ca dise­ña­da para cap­tu­rar micro­plás­ti­cos de mane­ra efi­cien­te. Estas espon­jas han demos­tra­do ser alta­men­te efec­ti­vas en prue­bas de labo­ra­to­rio, don­de se les hizo pasar una solu­ción pre­pa­ra­da espe­cial­men­te con par­tí­cu­las de plás­ti­co. Las espon­jas pudie­ron eli­mi­nar tan­to micro­plás­ti­cos como nano­plas­ti­cos, que son aún más peque­ños, del líqui­do. Estas par­tí­cu­las se alo­ja­ron típi­ca­men­te en los poros de las espon­jas. Aunque la efi­ca­cia de las espon­jas varió según las con­di­cio­nes del expe­ri­men­to, en con­di­cio­nes ópti­mas, los inves­ti­ga­do­res logra­ron eli­mi­nar has­ta un asom­bro­so 90 por cien­to de los micro­plás­ti­cos.

Esponjas biodegradables y ajustables

Lo que hace que estas espon­jas sean aún más pro­me­te­do­ras es que son bio­de­gra­da­bles y están com­pues­tas prin­ci­pal­men­te de almi­dón y gela­ti­na. Estas espon­jas, que se ase­me­jan a gran­des mal­va­vis­cos blan­cos, son sor­pren­den­te­men­te livia­nas y fáci­les de trans­por­tar. Su estruc­tu­ra inter­na se pare­ce más a una super­fi­cie irre­gu­lar lle­na de cavi­da­des en lugar de bur­bu­jas peque­ñas.

Según Guoqing Wang, quí­mi­co de mate­ria­les de la Universidad del Océano de China y coau­tor del estu­dio, la fór­mu­la de estas espon­jas es ajus­ta­ble. Al modi­fi­car la tem­pe­ra­tu­ra duran­te la mez­cla de los com­pues­tos, es posi­ble hacer que las espon­jas sean más o menos poro­sas, lo que afec­ta al tama­ño de las par­tí­cu­las reco­lec­ta­das. Las espon­jas alta­men­te poro­sas tie­nen nume­ro­sos poros muy peque­ños, lo que las hace idea­les para atra­par par­tí­cu­las dimi­nu­tas.

Posibles aplicaciones

El poten­cial de estas espon­jas es inmen­so. Si se pro­du­je­ran a gran esca­la, podrían uti­li­zar­se en plan­tas de tra­ta­mien­to de aguas resi­dua­les para eli­mi­nar micro­plás­ti­cos o en ins­ta­la­cio­nes de pro­duc­ción de ali­men­tos para des­con­ta­mi­nar el agua. Además, podrían emplear­se en lava­do­ras para cap­tu­rar micro­plás­ti­cos libe­ra­dos por teji­dos sin­té­ti­cos duran­te el ciclo de lava­do.

Un Paso Hacia un Futuro más Limpio

En resu­men, la inves­ti­ga­ción sobre espon­jas capa­ces de atra­par micro­plás­ti­cos en el sumi­nis­tro de agua ofre­ce una solu­ción sen­ci­lla y pro­me­te­do­ra para un pro­ble­ma ambien­tal apre­mian­te. A medi­da que se per­fec­cio­nan las tec­no­lo­gías y se abor­dan los desa­fíos, estas espon­jas podrían desem­pe­ñar un papel cru­cial en la pro­tec­ción de nues­tros recur­sos hídri­cos y la pre­ser­va­ción del medio ambien­te. Sin embar­go, es impor­tan­te recor­dar que la pre­ven­ción sigue sien­do la mejor estra­te­gia para abor­dar la con­ta­mi­na­ción por micro­plás­ti­cos, y debe­mos esfor­zar­nos por redu­cir nues­tra depen­den­cia de los plás­ti­cos y fomen­tar prác­ti­cas más sos­te­ni­bles en todo el mun­do.

Starlink Crea una Red Láser Mesh en el Espacio para Interconectar Satélites sin Depender de Estaciones Terrestres

La cons­te­la­ción de saté­li­tes de Starlink, el ambi­cio­so pro­yec­to de inter­net sate­li­tal de SpaceX, ha dado un paso sig­ni­fi­ca­ti­vo hacia la inde­pen­den­cia de las esta­cio­nes terres­tres median­te la imple­men­ta­ción de una red láser mesh en el espa­cio. Esta inno­va­ción tec­no­ló­gi­ca está des­ti­na­da a mejo­rar la resi­lien­cia de la cons­te­la­ción y ampliar su capa­ci­dad de ser­vi­cio a zonas remo­tas del pla­ne­ta, inclui­dos los polos, don­de las esta­cio­nes terres­tres tra­di­cio­na­les no pue­den ope­rar.

Enlaces Láser Intersatélite (ISL): La Clave de la Red Troncal Espacial

La empre­sa, diri­gi­da por Elon Musk, ha com­par­ti­do deta­lles sobre esta red tron­cal en el espa­cio a tra­vés de un tweet, reve­lan­do que actual­men­te cuen­ta con más de 8.000 enla­ces láser inter­sa­té­li­te ópti­cos (ISL) que conec­tan sus saté­li­tes. Esta red se ha con­ver­ti­do en un com­po­nen­te fun­da­men­tal para la ope­ra­ción de Starlink, ya que per­mi­te a los saté­li­tes comu­ni­car­se entre sí sin depen­der en gran medi­da de las esta­cio­nes terres­tres.

Los saté­li­tes Starlink, que ante­rior­men­te depen­dían en gran medi­da de las esta­cio­nes en tie­rra para trans­mi­tir datos a los usua­rios, aho­ra fun­cio­nan como nodos en una malla (mesh) que enru­ta el trá­fi­co de datos entre los saté­li­tes veci­nos. Estos datos se trans­mi­ten de un saté­li­te a otro a tra­vés de haces láser alta­men­te pre­ci­sos. La intro­duc­ción de esta red láser mesh en el espa­cio les per­mi­te ope­rar de mane­ra más inde­pen­dien­te y exten­der sus ser­vi­cios a áreas geo­grá­fi­cas remo­tas y desa­fian­tes, como los polos, don­de no hay esta­cio­nes terres­tres.

Monitor láser sistema Starlink

Satélites Starlink V2 Mini: Equipados con Tecnología Láser Avanzada

El lan­za­mien­to de los saté­li­tes Starlink V2 Mini mar­ca un hito impor­tan­te en la imple­men­ta­ción de esta tec­no­lo­gía láser. Estos saté­li­tes están equi­pa­dos con tres láse­res ópti­cos cada uno, dise­ña­dos para supe­rar el desa­fío de apun­tar con pre­ci­sión a un obje­ti­vo que se encuen­tra a cien­tos de kiló­me­tros de dis­tan­cia. Estos láse­res pue­den man­te­ner una línea de visión esta­ble entre saté­li­tes, inclu­so en con­di­cio­nes de per­tur­ba­ción, y uti­li­zar la luz para esta­ble­cer enla­ces de datos de alta velo­ci­dad de has­ta 100 Gbps.

Esta capa­ci­dad de enla­ce láser ópti­co entre saté­li­tes es una solu­ción tec­no­ló­gi­ca cru­cial para supe­rar las limi­ta­cio­nes de la comu­ni­ca­ción sate­li­tal tra­di­cio­nal y mejo­rar la efi­cien­cia y la velo­ci­dad de la trans­mi­sión de datos a tra­vés de la cons­te­la­ción Starlink.

Mejorando la Sostenibilidad y Reduciendo el Brillo

Además de los avan­ces en la tec­no­lo­gía láser, SpaceX ha enfo­ca­do sus esfuer­zos en abor­dar preo­cu­pa­cio­nes rela­cio­na­das con la sos­te­ni­bi­li­dad y el impac­to visual de sus saté­li­tes en el espa­cio. La com­pa­ñía ha tra­ba­ja­do en cola­bo­ra­ción con astró­no­mos de renom­bre inter­na­cio­nal para redu­cir al máxi­mo el bri­llo emi­ti­do por sus saté­li­tes, mini­mi­zan­do así la inter­fe­ren­cia con la obser­va­ción astro­nó­mi­ca des­de la Tierra.

Los saté­li­tes Starlink V2 Mini están dise­ña­dos tenien­do en cuen­ta la sos­te­ni­bi­li­dad y cuen­tan con espe­jos die­léc­tri­cos y pin­tu­ra negra alta­men­te oscu­ra para absor­ber y redi­ri­gir la luz lejos del sue­lo. Esto se tra­du­ce en una reduc­ción sig­ni­fi­ca­ti­va de la can­ti­dad de luz refle­ja­da hacia la Tierra, lo que mejo­ra la cali­dad de las obser­va­cio­nes astro­nó­mi­cas y redu­ce el impac­to ambien­tal de la cons­te­la­ción.

Una Red Láser Mesh para el Futuro

La imple­men­ta­ción de la red láser mesh en el espa­cio repre­sen­ta un avan­ce tec­no­ló­gi­co fun­da­men­tal para Starlink y para la indus­tria de las comu­ni­ca­cio­nes sate­li­ta­les en su con­jun­to. Esta red no solo ofre­ce inde­pen­den­cia de las esta­cio­nes terres­tres, sino que tam­bién mejo­ra la resi­lien­cia de la cons­te­la­ción fren­te a posi­bles fallos en los saté­li­tes indi­vi­dua­les.

Además, la capa­ci­dad de trans­mi­tir datos a tra­vés de enla­ces láser a velo­ci­da­des de has­ta 100 Gbps abre nue­vas posi­bi­li­da­des para la conec­ti­vi­dad de alta velo­ci­dad en áreas remo­tas y rura­les, lo que podría tener un impac­to sig­ni­fi­ca­ti­vo en la conec­ti­vi­dad glo­bal y la expan­sión de ser­vi­cios de inter­net de ban­da ancha.

En resu­men, la red láser mesh de Starlink repre­sen­ta un paso audaz hacia el futu­ro de las comu­ni­ca­cio­nes sate­li­ta­les, con un enfo­que en la inde­pen­den­cia, la resi­lien­cia y la sos­te­ni­bi­li­dad. A medi­da que esta tec­no­lo­gía con­ti­núe evo­lu­cio­nan­do, vere­mos mayo­res avan­ces en la cons­te­la­ción Starlink y en la for­ma en que brin­da conec­ti­vi­dad a per­so­nas de todo el mun­do.