El mapeo cerebral es un conjunto de técnicas de neurociencia basadas en el mapeo de cantidades o propiedades (biológicas) en representaciones espaciales del cerebro (humano o no humano) dando como resultado mapas .
En 2024, un equipo de 287 investigadores completó un mapeo cerebral completo de un animal adulto (una Drosophila melanogaster o mosca de la fruta) y publicó sus resultados en Nature . [1] [2]
Descripción general
Toda neuroimagen se considera parte del mapeo cerebral. El mapeo cerebral puede concebirse como una forma superior de neuroimagen, que produce imágenes cerebrales complementadas con el resultado de procesamiento o análisis de datos adicionales (con o sin imágenes), como mapas que proyectan (medidas de) comportamiento sobre regiones cerebrales (ver fMRI ). Uno de estos mapas, llamado conectograma , representa regiones corticales alrededor de un círculo, organizadas por lóbulos. Los círculos concéntricos dentro del anillo representan varias mediciones neurológicas comunes, como el grosor o la curvatura cortical. En el centro de los círculos, las líneas que representan fibras de materia blanca ilustran las conexiones entre las regiones corticales, ponderadas por la anisotropía fraccional y la fuerza de la conexión. [3] A resoluciones más altas, los mapas cerebrales se denominan conectomas . Estos mapas incorporan conexiones neuronales individuales en el cerebro y a menudo se presentan como diagramas de cableado . [4]
Las técnicas de mapeo cerebral están en constante evolución y dependen del desarrollo y perfeccionamiento de técnicas de adquisición, representación, análisis, visualización e interpretación de imágenes. [5] Las neuroimágenes funcionales y estructurales son el núcleo del aspecto de mapeo del mapeo cerebral.
Algunos científicos han criticado las afirmaciones basadas en imágenes cerebrales realizadas en revistas científicas y en la prensa popular, como el descubrimiento de "la parte del cerebro responsable" de cosas como el amor o las habilidades musicales o un recuerdo específico. Muchas técnicas de mapeo tienen una resolución relativamente baja, incluyendo cientos de miles de neuronas en un solo vóxel . Muchas funciones también involucran múltiples partes del cerebro, lo que significa que este tipo de afirmación es probablemente no verificable con el equipo utilizado, y generalmente se basa en una suposición incorrecta sobre cómo se dividen las funciones cerebrales. Puede ser que la mayoría de las funciones cerebrales solo se describan correctamente después de ser medidas con mediciones mucho más detalladas que no se centren en regiones grandes sino en una gran cantidad de pequeños circuitos cerebrales individuales . Muchos de estos estudios también tienen problemas técnicos como un tamaño de muestra pequeño o una mala calibración del equipo, lo que significa que no se pueden reproducir, consideraciones que a veces se ignoran para producir un artículo de revista sensacionalista o un titular de noticia. En algunos casos, las técnicas de mapeo cerebral se utilizan con fines comerciales, detección de mentiras o diagnóstico médico de formas que no han sido validadas científicamente. [6] [ página necesaria ]
Historia
A finales de la década de 1980, en los Estados Unidos, se encargó al Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias que estableciera un panel para investigar el valor de integrar información neurocientífica en una variedad de técnicas. [7] [ página necesaria ]
Tras una serie de reuniones, surgió el Consorcio Internacional para el Mapeo Cerebral (ICBM). [12] [ página necesaria ] El objetivo final es desarrollar atlas cerebrales computacionales flexibles .
Logros
El sitio web interactivo y de ciencia ciudadana Eyewire mapea las células de la retina de ratones y se lanzó en 2012. En 2021, los investigadores de Google publicaron el mapa 3D más completo del cerebro humano . Muestra neuronas y sus conexiones junto con vasos sanguíneos y otros componentes de una millonésima parte de un cerebro. Para el mapa, el fragmento de 1 mm³ se cortó en aproximadamente 5300 piezas de aproximadamente 30 nanómetros de espesor que luego se escanearon cada una con un microscopio electrónico . El mapa interactivo requirió 1,4 petabytes de espacio de almacenamiento. [14] [15] Aproximadamente dos meses después, los científicos informaron que crearon el primer mapa 3D completo con resolución a nivel de neuronas de un cerebro de mono que escanearon mediante un nuevo método en 100 horas. Hicieron que solo una fracción del mapa 3D estuviera disponible públicamente, ya que el mapa completo ocupa más de 1 petabyte de espacio de almacenamiento incluso cuando está comprimido. [16] [17]
En octubre de 2021, la Red de Censos Celulares de la Iniciativa BRAIN concluyó la primera fase de un proyecto a largo plazo para generar un atlas de todo el cerebro del ratón (mamífero) con 17 estudios, incluido un atlas y un censo de tipos de células en la corteza motora primaria . [18] [19] [20]
En 2024, FlyWire, un equipo de 287 investigadores que abarcan 76 instituciones, completó un mapeo cerebral, o conectoma, de un animal adulto (una Drosophila melanogaster o mosca de la fruta) y publicó sus resultados en Nature . [1] Antes de esto, el único animal adulto que tuvo su cerebro completamente reconstruido fue el nematodo Caenorhabditis elegans , pero el mapa cerebral de la mosca de la fruta es el primer "mapa completo de cualquier cerebro complejo", según Murthy, uno de los investigadores involucrados. [2] Los datos del mapeo primario se recopilaron a través de microscopía electrónica , asistida por inteligencia artificial y científicos ciudadanos , quienes corrigieron los errores que cometió la inteligencia artificial. El modelo resultante tenía más de 140.000 neuronas con más de 50 millones de sinapsis. [21] A partir del modelo, la investigación espera identificar cómo el cerebro crea nuevas conexiones para funciones como la visión, creando equivalentes gemelos digitales para rastrear cómo los segmentos del mapa de conexión neuronal interactúan con señales externas, incluido el sistema nervioso. [22]
Desarrollo del cerebro
En 2021 se publicó el primer conectoma que muestra cómo cambia el cerebro de un animal a lo largo de su vida. Los científicos mapearon y compararon los cerebros completos de ocho gusanos C. elegans isogénicos , cada uno en una etapa diferente de desarrollo. [23] [24] Más tarde ese año, los científicos combinaron la microscopía electrónica y la obtención de imágenes del arco cerebral para mostrar por primera vez el desarrollo de un circuito neuronal de mamíferos. Informaron de los diagramas de cableado completos entre el SNC y los músculos de diez ratones individuales. [25]
Visión
En agosto de 2021, los científicos del programa MICrONS , lanzado en 2016, [26] publicaron un conjunto de datos de conectómica funcional que "contiene imágenes de calcio de aproximadamente 75.000 neuronas de la corteza visual primaria (VISp) y tres áreas visuales superiores (VISrl, VISal y VISlm), que se registraron mientras un ratón veía películas naturales y estímulos paramétricos". [27] [28] Basándose en estos datos, también publicaron "visualizaciones interactivas de datos anatómicos y funcionales que abarcan las 6 capas de la corteza visual primaria del ratón y 3 áreas visuales superiores (LM, AL, RL) dentro de un volumen de un milímetro cúbico": el MICrONS Explorer . [29]
Regeneración cerebral
En 2022, un primer atlas celular espaciotemporal del desarrollo y la regeneración cerebral del ajolote , la Interpretación interactiva del telencéfalo regenerativo del ajolote a través del Atlas transcriptómico espaciotemporal , reveló conocimientos clave sobre la regeneración cerebral del ajolote. [30] [31]
^ ab Hawking, Tom (2024-10-02). "Los científicos mapearon por primera vez cada neurona del cerebro de un animal adulto". Popular Science . Consultado el 2024-10-03 .
^ ab Zimmer, Carl. "Después de una década, los científicos descubren el cerebro de una mosca con asombrosos detalles". The New York Times . The New York Times Company. Archivado desde el original el 2 de octubre de 2024 . Consultado el 4 de octubre de 2024 .
^ Irimia, Andrei; Chambers, Micah C.; Torgerson, Carinna M.; Horn, John D. (2012). "Representación circular de redes corticales humanas para visualización conectómica a nivel de sujeto y población". NeuroImage . 60 (2): 1340–51. doi :10.1016/j.neuroimage.2012.01.107. PMC 3594415 . PMID 22305988.
^ Shi, Y (mayo de 2017). "Imágenes del conectoma para mapear las vías cerebrales humanas". Nature . 22 (9): 1230–1240. doi : 10.1038/mp.2017.92 . PMC 5568931 . PMID 28461700.
^ Kambara, T; Bien, S; Alqatan, Z; Klingert, C; Ratnam, D; Hayakawa, A; Nakai, Y; Luat, AF; Agarwal, R; Rothermel, R; Asano, E (2018). "Mapeo del lenguaje prequirúrgico utilizando actividad gamma alta relacionada con eventos: el procedimiento de Detroit". Clínica Neurofisiol . 129 (1): 145-154. doi :10.1016/j.clinph.2017.10.018. PMC 5744878 . PMID 29190521.
^ Satel, Sally L.; Lilienfeld, Scott O. (2015). Lavado de cerebro: el atractivo seductor de la neurociencia sin sentido . Nueva York: Basic Books (Perseus Book Group). ISBN978-0-465-06291-1.
^ Pechura, Constance M.; Martin, Joseph B. (1991). Mapeo del cerebro y sus funciones: integración de tecnologías facilitadoras en la investigación en neurociencia . Instituto de Medicina (EE. UU.). Comité para una base de datos nacional de circuitos neuronales. doi : 10.17226/1816 . ISBN.978-0-309-04497-4. Número de identificación personal 25121208.
^ Koslow, Stephen H.; Huerta, Michael F., eds. (1997). Neuroinformática: una visión general del proyecto del cerebro humano . Mahwah, Nueva Jersey: L. Eribaum. ISBN978-1-134-79842-1.
^ Van Horn, John Darrell; Irimia, Andrei; Torgerson, Carinna M.; Chambers, Micah C.; Kikinis, Ron; Toga, Arthur W. (2012). Sporns, Olaf (ed.). "Mapeo del daño a la conectividad en el caso de Phineas Gage". PLOS ONE . 7 (5): e37454. Bibcode :2012PLoSO...737454V. doi : 10.1371/journal.pone.0037454 . PMC 3353935 . PMID 22616011.
^ Irimia, Andrei; Chambers, Micah C.; Torgerson, Carinna M.; Filippou, Maria; Hovda, David A.; Alger, Jeffry R.; Gerig, Guido; Toga, Arthur W.; Vespa, Paul M.; Kikinis, Ron; Van Horn, John D. (2012). "Visualización conectómica adaptada al paciente para la evaluación de la atrofia de la sustancia blanca en la lesión cerebral traumática". Frontiers in Neurology . 3 : 10. doi : 10.3389/fneur.2012.00010 . PMC 3275792 . PMID 22363313.
^ Mohan, Mohind C (15 de marzo de 2021). Un mapa genético de los trastornos por lesiones cerebrales (1.ª edición). Academic Press. págs. 123–134. ISBN978-0-12-821974-4.
^ Toga, Arthur W.; Mazziotta, John C., eds. (2002). Mapeo cerebral: los métodos. Vol. 1. Academic Press (Elsevier Science). ISBN978-0-12-693019-1.
^ Bae, J. Alexander; Mu, Shang; Kim, Jinseop S.; Turner, Nicholas L.; Tartavull, Ignacio; Kemnitz, Nico; Jordan, Chris S.; Norton, Alex D.; Silversmith, William M.; Prentki, Rachel; Sorek, Marissa; David, Celia; Jones, Devon L.; Bland, Doug; Sterling, Amy LR; Park, Jungman; Briggman, Kevin L.; Seung, H. Sebastian (17 de mayo de 2018). "Museo digital de células ganglionares de la retina con anatomía y fisiología densas". Cell . 173 (5): 1293–1306.e19. doi :10.1016/j.cell.2018.04.040. ISSN 1097-4172. PMC 6556895 . PMID 29775596.
^ "Google y Harvard mapean las conexiones cerebrales con un nivel de detalle sin precedentes". New Atlas . 2021-06-02 . Consultado el 13 de junio de 2021 .
^ Shapson-Coe, Alexander; Januszewski, Michał; Berger, Daniel R.; Pope, Art; Wu, Yuelong; Blakely, Tim; Schalek, Richard L.; Li, Peter; Wang, Shuohong; Maitin-Shepard, Jeremy; Karlupia, Neha; Dorkenwald, Sven; Sjostedt, Evelina; Leavitt, Laramie; Lee, Dongil; Bailey, Luke; Fitzmaurice, Angerica; Kar, Rohin; Field, Benjamin; Wu, Hank; Wagner-Carena, Julian; Aley, David; Lau, Joanna; Lin, Zudi; Wei, Donglai; Pfister, Hanspeter; Peleg, Adi; Jain, Viren; Lichtman, Jeff W. (30 de mayo de 2021). "Un estudio conectómico de un fragmento de corteza cerebral humana a escala de peta". bioRxiv : 2021.05.29.446289. doi :10.1101/2021.05.29.446289. S2CID 235270687 . Consultado el 13 de junio de 2021 .
^ "Un equipo chino espera que una imagen de alta resolución del cerebro de un mono revele secretos". South China Morning Post . 1 de agosto de 2021 . Consultado el 13 de agosto de 2021 .
^ Xu, colmillo; Shen, Yan; Ding, Lufeng; Yang, Chao-Yu; Bronceado, Heng; Wang, Hao; Zhu, Qingyuan; Xu, Rui; Wu, Fengyi; Xiao, Yanyang; Xu, Cheng; Li, Qianwei; Su, Peng; Zhang, Li I.; Dong, Hong-Wei; Desimone, Robert; Xu, Fuqiang; Hu, Xintian; Lau, Pak-Ming; Bi, Guo-Qiang (26 de julio de 2021). "Mapeo de alto rendimiento de un cerebro completo de mono rhesus con resolución micrométrica". Biotecnología de la Naturaleza . 39 (12): 1521-1528. doi :10.1038/s41587-021-00986-5. ISSN 1546-1696. PMID 34312500. S2CID 236453498.
^ "Los neurocientíficos publican el primer atlas completo de células cerebrales". Universidad de California-Berkeley . Consultado el 16 de noviembre de 2021 .
^ Edward M. Callaway; et al. (octubre de 2021). "Un censo celular multimodal y un atlas de la corteza motora primaria de los mamíferos". Nature . 598 (7879): 86–102. doi :10.1038/s41586-021-03950-0. ISSN 1476-4687. PMC 8494634 . PMID 34616075.
^ Winnubst, Johan; Arber, Silvia (octubre de 2021). "Un censo de tipos de células en la corteza motora del cerebro". Nature . 598 (7879): 33–34. Bibcode :2021Natur.598...33W. doi :10.1038/d41586-021-02493-8. PMID 34616052. S2CID 238422012 . Consultado el 16 de noviembre de 2021 .
^ Sample, Ian; editor, Ian Sample Science (2024-10-02). "Un cerebro diminuto, gran cosa: el diagrama de la mosca de la fruta podría transformar la neurociencia". The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 2024-10-03 .{{cite news}}: |last2=tiene nombre genérico ( ayuda )
^ "El conectoma FlyWire: diagrama del cableado neuronal de un cerebro de mosca completo". Nature . 3 de octubre de 2024.
^ "Por qué el desarrollo cerebral de un pequeño gusano podría arrojar luz sobre el pensamiento humano". phys.org . Consultado el 21 de septiembre de 2021 .
^ Witvliet, Daniel; Mulcahy, Ben; Mitchell, James K.; Meirovitch, Yaron; Berger, Daniel R.; Wu, Yuelong; Liu, Yufang; Koh, Wan Xian; Parvathala, Rajeev; Holmyard, Douglas; Schalek, Richard L.; Shavit, Nir; Chisholm, Andrew D.; Lichtman, Jeff W.; Samuel, Aravinthan DT; Zhen, Mei (agosto de 2021). "Los conectomas a lo largo del desarrollo revelan los principios de la maduración cerebral". Nature . 596 (7871): 257–261. Bibcode :2021Natur.596..257W. bioRxiv 10.1101/2020.04.30.066209v3 . doi :10.1038/s41586-021-03778-8. Revista de Biología Molecular y Genética .
^ Meirovitch, Yaron; Kang, Kai; Borrador, Ryan W.; Pavarino, Elisa C.; Henao E., María F.; Yang, furioso; Turney, Stephen G.; Berger, Daniel R.; Peleg, Adi; Schalek, Richard L.; Lu, Ju L.; Tapia, Juan-Carlos; Lichtman, Jeff W. (septiembre de 2021). "Los conectomas neuromusculares a lo largo del desarrollo revelan reglas de ordenamiento sináptico". bioRxiv . doi :10.1101/2021.09.20.460480. S2CID 237598181.
^ Cepelewicz, Jordana. "El gobierno de Estados Unidos lanza un "Proyecto Apolo del Cerebro" de 100 millones de dólares". Scientific American . Consultado el 22 de noviembre de 2021 .
^ "Este es un mapa de 500 millones de conexiones en una diminuta porción del cerebro de un ratón". MIT Technology Review . Consultado el 22 de noviembre de 2021 .
^ Consorcio MICrONS; Bae, J. Alejandro; Bautista, Mahaly; Bodor, Agnès L.; Gran Bretaña, Derrick; Buchanan, JoAnn; Bumbarger, Daniel J.; Castro, Manuel A.; Celii, Brendan; Cobos, Erick; Collman, Forrest; Costa, Nuno Maçarico da; Dorkenwald, Sven; Elabbady, Leila; Fahey, Paul G.; Fliss, Tim; Froudarakis, Emmanouil; Gager, Jay; Gamlin, Clara; Halageri, Akhilesh; Hebditch, James; Jia, Zhen; Jordán, Chris; Kapner, Daniel; Kemnitz, Nico; Kinn, Sam; Koolman, Selden; Kuehner, Kai; Lee, Kisuk; Li, Kai; Lu, Ran; Macrina, Tomás; Mahalingam, Gayatri; McReynolds, Sarah; Miranda, Elanine; Mitchell, Eric; Mondal, Shanka Subhra; Moore, Merlin; Mu, Shang; Muhammad, Taliah; Nehoran, Barak; Ogedengbe, Oluwaseun; Papadopoulos, Christos; Papadopoulos, Stelios; Patel, Saumil; Pitkow, Xaq; Popovych, Sergiy; Ramos , Anthony; Reid, R. Clay; Reimer, Jacob; Schneider-Mizell, Casey M.; Seung, H. Sebastian; Silverman, Ben; Silversmith, William; Sterling, Amy; Sinz, Fabian H.; Smith, Cameron L. ; Suckow, Shelby; Takeno, Marc; Tan, Zheng H.; Tolias, Andreas S.; Torres, Russel; Turner, Nicholas L.; Walker, Edgar Y.; Wang, Tianyu; Williams, Grace; Williams, Sarah; Willie , Kyle; Willie, Ryan; Wong, William; Wu, Jingpeng; Xu, Chris; Yang, Runzhe; Yatsenko, Dimitri; Ye, Fei; Yin, Wenjing; Yu, Szi-chieh (9 de agosto de 2021). "Conectómica funcional que abarca múltiples áreas de la corteza visual del ratón". bioRxiv 10.1101/2021.07.28.454025 .
^ "Cortical MM^3". MICrONS Explorer . Consultado el 22 de noviembre de 2021 .
^ "La secuenciación estereoscópica de una sola célula revela nuevos conocimientos sobre la regeneración cerebral del ajolote". News-Medical.net . 6 de septiembre de 2022 . Consultado el 19 de octubre de 2022 .
^ Wei, Xiaoyu; Fu, Sulei; Li, Hanbo; Liu, Yang; Wang, Shuai; Feng, Weimin; Yang, Yunzhi; Liu, Xiawei; Zeng, Yan-Yun; Cheng, Mengnan; Lai, Yiwei; Qiu, Xiaojie; Wu, Liang; Zhang, Nannan; Jiang, Yujia; Xu, Jiangshan; Su, Xiaoshan; Peng, Cheng; Han, Lei; Lou, Wilson Pak-Kin; Liu, Chuanyu; Yuan, Yue; Mamá, Kailong; Yang, Tao; Pan, Xiangyu; Gao, Shang; Chen, Ao; Esteban, Miguel A.; Yang, Huanming; Wang, Jian; Fan, Guangyi; Liu, Longqi; Chen, Liang; Xu, Xun; Fei, Ji-Feng; Gu, Ying (2 de septiembre de 2022). "Stereo-seq unicelular revela células progenitoras inducidas involucradas en la regeneración del cerebro del ajolote" . Ciencia . 377 (6610): eabp9444. doi :10.1126/science.abp9444. ISSN 0036-8075. PMID 36048929. S2CID 252010604.
^ Atlas del cerebro completo de Harvard Archivado el 18 de enero de 2016 en Wayback Machine.
^ Serag, Ahmed; Aljabar, Paul; Ball, Gareth; Counsell, Serena J.; Boardman, James P.; Rutherford, Mary A.; Edwards, A. David; Hajnal, Joseph V.; Rueckert, Daniel (2012). "Construcción de un atlas espacio-temporal consistente de alta definición del cerebro en desarrollo utilizando regresión kernel adaptativa". NeuroImage . 59 (3): 2255–65. doi :10.1016/j.neuroimage.2011.09.062. PMID 21985910. S2CID 9747334.
^ Ahmad S, Wu W, Wu Z, Thung KH, Liu S, Lin W, Li G, Wang L, Yap PT (2023). "Atlas multifacéticos del cerebro humano en su infancia". Nature Methods . 20 (1): 55–64. doi :10.1038/s41592-022-01703-z. PMC 9834057 . PMID 36585454. S2CID 247600108.
Lectura adicional
Rita Carter (1998). Mapeando la mente .
FJ Chen (2006). Mapeo cerebral y lenguaje
FJ Chen (2006). Enfoque en la investigación del mapeo cerebral .
FJ Chen (2006). Tendencias en la investigación sobre mapeo cerebral .
FJ Chen (2006). Progreso en la investigación sobre mapeo cerebral .
Koichi Hirata (2002). Avances recientes en el mapeo cerebral humano: Actas del 12º Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Topografía Electromagnética Cerebral (ISBET 2001) .
Konrad Maurer y Thomas Dierks (1991). Atlas de mapeo cerebral: mapeo topográfico de EEG y potenciales evocados .
Konrad Maurer (1989). Mapeo topográfico cerebral de EEG y potenciales evocados .
Arthur W. Toga y John C. Mazziotta (2002). Mapeo cerebral: los métodos .
Tatsuhiko Yuasa, James Prichard y S. Ogawa (1998). Progreso actual en el mapeo funcional del cerebro: ciencia y aplicaciones .