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miércoles, 7 de octubre de 2020

Realización cerebral de la sintaxis y la gramática... Antes del conectoma

 La neurociencia ha mejorado enormemente nuestra comprensión de la base cerebral de los procesos léxicos y semánticos abstractos. Los dispositivos neuronales que subyacen a las palabras y los conceptos son conjuntos neuronales distribuidos que alcanzan los sistemas sensoriales y motores de la corteza y, a nivel cognitivo, la unión de la información en estos circuitos ampliamente dispersos se refleja en la conexión sensorimotora de la forma y el significado de los símbolos. En los últimos años se ha visto la aparición de evidencia de una encarnación cerebral similar de la sintaxis. Los estudios neurofisiológicos han acumulado apoyo para la noción lingüística de reglas combinatorias abstractas que se manifiestan como conjuntos neuronales funcionalmente discretos. Los conceptos inmanentes a la teoría de los autómatas abstractos podrían basarse en observaciones de la neurociencia moderna, para que fuera posible modelar el almacenamiento de pushdown abstracto, que es fundamental para construir representaciones lingüísticas de estructura de árbol, como dinámica ordenada de los circuitos de memoria en el cerebro. Al mismo tiempo, la investigación neurocomputacional mostró cómo los detectores de secuencia ya conocidos de cerebros animales pueden estar unidos neuronalmente para que se fusionen en unidades funcionalmente más grandes discretas, apuntalando así representaciones de reglas abstractas que unen sintácticamente clases de morfemas y palabras léxico-semánticas en componentes significativos más grandes. Las predicciones específicas de los modelos gramaticales basados ​​en el cerebro podrían confirmarse mediante experimentos neurofisiológicos y de imágenes cerebrales utilizando MEG, EEG y fMRI.

Pulvermüller, Friedemann. (2010). Brain embodiment of syntax and grammar: Discrete combinatorial mechanisms spelt out in neuronal circuits. Brain and language. 112. 167-79. 10.1016/j.bandl.2009.08.002.

La formación de la memoria organiza el cableado de las neuronas del hipocampo en los circuitos cerebrales.

 Durante la formación de la memoria, los reordenamientos estructurales de las espinas dendríticas proporcionan un medio para modular de manera duradera la conectividad sináptica dentro de las redes neuronales. Las nuevas neuronas generadas a lo largo de la vida adulta en la circunvolución dentada del hipocampo contribuyen al aprendizaje y la memoria. A medida que estas neuronas se incorporan a la red, generan un gran número de nuevas conexiones que modifican los circuitos y el funcionamiento del hipocampo. Sin embargo, aún no está claro cómo el proceso dinámico de formación de la memoria influye en su integración sináptica en los circuitos neuronales. Las nuevas memorias se establecen de acuerdo con un proceso de varios pasos durante el cual primero se adquiere nueva información y luego se consolida para formar una traza de memoria estable. Al recordarlo, la memoria se desestabiliza transitoriamente y es vulnerable a modificaciones. Usando el condicionamiento contextual del miedo, descubrimos que el aprendizaje estaba asociado con una aceleración de la formación de espinas dendríticas de neuronas nacidas en adultos, y que la conectividad de la columna vertebral se fortalece después de la consolidación de la memoria. Además, observamos que la conectividad aferente en las neuronas nacidas en adultos se mejora después de la recuperación de la memoria, mientras que el entrenamiento de extinción induce un cambio en las formas de la columna vertebral. Juntos, estos hallazgos revelan que la actividad neuronal que respalda los procesos de memoria influye fuertemente en la integración dendrítica estructural de las neuronas nacidas en adultos en los circuitos neuronales preexistentes. Es probable que dicho cambio de conectividad aferente afecte el cableado general de la red del hipocampo y, en consecuencia, regule la función del hipocampo. y esa conectividad de la columna vertebral se fortalece después de la consolidación de la memoria. Además, observamos que la conectividad aferente en las neuronas nacidas en adultos se mejora después de la recuperación de la memoria, mientras que el entrenamiento de extinción induce un cambio en las formas de la columna vertebral. Juntos, estos hallazgos revelan que la actividad neuronal que respalda los procesos de memoria influye fuertemente en la integración dendrítica estructural de las neuronas nacidas en adultos en los circuitos neuronales preexistentes. Es probable que dicho cambio de conectividad aferente afecte el cableado general de la red del hipocampo y, en consecuencia, regule la función del hipocampo. y esa conectividad de la columna vertebral se fortalece después de la consolidación de la memoria. Además, observamos que la conectividad aferente en las neuronas nacidas en adultos se mejora después de la recuperación de la memoria, mientras que el entrenamiento de extinción induce un cambio en las formas de la columna vertebral. Juntos, estos hallazgos revelan que la actividad neuronal que respalda los procesos de memoria influye fuertemente en la integración dendrítica estructural de las neuronas nacidas en adultos en los circuitos neuronales preexistentes. Es probable que dicho cambio de conectividad aferente afecte el cableado general de la red del hipocampo y, en consecuencia, regule la función del hipocampo. Estos hallazgos revelan que la actividad neuronal que apoya los procesos de memoria influye fuertemente en la integración dendrítica estructural de las neuronas adultas en los circuitos neuronales preexistentes. Es probable que dicho cambio de conectividad aferente afecte el cableado general de la red del hipocampo y, en consecuencia, regule la función del hipocampo. Estos hallazgos revelan que la actividad neuronal que apoya los procesos de memoria influye fuertemente en la integración dendrítica estructural de las neuronas adultas en los circuitos neuronales preexistentes. Es probable que dicho cambio de conectividad aferente afecte el cableado general de la red del hipocampo y, en consecuencia, regule la función del hipocampo.