Resonancia abierta la paloma

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La exposición a la RM se considera un procedimiento fisiológicamente seguro en medicina humana sin efectos nocivos a intensidades de campo estándar de hasta al menos 3T [10-13]. Sin embargo, los ratones de laboratorio expuestos a un campo magnético constante de 5T durante 24 y 48 horas comieron y bebieron menos, lo que provocó una reducción del peso corporal [14]. Algunos autores han señalado que las fuerzas relacionadas con la RM sobre las partículas de magnetita situadas en los tejidos podrían causar lesiones [15]. Las tortugas bobas (Caretta caretta) expuestas a imágenes de RM con fines de diagnóstico reaccionan a la presencia de gradientes de campo magnético variables a pesar de encontrarse en un estado de anestesia profunda [16, 17 y observaciones personales de los autores]. Durante las adquisiciones de imágenes por RM, las tortugas marinas respondieron aumentando su ritmo cardíaco y moviendo partes de su cuerpo, como la cabeza y las aletas, lo suficiente como para impedir la adquisición de imágenes de calidad.

En este estudio, nos propusimos evaluar hasta qué punto una breve exposición a campos magnéticos potentes, como los utilizados en la RM clínica, puede inducir efectos secundarios en el comportamiento normal de orientación. La paloma mensajera (Columba livia domestica) fue seleccionada como especie modelo ya que utiliza el campo geomagnético para orientarse con un comportamiento de orientación altamente predecible [18, 19].

Estas aves pueden volar casi diez meses sin aterrizar

La RMN de animales es un método poderoso para entender los mecanismos neuronales de la cognición, pero sigue siendo un gran desafío escanear animales pequeños que participan activamente en condiciones de bajo estrés. Aquí presentamos una plataforma de RMN funcional relacionada con eventos en palomas despiertas que utiliza la RMNf de una sola toma para investigar los fundamentos neuronales de la toma de decisiones guiada por la vista. Establecimos un paradigma Go/NoGo fijado en la cabeza, que los animales aprendieron rápidamente en condiciones de bajo estrés. Los animales fueron motivados por una recompensa de agua y el comportamiento se evaluó registrando las mandibulaciones durante el experimento de RMNf con artefactos de movimiento cercanos a cero durante cientos de repeticiones. Para lograr resultados óptimos, caracterizamos la función de respuesta hemodinámica específica de cada especie. Como prueba de principio, ejecutamos una tarea de discriminación de colores y descubrimos redes neuronales diferenciales para las fases de ejecución Go-, NoGo- y de respuesta. Nuestros hallazgos abren la puerta a la visualización de los fundamentos neurales de las funciones perceptivas y cognitivas en las aves, una clase de vertebrados de la que algunos clados son cognitivamente iguales a los primates.

Paul Masvidal – Baño tonal isocrónico “humano

ResumenLa discriminación entre categorías de objetos (por ejemplo, congéneres, comida, posibles depredadores) es una función crítica de los sistemas visuales de primates y aves. Examinamos si una organización jerárquica similar en la corriente ventral que opera para el procesamiento de las caras en los monos también existe en el sistema visual de las aves. Realizamos grabaciones electrofisiológicas del Wulst de las palomas de la vía talamofugal, además del entopallium (ENTO) y el mesopallium ventrolaterale (MVL) de la vía tectofugal, mientras las palomas veían imágenes de caras, controles codificados y rejillas sinusoidales. Una mayor proporción de neuronas MVL se disparó ante los estímulos, y el análisis discriminante lineal reveló que la respuesta poblacional de las neuronas MVL distinguía entre los estímulos con mayor capacidad que las neuronas ENTO y Wulst. Mientras que las neuronas MVL mostraron la mayor selectividad de respuesta, en contraste con el sistema de los primates, ninguna neurona fue fuertemente selectiva de cara y algunas respondieron mejor a las imágenes codificadas. Estos hallazgos sugieren que la MVL está implicada principalmente en el procesamiento de las características locales de las imágenes, de forma muy parecida a la corteza visual temprana.

Investigar los disturbios La finca de la comadreja Apolodoro

Alfred Rupert Sheldrake (nacido el 28 de junio de 1942) es un autor inglés,[3] e investigador en el campo de la parapsicología,[4] que propuso el concepto de resonancia mórfica, una conjetura que carece de aceptación por parte de la corriente principal y que ha sido caracterizada como pseudociencia.[5][6] Trabajó como bioquímico en la Universidad de Cambridge de 1967 a 1973[3] y como fisiólogo principal de plantas en el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos en la India hasta 1978.[7]

La resonancia mórfica de Sheldrake postula que “la memoria es inherente a la naturaleza”[3][8] y que “los sistemas naturales… heredan una memoria colectiva de todas las cosas anteriores de su clase”[8] Sheldrake propone que también es responsable de “las interconexiones de tipo telepático entre los organismos”[9][10] Su defensa de la idea ofrece explicaciones idiosincrásicas de temas estándar en biología como el desarrollo, la herencia y la memoria.

La resonancia mórfica no es aceptada por la comunidad científica y las propuestas de Sheldrake relacionadas con ella han sido ampliamente criticadas. Los críticos citan la falta de pruebas de la resonancia mórfica y las incoherencias entre sus principios y los datos de la genética, la embriología, la neurociencia y la bioquímica. También expresan su preocupación por el hecho de que la atención popular prestada a los libros y las apariciones públicas de Sheldrake socava la comprensión de la ciencia por parte del público[a].