Mar 7, 2017

El rítmico y simétrico Hexágono de Saturno

El Hexágono que se aprecia en el polo norte de Saturno, rota alrededor de su centro a casi exactamente el mismo ratio en que el mismo planeta rota sobre su eje.








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Feb 21, 2017

Your Rhythmic Brain


A través de células madre han podido extraer cómo es que las neuronas funcionan de manera rítmica.



Recently, neuroscientists at the Salk Institute used stem cells to generate diverse networks of self-contained spinal cord systems in a dish, dubbed circuitoids, to study this rhythmic pattern in neurons. The work, which appears online in the February 14, 2017, issue of eLife, reveals that some of the circuitoids–with no external prompting–exhibited spontaneous, coordinated rhythmic activity of the kind known to drive repetitive movements.

“It’s still very difficult to contemplate how large groups of neurons with literally billions if not trillions of connections take information and process it,” says the work’s senior author, Salk Professor Samuel Pfaff, who is also a Howard Hughes Medical Institute investigator and holds the Benjamin H. Lewis Chair. “But we think that developing this kind of simple circuitry in a dish will allow us to extract some of the principles of how real brain circuits operate. With that basic information maybe we can begin to understand how things go awry in disease.”

Nerve cells in your brain and spinal cord connect to one another much like electronic circuits. And just as electronic circuits consist of many components, the nervous system contains a dizzying array of neurons, often resulting in networks with many hundreds of thousands of cells. To model these complex neural circuits, the Pfaff lab prompted embryonic stem cells from mice to grow into clusters of spinal cord neurons, which they named circuitoids. Each circuitoid typically contained 50,000 cells in clumps just large enough to see with the naked eye, and with different ratios of neuronal subtypes.


With molecular tools, the researchers tagged four key subtypes of both excitatory (promoting an electrical signal) and inhibitory (stopping an electrical signal) neurons vital to movement, called V1, V2a, V3 and motor neurons. Observing the cells in the circuitoids in real time using high-tech microscopy, the team discovered that circuitoids composed only of V2a or V3 excitatory neurons or excitatory motor neurons (which control muscles) spontaneously fired rhythmically, but that circuitoids comprising only inhibitory neurons did not. Interestingly, adding inhibitory neurons to V3 excitatory circuitoids sped up the firing rate, while adding them to motor circuitoids caused the neurons to form sub-networks, smaller independent circuits of neural activity within a circuitoid.

“These results suggest that varying the ratios of excitatory to inhibitory neurons within networks may be a way that real brains create complex but flexible circuits to govern rhythmic activity,” says Pfaff. “Circuitoids can reveal the foundation for complex neural controls that lead to much more elaborate types of behaviors as we move through our world in a seamless kind of way.”

Because these circuitoids contain neurons that are actively functioning as an interconnected network to produce patterned firing, Pfaff believes that they will more closely model a normal aspect of the brain than other kinds of cell culture systems. Aside from more accurately studying disease processes that affect circuitry, the new technique also suggests a mechanism by which dysfunctional brain activity could be treated by altering the ratios of cell types in circuits.


Fuente: http://neurosciencenews.com/rhythm-parkinsons-6114/

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Feb 16, 2017

El baile y canto de las aves



En el siguiente video se puede apreciar, en cámara lenta, cómo el ritmo y la música están muy presentes en el mundo animal, aunque muchas veces no lo notemos.

Según los investigadores que capturaron esta peculiar forma de cortejo en una pareja de pájaros cantores, los pasos parecían estar sincronizados con la canción.






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Dec 19, 2016

Lobos que cantan

Nature is musical for those who knows how to listen to it.
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La naturaleza es musical para aquellos que saben escucharla.

 


Here is another video / Aquí otro video:

https://www.facebook.com/nywolforg/videos/10154081315462635/?hc_ref=NEWSFEED 

Danza Celestial: las lunas de Jupiter

En este video de la NASA se puede apreciar por primera vez en la historia, y captado por la sonda Juno durante el mes de junio del 2016, cómo se da el movimiento las lunas Io, Europa, Ganimedes y Callisto, orbitando alrededor de Júpiter. Este video muestra pues la armonía del Universo, en movimiento !!!

 


Mar 10, 2016

La Música del Cerebro















Por María Arce


El cerebro suena como un piano a puro jazz. Con acordes y escalas típicos de una improvisación de jazz. Así lo demuestra un experimento realizado por científicos de la Universidad de Ciencia Electrónica y Tecnología en China que lograron transformar la actividad neurológica del cerebro en una melodía.
"La música y el lenguaje nos definen como humanos. La expresión emocional y la comunicación, a través del lenguaje y la expresión artística no lingüística, se reconocen fuertemente vinculadas a la salud y al bienestar. Por lo tanto, como una expresión artística, la música puede representar la mente humana o el estado de ánimo". Con esa premisa en mente, publicada en la revista especializada PLoS ONE, los científicos chinos decidieron poner manos a la obra y ampliar trabajos del pasado que habían intentado traducir las ondas cerebrales a melodías.
Durante las últimas décadas, científicos y artistas buscaron diferentes métodos para hacer de un electroencefalograma (EEG) una partitura, pero los resultados habían sido bastante toscos, con melodías chillonas y metálicas y en algunos casos insoportables. Hasta ahora.
Los científicos chinos lograron que el cerebro ‘cante’ luego de combinar los impulsos eléctricos que emite cuando piensa con el flujo sanguíneo cerebral de ese mismo momento y voila: música para los oídos. O mejor dicho, jazz para los oídos.
Lo que hicieron fue utilizar las imágenes del encefalograma para crear los tonos y la duración de las notas y las imágenes de la resonancia magnética para controlar su intensidad a través de un software especial.
"La terapia musical sería una buena aplicación de la música cerebral", señaló Jing Lu, a cargo de la investigación en la que también participaron otros seis expertos del Laboratorio Clave para NeuroInformaciónn del Ministerio de Educación de China, la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnología de la Universidad de Ciencia Electrónica y Tecnología de China, el Conservatorio de Música de Sichuan, el Centro de Ciencias de la Vida y los Institutos de Ciencias Biológicas de Shanghai de la Academia China de Ciencias.
"Creo que esta será una maravillosa aplicación si ampliamos la investigación", agregó el científico que utilizó para este experimento a una mujer de 31 años y a una adolescente de 14.
Los expertos creen que en el futuro podrían aprovechar la misma música cerebral para ayudar a las personas a controlar sus propias ondas cerebrales y aliviar así problemas de ansiedad y depresión.
Precisamente, se conoce como terapia de biorretroalimentación, aquella en la que los pacientes se esfuerzan para controlar conscientemente la actividad cerebral, explicaron los científicos.
Pero los investigadores chinos no se quedaron solo con sus oídos y pusieron la melodía bajo análisis de expertos. Un panel de 10 músicos la escuchó en profundidad y señaló que la música cerebral sonaba como si hubiese sido obra de un eximio compositor.


Fuente:

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Mar 7, 2016

Ritmos y sonidos en el Corazón





Los ruidos cardiacos son los escuchados en la auscultación cardiaca. Normalmente son dos ruidos (1º y 2º) separados entre sí por dos silencios (pequeño y gran silencio respectivamente). En algunas ocasiones se puede percibir la existencia de un tercer ruido, y menos frecuentemente un cuarto ruido.
En suma, los ruidos cardíacos se deben a los cierres de las válvulas en el interior de los ventrículos o del comienzo de las grandes arterias y que por su intensidad se propagan a las paredes del tórax; allí el oído los capta como ruidos.

Primer Ruido
Coincide con la iniciación del choque de la punta y corresponde al comienzo de la sístole ventricular. Es más profundo y largo que el segundo y se percibe con más claridad en los focos de la punta.se llama sistole
Resulta del cierre de las válvulas mitral y tricúspide y de la apertura de las aórticas y pulmonares, además del inicio de la contracción ventricular.
La causa principal reside en que la sangre, impulsada violentamente contra las válvulas auriculo-ventriculares, a las que cierra, retrocede contra las paredes del ventrículo, vuelve sobre las válvulas nuevamente, etc; se producen así, vibraciones de la sangre y de las paredes ventriculares que, propagadas, constituyen la base física del primer ruido.
Normalmente, la válvula mitral se cierra discretamente antes que la tricuspidea, no percibiéndose ambos componentes por separado, por ser la diferencia de tiempo muy escasa. En circunstancias anormales, puede aumentar esta diferencia y se perciben los dos componentes (desdoblamiento del primer ruido).Otras veces, el cierre se produce con más fuerza, apareciendo un ruido más nítido y puro (refuerzo del primer tono).

Segundo Ruido
Coincide con el comienzo de la diástole ventricular y se percibe con mayor nitidez en los focos de la base cardiaca. Es el resultado del cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares (aórtica y pulmonar), y de la apertura de las válvulas auriculoventriculares (tricúspide y mitral).
Al igual que ocurre en el primer ruido, los dos componentes principales de este segundo ruido no son simultáneos en el tiempo, sino que ocurren con un escasa diferencia no perceptible. En condiciones anormales se puede acentuar esta diferencia, percibiéndose entonces separados (desdoblamiento del segundo ruido), esto ocurre porque se retrasa el cierre de la válvula pulmonar. También puede percibirse anormalmente un refuerzo del segundo tono análogamente como ocurre en el primero.
En situaciones especiales, particularmente en pacientes pediátricos, el desdoblamiento del segundo tono es frecuente y normal. Además, el desdoblamiento normal de T2 puede darse al auscultar pacientes adultos sin cardiopatía, asociándose a la inspiración. La explicación de este fenómeno está en relación con el descenso diafragmático que aumenta la presión intraabdominal (disminuyendo a su vez la intratorácica) y el incremento subsecuente del retorno venoso hacia cavidades derechas. Este aumento de volumen sanguíneo en el ventrículo derecho conlleva un mayor tiempo sistólico y un retraso en el cierre de la válvula.
En caso de estenosis mitral o tricuspidea, podemos percibir la existencia del denominado chasquido de apertura (ruido concomitante con la apertura de las válvulas auriculoventriculares que normalmente no se oyen). Tienen las mismas características que el segundo ruido y se escuchan inmediatamente a continuación del mismo.

Tercer Ruido
Se escucha en algunas ocasiones, generalmente en niños, en los que no suele señalar patología. Se trata de un ruido diastólico que ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia muy baja. Es causado por llenado brusco del ventriculo, debido a una velocidad de flujo aumentada, un volumen de sangre aumentado. Es compatible con insuficiencia mitral o tricuspidea.

Cuarto Ruido
Es mucho menos frecuente y suele tener un significado patológico. Es un ruido presistólico que se escucha antes que el primero normal y se debe a la vibración producida por la contracción auricular contra un ventriculo poco distensible. Es de frecuencia muy baja y se escucha mejor en la punta.

Silencios
Los ruidos cardiacos normales están separados entre sí por silencios:
- Pequeño silencio: entre el primero y el segundo tono. Coincide con la sístole ventricular.
- Gran silencio: entre el segundo y el primero del ciclo siguientes. Coincide con la diástole ventricular.
En circunstancias anormales, estos silencios pueden estar ocupados, hablando entonces de la existencia de un soplo cardíaco.

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_card%C3%ADaco

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