Psicología

Nuestros cerebros pueden procesar el mundo en 11 dimensiones

Los científicos descubren que nuestros cerebros pueden procesar el mundo en 11 dimensiones. Nuestros cerebros pueden crear estructuras de tipo multiverso como ninguna otra cosa que hayamos visto.
Los neurocientíficos han usado una rama clásica de las matemáticas de una manera totalmente nueva para observar la estructura de nuestro cerebro. Lo que descubrieron es que el cerebro está lleno de estructuras geométricas multidimensionales que operan en hasta 11 dimensiones. Este último modelo cerebral fue producido por un equipo de investigadores del Proyecto Blue Brain, una iniciativa de investigación suiza dedicada a construir una reconstrucción del cerebro humano basada en supercomputadoras.

El equipo usó topología algebraica, una rama de las matemáticas que se usa para describir las propiedades de los objetos y los espacios, independientemente de cómo cambien de forma. Encontraron que los grupos de neuronas se conectan en «camarillas», y que el número de neuronas en una pandilla llevaría a su tamaño como un objeto geométrico de alta dimensión. «Encontramos un mundo que nunca habíamos imaginado», dice el investigador principal, neurocientífico Henry Markram, del instituto EPFL en Suiza. “Hay decenas de millones de estos objetos, incluso en una pequeña mota del cerebro, hasta siete dimensiones. En algunas redes, incluso encontramos estructuras con hasta 11 dimensiones «.

Mucho poder para trabajar con

Se estima que los cerebros humanos tienen 86 billones de neuronas, con múltiples conexiones desde cada red celular en cada dirección posible, formando la vasta red celular que de alguna manera nos hace capaces de pensar y conciencia.

Con una cantidad tan grande de conexiones con las que trabajar, no es de extrañar que todavía no tengamos una comprensión profunda de cómo funciona la red neuronal del cerebro. Pero lo nuevo.

Para realizar las pruebas matemáticas, el equipo utilizó un modelo detallado del neocortex que el equipo del Blue Brain Project publicó en 2015. Se cree que el neocortex es la parte más recientemente evolucionada de nuestro cerebro, y el involucrado en algunas de nuestras funciones de orden superior, como la cognición y la percepción sensorial.

Después de desarrollar su marco matemático y probarlo en algunos estímulos virtuales, el equipo también confirmó sus resultados en tejido cerebral real en ratas. Según los investigadores, la topología algebraica proporciona herramientas matemáticas para discernir los detalles de la red neuronal, tanto en una vista de cerca a nivel de neuronas individuales, como en una escala mayor de la estructura cerebral. Al conectar estos dos niveles, los investigadores pudieron discernir estructuras geométricas de alta dimensión en el cerebro, formadas por colecciones de neuronas estrechamente conectadas (camarillas) y los espacios vacíos (cavidades) entre ellos.

«Encontramos un número y variedad notablemente alto de camarillas y cavidades dirigidas de alta dimensión, que no se habían visto antes en redes neuronales, ya sean biológicas o artificiales», escribe el equipo en el estudio.

lanks (2D), luego cubes (3D) y luego geometrías más complejas con 4D, 5D, etc. ”, dice uno de los matemáticos Ran Levi de la Universidad de Aberdeen en Escocia.

«La progresión de la actividad a través del cerebro se parece a un castillo de arena multidimensional que se materializa de la arena y luego se desintegra».
Estos hallazgos brindan una imagen nueva y tentadora de cómo el cerebro procesa la información, pero los investigadores señalan que aún no está claro qué es lo que hace que las pandillas y las cavidades se formen de una manera muy específica.
Y se necesitará más trabajo para determinar cómo la complejidad de estas formas geométricas multidimensionales formadas por nuestras neuronas se correlaciona con la complejidad de varias tareas cognitivas.
Pero esto no es lo último que escucharemos acerca de las ideas que la topología algebraica puede darnos en este órgano humano más misterioso: el cerebro. –

Fuente: Science Alert

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