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Deglutition01:25

Deglutition

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Swallowing, otherwise known as deglutition, facilitates the transport of food from the mouth to the stomach. It is a multifaceted process that involves both the tongue and the muscles of the throat and esophagus. Saliva and mucus aid in this process, which takes approximately 4 to 8 seconds for semi-solid or solid food and around 1 second for liquids or very soft food.
Swallowing can be divided into three stages: the voluntary phase, the pharyngeal phase, and the esophageal phase. Although the...
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Association Areas of the Cortex01:21

Association Areas of the Cortex

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Association areas are regions of the cerebral cortex that do not have a specific sensory or motor function. Instead, they integrate and interpret information from various sources to enable higher cognitive processes such as memory, learning, and decision-making. Some key association areas include the following:
Prefrontal Association Area: This area is located in the frontal lobe and is involved in planning, decision-making, and moderating social behavior. It connects with primary motor areas,...
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Facial Feedback Hypothesis01:24

Facial Feedback Hypothesis

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Charles Darwin proposed that facial expressions are an evolutionary adaptation for communication. He argued that these expressions are not influenced by culture but are universal across species. For example, a snarling expression with exposed teeth signals a threat in many animals, including humans. Darwin also suggested that displaying an emotion can intensify the feeling. Smiling, for example, could enhance one's sense of happiness. This idea laid the foundation for understanding the role...
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Higher Mental Functions of the Brain: Language01:10

Higher Mental Functions of the Brain: Language

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Language is a system of communication that allows the expression of thoughts, ideas, and feelings. The brain processes language in both hemispheres.
Language formation and comprehension take place in the dominant hemisphere. The dominant hemisphere is responsible for understanding the meaning of spoken, written, or sign language, as well as the ability to communicate. For most people, the left hemisphere is the dominant one. The right hemisphere, then, gives tone and emotional context to the...
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Correcciones dependientes de la corteza a medida que la lengua alcanza y falla objetivos

Tejapratap Bollu1, Brendan S Ito1, Samuel C Whitehead1

  • 1Department of Neurobiology and Behavior, Cornell University, Ithaca, NY, USA.

Nature
|May 20, 2021
PubMed
Resumen

Los investigadores descubrieron cómo el cerebro controla los movimientos rápidos de la lengua durante la bebida. Usando imágenes avanzadas y inteligencia artificial, descubrieron que el cerebro hace correcciones rápidas para asegurar el contacto preciso de la lengua con el pico de agua.

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Control del motor
  • Biomecánica

Sus antecedentes:

  • El control preciso de la lengua es crucial para las funciones esenciales como comer, beber y la vocalización.
  • Comprender los mecanismos neuronales que gobiernan los movimientos rápidos y complejos de la lengua, o cinemática lingüística, es un desafío debido a su velocidad y dificultad en la medición.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar el control neuronal de la cinemática de la lengua 3D durante el comportamiento de lamer en ratones.
  • Aclarar el papel de la corteza motora anterolateral en las correcciones motoras en línea durante las tareas lingüísticas.

Principales métodos:

  • Utilizó imágenes en kilohertz para capturar movimientos de lengua 3D de alta velocidad.
  • Empleó una red neuronal basada en el aprendizaje profundo para analizar y reconstruir la cinemática lingüística.
  • Se utiliza la fotoinhibición para interrumpir selectivamente la actividad neuronal en la corteza motora anterolateral.

Principales resultados:

  • Se identificaron submovimientos correctivos durante el lamido, similares a las correcciones en línea observadas en las tareas de alcance de los primates.
  • Demostró que la fotoinhibición de la corteza motora anterolateral condujo a alteraciones en las correcciones e hipométricas, causando fallas.
  • Descubrió que la actividad neuronal en la corteza motora anterolateral codifica información sobre submovimientos correctivos y errores en el contacto previsto con el brote.

Conclusiones:

  • El lamido de ratón, a pesar de su corta duración, exhibe mecanismos sofisticados de control motor en línea análogos al alcance de los primates.
  • La corteza motora anterolateral juega un papel crítico en la habilitación de submovimientos correctivos esenciales para el contacto exitoso de la lengua durante el lamido.
  • Este estudio proporciona nuevos conocimientos sobre la base neuronal del control motor rápido y adaptativo en un sistema biológico complejo.