ARUN SANKAR\/AFP<\/span> <\/figcaption><\/figure>\nIncluso los ajedrecistas profesionales, despu\u00e9s de cuatro o cinco horas de juego, pueden comenzar a cometer grandes errores. \u00bfUsted mismo no se siente agotado despu\u00e9s de un d\u00eda de intenso esfuerzo intelectual? Este cansancio cognitivo, lejos de ser un mero producto de la mente, tiene fundamentos fisiol\u00f3gicos. As\u00ed lo revela un estudio franc\u00e9s, publicado el 11 de agosto en Biolog\u00eda actual<\/em>.<\/p>\nDe hecho, el esfuerzo mental intenso y prolongado provoca la acumulaci\u00f3n de un subproducto de la actividad neuronal, el glutamato, en ciertas \u00e1reas de la corteza prefrontal lateral, una regi\u00f3n que gobierna nuestras funciones mentales superiores. Sin embargo, este exceso de glutamato altera el funcionamiento de nuestras neuronas. \u201cEste cansancio ser\u00eda por tanto una se\u00f1al que nos empuja a dejar de trabajar para preservar la integridad del funcionamiento de nuestro cerebro\u201d<\/em>, resume Mathias Pessiglione, neurocient\u00edfico del Brain Institute (ICM, hospital Piti\u00e9-Salp\u00eatri\u00e8re, en Par\u00eds), quien coordin\u00f3 este trabajo. Por lo tanto, no proviene, como se ha cre\u00eddo durante mucho tiempo, de un agotamiento de los recursos de glucosa proporcionados por el torrente sangu\u00edneo.<\/p>\nEl equipo parisino reclut\u00f3 a 40 participantes voluntarios (20 hombres y 20 mujeres), en su mayor\u00eda estudiantes, con una edad media de 24 a\u00f1os. Se dividieron aleatoriamente en dos grupos: el primero deb\u00eda realizar tareas cognitivas que requer\u00edan un intenso esfuerzo de atenci\u00f3n y el segundo el mismo tipo de tareas pero m\u00e1s sencillas (grupo control). Estos juicios duraron seis horas y cuarto, \u00abcon un descanso de diez minutos a la mitad\u00bb<\/em>dice el investigador.<\/p>\nAumento de la concentraci\u00f3n de glutamato<\/h2>\n
Primer ejemplo de pruebas: la tarea \u00ab<\/em> n-atr\u00e1s\u201d. Los participantes deben indicar si la \u00faltima letra de una lista coincide con la letra presentada n posiciones antes (por ejemplo, FBLB muestra un partido de \u00ab2 atr\u00e1s\u00bb y BFLB un partido de \u00ab3 atr\u00e1s\u00bb). <\/em>\u00ab). Los del grupo de control realizaron la prueba en \u00ab<\/em> 1-espalda\u201d y los del grupo probado en \u201c3-espalda\u201d, una prueba mucho m\u00e1s dif\u00edcil.<\/p>\nOtro ejemplo: la tarea \u00ab<\/em> interruptor n\u201d. Aqu\u00ed, la regla depende del color de la carta presentada. Si es rojo, el participante debe decir si es una consonante o una vocal. Si es verde, si es may\u00fascula o min\u00fascula. A medida que las letras se desplazaban, su color alternaba con mucha m\u00e1s frecuencia en el grupo probado, por lo que se somet\u00eda a una prueba m\u00e1s ardua.<\/p>\nLas pruebas se dividieron en 5 sesiones de 75 minutos. Los investigadores compararon los dos grupos entre s\u00ed pero tambi\u00e9n, dentro de cada grupo, lo que estaba pasando en la mente de los participantes entre el comienzo y el final de las pruebas. Durante las sesiones 1, 3 y 5, de hecho, los participantes realizaron estas pruebas en el t\u00fanel de una m\u00e1quina de resonancia magn\u00e9tica (RM). Mientras que una resonancia magn\u00e9tica convencional mide el flujo de sangre a trav\u00e9s del cerebro (un reflejo de las regiones del cerebro que est\u00e1n funcionando), aqu\u00ed los investigadores utilizaron otra t\u00e9cnica de adquisici\u00f3n de datos: la espectroscopia de resonancia magn\u00e9tica, que mide las concentraciones de diferentes sustancias en el cerebro. Esta t\u00e9cnica tambi\u00e9n permite analizar la difusi\u00f3n de estas sustancias en distancias cortas. \u201cSi una mol\u00e9cula ha sido liberada en las sinapsis <\/em>[les espaces entre les neurones]se difundir\u00e1 mucho m\u00e1s f\u00e1cilmente que si estuviera confinado dentro de las c\u00e9lulas\u201d<\/em>explica Mathias Pessiglione.<\/p>\nTe queda el 49,67% de este art\u00edculo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n
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