Presentado por: Eduard Punset Dirigido por: Eduard Punset

El economista Eduard Punset presenta este espacio de divulgación científica. El contenido del programa abarca la medicina, la química, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y todas aquellas disciplinas que puedan englobarse bajo el paradigma de la ciencia.

Según el propio Eduard Punset

"REDES nació en Madrid, y durante la primera temporada contábamos en el plató con la presencia de famosos artistas o empresarios acompañados de científicos. Aportaba dinamismo, pero nos dimos cuenta de que debíamos profundizar en el conocimiento científico si queríamos que los propios científicos se dieran cuenta de que sus investigaciones también importaban en la vida cotidiana de la gente, y que la gente descubriera hasta qué punto la utilización del método científico en lugar del dogmatismo iba a transformar sus vidas. La ciencia estaba transformando el mundo.

Estoy contento de que REDES fuera un programa pionero en la comprensión pública de la ciencia, en la utilización del primer plató virtual de la televisión en España, en el recurso a la animación 3D y de las videoconferencias. Al principio, éstas se entrecortaban a menudo y los desfases entre el discurso y la vocalización daban una apariencia de extraterrestres a los entrevistados.

REDES se trasladó en 1997 a Sant Cugat, desde donde todavía se coproduce entre TVE y el grupo de científicos y periodistas jóvenes que constituye la productora smartplanet. Este equipo ha logrado demostrar que ciencia y entretenimiento se pueden unir para que en este tercer milenio la ciencia, por fin, irrumpa en la cultura popular.

El blog de Eduard Punset: http://www.eduardpunset.es/

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Para todos los públicos Redes (24/05/09) :  "Los dos códigos que gobiernan la vida"
Transcripción completa

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

La idea que tenemos sobre nuestro planeta y el universo...

...o sobre la complejidad del cerebro humano...

..ha evolucionado extraordinariamente en los últimos años.

Lo mismo está sucediendo ahora con el concepto de gen...

...y con el rol del ADN en la constitución de un ser vivo.

El genetista Tom Gingeras participa en el proyecto Encode...

...destinado a definir las auténticas unidades funcionales...

...del genoma humano.

Eduardo Punset trata hoy de la mano de este investigador...

...del laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York...

...de transmitirnos los puntos esenciales de la nueva genética.

Es el inicio de una era en la comprensión...

...de los códigos de la vida.

Existen acontecimientos biomoleculares...

...que no tienen nada que ver con la genética, con los genes,...

...y sin embargo, acabamos de descubrir...

...que tienen el mismo impacto que tiene un gen...

...pasado de generación en generación.

Hasta tal punto esto es así esta especie de epigenética,...

...no lo podemos llamar genética, hasta tal punto es así...

...que existen ratas que a la hora de emparejarse...

...evitan por todos los medios emparejarse con un ratón...

...que desciende de otro ratón al que se le inoculó un fungicida...

...hace dos generaciones. Increíble, pero es verdad.

Una de las cosas que me fascina es la humildad de la ciencia.

Se supone que son principios y me fascina ver con qué facilidad

...vosotros, los científicos, ponéis en duda lo que hace...

...escasos años, se consideraba una verdad fundamental.

Tú en particular, y tu equipo estáis mostrando que en ese campo...

...no sólo la propia genética importa,...

...sino que hay otros elementos que son tan importantes...

...como la genética.

¿Cómo explicarías esto a nuestra audiencia?

A la gente se le instruye en determinados principios...

...y conjuntos de datos y todos creemos que es una forma razonable...

...de hacer las cosas.

Pero después queremos explorar más, tener más información...

...y averiguamos que ese experimento que pensamos que simplemente...

...nos daría más informaciones, nos acaba dando un resultado...

...que no se corresponde con el modelo.

Y entonces, nos preguntamos, si el modelo o la historia...

...que nos enseñaron son correctos.

Entonces, tomamos otra vía.

Creo que para muchos el modelo era si pensamos en la genética...

...que las partes más importantes del genoma...

...eran las que codificaban proteínas y esto representa el 1,5% del genoma.

El resto, estaba ahí porque la mayoría de los genomas...

...desde los primeros animales hasta los humanos...

...aumentaron de tamaño mediante copias...

...replicándose, repitiéndose e integrando elementos virales.

Por eso se pensó que la mayoría del ADN no era demasiado útil.

Y se creyó que era un lugar donde la naturaleza...

...podía experimentar.

Si actuaba una fuerza selectiva, quizás, se podría sacar algo útil...

...pero para la mayoría las partes del genoma que funcionaban

...era las regiones codificadoras de proteína.

¿Es correcto referirse al ADN basura al hablar de estas regiones...

...no codificadoras?

Creo que es una denominación que incluso los autores del artículo

...donde se utilizó ese término por primera vez, lamentan ahora.

También se debe fundamentalmente a una falta de conocimiento...

...y a una falta de tecnología para explorar ese espacio.

Creo que una de las ventajas de mi grupo y de otros...

...que hacen un trabajo similar es que ahora tenemos herramientas...

...de las que no disponíamos hace 10 ó 15 años.

¿Y ahora sabemos algo de lo que pasa allí?

Sabemos un poco, sabemos que no es un lugar...

...donde haya demasiada actividad.

Sabemos que estas regiones se copian en otra molécula llamada ARN...

...y esas copias de ARN se parecen mucho para todo el mundo.

Se conservan mucho a lo largo de las generaciones...

...como las copias de ARN...

...que vienen de las regiones codificadoras de proteínas.

Somos el producto de nuestros genes pero en realidad,....

...qué son y dónde están exactamente.

Lo que se entiende por gen cada día es más difuso...

...y es que desde que se obtuvo la secuencia completa...

...del genoma humano en 2003 y se vio que existían...

...muchos menos genes de los esperados...

...ha quedado en evidencia que alguna de las ideas...

...de la genética clásica no se sostienen por más tiempo.

En principio, se pensaba que cada gen ocupa una posición fija y lineal...

...sobre los cromosomas, la cual se traducía en proteínas...

...gracias a la formación de una molécula intermediaria...

...el ARN Mensajero que sirviera de patrón a seguir.

Sin embargo, ahora se sabe que sólo poco más de un 1% del ADN

...corresponde a genes, mientras que un 98% es ADN basura...

...llamado así porque al no codificar para ninguna proteína

...se pensaba que era inútil, si bien cumple funciones básicas...

...como la de romper la secuencia lineal de los genes.

Así para conformar un gen habría que empalmar fragmentos...

...que se encuentran distantes los unos de los otros.

Además, esas regiones del ADN que codifican para proteínas...

...y que antes se creía sólo podían leerse de una manera...

...ahora se sabe que cada tipo celular, las lee de forma distinta...

...a pesar de tratarse del mismo gen de partida.

En definitiva, el panorama del genoma es más complicado...

...de lo que nos creíamos y los genes algo más abstracto...

...de lo que hasta ahora entendíamos.

Así que aún nos queda mucho por aprender.

Para obtener una proteína a partir del gen que la codifica...

...lo primero que sucede es la construcción...

...de un fragmento de ARN a partir de una plantilla...

...lo llamáis así, ¿no?,... Sí.

...de una plantilla de ADN, ese ARN es una especie de mensajero

...que algunas moléculas utilizarán para sintetizar la proteína...

...siguiendo el código marcado en ese fragmento de ARN.

Tú lo has dicho.

Y una de las cosas en las que tú y tu equipo estáis trabajando...

...es ver si realmente ese ARN es realmente un mensajero...

...o es algo distinto.

¿Tenéis dudas clarísimas y lo que estáis sugiriendo...

...es que estos mensajeros no lo son en el sentido...

...de que repetirán lo que les enseñaron...

...sino que, a lo mejor reorganizar las moléculas...

...quizás ordenan que hayan cambios genéticos ellos mismos...

...sin esperar a nadie más, ¿qué significa esto...

...en términos genéticos en la práctica?

Déjeme que conteste a esta pregunta volviendo un paso atrás.

Se cree aunque realmente no había nadie para verlo...

...que cuando la vida empezó, por primera vez en la Tierra...

...la primera molécula que se formó fue el ARN, no el ADN...

...de modo, que las formas de vida más tempranas...

...posiblemente se formaron a partir de ARN...

...y la evolución del ADN a partir del ARN llegó poco a poco...

...pero se produjo porque el ADN es una molécula mucho más estable...

...es decir, no se rompe con facilidad y tiene la capacidad...

...de ser empaquetada.

Es decir, de quedar envuelta en estructuras muy regulares...

...algo que el ARN no tiene.

Así que, al evolucionar el ADN para poder transportar información...

...se aprovechó de estos procesos. Ahora, demos un salto en el tiempo.

Cuando tuvimos conocimiento de los genes hereditarios...

...de que los genes eran piezas del ADN, la biología se centró...

...de forma natural en lo que el ADN podía hacer.

Y en el papel central está la jerarquía.

Y el ARN quedó relegado a esos estadios intermedios...

...de pasar información al ADN para construir las proteínas...

...pero creo que lo olvidamos y ahora estamos descubriendo...

...muchas nuevas funciones del ARN y es que la información del ADN...

...puede ir en dos direcciones, puede fabricar el ARN...

...para que se formen las proteínas las enzimas,...

...los cimientos de la células pero también puede hacer que el ARN..

...trabaje para que lleve a cabo una función por sí mismo.

Como si fuera un gen.

Más bien como si fuera una molécula funcional a imagen y semejanza...

...de las proteínas.

Ahí radica el poder de toda esta historia...

...hay una elegancia y complejidad que nos perdimos...

...durante mucho tiempo porque olvidamos que las formas...

...más tempranas, eran ARN y eran una molécula funcional.

Se desconoce cómo apareció la vida pero sus orígenes deben haber sido...

...mucho más simples de lo que imaginamos.

Sabemos que la vida implica la capacidad de reproducirse...

...y multiplicarse y vemos que las moléculas...

...que llevan las instrucciones para crear a los seres vivos...

...el ADN y el ARN necesitan de otros elementos...

...de proteínas para poder copiarse a sí mismas.

Entonces, ¿qué fue lo primero?, ¿las proteínas, el ADN, o el ARN?

Un círculo vicioso que sólo puede romperse...

...si se encuentra una molécula capaz de conservar en sí misma...

...la información genética y a la vez estimular su propia copia

...así como la fabricación de proteínas.

Los nuevos descubrimientos demuestran...

...que el ARN presenta esas cualidades.

Además de ser capaz de almacenar información,...

...el ARN puede actuar como catalizador, es decir...

...acelerar reacciones de forma específica...

...algo antes exclusivo de ciertas proteínas...

...e incluso algunos pueden controlar la expresión genética...

...silenciando a los genes.

Con ello se ha abierto la posibilidad de imaginar un mundo...

...en el que la primera forma de vida fuera un ARN...

...capaz de replicarse a sí mismo.

Posteriormente, ese ARN habría desarrollado una membrana...

...a su alrededor dando lugar a la primera célula.

Más tarde, la evolución habría potenciado al ADN...

...como guardián de la información genética...

...por su capacidad de aparearse en una doble hélice...

...de gran estabilidad.

Y luego, plegarse con ayuda de otras proteínas...

...hasta dar lugar a los cromosomas y en definitiva, a nosotros mismos.

No recuerdo ahora el nombre de la película...

...pero era una película en la que la gente mataba al mensajero...

...porque el mensajero había traído una mala nueva...

...en lugar de preocuparse de las causas originales...

...de aquella pandemia o de aquella epidemia...

...que había provocado la crisis.

Y en genética está ocurriendo algo muy parecido.

Teníamos el ADN que incluye el código...

...con las instrucciones genéticas y este ADN utilizaba a un mensajero

...que llamamos el ARN para transmitirlo a unas proteínas..

...que a su vez, son la base de la formación de la vida...

...de un organismo vivo y ahora resulta que este mensajero..

...no se limita a transmitir lo que le dijo el ADN...

...sino que añade de su propia cosecha...

...y en realidad, el mensajero tiene la culpa de lo que somos...

...no sólo el ADN.

Una de las cosas que dices es que hay...

...ciertos acontecimientos biomoleculares...

...que no tienen nada que ver con la genética, como la dieta...

...o el estrés, por ejemplo, un cierto tipo de estrés...

...que tendrán un impacto dentro de una, dos o tres generaciones.

¿Es cierto? ¿Estamos seguros de esto?

Creo que es difícil comentar la herencia de todo esto.

Lo que está claro es que existe otro código al margen del ADN.

Se conoce como el código epigenético, ¿de qué se trata?

El código epigenético es la relación que el ADN tiene con dos cosas...

...por un lado con las proteínas que lo cubren...

...quizás sea importante para que los telespectadores lo entiendan...

...que sepan que esas moléculas de ADN y ARN no flotan desnudas...

...en una célula.

En cuanto se forman, interactúan con unas determinadas proteínas...

...se repliegan y quedan cubiertas por ellas.

De manera que se teje una relación entre la proteína...

...y la molécula de ADN o ARN, lo más notable es que esas proteínas

...llamadas histonas, sufren pequeñas modificaciones químicas...

...que podrían hacer que hicieran cosas muy distintas.

No todo está escrito en los genes, bueno sí, pero no.

Se ha señalado desde hace tiempo la influencia del ambiente...

...sobre las características y el desarrollo del individuo.

La novedad es que ahora hemos descubierto cómo actúa el entorno...

...sobre el ADN, por qué mecanismos quedan marcadas en los genes...

...las experiencias vividas.

El conjunto de esas marcas y su acción sobre la expresión...

...de los genes y sobre el individuo, se llama epigenética.

Nosotros somos más que nuestros genes nuestros genes, esa secuencia...

...de ADN, es sólo una parte de la explicación...

...hay algo más allá de esa genética y esa epigenética.

Las modificaciones químicas que se añaden a ese ADN.

Es muy útil tomar el caso de los gemelos...

...comparten idéntico genoma pero la alimentación, el estrés...

...y otras circunstancias ambientales de su desarrollo...

...hacen que cada vez se diferencien más entre sí...

...y determina el que lleguen a padecer o no, ciertas enfermedades

...como puede ser el cáncer.

Y es que el ambiente deja marcas químicas sobre el ADN y sus histonas

Las proteínas sobre las que se enrolla el ADN...

...para empaquetarse cromosomas.

Marcas que determinan la activación o silenciación de la expresión...

...de los genes sobre los que se encuentran.

Es un código de activación que actúa sobre el código de base...

...de los genes del ADN, al que los científicos...

...denominan epigenoma.

Quizá su conocimiento, nos ayude a concienciarnos...

...sobre las circunstancias ambientales de estrés...

...y comportamiento que llevamos en la vida...

...porque se ha visto que la dieta de las embarazadas...

...afecta a las marcas epigenéticas de su futuro hijo.

Si bien, se desconoce en qué grados se heredan, es decir,

...durante cuántas generaciones se transmite su efecto.

Las ventajas de las modificaciones epigenéticas...

...desde el punto de vista de la medicina es que son reversibles

...mediante el uso de medicamentos y eso abre muchas expectativas.

La metilación del ADN es un proceso esencial para la vida,

...para muchos procesos biológicos como el embarazo, el crecimiento...

...y el mismo envejecimiento.

Cuando hablamos de que el cáncer es una enfermedad del ambiente...

...que nuestro ambiente ataca a nuestro ADN.

Hasta ahora hemos pensado que ese ataque...

...suele afectar a los genes de forma genética...

...por ese ataque a los genes puede ser epigenético...

...cambiando la metilación del ADN y de las histonas.

Es bueno saber que a diferencia de la genética, podemos modular...

...nuestra epigenética con fármacos de forma más sencilla.

Hoy en día tenemos fármacos que reparan en parte...

...los patrones epigenéticos y estos fármacos empiezan a usarse...

...con tratamiento de ciertas formas de leucemia y linfoma.

Pero no sólo muchos tipos de cáncer, diabetes u otras patologías...

...parecen tener un origen epigenético.

En algunas ratas se ha visto que incluso la elección de pareja...

...puede deberse a los patrones de marcas que llevan...

...sobre sus cromosomas.

Y es que aún nos creíamos libres en nuestra elección.

Sabemos, por ejemplo, que cuando hay una cierta mutación..

...me refiero desde el punto de vista genético puro...

...una cierta mutación en un gen podría esta mutación provocar cáncer

¿Deberíamos pensar en los mismos términos cuando nos fijamos...

...en la epigenética?

¿Podría haber algún tipo de mutación que pudiera provocar cáncer?

Creo que pensar en ello como en una mutación...

...probablemente sea algo que confunda a la gente...

...porque reservamos la idea de mutación para los cambios...

...en la genética, en el propio ADN.

Podemos pensar que esta marcación inadecuada...

...es como una especie de mutación pero es una forma alternativa...

...de modificación que tiene un efecto no deseado.

De hecho, ésta es un área en la que se está investigando Manuel Esteller

...es un joven genetista con bastante talento,...

...establecido aquí en Madrid.

Sus estudios se centran en gemelos, gemelos humanos idénticos...

...y cuando nos fijamos en dos gemelos...

...su composición genética es idéntica.

La hipótesis en vigor, creo que es justo decirlo,...

...los dos individuos han experimentado un conjunto...

...de interacciones con el entorno totalmente distinto.

Por lo tanto, la expresión global del patrón de ADN...

...ha cambiado en esos dos individuos porque ha habido una interacción...

...entre el medio y el genoma pero no en el ADN...

...sino en el modelo epigenético. Sigue siendo increíble.

En realidad el ADN es un modelo relacionado...

...relaciona unas cosas con otras y no sólo da instrucciones...

...sobre normas genéticas, ¿es cierto?

Creo que es una forma muy interesante de plantearlo.

Desde el punto de vista evolutivo, el ADN es una molécula muy eficiente

...se le puede comparar con la memoria de un ordenador...

...no se almacena en un único sitio de la memoria...

...sino que hay trozos de ese archivo en toda la memoria...

...y lo que la reúne es el programa que dice que esta sección...

...y aquella de allá todas pertenecen al mismo documento Word...

...que se acaba de crear.

El ADN tiene todas estas piezas de información funcional...

A veces están físicamente una al lado de la otra...

...y otras veces están distribuidas y lo que ocurre es que necesitamos...

...un programa para reunirlas.

Dicho programa procede de la interacción entre el ARN...

...y los fragmentos de marcas epigenéticas.

Todavía me acuerdo y seguro que en nuestra audiencia hay...

...miles de personas que todavía se acuerdan...

...de cuando hablábamos de la genética recién descubierta...

...en los años 50, dos Premios Nobel, Watson y Crick...

...habían descubierto la naturaleza de la molécula del DNA.

Pensábamos entonces que esto nos permitiría...

...predecir la conducta de todo el mundo...

...porque conoceríamos lo que son los genes...

...las instrucciones de cómo uno debe comportarse...

...y van pasando los años y cada vez es más complicado.

Ahora resulta que ya no sólo depende de las instrucciones genéticas...

...sino de algo que llamamos la epigenética...

...y que depende además de las interrelaciones...

...de una serie de moléculas y de proteínas...

...que es complicadísimo poder predecir lo que vamos a ser...

...o cómo vamos a comportarnos porque pertenecen a lo que llamamos

...los sistemas complejos en donde las interrelaciones...

...son tan numerosas que es imposible poder predecir...

...el cambio climático o en una epidemia...

...es sencillamente imposible predecir cómo se va a extender...

...qué canales va a utilizar, cuáles son las razones...

...de que una epidemia o una pandemia se extienda.

Lo mismo ocurre con las instrucciones genéticas.

Y el tema de la epigenética que se está convirtiendo...

...en una disciplina por sí misma, ¿significa esto que existe...

...la posibilidad de conciliar aunque sea ligeramente...

...los dos puntos de vista tan distantes en el pasado...

...digamos, el famoso lamarquismo en virtud del cual...

...el entorno podía asimilarse y pasar una instrucción a los genes

...o la visión de la genética pura hasta hace poco tiempo que decía...

..."todo eso no puede ocurrir, es sólo una cuestión de genes".

Ya sé que la epigenética no es exactamente Lamarck...

...pero acerca un poco esas dos.

Yo creo que hasta el punto en que el entorno influye...

...en la forma en que los genes se regulan y expresan...

...esto es muy cierto.

Pero volviendo a tu pregunta de antes cuando preguntaste...

...¿es cierto que estos elementos no genéticos fueron heredados?

Aquí es donde la información no está clara...

...es importante destacar que cada vez que algunas de nuestras células

...se dividen, junto antes de la división todas estas marcas...

...todas estas modificaciones de la histona y del ADN asociado...

...miles de millones de bases, todo esto desaparece.

Cada vez que... Cada vez que el ADN se replica...

...desaparecen las marcas pero en cuanto se replica el ADN...

...en una nueva célula, estas marcas vuelven exactamente...

...como eran antes y no estamos seguros de cómo se produce esto.

Después de tantos años de estudios genéticos...

...¿te sientes desanimado ante esta complejidad creciente?

¿O crees que nos estamos acercando a lo que realmente está pasando...

...en la práctica?

Creo que el hecho de aprender a lo largo de toda la vida...

...es la razón por la que uno puede levantarse cada mañana...

...con mucho entusiasmo.

Creo que no voy a resolver estos problemas...

...con un solo experimento, pero cada vez que entendemos algo...

...es como una pequeña revelación.

No lo vamos a descubrir todo de golpe,...

...habrá momentos de grandes revelaciones.

Que te harán avanzar.

Sí, pero en la mayoría de los casos será paso a paso y cada paso...

...es una especie de éxito que me llena de alegría.

Hace unos 50 años se sospechaba que el RNA, este mensajero...

...que va desde el gen a la proteína estaba en el origen de la vida...

...y ahora, cuando hemos visto que es mucho más importante...

...de lo que creíamos que no sólo es un mensajero...

...sino que es un vicepresidente con poder ejecutivo...

...para hacer muchas cosas, nos ha convencido un poquito más...

...de que realmente, es el RNA, es este mensajero...

...el que estuvo en el origen de la vida en el planeta.

Subtitulación realizado por Paloma Masa Barroso.

Redes - Los dos códigos que gobiernan la vida

28:48 24 may 2009

La idea que tenemos sobre nuestro planeta y el universo, o sobre la complejidad del cerebro humano ha evolucionado extraordinariamente en los últimos años. Lo mismo está sucediendo ahora con el concepto de gen y con el rol del ADN en la constitución de un ser vivo. El genetista Tom Gingeras participa en el proyecto Encode, destinado a definir las auténticas unidades funcionales del genoma humano.

La idea que tenemos sobre nuestro planeta y el universo, o sobre la complejidad del cerebro humano ha evolucionado extraordinariamente en los últimos años. Lo mismo está sucediendo ahora con el concepto de gen y con el rol del ADN en la constitución de un ser vivo. El genetista Tom Gingeras participa en el proyecto Encode, destinado a definir las auténticas unidades funcionales del genoma humano.

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    El ordenador del futuro

    00:49 19 jun 2013

    00:49 19 jun 2013 Cada dos años, aproximadamente, se dobla la potencia de los ordenadores. Sin duda, la capacidad de computación avanza a pasos agigantados, pero en un futuro no muy lejano, esta alcanzará un límite que no podremos rebasar con la tecnología que utilizamos actualmente. En este capítulo de Redes, el físico Juan Ignacio Cirac habla con Eduard Punset del desarrollo de los ordenadores del futuro, los cuales, para vencer las limitaciones futuras de la computación clásica, aprovecharán las leyes de la física de lo más pequeño: la mecánica cuántica. Y la Mirada de Elsa abordará la multitarea, una práctica que el cerebro práctica a menudo y, a veces, con exceso. ¿Somos buenos haciendo varias cosas a la vez?

  • 28:27 16 jun 2013 El neurocientífico Sebastian Seung afronta un reto titánico:desentrañar el patrón de conexiones que hay entre los 100.000 millones de neuronas de nuestro cerebro.Es el llamado conectoma humano y en él podrían residir aspectos de nuestra mente que todavía no podemos comprender. 

  • 2:01 16 jun 2013 En esta sección del programa Redes, Eduardo Punset responde a las preguntas de los jóvenes y los niños.En esta ocasión, la pregunta formulada por las dos jóvenes es:¿Todos los animales tienen cerebro?

  • La capacidad plástica

    La capacidad plástica

    9:16 16 jun 2013

    9:16 16 jun 2013 En la "Mirada de Elsa", veremos cómo podemos aprovechar la enorme capacidad plástica de nuestro cerebro para cambiar nuestros comportamientos más rígidos y rutinarios.

  • 28:27 16 jun 2013 El neurocientífico Sebastian Seung afronta un reto titánico:desentrañar el patrón de conexiones que hay entre los 100.000 millones de neuronas de nuestro cerebro.Es el llamado conectoma humano y en él podrían residir aspectos de nuestra mente que todavía no podemos comprender. 

  • 00:49 14 jun 2013  El neurocientífico Sebastian Seung afronta un reto titánico: desentrañar el patrón de conexiones que hay entre los 100.000 millones de neuronas de nuestro cerebro. Es el llamado conectoma humano y en él podrían residir aspectos de nuestra mente que todavía no logramos comprender, tales como el lugar donde residen los recuerdos. En este capítulo de Redes, Seung explica a Eduard Punset los detalles de su investigación y cómo su trabajo puede contribuir a entender mejor el cerebro y a combatir ciertas enfermedades mentales. Y en la Mirada de Elsa, veremos cómo podemos aprovechar la enorme capacidad plástica de nuestro cerebro para cambiar nuestros comportamientos más rígidos y rutinarios.

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