
Según Bruno Méndez Ambrosio del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esto es posible debido a que existen equipos que permiten vincular las señales inalámbricas al registro de datos. El especialista logró este proyecto al adaptar sistemas comerciales de bluetooth, sensores bioeléctricos (artefacto de alta sensibilidad para la identificación señales eléctricas) y un amplificador de señal para trasladar los datos a una computadora.
Explicó que estos artefactos suelen ser muy costosos por ello la máxima casa de estudios creó una versión más económica, con el objetivo de que más instituciones puedan brindar a la sociedad un mejor servicio.
“Este tipo de conocimientos adquiridos permiten que utilicemos de forma más eficiente los equipos y hay un proyecto que se llama Arte y Cerebro donde pudimos sincronizar tareas de estimulación visual de arte con 20 canales de registro y tenemos señales con una buena relación de señal-ruido Pero estamos listos para reproducir y tener nuestro propio electroencefalograma”, comentó.
El especialista en diseñar dispositivos electrónicos para la neurociencia también comentó que estos desarrollos pueden utilizarse en otras áreas como la veterinaria o aplicarse en zonas rurales. Suele ser más práctico ya que elimina el uso de cables y no es invasivo.
Las señales eléctricas emitidas por el cerebro, los músculos y el corazón, permiten conocer el comportamiento de dicho órgano. Estas señales indican un registro toda la actividad realizada por estos y a través de las señales electromagnéticas es posible identificar cuando funcionan normalmente o tiene alguna falla.
El cerebro humano y el cuerpo pueden producir electricidad gracias a reacciones químicas en las células. El cuerpo humano es un sistema eléctrico muy complejo.
Durante la semana de cerebro, campaña global que difunde los beneficios de la investigación en neurociencias como los avances y desafíos de las investigaciones en torno al cerebro humano organizada por la IFC destacó que medir señales bioeléctricas del cuerpo humano no es Una tarea nada fácil, por lo cual se utilizan electrodos de contacto superficial.
“Si se midiera la actividad eléctrica directa de una neurona la respuesta es de aproximadamente 100 milivolts, pero cuando se hace vía cutánea la situación es distinta. Por ejemplo, las mediciones del corazón y músculos al hacerse de forma superficial registran un milivolt, es decir, 100 veces más pequeño; mientras que las cerebrales, que están cubiertas por el cráneo, son del orden de microvolts”, destacó Bruno Méndez.
Explicó que estos avances son muy significativos para la neurociencia porque funcionan como parteaguas para crear nuevos proyectos. Mencionó que a lo largo de los años ha habido científicos interesados en temas de medición bioeléctricas como Luigi Galvani, médico, fisiólogo y físico italiano quien observó que al conectar las extremidades a una corriente había una contracción muscular y quien de forma posterior desarrolló una teoría de electricidad animal.

Para refutar su teoría Alessandro Volta, químico y físico italiano, inventó la pila que usamos en la actualidad. Para reflexionar el especialista también hizo referencia al médico y fisiólogo neerlandés Willem Einthoven que recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1924.
“El primer electrocardiograma fue construido por Willem Einthoven, en 1900, quien logró registrar la actividad eléctrica del corazón, uno de los avances más importantes en la historia de la cardiología”, dijo el experto en electrónica.
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