{"id":26016,"date":"2025-11-19T11:09:10","date_gmt":"2025-11-19T17:09:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.newsmillenium.com\/?p=26016"},"modified":"2025-11-19T11:09:12","modified_gmt":"2025-11-19T17:09:12","slug":"reconocemos-olores-varios-milisegundos-antes-de-saber-si-nos-gustan-o-no-afirma-estudio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newsmillenium.com\/index.php\/2025\/11\/19\/reconocemos-olores-varios-milisegundos-antes-de-saber-si-nos-gustan-o-no-afirma-estudio\/","title":{"rendered":"Reconocemos olores varios milisegundos antes de saber si nos gustan o no, afirma estudio"},"content":{"rendered":"\n<p>NotiPress<\/p>\n\n\n\n<p>Un estudio publicado recientemente en JNeurosci por Masako Okamoto y su equipo en la Universidad de Tokio identific\u00f3 patrones distintos de actividad cerebral relacionados con la percepci\u00f3n de olores, arrojando nueva luz sobre c\u00f3mo el cerebro procesa la informaci\u00f3n olfativa. Seg\u00fan los hallazgos, la actividad cerebral en fases muy tempranas tras la exposici\u00f3n a un olor predice la capacidad de una persona para discriminar entre distintos aromas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n se bas\u00f3 en el registro de electroencefalograf\u00eda (EEG) en participantes que inhalaron una variedad de olores mientras realizaban tres tipos de pruebas. La prueba de detecci\u00f3n midi\u00f3 la capacidad para percibir la presencia de un olor, sin necesidad de identificarlo o distinguirlo; es decir, determinar si hay o no un est\u00edmulo olfativo. La prueba de discriminaci\u00f3n evalu\u00f3 la habilidad para diferenciar entre dos o m\u00e1s olores distintos, sin requerir que los participantes reconozcan cu\u00e1l es cada uno. Por \u00faltimo, la prueba de identificaci\u00f3n consisti\u00f3 en reconocer y nombrar correctamente un olor espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>El an\u00e1lisis mostr\u00f3 que una actividad en la banda theta (un rango de frecuencias de las ondas cerebrales bajo), iniciada a los 80 milisegundos y con un pico a los 370 milisegundos, codifica propiedades fisicoqu\u00edmicas b\u00e1sicas de las mol\u00e9culas de olor.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;En la etapa inicial despu\u00e9s del inicio del olor, el cerebro codifica principalmente caracter\u00edsticas moleculares objetivas de los olores para respaldar la discriminaci\u00f3n de olores a nivel conductual&#8221;, explic\u00f3 Okamoto. Esta actividad temprana se asoci\u00f3 espec\u00edficamente con la capacidad de los participantes para distinguir olores, pero no con otras medidas olfativas.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, una actividad en la banda delta (un rango de frecuencias a\u00fan m\u00e1s bajo) surgi\u00f3 m\u00e1s tarde \u2014a partir de los 720 milisegundos\u2014 y se relacion\u00f3 \u00fanicamente con la percepci\u00f3n subjetiva de agradabilidad. Esta segunda fase de codificaci\u00f3n cerebral no mostr\u00f3 v\u00ednculos con la capacidad olfativa medida, pero s\u00ed se asoci\u00f3 con una mayor conciencia afectiva de los aromas en la vida cotidiana, seg\u00fan los cuestionarios aplicados.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>El estudio tambi\u00e9n evalu\u00f3 la precisi\u00f3n de la decodificaci\u00f3n en ensayos correctos e incorrectos durante tareas de discriminaci\u00f3n de olores, observando que la codificaci\u00f3n temprana en la banda theta era m\u00e1s fiel en los ensayos con respuestas correctas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores se\u00f1alan que estos patrones diferenciados de actividad cerebral podr\u00edan utilizarse para desarrollar m\u00e9todos de evaluaci\u00f3n de trastornos olfativos o nuevas estrategias terap\u00e9uticas para mejorar la funci\u00f3n olfativa. &#8220;La representaci\u00f3n neuronal temprana de las caracter\u00edsticas de bajo nivel del olor desempe\u00f1a un papel \u00fanico en la configuraci\u00f3n del comportamiento guiado por el olor en los seres humanos&#8221;, indica el estudio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NotiPress Un estudio publicado recientemente en JNeurosci por Masako Okamoto y su equipo en la Universidad de Tokio identific\u00f3 patrones distintos de actividad cerebral relacionados con la percepci\u00f3n de olores, arrojando nueva luz sobre c\u00f3mo el cerebro procesa la informaci\u00f3n olfativa. 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