Un nuevo método utiliza el aprendizaje automático para identificar perturbaciones desconocidas en redes complejas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un nuevo método utiliza el aprendizaje automático para identificar perturbaciones desconocidas en redes complejas.
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Una nueva técnica mejora el estudio de la salud de la materia blanca del cerebro.
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La investigación revela tratamientos potenciales para frenar la progresión de la retinitis pigmentosa.
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La investigación sobre los cerebros de los pollos revela conexiones con las estructuras cerebrales de los mamíferos y reptiles.
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La investigación revela el papel de SLC6A1 en el transporte de GABA y varios trastornos.
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Explora cómo los iones afectan la comunicación neuronal y la función cerebral.
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Una herramienta que simplifica la investigación del comportamiento animal para todos los científicos.
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Las proteínas Muscleblind regulan el crecimiento de las neuronas y el empalme, afectando el funcionamiento del sistema nervioso.
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Repix simplifica las grabaciones neuronales crónicas con sondas Neuropixels para mejorar la investigación.
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La investigación revela que el comportamiento caótico mejora la memoria en redes neuronales.
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La investigación revela mecanismos complejos detrás de las vocalizaciones en los ratones y su comunicación.
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Un estudio revela cómo los animales toman decisiones rápidas mientras se mueven.
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Un estudio revela cómo los ratones machos y hembras responden de manera diferente a la escasez de comida.
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Este estudio presenta un enfoque basado en grafos para el análisis de mediación en datos complejos.
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Nuevos métodos mejoran la comprensión de la actividad cerebral a través de técnicas avanzadas de análisis de datos.
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Una guía para entrenar ratones y evaluar sus habilidades de movimiento.
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Nuevo método mejora el aprendizaje en Redes Neuronales Espigadas al incorporar ajustes de retraso.
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La investigación destaca el papel de la metilación del ADN en el Alzheimer y el potencial para nuevas terapias.
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Explorando el interruptor crítico en los receptores NMDA para la función cerebral.
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RAVENS imita la función cerebral para crear chips de computadora adaptativos.
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Nuevos métodos están mejorando nuestra comprensión de la estructura y desarrollo del cerebro de los ratones.
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Un estudio revela cómo la proteína tau afecta la función cerebral en ratones jóvenes.
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Las interneuronas NDNF influyen en cómo se procesa la información en el cerebro.
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Una mirada a cómo la computación de reservorios aborda los desafíos de datos dependientes del tiempo.
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Una mirada a cómo la retina procesa la luz y mantiene la visión.
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Las interneuronas gigantes ayudan a las moscas de la fruta a reaccionar rápido a las amenazas.
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La investigación muestra que la taVNS puede mejorar la motivación en personas con trastorno depresivo mayor.
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La investigación revela cómo la OPA ayuda a navegar a través de escenas visuales.
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Los investigadores simulan células cerebrales para entender mejor la navegación espacial y la memoria.
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Explorando las características de las sinapsis y su papel en la señalización del cerebro.
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Este estudio examina la relación entre el desarrollo de la amígdala y la ansiedad social en niños y adolescentes.
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Un estudio revela cómo las señales excitatorias e inhibitorias moldean la función cerebral.
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Nuevos métodos mejoran la comprensión de clasificaciones complejas de grafos a través de contrafactuales.
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La investigación revela mecanismos flexibles en nuestra percepción del tiempo.
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La imagenología en vivo revela las actividades dinámicas de las células en los tejidos humanos.
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Un estudio revela cómo las fibras de asociación cortas ayudan en el procesamiento visual en el cerebro.
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Un estudio revela el papel de los núcleos talámicos en las alucinaciones visuales a través de la estimulación con luz intermitente.
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Investigadores desarrollan un modelo de ratón para estudiar los efectos de la oclusión de la arteria retinal.
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Examinando el impacto de la betaína en el transporte de GABA y la salud cerebral.
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El estudio examina nuestra capacidad para estimar cantidades promedio a partir de estímulos visuales dinámicos.
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