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Salud

Alimentos ultraprocesados dañan la calidad del músculo

by Editora de Salud abril 16, 2026
written by Editora de Salud

El consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con una menor calidad del músculo en los muslos

Una nueva investigación sugiere que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados está relacionado con una peor salud muscular, específicamente mediante una mayor acumulación de grasa en los músculos de los muslos.

El consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con una menor calidad del músculo en los muslos
Iniciativa de Osteoartritis consumo alimentos

El estudio, publicado en la revista Radiology, consistió en un análisis secundario transversal que utilizó datos de imágenes por resonancia magnética (IRM). La investigación se basó en información de la Iniciativa de Osteoartritis, un estudio a largo plazo que incluyó a 615 participantes con un promedio de edad inferior a los 60 años. Todos los sujetos del estudio presentaban riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla, una condición que puede conllevar problemas musculares.

Los datos revelaron que una mayor ingesta de productos ultraprocesados —los cuales suelen contener aditivos y niveles elevados de sal y azúcar— se asocia con una mayor infiltración de grasa en los músculos del muslo. En cuanto al perfil de los participantes, casi dos tercios presentaban sobrepeso y poco menos de una cuarta parte padecía obesidad, según los datos del índice de masa corporal (IMC).

Cabe destacar que los participantes analizados no padecían diabetes, artritis reumatoide ni osteoartritis confirmada de cadera o rodilla, aunque algunos contaban con datos radiográficos que indicaban una etapa temprana de la enfermedad. Estos hallazgos subrayan los posibles riesgos que el consumo de estos alimentos representa para la calidad muscular y ofrecen una razón adicional para limitar su ingesta en favor de músculos más fuertes y saludables.

El Cuerpo Humano: Cómo los Alimentos Ultraprocesados Dañan Tu Cuerpo | Documental Épico

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Salud

Naturaleza y Cerebro: Cómo el Entorno Mejora la Salud Mental

by Editora de Salud marzo 3, 2026
written by Editora de Salud

La naturaleza y el cerebro: un vínculo esencial para la salud mental

Estudio: Your brain on nature: A scoping review of the neuroscience of nature exposure. Crédito de la imagen: PeopleImages/Shutterstock.com

Investigadores están mapeando cómo los bosques, humedales e incluso entornos naturales virtuales inmersivos pueden recalibrar el cerebro, revelando por qué pasar tiempo al aire libre puede ser una de las herramientas más poderosas para la resiliencia mental. Una revisión reciente publicada en Neuroscience & Biobehavioral Reviews examinó cómo la exposición a la naturaleza afecta al cerebro, identificó lagunas en los métodos de investigación actuales y sugirió áreas para futuros estudios.

Bases teóricas de los beneficios de la naturaleza

Diversos estudios han demostrado que la exposición a la naturaleza mejora tanto el bienestar psicológico como el fisiológico. Los enfoques de la neurociencia, como el Exposoma, mapean los efectos combinados de las exposiciones ambientales y los factores biológicos en la salud cerebral, pero pueden enriquecerse al examinar los procesos cognitivos y emocionales específicos involucrados en el bienestar.

Pasar tiempo en la naturaleza mejora la atención, reduce el estrés y aumenta el estado de ánimo positivo. Los investigadores han propuesto tres teorías principales de la ecopsicología para explicar estos efectos. La Teoría de la Restauración de la Atención (ART) sugiere que la naturaleza ayuda a restaurar el enfoque atencional, mientras que la Teoría de la Recuperación del Estrés (SRT) propone que los entornos naturales reducen rápidamente el estrés y promueven la recuperación. La tercera, la Hipótesis de la Biofilia, argumenta que los humanos tienen un impulso innato para conectarse con la naturaleza, lo que puede subyacer a estos efectos restauradores.

Evaluando los mecanismos neuronales de la exposición a la naturaleza

Los marcos teóricos no explican los mecanismos neuronales a través de los cuales la naturaleza influye en la cognición y la emoción. Aunque las revisiones sistemáticas y los metanálisis confirman que el contacto con los espacios verdes está relacionado con una mejor salud física y mental, la mayoría de las investigaciones no examinan los mecanismos neuronales subyacentes a esta asociación.

El estudio actual evalúa estudios de neuroimagen que examinan cómo los estímulos naturales influyen en la función cerebral y el procesamiento cognitivo-afectivo en entornos del mundo real y en entornos de laboratorio controlados. Se evaluaron 108 estudios revisados por pares que examinan el impacto neurobiológico de la exposición a la naturaleza con técnicas como electroencefalograma (EEG), resonancia magnética (RM), resonancia magnética funcional (fMRI) y espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIRS).

El estudio actual examinó factores como la complejidad del estímulo, el tipo de entorno y el diseño del estudio para aclarar los mecanismos neuronales que vinculan la exposición a la naturaleza con la cognición y la emoción, destacando las lagunas existentes y sugiriendo futuras direcciones de investigación.

La mayoría de los estudios de EEG se centraron en paradigmas pictóricos, de video y de entornos virtuales (VE), mientras que los estudios de fMRI y fNIRS incluyeron exposiciones tanto de laboratorio como en el campo. Los estudios de RM utilizaron análisis de bases de datos y evaluaciones posteriores a la exposición. Esta diversidad destaca una sólida evidencia de neuroimagen sobre la exposición a la naturaleza, aunque los protocolos variaron sustancialmente en el tipo de estímulo, la duración y las medidas de resultado, lo que limita la comparabilidad directa entre los estudios.

La revisión actual contó con participantes diversos, y la mayoría de las muestras de EEG, fMRI y fNIRS consistieron en adultos jóvenes y de mediana edad (de 18 a 55 años) y una distribución de género equilibrada.

Diagram illustrating a four-level “restorative cascade” model of how nature affects the brain and body.Un modelo de “cascada restauradora” neurobiológica propuesto que muestra cómo la exposición a entornos naturales progresa desde la coherencia sensorial y la reducción de las respuestas al estrés límbico hasta la restauración de la atención y la mejora de la integración de la red cerebral autoafectiva.

Determinantes y durabilidad de los efectos neurobiológicos de la naturaleza

La exposición a la naturaleza produjo beneficios cuantificables en los ámbitos neuronal, emocional y fisiológico. La investigación con EEG y potenciales relacionados con eventos (ERP) demuestra constantemente que la exposición a la naturaleza aumenta la potencia alfa, indicativa de una mayor relajación y atención enfocada hacia adentro, y promueve una mayor conectividad neuronal. Por el contrario, los entornos urbanos se asociaron con una actividad beta y gamma elevada, marcadores de un aumento de la excitación y el estrés.

Los entornos verdes mejoraron tanto los indicadores emocionales como cognitivos del bienestar, y las exposiciones prolongadas o inmersivas amplificaron estos efectos en relación con las experiencias breves o simuladas. Las investigaciones de campo y de laboratorio establecieron además que los espacios azules, como los humedales, confieren la recuperación del estrés más rápida y pronunciada, seguida de los espacios verdes abiertos y cerrados. Por el contrario, los espacios grises, normalmente entornos urbanos o construidos, se demostró repetidamente que eran los menos eficaces para facilitar la recuperación.

La magnitud de estos beneficios dependió de varios factores. Una duración de la exposición de al menos 15 minutos y una alta calidad ambiental, caracterizada por la riqueza visual, la limpieza y la seguridad percibida, amplificaron aún más los resultados positivos. Participar en actividades hortícolas o relajarse en espacios verdes o azules auténticos produjo mejoras significativas en la relajación neuronal (por ejemplo, aumento de la potencia alfa), el estado de ánimo y la reducción del estrés.

Aunque los entornos virtuales inmersivos también demostraron beneficios medibles, la exposición al mundo real a menudo produjo efectos restauradores más fuertes o más consistentes, mientras que los entornos simulados o el descanso en interiores normalmente no lograron provocar respuestas restauradoras comparables.

Las características ambientales clave, como el verdor, la apertura, la presencia de cuerpos de agua naturales y la falta de desorden visual, demostraron optimizar el potencial restaurador de los espacios al aire libre. Además, sentarse y caminar generalmente produjeron firmas de EEG restauradoras más fuertes que hablar o realizar actividades cognitivamente exigentes durante la exposición.

La exposición visual a la naturaleza, en relación con los estímulos auditivos solos, produjo ganancias de bienestar más fuertes y rápidas, con beneficios medibles que aparecen después de aproximadamente 8 o 9 minutos de exposición.

Para integrar los hallazgos entre las modalidades de imagen, los autores proponen una cascada neurobiológica multinivel que vincula los sistemas perceptivos, autonómicos, cognitivos y afectivos. En este modelo, las escenas naturales se procesan de manera eficiente por las regiones visuales tempranas, lo que reduce la carga perceptual; los circuitos límbicos y autonómicos luego reducen las respuestas al estrés; la sincronización alfa-theta respalda la restauración de la atención; y el aumento de la conectividad dentro de las regiones de la red de modo predeterminado puede promover la coherencia emocional y una sensación de conexión.

Es fundamental que la participación repetida con entornos restauradores durante períodos prolongados pueda inducir cambios duraderos en la estructura y la función cerebral, aunque gran parte de la evidencia de RM estructural sigue siendo correlacional y se basa en asociaciones a largo plazo con el espacio verde residencial, apoyando así la resiliencia neurobiológica y proporcionando un vínculo mecanicista entre los efectos restauradores agudos y las mejoras a largo plazo en la salud mental y física.

Conclusión

La investigación de neuroimagen proporciona evidencia convincente de que la exposición a entornos naturales confiere diversos beneficios neuronales, cognitivos y emocionales. Sin embargo, la mayoría de los estudios revisados se llevaron a cabo en poblaciones adultas sanas y se basaron en diseños a menudo correlacionales y heterogéneos, lo que significa que los hallazgos no deben interpretarse como pruebas causales definitivas o generalizarse a grupos clínicos. Los autores también señalan la posibilidad de un sesgo de publicación y piden más ensayos pre-registrados, longitudinales y mecanicistas.

Los estudios futuros deben utilizar diseños longitudinales, incorporar la evaluación momentánea ecológica y explorar los mecanismos neurobiológicos subyacentes en cohortes más diversas y clínicas. La expansión de los enfoques interdisciplinarios puede informar la integración de intervenciones basadas en la naturaleza en el diseño urbano, la política de salud pública y la atención de la salud mental personalizada, maximizando los resultados restauradores para toda la sociedad.

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marzo 3, 2026 0 comments
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Tecnología

Resonancia Magnética: Fullerenos Mejoran la Claridad de las Imágenes

by Editor de Tecnologia diciembre 4, 2025
written by Editor de Tecnologia

La resonancia magnética (RM) es una herramienta invaluable en el mundo de la medicina. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, siempre hay margen de mejora. Una forma de aumentar la sensibilidad de la RM se llama polarización nuclear dinámica (DNP), donde las moléculas objetivo para la imagen se modifican para formar imágenes más claras al ser escaneadas con una máquina de RM. Pero esta técnica requiere materiales cristalinos especiales mezclados con agentes polarizantes que son difíciles de crear. Por primera vez, investigadores de la Universidad de Tokio, entre otros, demuestran el uso de moléculas llamadas fulerenos como agentes polarizantes. Su nuevo método puede hacer que los objetivos de DNP sean suficientes para producir una claridad mucho mayor en las imágenes obtenidas con una máquina de RM, con posibles beneficios en diversas aplicaciones médicas.

Si tiene la suerte de no haber visitado nunca el interior de una máquina de RM, probablemente esté familiarizado con ellas: enormes anillos que rodean a una persona y la escanean ruidosamente para crear imágenes 3D detalladas con fines diagnósticos. Desde su introducción generalizada en el mundo de la medicina hace más de cuatro décadas, las máquinas de RM han permitido a los clínicos e investigadores utilizar datos 3D para diversos fines de diagnóstico e investigación. Pero, como con cualquier máquina, constantemente se proponen mejoras para optimizar algún aspecto, ya sea el tamaño, el costo, el ruido, las funciones o las capacidades.

Una RM típica funciona creando un campo magnético grande. Esto obliga a los protones de las moléculas de agua en el cuerpo o la muestra a alinearse. La máquina luego emite ondas de radio que sacan a estos protones de su alineación, para que vuelvan a alinearse bajo la fuerza del campo magnético. Al realinearse, los protones emiten una señal de radio característica que la máquina detecta y utiliza para identificar el tipo de tejido del que proviene la señal. Pero, como puede haber deducido, esto significa que las máquinas de RM típicas se limitan a la detección de muestras ricas en agua. Por lo tanto, los investigadores buscaron una forma de ampliar el alcance de lo que las máquinas pueden detectar, y es aquí donde entra en juego la nueva investigación del Departamento de Química.

Una forma establecida de mejorar el detalle y el contenido informativo de las imágenes de RM es utilizar objetivos químicos en el paciente o la muestra. DNP funciona de esta manera, pero requiere agentes para polarizar las moléculas objetivo, lo que a su vez generalmente requiere temperaturas extremadamente frías, o criogénicas, y condiciones de campo magnético alto. Pero hemos demostrado una forma más fácil de polarizar los objetivos. Nuestro trabajo muestra que, utilizando moléculas especialmente diseñadas llamadas fulerenos, podemos aumentar la tasa de polarización al 14,2% en una muestra de material desordenado, similar al vidrio. Este nivel es lo suficientemente alto para aplicaciones biológicas donde un umbral del 10% es el mínimo deseado; de lo contrario, las moléculas polarizadas se descomponen demasiado rápido para que sus señales produzcan imágenes útiles.

Profesor Nobuhiro Yanai, Departamento de Química

Los fulerenos, también conocidos como buckyballs, son retículas geométricas tridimensionales de átomos de carbono, que han atraído la atención de los investigadores debido a que se pueden modificar de diferentes maneras para crear materiales funcionales. En este caso, Yanai y su equipo agregaron ciertas modificaciones a los fulerenos que evitaron sus rotaciones para que permanecieran polarizados. Cuando se colocan en una muestra, los electrones de estos fulerenos transfieren su polarización de espín a los núcleos de los átomos cercanos, y es esta polarización la que se traduce en señales más fuertes para que los sensores de imagen las detecten. Y todo lo que los investigadores necesitan hacer para inducir a sus fulerenos especiales, llamados isómeros trans-3a, a hacer esto es iluminarlos con un tipo específico de luz.

«La polarización de los objetivos se realiza fuera del cuerpo. Después de la polarización, la muestra se disuelve y el fullereno, que podría ser dañino, se elimina antes de la inyección en un paciente hipotético», dijo la estudiante de posgrado Kieta Sakamoto. «Debido a que este método, triplet-DNP, evita la necesidad de un refrigerante de helio líquido, puede funcionar con equipos mucho más simples y económicos. También hace posible polarizar a granel sondas químicas de diagnóstico como el piruvato o los fármacos anticancerígenos que la RM convencional no puede detectar. Nuestro próximo objetivo es desarrollar matrices biocompatibles para que podamos hiperpolarizar tales moléculas de importancia médica. Planeamos demostrar la RM de alta sensibilidad en modelos animales primero. Si esos experimentos tienen éxito y se realizan ensayos clínicos, esperamos que esta tecnología pueda llegar a entornos médicos reales en unos 10 a 20 años.»

Fuente:

Referencia del diario:

Sakamoto, K., et al. (2025). Substituted Fullerenes for Enhanced Optical Nuclear Hyperpolarization in Random Orientations. Nature Communications. doi: 10.1038/s41467-025-66211-y. https://www.nature.com/articles/s41467-025-66211-y

diciembre 4, 2025 0 comments
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