{"id":144175,"date":"2025-01-14T11:53:59","date_gmt":"2025-01-14T11:53:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.cognifit.com\/?p=144175"},"modified":"2025-06-26T13:20:19","modified_gmt":"2025-06-26T13:20:19","slug":"un-nuevo-estudio-de-harvard-explica-la-capacidad-de-beethoven-para-oir-musica-a-pesar-de-ser-sordo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/un-nuevo-estudio-de-harvard-explica-la-capacidad-de-beethoven-para-oir-musica-a-pesar-de-ser-sordo\/","title":{"rendered":"Un nuevo estudio de Harvard explica la capacidad de Beethoven para \u00abo\u00edr\u00bb m\u00fasica a pesar de ser sordo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>Un estudio pionero realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard ha revelado una sorprendente conexi\u00f3n entre el tacto y el procesamiento del sonido en el cerebro. El estudio explica c\u00f3mo el col\u00edculo inferior, una regi\u00f3n del mesenc\u00e9falo tradicionalmente asociada al sonido, tambi\u00e9n integra se\u00f1ales t\u00e1ctiles. Este descubrimiento aclara fen\u00f3menos como sentir las vibraciones de la m\u00fasica en los conciertos, esclarece la capacidad de Beethoven para componer a pesar de la sordera y ofrece nuevos conocimientos sobre la adaptaci\u00f3n sensorial y posibles terapias para disfunciones sensoriales.<\/em><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-144162\" srcset=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-768x512.jpg 768w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-2048x1365.jpg 2048w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-600x400.jpg 600w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-1200x800.jpg 1200w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/New-Harvard-study-explains-Beethovens-ability-to-hear-music-despite-deafness-1400x933.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un nuevo estudio de Harvard explica la capacidad de Beethoven para \u00abo\u00edr\u00bb m\u00fasica a pesar de ser sordo. Imagen de Freepik<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p><em><strong>Nota:<\/strong> Este art\u00edculo tiene fines informativos y educativos. Resume investigaciones cient\u00edficas en un lenguaje accesible para un p\u00fablico amplio y no es un comunicado de prensa cient\u00edfico oficial.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El col\u00edculo inferior: Un centro multisensorial<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Durante a\u00f1os, los cient\u00edficos creyeron que el col\u00edculo inferior, una regi\u00f3n del mesenc\u00e9falo, era el \u00fanico responsable del procesamiento del sonido. Sin embargo, un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de Harvard ha desmentido esta suposici\u00f3n. Dirigido por el catedr\u00e1tico de neurobiolog\u00eda David Ginty, el equipo de investigadores descubri\u00f3 que este \u00e1rea del <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/partes-del-cerebro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">cerebro<\/a> tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel fundamental en el procesamiento del tacto. Los resultados, publicados en la revista <em>Cell<\/em>, revelan la extraordinaria versatilidad del col\u00edculo inferior y cuestionan opiniones muy arraigadas sobre el funcionamiento de nuestros sentidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Utilizando t\u00e9cnicas innovadoras y modelos animales, los investigadores demostraron que las se\u00f1ales t\u00e1ctiles, como las vibraciones que se sienten a trav\u00e9s de la piel, no s\u00f3lo se procesan en el c\u00f3rtex somatosensorial, sino tambi\u00e9n en el col\u00edculo inferior. Esta doble funcionalidad permite al <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/cerebro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">cerebro<\/a> combinar el sonido y el tacto, amplificando la experiencia sensorial. Estos resultados muestran c\u00f3mo el cerebro integra a la perfecci\u00f3n la informaci\u00f3n procedente de distintos sentidos, un proceso que enriquece nuestra <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/percepcion\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">percepci\u00f3n<\/a> del mundo y favorece comportamientos esenciales, desde el reconocimiento de los cambios ambientales hasta la mejora de las habilidades de supervivencia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dise\u00f1o y m\u00e9todos del estudio<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan <em>Neuroscience News<\/em>, el equipo de investigadores dise\u00f1\u00f3 un meticuloso experimento con ratones para rastrear las v\u00edas de las se\u00f1ales t\u00e1ctiles y sonoras en el cerebro. Emplearon estimuladores mec\u00e1nicos para aplicar vibraciones de distintas frecuencias a las extremidades de ratones despiertos, mientras monitorizaban la actividad neuronal en dos regiones cerebrales: el col\u00edculo inferior y el n\u00facleo ventral posterolateral del t\u00e1lamo (VPL).<\/p>\n\n\n\n<p>Para aislar las funciones de los mecanorreceptores espec\u00edficos, utilizaron ratones modificados gen\u00e9ticamente que carec\u00edan de corp\u00fasculos de Pacini, que detectan vibraciones de alta frecuencia, o de corp\u00fasculos de Meissner, que detectan vibraciones de baja frecuencia. Al exponer a estos ratones a est\u00edmulos mec\u00e1nicos y auditivos, los investigadores determinaron c\u00f3mo convergen estas se\u00f1ales en el cerebro. Otras t\u00e9cnicas, como registros electrofisiol\u00f3gicos e im\u00e1genes avanzadas, permitieron obtener una imagen detallada de c\u00f3mo se produce la integraci\u00f3n sensorial en tiempo real.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta metodolog\u00eda supuso un importante paso adelante en la comprensi\u00f3n del procesamiento multisensorial, ya que permiti\u00f3 a los investigadores identificar v\u00edas espec\u00edficas y su papel en la amplificaci\u00f3n de la percepci\u00f3n sensorial. A diferencia de estudios anteriores centrados exclusivamente en el c\u00f3rtex, este enfoque llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre la actividad del mesenc\u00e9falo y su papel central en la convergencia sensorial.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Innovaciones clave<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El estudio descubre una v\u00eda directa de las se\u00f1ales t\u00e1ctiles de alta frecuencia al col\u00edculo inferior, una regi\u00f3n que hasta ahora se cre\u00eda que s\u00f3lo recib\u00eda informaci\u00f3n auditiva. A diferencia de investigaciones anteriores centradas en la corteza somatosensorial, este trabajo destaca un punto central de integraci\u00f3n donde se combinan las se\u00f1ales t\u00e1ctiles y auditivas, amplificando la experiencia sensorial.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Principales conclusiones y ejemplos de la vida real<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Amplificaci\u00f3n multisensorial:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/neuronas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\"><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Las neuronas<\/mark><\/a> del col\u00edculo inferior responden con mayor intensidad a los est\u00edmulos t\u00e1ctiles y sonoros combinados que a cualquiera de ellos por separado. Esto explica por qu\u00e9 sentimos tan intensamente las vibraciones de la <a href=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/el-sonido-del-cambio-un-estudio-muestra-como-influye-la-musica-en-los-procesos-cognitivos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\"><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">m\u00fasica<\/mark><\/a> en los conciertos, donde la combinaci\u00f3n de ondas sonoras y retroalimentaci\u00f3n t\u00e1ctil crea una experiencia sensorial m\u00e1s intensa. Piensa en la intensa sensaci\u00f3n de estar cerca de un subwoofer en una actuaci\u00f3n en directo: no es s\u00f3lo el sonido, sino las vibraciones que recorren tu cuerpo lo que hace que el momento sea tan memorable.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Papel de los corp\u00fasculos de Pacini:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Estos mecanorreceptores, situados en lo m\u00e1s profundo de la piel, detectan vibraciones de alta frecuencia como el zumbido de un tel\u00e9fono o el sutil sonido de un motor. Sin ellos, la capacidad del cerebro para procesar estas vibraciones disminuye, reduciendo nuestra capacidad para interpretar tales sensaciones. Por ejemplo, las yemas de los dedos de un pianista, ricas en corp\u00fasculos pacinianos, le permiten sentir las finas vibraciones de las teclas, mejorando su capacidad para tocar con precisi\u00f3n y emoci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aumento de las respuestas sensoriales en la m\u00fasica:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La integraci\u00f3n del tacto y el sonido en el cerebro puede explicar por qu\u00e9 Beethoven, a pesar de su sordera, pod\u00eda \u00abo\u00edr\u00bb m\u00fasica a trav\u00e9s de las vibraciones. Colocar las manos sobre el piano le proporcionaba una respuesta t\u00e1ctil que le permit\u00eda percibir las melod\u00edas. Esta notable adaptaci\u00f3n muestra el potencial del cerebro para compensar la p\u00e9rdida sensorial, creando nuevas v\u00edas para percibir el mundo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Importancia evolutiva:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Animales como las serpientes y los elefantes dependen de las vibraciones para sobrevivir. Las serpientes perciben las vibraciones del terreno para detectar presas o depredadores, mientras que los elefantes utilizan sus patas para sentir la actividad s\u00edsmica. En el caso de los humanos, esta capacidad les ayuda a detectar las d\u00e9biles vibraciones de objetos distantes, como un tren que se aproxima, o a identificar cambios sutiles en su entorno, como el suave estruendo de un terremoto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/plasticidad-cerebral\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\"><mark style=\"background-color:#ffffff\" class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Plasticidad neuronal<\/mark><\/a> y adaptabilidad:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La capacidad del cerebro para reconfigurarse tras una p\u00e9rdida sensorial es notable. Por ejemplo, las personas que pierden la audici\u00f3n suelen desarrollar un mayor sentido del tacto, lo que les permite percibir el mundo a trav\u00e9s de vibraciones y se\u00f1ales t\u00e1ctiles. Esta adaptabilidad subraya el potencial de desarrollo de terapias y dispositivos que aprovechen el tacto para compensar otros d\u00e9ficits sensoriales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dispositivos como los sistemas de retroalimentaci\u00f3n h\u00e1ptica, que utilizan vibraciones para transmitir informaci\u00f3n, podr\u00edan optimizarse a partir de estos descubrimientos. Por ejemplo, los dispositivos para llevar puestos podr\u00edan transformar los sonidos en vibraciones t\u00e1ctiles y ayudar a las personas con deficiencias auditivas a experimentar el sonido de una forma nueva. Imaginemos una pulsera que vibre a frecuencias espec\u00edficas para imitar notas musicales, permitiendo a los usuarios \u00absentir\u00bb una canci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Beethoven y su perspicaz conexi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La capacidad de Ludwig van Beethoven para componer obras maestras a pesar de su progresiva p\u00e9rdida de audici\u00f3n es un testimonio de la capacidad de adaptaci\u00f3n del cerebro. Al sentir las vibraciones a trav\u00e9s de las manos y el cuerpo, Beethoven probablemente utiliz\u00f3 el tacto para compensar su p\u00e9rdida de audici\u00f3n. Este estudio aporta una base cient\u00edfica a este fen\u00f3meno, mostrando c\u00f3mo las vibraciones detectadas por los corp\u00fasculos pacinianos se dirigen al col\u00edculo inferior para mejorar la percepci\u00f3n sensorial. Su dependencia del tacto para \u00abo\u00edr\u00bb m\u00fasica demuestra el profundo potencial de la integraci\u00f3n multisensorial para superar los retos sensoriales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tacto, sonido y habilidades cognitivas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La integraci\u00f3n del tacto y el sonido en el col\u00edculo inferior tiene implicaciones profundas para las <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/habilidades-cognitivas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">capacidades cognitivas<\/a>. El procesamiento multisensorial enriquece nuestra percepci\u00f3n del mundo y contribuye a habilidades como la <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/percepcion-espacial\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">percepci\u00f3n espacia<\/a>l, la <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/juegos-entrenar-memoria\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">memoria<\/a> y la <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/juegos-entrenar-atencion\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">atenci\u00f3n<\/a>. Por ejemplo, sentir las vibraciones de la m\u00fasica durante las sesiones de terapia puede mejorar la relajaci\u00f3n y la concentraci\u00f3n, ayudando a pacientes con ansiedad o <a href=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/estudio-manejar-el-estres-podria-ayudar-a-personas-impulsivas-a-evitar-decisiones-precipitadas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">estr\u00e9s<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>En educaci\u00f3n, los enfoques multisensoriales que combinan est\u00edmulos auditivos y t\u00e1ctiles pueden mejorar el aprendizaje, sobre todo en el caso de personas con trastornos del procesamiento sensorial. Por ejemplo, las herramientas pedag\u00f3gicas que combinan sonidos y vibraciones pueden ayudar a los ni\u00f1os con deficiencias auditivas a comprender mejor los conceptos.<\/p>\n\n\n\n<p>La integraci\u00f3n multisensorial tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel crucial en tareas que requieren una mayor conciencia de la situaci\u00f3n, como <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/entrenamiento-conduccion-eficiente-segura\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">conducir<\/a> o desplazarse por espacios muy concurridos. Los deportistas tambi\u00e9n se benefician de esta interacci\u00f3n: un jugador de <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/tenis-melodico\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">tenis<\/a> puede utilizar se\u00f1ales auditivas para anticipar el movimiento de su oponente y, al mismo tiempo, basarse en la informaci\u00f3n t\u00e1ctil de la raqueta para ajustar su golpe. Estos ejemplos demuestran que la capacidad del cerebro para combinar est\u00edmulos sensoriales favorece complejas funciones cognitivas y motoras que nos permiten adaptarnos y destacar en entornos din\u00e1micos.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se ha demostrado que el entrenamiento multisensorial aumenta la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones. Esto es especialmente beneficioso en los programas de rehabilitaci\u00f3n para supervivientes de ictus, donde la combinaci\u00f3n de est\u00edmulos t\u00e1ctiles y auditivos puede acelerar la recuperaci\u00f3n de las habilidades motoras. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un ictus y est\u00e1 aprendiendo a andar puede utilizar se\u00f1ales auditivas r\u00edtmicas combinadas con vibraciones f\u00edsicas para recuperar el sentido del equilibrio y la <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/coordinacion\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">coordinaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de ayudar a la recuperaci\u00f3n, estas integraciones pueden potenciar la creatividad y la resoluci\u00f3n de problemas. Los m\u00fasicos, por ejemplo, describen a menudo una profunda conexi\u00f3n entre el acto f\u00edsico de tocar un instrumento y los sonidos que producen, lo que sugiere que la integraci\u00f3n tacto-sonido mejora la expresi\u00f3n art\u00edstica. Del mismo modo, los ingenieros y dise\u00f1adores que trabajan en tecnolog\u00edas t\u00e1ctiles podr\u00edan aprovechar estos conocimientos para crear experiencias de realidad virtual m\u00e1s envolventes, en las que los usuarios puedan o\u00edr y sentir a la vez los entornos digitales.<\/p>\n\n\n\n<p>Las implicaciones se extienden tambi\u00e9n a la salud mental. T\u00e9cnicas como la terapia vibroac\u00fastica, que combina sonido y vibraciones, se han utilizado para tratar problemas como el estr\u00e9s postraum\u00e1tico y el dolor cr\u00f3nico, aprovechando los efectos calmantes de la informaci\u00f3n multisensorial sincronizada para promover la curaci\u00f3n. Al comprender los mecanismos que subyacen a estas terapias, los cient\u00edficos pueden perfeccionarlas y hacer que los tratamientos sean m\u00e1s eficaces y accesibles.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Implicaciones cient\u00edficas, m\u00e9dicas y sociales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Conocimientos cient\u00edficos:<\/strong> Este descubrimiento modifica nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo procesa el cerebro la informaci\u00f3n sensorial. Destaca la flexibilidad y adaptabilidad de las v\u00edas neuronales, allanando el camino para nuevas investigaciones sobre la integraci\u00f3n sensorial y la plasticidad cerebral. Los hallazgos cuestionan la visi\u00f3n tradicional del procesamiento sensorial aislado y subrayan la naturaleza interconectada de nuestras experiencias sensoriales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Aplicaciones m\u00e9dicas: <\/strong>Los hallazgos podr\u00edan revolucionar las pr\u00f3tesis sensoriales, al permitir que los dispositivos conviertan el sonido en vibraciones t\u00e1ctiles. Estas innovaciones ser\u00edan especialmente beneficiosas para las personas con p\u00e9rdida de audici\u00f3n, ya que ofrecer\u00edan nuevas formas de experimentar el sonido a trav\u00e9s del tacto. Adem\u00e1s, las terapias dirigidas a la integraci\u00f3n sensorial podr\u00edan ayudar a tratar afecciones como el autismo o la neuropat\u00eda cr\u00f3nica, en las que a menudo se solapan las sensibilidades t\u00e1ctil y sonora.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impacto social: <\/strong>Entender c\u00f3mo interact\u00faan el tacto y el sonido puede mejorar las tecnolog\u00edas de accesibilidad, haci\u00e9ndolas m\u00e1s eficaces para las personas con deficiencias sensoriales. Por ejemplo, los sistemas de retroalimentaci\u00f3n h\u00e1ptica de los tel\u00e9fonos inteligentes o los dispositivos port\u00e1tiles podr\u00edan perfeccionarse para ofrecer experiencias sensoriales m\u00e1s ricas e intuitivas. En la educaci\u00f3n, los m\u00e9todos de ense\u00f1anza multisensoriales podr\u00edan ayudar a los alumnos con diversas necesidades de aprendizaje, fomentando la inclusi\u00f3n y el compromiso. Adem\u00e1s, mejorar el dise\u00f1o de los espacios p\u00fablicos con elementos de accesibilidad multisensorial puede crear entornos m\u00e1s acogedores y funcionales para todos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conclusiones<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Este estudio de Harvard cambia radicalmente nuestra comprensi\u00f3n del procesamiento sensorial al descubrir el doble papel del col\u00edculo inferior en la integraci\u00f3n del tacto y el sonido. Al explicar fen\u00f3menos como la capacidad de Beethoven para \u00abo\u00edr\u00bb a trav\u00e9s de las vibraciones, pone de relieve la notable adaptabilidad del cerebro y abre nuevas v\u00edas para la innovaci\u00f3n terap\u00e9utica y tecnol\u00f3gica. Los hallazgos subrayan la interconexi\u00f3n de nuestros sentidos y el profundo potencial del procesamiento multisensorial para enriquecer nuestras vidas y hacer avanzar la ciencia y la medicina.<\/p>\n\n\n\n<p><em>La informaci\u00f3n en este art\u00edculo se proporciona \u00fanicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento m\u00e9dico. Para obtener asesoramiento m\u00e9dico, consulta a tu m\u00e9dico.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un estudio pionero realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard ha revelado una sorprendente conexi\u00f3n entre el tacto y el procesamiento del sonido en el cerebro. El estudio explica c\u00f3mo el col\u00edculo inferior, una regi\u00f3n del mesenc\u00e9falo tradicionalmente asociada al sonido, tambi\u00e9n integra se\u00f1ales t\u00e1ctiles. 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