{"id":146319,"date":"2025-04-02T11:25:50","date_gmt":"2025-04-02T11:25:50","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.cognifit.com\/?p=146319"},"modified":"2025-06-26T13:11:12","modified_gmt":"2025-06-26T13:11:12","slug":"nuevo-estudio-el-circuito-del-habla-de-los-periquitos-ofrece-pistas-sobre-los-trastornos-del-lenguaje-en-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/nuevo-estudio-el-circuito-del-habla-de-los-periquitos-ofrece-pistas-sobre-los-trastornos-del-lenguaje-en-humanos\/","title":{"rendered":"Nuevo estudio: El circuito del habla de los periquitos ofrece pistas sobre los trastornos del lenguaje en humanos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>Un estudio revolucionario publicado en <em><strong>Nature<\/strong><\/em> en marzo de 2025 ha identificado por primera vez un circuito motor del habla estructurado en el cerebro de los periquitos que se asemeja estrechamente a los centros del lenguaje humano. Utilizando registros neuronales avanzados, los cient\u00edficos mapearon c\u00f3mo estas aves controlan el tono y otros rasgos ac\u00fasticos a trav\u00e9s de un &#8220;teclado vocal&#8221;. Los hallazgos podr\u00edan transformar el estudio del desarrollo del lenguaje y abrir nuevas v\u00edas para el diagn\u00f3stico y tratamiento de trastornos del lenguaje en humanos.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-146304\" srcset=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-300x200.jpg 300w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-768x512.jpg 768w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-2048x1365.jpg 2048w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-600x400.jpg 600w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-1200x800.jpg 1200w, https:\/\/blog.cognifit.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/New-Study-Parrot-Speech-Circuit-Offers-Clues-to-Human-Language-Disorders-1400x933.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Nuevo estudio: El circuito del habla de los periquitos ofrece pistas sobre los trastornos del lenguaje en humanos<\/em>. <em>Imagen de Shutterstock<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\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\">An\u00e1lisis paso a paso de la investigaci\u00f3n: Lo que los periquitos pueden ense\u00f1arnos sobre el habla humana<\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">El equipo de investigaci\u00f3n y la publicaci\u00f3n del estudio<\/h4>\n\n\n\n<p>El descubrimiento fue realizado por el neurocient\u00edfico Michael Long y su colega Zetian Yang, ambos investigadores del centro m\u00e9dico acad\u00e9mico NYU Langone Health, perteneciente a la Universidad de Nueva York. Sus hallazgos fueron revisados por pares y publicados el 19 de marzo de 2025 en la prestigiosa revista <em>Nature<\/em> bajo el t\u00edtulo <em>&#8220;Convergent vocal representations in parrot and human forebrain motor networks&#8221;<\/em> (DOI: 10.1038\/s41586-025-08695-8).<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Dise\u00f1o experimental: \u00bfQu\u00e9 se estudi\u00f3 y por qu\u00e9 se eligieron periquitos?<\/h4>\n\n\n\n<p>Los investigadores eligieron periquitos (<em>Melopsittacus undulatus<\/em>), peque\u00f1os loros conocidos por su plumaje colorido y su alta sociabilidad. Estas aves no solo son capaces de imitar sonidos, sino que tambi\u00e9n son aprendices vocales naturales, lo que las convierte en un modelo ideal para estudiar las bases neuronales del <a href=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/el-mit-revela-que-los-idiomas-artificiales-como-el-alto-valyrio-activan-la-misma-red-linguistica-que-el-habla-real\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">habla<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo trabaj\u00f3 con cuatro periquitos adultos criados en un entorno de laboratorio controlado para garantizar una conducta y vocalizaci\u00f3n consistentes. Estas aves ya estaban acostumbradas a la presencia humana y a las condiciones del experimento, lo que redujo el <a href=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/los-cientificos-descubren-diferencias-clave-entre-como-hombres-y-mujeres-responden-al-estres\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">estr\u00e9s<\/a> y mejor\u00f3 la fiabilidad de sus vocalizaciones.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Recopilaci\u00f3n de datos: herramientas, t\u00e9cnicas y regi\u00f3n cerebral objetivo<\/h4>\n\n\n\n<p>Para registrar la actividad neuronal de las aves, los cient\u00edficos utilizaron matrices de microelectrodos de silicio de alta densidad. Estos dispositivos fueron implantados quir\u00fargicamente en una parte del cerebro anterior del periquito llamada arcopalio anterior (AAC), conocida por estar asociada al control vocal. El AAC es una regi\u00f3n motora que env\u00eda se\u00f1ales directas a las \u00e1reas del tronco encef\u00e1lico responsables de controlar el aparato vocal, de forma similar a como la corteza motora humana gestiona los m\u00fasculos del habla.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras los periquitos vocalizaban de forma natural en una cabina insonorizada, su actividad cerebral fue registrada de manera continua. Los investigadores lograron captar los cambios en los patrones de activaci\u00f3n neuronal en tiempo real, a medida que las aves produc\u00edan distintos tipos de cantos, chirridos y tonos modulados.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de datos: de la actividad neuronal a los mapas funcionales<\/h4>\n\n\n\n<p>Una vez recopilados los datos en bruto, el equipo analiz\u00f3 los patrones de activaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/neuronas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">neuronas<\/a> individuales y su relaci\u00f3n con la producci\u00f3n vocal. Se enfocaron espec\u00edficamente en identificar correlaciones entre la actividad neuronal y las propiedades espectrales del sonido, como el tono (frecuencia), la estructura arm\u00f3nica y la distribuci\u00f3n de la energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Mediante modelos computacionales avanzados y t\u00e9cnicas de extracci\u00f3n de caracter\u00edsticas, mapearon qu\u00e9 neuronas se activaban en respuesta a cada componente ac\u00fastico. Con el tiempo, surgi\u00f3 un patr\u00f3n claro: el AAC estaba organizado de forma que cada grupo de neuronas correspond\u00eda a una caracter\u00edstica sonora espec\u00edfica, creando un \u201cteclado vocal\u201d similar a los mapas fon\u00e9ticos del habla humana.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comparaci\u00f3n de control: por qu\u00e9 se incluyeron los diamantes mandarines<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Para determinar si esta organizaci\u00f3n cerebral era exclusiva de los periquitos o com\u00fan entre las aves con aprendizaje vocal, los cient\u00edficos tambi\u00e9n estudiaron a los diamantes mandarines \u2014 una especie ampliamente utilizada en investigaciones sobre el canto de las aves. Descubrieron que ese mismo tipo de mapeo estructurado y detallado estaba ausente en los diamantes, lo que reforz\u00f3 la conclusi\u00f3n de que los periquitos poseen un sistema motor vocal m\u00e1s parecido al de las redes del habla humana. Entre todas las especies con aprendizaje vocal estudiadas hasta la fecha, los periquitos siguen siendo los \u00fanicos animales no humanos conocidos que presentan este tipo de organizaci\u00f3n cerebral relacionada con el habla.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Talking budgies reveal a secret to their speech | Science News\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6cqOI4ezWhk?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Los periquitos parlantes revelan un secreto de su habla. V\u00eddeo de Science News<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Novedades: Por qu\u00e9 este estudio destaca<\/h3>\n\n\n\n<p>Este estudio es el primero en identificar un mapa del habla topogr\u00e1ficamente organizado a nivel neuronal en el cerebro de una especie no primate. A diferencia de investigaciones anteriores centradas en la imitaci\u00f3n vocal o el comportamiento, este trabajo revela que los periquitos poseen un circuito motor estructurado para el control vocal en el arcopalio anterior, una regi\u00f3n donde las neuronas se corresponden directamente con caracter\u00edsticas sonoras espec\u00edficas como el tono y el timbre. Este sistema de \u201cteclado vocal\u201d refleja la organizaci\u00f3n de los centros del habla humana, una caracter\u00edstica que no se ha observado en otras aves con aprendizaje vocal, como los diamantes mandarines. Gracias al uso de microelectrodos de silicio de alta densidad, este hallazgo posiciona a los periquitos como un nuevo modelo prometedor para estudiar los mecanismos del habla humana y desarrollar terapias para los trastornos del <a href=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/las-neuronas-procesan-el-lenguaje-a-varias-velocidades\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">lenguaje<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resultados clave del estudio<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Los periquitos tienen un \u201cteclado vocal\u201d similar al humano<\/h3>\n\n\n\n<p>Las neuronas del AAC en los periquitos forman un patr\u00f3n de actividad que se asemeja a un teclado musical: cada neurona desempe\u00f1a un papel en la creaci\u00f3n de un componente sonoro espec\u00edfico, como consonantes, vocales o variaciones de tono. Esta organizaci\u00f3n en forma de \u201cteclado\u201d tambi\u00e9n est\u00e1 presente en los centros del habla humana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ejemplo:<\/em><\/strong> As\u00ed como un pianista elige las teclas para producir una melod\u00eda, el cerebro de un periquito puede activar neuronas para generar trinos, chirridos o incluso imitar palabras humanas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Simplicidad neuronal, complejidad ac\u00fastica<\/h3>\n\n\n\n<p>A pesar de la simplicidad estructural del cerebro, el p\u00e1jaro puede producir una amplia variedad de vocalizaciones. Los investigadores descubrieron que patrones neuronales simples y consistentes pod\u00edan generar sonidos complejos, destacando un sistema eficiente similar al dise\u00f1o modular de la fon\u00e9tica humana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ejemplo:<\/em><\/strong> Un ni\u00f1o que aprende a decir \u00abmam\u00e1\u00bb activa solo unas pocas <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/partes-del-cerebro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">regiones cerebrales<\/a> consistentes; un periquito podr\u00eda estar utilizando un proceso simplificado similar para su caracter\u00edstico gorjeo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. La representaci\u00f3n del tono corresponde al tono humano<\/h3>\n\n\n\n<p>Las neuronas del AAC se han sintonizado con frecuencias de tono espec\u00edficas, formando un mapa topogr\u00e1fico similar al de la corteza motora de la laringe humana.<\/p>\n\n\n\n<p>La representaci\u00f3n del tono corresponde al tono humano<\/p>\n\n\n\n<p>Las neuronas del AAC se han sintonizado con frecuencias de tono espec\u00edficas, formando un mapa topogr\u00e1fico similar al de la corteza motora de la laringe humana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ejemplo:<\/em><\/strong> Al igual que los humanos modulan el tono para expresar emociones o intenciones (\u00ab\u00a1Estoy muy emocionado!\u00bb), los loros modulan el tono con fines socialmente relevantes: sus cerebros les ayudan a hacerlo con una precisi\u00f3n impresionante.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Evoluci\u00f3n convergente en el dise\u00f1o del cerebro<\/h3>\n\n\n\n<p>Los paralelismos entre el cerebro de los periquitos y el de los humanos pueden deberse a la evoluci\u00f3n convergente, en la que especies diferentes desarrollan rasgos similares de forma independiente debido a exigencias funcionales similares.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ejemplo:<\/em><\/strong> Al igual que los delfines y los murci\u00e9lagos desarrollaron la ecolocalizaci\u00f3n por separado, los humanos y los loros pueden haber desarrollado mecanismos complejos del habla de forma independiente porque ambos se benefician de una rica comunicaci\u00f3n vocal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Un camino para comprender los trastornos del habla<\/h3>\n\n\n\n<p>Debido a que los periquitos muestran una clara correlaci\u00f3n entre el cerebro y el sonido, ofrecen un modelo potencial para estudiar c\u00f3mo surgen los trastornos del habla cuando esas conexiones se rompen en los humanos. Los <strong>cient\u00edficos ahora pueden probar intervenciones en periquitos para comprender mejor la tartamudez, la apraxia o los trastornos del tono<\/strong> vocal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ejemplo:<\/em><\/strong> Si un grupo de neuronas concreto falla en un periquito y el p\u00e1jaro deja de producir un sonido espec\u00edfico, esto puede ser an\u00e1logo a un ni\u00f1o que pierde la capacidad de pronunciar ciertas s\u00edlabas despu\u00e9s de una lesi\u00f3n cerebral.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lo que los cerebros de los periquitos revelan sobre el aprendizaje de idiomas y las habilidades cognitivas<\/h2>\n\n\n\n<p>El habla no consiste solo en producir sonido, sino que refleja funciones cognitivas complejas como la <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/memoria\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">memoria<\/a>, el reconocimiento de patrones y la intenci\u00f3n social. El descubrimiento de que los periquitos poseen un sistema neuronal estructurado para la vocalizaci\u00f3n sugiere que estas aves tambi\u00e9n podr\u00edan participar en procesos cognitivos similares a los utilizados en la adquisici\u00f3n del lenguaje humano.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores creen que la capacidad de aprender y producir sonidos vocales flexibles requiere un alto grado de <a href=\"https:\/\/www.cognifit.com\/es\/plasticidad-cerebral\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">plasticidad neuronal<\/a>, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse. Esta plasticidad es un rasgo cognitivo fundamental tanto en humanos como en loros. La presencia de un mapa de caracter\u00edsticas vocales en el cerebro de los periquitos implica que estas aves no solo imitan sonidos, sino que tambi\u00e9n procesan, almacenan y quiz\u00e1s incluso anticipan patrones vocales de una manera que se asemeja a c\u00f3mo los ni\u00f1os aprenden a hablar.<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, los periquitos ofrecen un modelo convincente para estudiar c\u00f3mo los cerebros coordinan el sonido con la intenci\u00f3n, el aprendizaje y la comunicaci\u00f3n. Su comportamiento vocal estructurado puede estar respaldado por capacidades de memoria y secuenciaci\u00f3n m\u00e1s avanzadas de lo que se pensaba, habilidades estrechamente ligadas al rendimiento cognitivo m\u00e1s amplio en los seres humanos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Del laboratorio a la terapia: c\u00f3mo la investigaci\u00f3n sobre el cerebro de los periquitos podr\u00eda transformar el tratamiento del habla y la tecnolog\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>El descubrimiento de circuitos del habla similares a los humanos en los periquitos abre nuevas y prometedoras v\u00edas no solo para la neurociencia, sino tambi\u00e9n para aplicaciones pr\u00e1cticas en la medicina, la educaci\u00f3n y la tecnolog\u00eda. Al proporcionar un modelo no humano con rutas vocales y motoras estructuralmente similares, este estudio sienta las bases para innovaciones en el diagn\u00f3stico, el estudio y el posible tratamiento de los trastornos del habla.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En contextos cl\u00ednicos<\/strong>, los mapas neuronales detallados encontrados en los periquitos podr\u00edan orientar el desarrollo de nuevas terapias para personas con trastornos del habla y la comunicaci\u00f3n, como el tartamudeo, la apraxia del habla o las alteraciones en el control del tono vocal. Dado que el arcopalio anterior de estas aves funciona de forma similar a las \u00e1reas del habla en el cerebro humano, puede servir como banco de pruebas para la estimulaci\u00f3n neuronal dirigida o protocolos de rehabilitaci\u00f3n antes de aplicarlos a humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta investigaci\u00f3n tambi\u00e9n tiene un gran potencial en el campo de <strong>la inteligencia artificial y las tecnolog\u00edas de aprendizaje del habla<\/strong>. Al imitar la forma en que el cerebro del periquito organiza y produce sonidos similares al habla, los desarrolladores podr\u00edan dise\u00f1ar sistemas de s\u00edntesis de voz m\u00e1s intuitivos y herramientas personalizadas para la terapia del lenguaje, especialmente para ni\u00f1os con retrasos en el desarrollo o personas en proceso de recuperaci\u00f3n tras <a href=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/supervivientes-de-ictus-con-alto-nivel-educativo-sufren-un-mayor-deterioro-mental-segun-un-estudio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">un accidente cerebrovascular<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En el \u00e1mbito educativo<\/strong>, los hallazgos podr\u00edan dar lugar a nuevos m\u00e9todos de ense\u00f1anza de <a href=\"https:\/\/blog.cognifit.com\/es\/cognifit-lanza-juegos-linguisticos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">idiomas<\/a> basados en c\u00f3mo el cerebro codifica y reproduce naturalmente el sonido. Herramientas digitales y aplicaciones de aprendizaje que reproduzcan el concepto de \u201cteclado vocal\u201d podr\u00edan mejorar la pronunciaci\u00f3n, el ritmo y el control del tono en estudiantes de segundas lenguas.<\/p>\n\n\n\n<p>A un nivel m\u00e1s amplio, el estudio desaf\u00eda suposiciones de larga data sobre la exclusividad del lenguaje humano. Reconocer sistemas del habla similares en otra especie transforma nuestra comprensi\u00f3n de la comunicaci\u00f3n y la cognici\u00f3n, y abre la puerta a descubrimientos interspecies que podr\u00edan revolucionar la forma en que tratamos, entrenamos y comprendemos la voz humana.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n: Replanteamiento de lo que significa hablar<\/h2>\n\n\n\n<p>El descubrimiento de que los periquitos comparten mecanismos cerebrales con los humanos para producir el habla representa un avance importante en la neurociencia y la ling\u00fc\u00edstica. No solo ayuda a descifrar c\u00f3mo funciona el lenguaje en el cerebro, sino que tambi\u00e9n ofrece un nuevo modelo para investigar los trastornos del habla, los procesos cognitivos e incluso la naturaleza de la inteligencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Al revelar un \u201cteclado vocal\u201d neuronal en estas aves coloridas y sociales, el estudio desaf\u00eda suposiciones arraigadas e invita a hacerse preguntas m\u00e1s amplias: \u00bfPodr\u00edan otras especies compartir m\u00e1s con nosotros de lo que pens\u00e1bamos? \u00bfSon las ra\u00edces del lenguaje m\u00e1s universales de lo que se cre\u00eda?<\/p>\n\n\n\n<p>Al final, el parloteo de los periquitos podr\u00eda ser algo m\u00e1s que simple imitaci\u00f3n: podr\u00eda reflejar la propia estructura de nuestra voz humana.<\/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 revolucionario publicado en Nature en marzo de 2025 ha identificado por primera vez un circuito motor del habla estructurado en el cerebro de los periquitos que se asemeja estrechamente a los centros del lenguaje humano. 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