Resumen - Oscilaciones fase a múltiples escalas inducidas por la sincronización de clusters en la red nuclear del conectoma humano

Título
Oscilaciones fase a múltiples escalas inducidas por la sincronización de clusters en la red nuclear del conectoma humano

Tiempo
2025-07-10 09:38:17

Autor
{"Bosiljka Tadic","Marija Mitrovic Dankulov","Roderick Melnik"}

Categoría
{nlin.PS,q-bio.QM}

Enlace
http://arxiv.org/abs/2507.07583v1

PDF Enlace
http://arxiv.org/pdf/2507.07583v1

Resumen

El estudio investiga las oscilaciones de fase multifásicas en la red nuclear del conectoma humano, que es una parte crucial de las redes a gran escala del cerebro. La investigación se centra en los ocho hubs cerebrales y sus estructuras interconectadas de orden superior. El estudio revela que el parámetro de orden global, que mide la sincronización en la red, se vuelve inestable cuando la fuerza de耦合超过一定阈值。 Esta inestabilidad está vinculada a la formación de procesos de sincronización en clusters, donde diferentes grupos de regiones cerebrales se sincronizan entre sí. Los investigadores utilizaron análisis de gráficos espectrales y localización de vectores propios para identificar tres grupos significativos de regiones cerebrales, mostrando las posiciones de los hubs dentro de ellas. También demostraron que la topología de la red juega un papel clave en la formación de estos clusters sincronizados. Además, el estudio revela que los pesos de los bordes que conectan las regiones cerebrales contribuyen a la sincronización de los hubs con sus clusters circundantes, estabilizando las variaciones del parámetro de orden y reduciendo el espectro multifractal. Esto sugiere que la estructura de la red y las interacciones entre regiones cerebrales son cruciales para entender la dinámica del cerebro humano. El estudio concluye que la sincronización en cluster es un mecanismo significativo en el cerebro humano, proporcionando una sincronización parcial esencial para la función cerebral. Comprender este proceso puede ayudar a elucidar trastornos cerebrales y desarrollar nuevos tratamientos. La investigación abre nuevas vías para estudiar la dinámica compleja del cerebro humano y sus estructuras de orden superior, proporcionando insights sobre la función cerebral y aplicaciones potenciales en el tratamiento de trastornos cerebrales.


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