Diferencia entre revisiones de «Neuromito»

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''«Se tiene consciencia algunos segundos después de haberse desprendido la cabeza del cuerpo.»''<ref name=guillo>{{Cita web|url=https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/cuanto-dura-tu-consciencia-despues-de-ser-decapitado|título=¿Cuánto dura tu consciencia después de ser decapitado?|fechaacceso=2019-07-29|apellido=Parra|nombre=Sergio|fecha=2016-02-04|sitioweb=Xataka Ciencia|idioma=es}}</ref>
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Este mito se sostiene desde el [[siglo XVIII]] y sostiene que si nos cortan la cabeza podemos continuar pensado hasta 30 segundos después de morir.<ref>{{Cita web|url=https://www.defensacentral.com/ustedpregunta/categoria/ciencia/cuanto-tarda-una-cabeza-decapitada-en-perder-la-consciencia/|título=¿Cuánto tarda una cabeza decapitada en perder la consciencia? - UstedPregunta|fechaacceso=2019-07-29|sitioweb=www.defensacentral.com|idioma=es}}</ref> Este neuromito tiene su origen en relatos sobre la guillotina francesa.<ref name=guillo/> Ha llegado a decirse que un estudio de la Universidad de Radboud Nijmegen ha descubierto mediante electroencefalografías que el cerebro se mantiene consiente después de una decapitación. Supuestamente, [[Charlotte Corday]], después de ser decapitada , en 1793, miró a su verdugo con cara de enojada. Un tal Henri Laguille.habría abierto y cerrado los ojos un par de veces luego de perder su cabeza en 1905. <ref>{{Cita web|url=https://grandesmedios.com/consciencia-al-perder-la-cabeza/|título=¿Puede una persona quedar consciente luego de ser decapitada?|fechaacceso=2019-07-29|apellido=GM|nombre=Redacción|fecha=2016-07-17|sitioweb=Grandes Medios|idioma=es}}</ref> El neurólogo Jean Baptiste Vincent Laborde habría investigado, durante la [[revolución francesa]], durante cuánto tiempo es consciente nuestro cerebro tras ser decapitado, conectando cabezas humanas cortadas al sistema circulatorio de un perro vivo.<ref>{{Cita web|url=https://erizos.mx/curiosidad/tiempo-cerebro-consciente-decapitado/|título=Después de ser decapitado, ¿cuánto tiempo permanece consciente el cerebro?|fechaacceso=2019-07-29|fecha=2017-03-30|sitioweb=Erizos|idioma=es-MX}}</ref> <ref>{{Cita web|url=https://es.gizmodo.com/durante-cuanto-tiempo-es-consciente-nuestro-cerebro-tr-1793843533|título=¿Durante cuánto tiempo es consciente nuestro cerebro tras ser decapitado?|fechaacceso=2019-07-29|apellido=Jorge|nombre=Miguel|sitioweb=Gizmodo en Español|idioma=es-ES}}</ref> El biólogo Francis Crick creía que si había actividad eléctrica significaba que el sujeto estaba consciente y supuestamente encontró actividad eléctrica en el cerebro de ratas decapitadas hasta 4 segundos después de cortarles la cabeza.<ref name=cerebr>{{Cita web|url=https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5461/cuanto-tiempo-vive-el-cerebro-luego-de-una-decapitacion|título=¿Cuánto tiempo vive el cerebro luego de una decapitación?|fechaacceso=2019-07-29|sitioweb=VIX|idioma=es}}</ref> También se ha escrito qe las gallinas caminan hasta 29 segundos después de su decapitación.<ref name=cerebr/>
Este mito se sostiene desde el [[siglo XVIII]] y sostiene que si nos cortan la cabeza podemos continuar pensado hasta 30 segundos después de morir.<ref>{{Cita web|url=https://www.defensacentral.com/ustedpregunta/categoria/ciencia/cuanto-tarda-una-cabeza-decapitada-en-perder-la-consciencia/|título=¿Cuánto tarda una cabeza decapitada en perder la consciencia? - UstedPregunta|fechaacceso=2019-07-29|sitioweb=www.defensacentral.com|idioma=es}}</ref> Este neuromito tiene su origen en relatos sobre la guillotina francesa.<ref name=guillo/> Ha llegado a decirse que un estudio de la Universidad de Radboud Nijmegen ha descubierto mediante electroencefalografías que el cerebro se mantiene consiente después de una decapitación. Supuestamente, [[Charlotte Corday]], después de ser decapitada , en 1793, miró a su verdugo con cara de enojada. Un tal Henri Laguille.habría abierto y cerrado los ojos un par de veces luego de perder su cabeza en 1905. <ref>{{Cita web|url=https://grandesmedios.com/consciencia-al-perder-la-cabeza/|título=¿Puede una persona quedar consciente luego de ser decapitada?|fechaacceso=2019-07-29|apellido=GM|nombre=Redacción|fecha=2016-07-17|sitioweb=Grandes Medios|idioma=es}}</ref> El neurólogo Jean Baptiste Vincent Laborde habría investigado, durante la [[revolución francesa]], durante cuánto tiempo es consciente nuestro cerebro tras ser decapitado, conectando cabezas humanas cortadas al sistema circulatorio de un perro vivo.<ref>{{Cita web|url=https://erizos.mx/curiosidad/tiempo-cerebro-consciente-decapitado/|título=Después de ser decapitado, ¿cuánto tiempo permanece consciente el cerebro?|fechaacceso=2019-07-29|fecha=2017-03-30|sitioweb=Erizos|idioma=es-MX}}</ref> <ref>{{Cita web|url=https://es.gizmodo.com/durante-cuanto-tiempo-es-consciente-nuestro-cerebro-tr-1793843533|título=¿Durante cuánto tiempo es consciente nuestro cerebro tras ser decapitado?|fechaacceso=2019-07-29|apellido=Jorge|nombre=Miguel|sitioweb=Gizmodo en Español|idioma=es-ES}}</ref> El biólogo Francis Crick creía que si había actividad eléctrica significaba que el sujeto estaba consciente y supuestamente encontró actividad eléctrica en el cerebro de ratas decapitadas hasta 4 segundos después de cortarles la cabeza.<ref name=cerebr>{{Cita web|url=https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5461/cuanto-tiempo-vive-el-cerebro-luego-de-una-decapitacion|título=¿Cuánto tiempo vive el cerebro luego de una decapitación?|fechaacceso=2019-07-29|sitioweb=VIX|idioma=es}}</ref> <ref>{{Cita publicación|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016514|título=Decapitation in Rats: Latency to Unconsciousness and the ‘Wave of Death’|apellidos=Coenen|nombre=Anton M. L.|apellidos2=Menting-Hermeling|nombre2=Saskia|fecha=27-ene-2011|publicación=PLOS ONE|volumen=6|número=1|páginas=e16514|fechaacceso=2019-07-29|idioma=en|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0016514|pmc=PMC3029360|pmid=21304584|apellidos3=Krijnen|nombre3=Hans|apellidos4=Rijn|nombre4=Clementina M. van}}</ref>También se ha escrito qe las gallinas caminan hasta 29 segundos después de su decapitación.<ref name=cerebr/>





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Neuromitos es un término atribuido al neurocirujano inglés Alan Crockard quién lo empleó en la década de 1980 para dar cuenta de aquellas ideas no científicas sobre el cerebro prevalentes en la cultura médica (Howard-Jones, 2014).[1]​ Se usa el término neuromitos para referirse a falsas creencias o malas interpretaciones con respecto a los hechos neurocientíficos. También abundan en la educación, y son falsas creencias llamadas neuromitos por su falta de apoyo empírico y su uso de conceptos pseudocientíficos.[2][3]​ Muchos de estos mitos se basan en distorsiones, extrapolaciones y malinterpretaciones de descubrimientos científicos utilizados de forma falaz.[4][5]

Neuromito: hay un hemisferio cerebral dominante

«Algunas personas usan más el hemisferio derecho y otras usan más el hemisferio cerebral izquierdo.»[6][7]

La creencia de que algunas personas usan más un hemisferio cerebral –derecho o izquierdo- que el otro, no tiene ninguna base científica. Esto es un mito, ya que todas las personas utilizamos ambos hemisferios por igual y, de hecho, los hemisferios no están aislados sino están conectados por una ancha banda de axones.[8]​ Es un neuromito pensar que los individuos pueden ser categorizados como cerebro izquierdo o cerebro derecho en términos de su personalidad y su forma de procesar la información. Los hemisferios se conectan entre sí y funcionan siempre como un todo unificado.[9]

En neurociencia educativa y en neuroeducación, los neuromitos son afirmaciones incorrectas sobre cómo el cerebro está implicado en los procesos de aprendizaje. La idea de que algunos alumnos usan más un hemisferio del cerebro que otro, hace que de esto pueden desprenderse implicancias prácticas en términos de intervenciones pedagógicas que fomenten el aprendizaje, todas ellas equivocadas.[10]​ La lateralización cerebral no implica que los seres humanos tengan un tipo de pensamiento y comportamiento según el hemisferio que predomine. Es cierto que existen ciertas tareas que requieren de una mayor implicación de un hemisferio cerebral, como el reconocimiento de rostros o la producción del lenguaje hablado, pero no existe ninguna tarea que requiera de la actividad de un solo hemisferio por lo que esta división propuesta de la lateralización hemisférica cerebral es muy simplista, al pensar al cerebro con dos sistemas conscientes, cuando está organizado en múltiples subsistemas mentales dinámicos e interactivos.[11]​ Aunque las imágenes cerebrales delinean áreas de activación superior o inferior, en respuesta a tareas particulares, el pensamiento implica interconectividad coordinada de ambos hemisferios cerebrales y no existe un pensamiento separado del cerebro izquierdo o derecho. Incluso muchas personas muestran actividad cerebral en las imágenes de ambos hemisferios para procesar el lenguaje.[12]​ Todo nuestro pensamiento requiere niveles más altos de actividad interhemisférica y otras actividades conexas.[13]

Neuromito: en los varones prevalece el hemisferio izquierdo y en las mujeres el derecho

Una variable del neuromito anterior es que los varones usan más el hemisferio izquierdo, del pensamiento lógico y racional, lo que los haría ser mejores en matemática y tener mayor habilidad espacial, mientras que las mujeres usarían más el hemisferio derecho, supuestamente asociado a las emociones y a la creatividad.[14][15]​ Según este mito, las mujeres, con el hemisferio cerebral derecho más activo, tendrían más capacidad de reacción emocional. Las mujeres por su hemisferio compartirían más detalles en su comunicación, a diferencia del hombre que comunicaría todo de una manera directa y concreta pr el solo hecho de utilizar más se hemisferio izquierdo.

El origen de este mito proviene de Paul Brocca, médico francés, quien descubrió que las lesiones en ciertas partes del cerebro bloqueaban algunas capacidades del lenguaje, lo que lo llevó a pensar las distintas funciones que están alojadas en las diferentes partes del cerebro. Interpretar las asimetrías funcionales de los dos hemisferios como estilos de pensamiento diferentes es una simplificación errónea y una extrapolación. La noción de diferentes estilos de pensamiento hemisférico se basa en una premisa errónea: cada hemisferio cerebral estaría especializado y debería funcionar independientemente con un estilo de pensamiento diferente. Sin embargo, no existe evidencia científica apoye la idea de que existan diferentes estilos de pensamiento dentro de cada hemisferio. Equiparar la localización del lenguaje y el propuesto procesamiento en serie de estímulos en el hemisferio izquierdo a un estilo de pensamiento racional, analítico y lógico, no tiene sustento excepto en las ideas preconcebidas del médico.[16]

La reducción de los dos lados del cerebro a meros asientos de ciertas habilidades o cualidades y la aplicación de esto a la diferencia de géneros se basa en prejuicios y simplificaciones excesivas. Las pruebas con scanners que pueden identificar la actividad cerebral demuestran que los dos hemisferios trabajan de manera complementaria en todos los seres humanos.[8]​ No hay ninguna evidencia científica que pueda sostener la teoría de que los varones utilizan más un hemisferios y las mujeres el otro.[17]​ No solo ambos hemisferios están unficados y funcionalmente integrados, sino que la mayoría de las redes en el cerebro incluyen áreas de ambos hemisferios y no podrían funcionar uno sin el otro. Por ejemplo, los sonidos del lenguaje se procesan en el hemisferio dominante y los sonidos tonales o musicales en el hemisferio no dominante, pero ambos hemisferios obtienen información de ambos oídos y de ambas regiones auditivas primarias. Si no fuera así, la gente perdería su capacidad de oír de un lado después de un ACV.[9][7]

Neuromito: hay estilos de aprendizaje

«Existen estilos de aprendizaje que hacen que algunos alumnos sean auditivos, mientras que otros son visuales y otros cinestésicos.»[18]

Los estilos de aprendizaje preferentes hacen referencia a modalidades sensoriales: visual, auditiva y kinestésica. La idea de que hay diferentes estilos hace que los maestros crean que deben enseñar en función de dicho estilo, como si las modalidades sensoriales fueran estructuras neurales que pudieran separarse. Esto genera la creencia de que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede partir únicamente de una de ellas. [19]​ Algunos maestros creen que los estudiantes aprenden mejor si se les enseña de acuerdo a su estilo de aprendizajes preferido: auditivo, cinestésico o visual. Esta teoría se remonta a Frederic Vester, quien distinguió a un estudiante de tipo auditivo, visual/óptico, háptico e intelectual.[20]​ Según Vester, el tipo de estudiante está biológicamente determinado y puede caracterizarse por el uso predominante de un canal de percepción: El aprendiz auditivo aprende usando los oídos, el aprendiz óptico usando los ojos, el aprendiz háptico usando la piel (es decir, tocando), mientras que el aprendiz intelectual aprende de una manera más abstracta: a través de la comprensión de sí mismo.[21]

Sin embargo dicha creencia no se basa en ninguna evidencia neurocientífica y no se puede afirmar que el aprendizaje mejora mediante la enseñanza acorde a los estilos individuales de aprendizaje. Sin embargo, esto no es más que un mito. Esta idea errónea se basa en un hallazgo de investigación válido, a saber, que la información visual, auditiva y kinestésica se procesa en diferentes partes del cerebro. Sin embargo, estas estructuras separadas en el cerebro están altamente interconectadas y hay una profunda activación intermodal y transferencia de información entre modalidades sensoriales, por lo que no se puede asumir que sólo una modalidad sensorial está involucrada en el procesamiento de la información.[22]​ Incluso existen programas de educación supuestamente basados en el estilo de aprendizaje del cerebro de cada niño, a pesar de que para la comunidad de neurocientíficos estos neuromitos no tienen ninguna base en la evidencia científica sobre el cerebro.[23][24]

Neuromito: usamos solo el 10% de nuestro cerebro

«Los seres humanos usamos solamente el 10% de nuestro cerebro.»[25]

El origen del mito del 10 % del cerebro es que sólo el 10% del encéfalo está compuesto por neuronas y el resto está compuesto por neuroglias, células que sirven de apoyo para las neuronas durante diversas operaciones como el procesamiento de la información.[26][27]​ Suelen haber unas diez células gliales por cada neurona y se supone que las células gliales aportan nutrientes pero no transmiten impulsos nerviosos. Sin embargo, el cerebro permanece totalmente activo todo el tiempo, incluso durante el sueño. El cerebro ocupa solo el 2% del peso corporal pero consume alrededor de un 20% de la energía. Nuestro propio sistema no permitiría que el 20% de la energía la consuma un órgano que desperdiciara el 90% de su capacidad.[28]

Si solo utilizáramos el 10% de nuestro cerebro podríamos perder el otro 90% sin consecuencias. Sin embargo, con perder mucho menos del 90% del tejido cerebral tiene consecuencias graves. Ninguna región del cerebro puede ser dañada sin dejar a una persona con deficiencias mentales o físicas. Ningún accidente cerebrovascular u otro traumatismo está exento de consecuencias.[29]​ La estimulación eléctrica de partes del cerebro durante la neurocirugía no ha revelado ningún área cerebral latente donde no se pueda obtener ninguna percepción, emoción o movimiento. El tejido cerebral es metabólicamente costoso tanto para crecer como para funcionar, y es una carga para la credulidad pensar que la evolución hubiera permitido el despilfarro de recursos a una escala necesaria para construir y mantener un órgano tan masivamente infrautilizado.[30]

Según Barry L. Beyerstein, del Brain Behavior Laboratory at Simon Fraser University en Vancouver, Canadá: «El mito del 10 por ciento sin duda ha motivado a muchas personas a luchar por una mayor creatividad y productividad en sus vidas, lo cual no es nada malo. La comodidad, el aliento y la esperanza que ha generado ayudan a explicar su longevidad».[30]

Neuromito: hay que hablar un primer idioma antes de un segundo

«El primer idioma debe hablarse bien, antes de que se aprenda el segundo idioma».

El neuromito considera que ambos idiomas están uno al lado del otro en áreas cerebrales separadas y no tienen puntos de contacto, por lo que el conocimiento adquirido en un idioma no podría transferirse al otro. A partir de estos mitos, se llega a la conclusión de que la separación de las lenguas en el cerebro es necesaria, ya que el aprendizaje simultáneo de dos idiomas durante la infancia podría conducir a una mezcla de ambos en el cerebro, lo cual llevaría a un desarrollo más lento del niño. De ahí la resolución de que debería aprenderse correctamente un idioma primero antes de aprender el segundo idioma.[31]

En realidad, los niños pequeños que aprenden dos idiomas, incluso al mismo tiempo, adquieren un conocimiento más generalizado de la estructura de la lengua en su conjunto.[32]​ El multilingüismo no conduce a un retraso en el desarrollo del lenguaje. Alguien que aprende a calcular en alemán también puede calcular en castellano o en inglés. De hecho, los estudios demostraron que los estudiantes que aprendieron un idioma extranjero en la escuela no empeoran en su lengua materna y, por el contrario, con clases regulares, es posible que los estudiantes mejoren en ambos idiomas. Las investigaciones muestran que los niños que dominan dos idiomas comprenden mejor la estructura del lenguaje y la aplican de manera más consciente. El multilingüismo se correlaciona con otras competencias lingüísticas y el multilingüismo precoz suele tener efectos positivos en todas las lenguas que hay que dominar.[33]​ No hay razón científica para esperar con la adquisición de la segunda lengua. Por el contrario, podría incluso ser perjudicial esperar, ya que la infancia es el mejor momento para la adquisición de varias lenguas.[34][35]

Neuromito del cerebro está cableado

Este es uno de los legados más perdurables de la vieja metáfora de "los cerebros son circuitos eléctricos". Hay algo de verdad en ello, como en muchas metáforas: el cerebro está organizado de manera estándar, con ciertos bits especializados para asumir ciertas tareas, y esos bits están conectados a lo largo de vías neurales predecibles (algo así como cables) y se comunican en parte liberando iones (pulsos de electricidad).[36]


Neuromito del tamaño del cerebro

«El tamaño del cerebro determina la inteligencia, a mayor tamaño más inteligencia.»[37][38][39][40]

Durante años los científicos, varones, creyeron que el hecho de que el cerebro masculino fuera de mayor peso y volúmen que el femenino, o que tuviera más circunvalaciones, demostraba que los varones eran más inteligentes. El neurólogo estadounidense William A. Hammond (1828-1900), afirmaba la superioridad masculina basándose en el tamaño del cerebro. [41]​ Hammond sostenía que el cerebro de las mujeres era inferior al de los hombres de diecinueve formas distintas, por tener menos peso, menos circunvoluciones y una sustancia gris más fina.[42]Paul Julius Moebius (1853-1907), escribió Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes (Sobre la imbecilidad fisiológica de la mujer) apoyándose en esta idea.[43][44]​ Según Helen Gardener (1853-1925), si ese fuera el caso, los elefantes deberían ser más inteligentes que los seres humanos. De hecho, el ser humano no es el mamífero con el cerebro de mayor tamaño. Algunos autores contemporáneos continúan sosteniendo este neuromito, [45]​ a pesar de que está científicamente comprobado que la estructura y la integridad del cerebro parecen ser lo más importantes para el cociente intelectual y que, de hecho, las personas con macrocefalia tienen un bajo nivel intelectual.[46]

Esta idea es un mito. De hecho, los estudios cadavéricos no mostraron ninguna pauta. El cerebro estudiado de Anatole France (1844-1924), Nobel de literatura en 1921, por ejemplo, era pequeño y pesaba poco más de un kilo.[47][48]

Neuromito del cerebro inactivo durante el sueño

«El cerebro descansa y está inactivo mientras dormimos.» [49][50][51]

Según las neurociencias, el cerebro trabaja permanentemente. De hecho, está más activo y consume más energía por las noches.[52]​ Los niveles de trifosfato de adenosina, que son los químicos fundamentales para proveer a las células de energía, aumentan durante el sueño. [53]​ El cerebro recoge información y acumula datos que serán procesados durante el sueño.[54]​ Esto nos permite recargar energía, fijar nuestros recuerdos y asentar conocimientos en nuestra memoria, creando y consolidando recuerdos.[55]​ Durante el sueño el cerebro se encarga de asociar, entrelazar y relacionar esos contenidos entre sí.[56]​ Por eso dormir ayuda al aprendizaje y a fijar conocimientos.[57]

Neuromito de la localización en el cerebro

Hablar de cerebro derecho o de cerebro izquierdo es simplista y pensar que cada función del cerebro está localizada en un área que trabaja en forma independiente, es falso. Según este neuromito, algunas funciones estarían localizadas en el hemisferio izquierdo, responsable del lenguaje verbal, de la capacidad de análisis, de la resolución de problemas matemáticos, del pensamiento lógico y racional y de las reglas, y y otras en el hemisferio derecho, el de la parte emocional, espiritual, cualitativa e intangible, relacionado con la intuición, lo artístico, la imaginación, la innovación, la creatividad y los sentimientos.

Neuromito sobre la muerte de las neuronas

los Hemisferios cerebrales son independientes (Cerebro Derecho vs Izquierdo)

Hay ‘solo’ un hemisferio cerebral que controla el lenguaje

El Azúcar reduce la atención Cerca de la mitad de los profesores considera que los niños pierden su capacidad de atención después de consumir alimentos o bebidas azucaradas. El origen de este neuromito se ubica en las investigaciones iniciales sobre consumo de azúcar y el Trastorno por Déficit de Atención (TDAH).


Las neuronas que no se usan se mueren, es relativamente cierto si solo se aplica para cerebros en formación.

El cerebro de los viejos ya no aprende, es falso porque las conexiones neuronales son extremadamente plásticas durante toda la vida.

Neuromito de la imposibilidad del aprendizaje en los ancianos

«El cerebro de los viejos ya no aprende[58][59]

A pesar de que la educación superior en la vida temprana sirve como un factor protector en el envejecimiento y puede ayudar a posponer la disminución de la reserva cognitiva y cerebral en el envejecimiento cognitivo normal, [60]​ es falso que los mayores no aprenden, porque las conexiones neuronales son extremadamente plásticas durante toda la vida.[61]

Diversos estudios afirman que los adultos mayores muestran tasas de aprendizaje similares a las de los adultos jóvenes en comparación con una puntuación de aprendizaje configural. Estos resultados sugieren que la capacidad de adquirir conocimientos nuevos no se ve afectada en gran medida por el envejecimiento cognitivo.[62]

La capacidad de aprendizaje depende de las sinapsis. Las neuronas se organizan en redes y sistemas y solo se unen indirectamente a través de las sinapsis. Como se generan sinapsis nuevas todo el tiempo, todo el tiempo estamos aprendiendo algo. El cerebro está conformado para aprender durante toda la vida y, aunque el cerebro del anciano se vuelve menos maleable y necesita más tiempo para aprender cosas nuevas, lo puede continuar haciendo hasta la muerte cerebral. [63]

El concepto de neuroplasticidad modificó la antigua creencia que durante siglos había considerado que la estructura cerebral no podía modificarse.[64]​ El cerebro tiene la capacidad de cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de toda su vida. Las neuronas y sinapsis se regeneran anatómicamente y funcionalmente. Todo el tiempo se están formando nuevas conexiones sinápticas a través del aprendizaje y la práctica y en todas las edades. Todo nuevo conocimiento se debe a la plasticidad neuronal ya que el cerebro se modifica cada vez que se aprende algo nuevo. [65]

A medida que una persona envejece, la percepción disminuye, acompañada de un aumento de la actividad cerebral. El aprendizaje y el entrenamiento pueden mejorar la degradación de la percepción relacionada con la edad, pero los cambios cerebrales relacionados con la edad no pueden deshacerse. El entrenamiento y el aprendizaje valen la pena a cualquier edad, para mantenerse en forma.[66]​ De hecho, aprender cosas nuevas es un muy buen ejercicio para mantener el cerebro activo y prevenir trastornos de la memoria.[58]​ Gracias a esta neuroplasticidad, los adultos mayores reclutan regiones cerebrales adicionales para compensar la disminución de la memoria relacionada con la edad.[67]

Neuromito del aprendizaje antes de los 3 años

''«Casi todo lo aprendemos antes de los 3 años. Los entornos enriquecidos mejoran la capacidad del cerebro para aprender».'[68][69]

Uno de los neuromitos más extendidos es el que enuncia que todo lo que va a condicionar casi la totalidad del aprendizaje en la vida debe darse a la edad de tres años.[70]

La idea de que las intervenciones educativas más eficaces deben cronometrarse con períodos durante los cuales los niños son más receptivos al aprendizaje puede haber surgido de un trabajo influyente sobre el aprendizaje temprano en ratas. Esta investigación mostró que las ratas, que fueron criadas en un ambiente enriquecido y estimulante, mostraron una mejor capacidad para resolver y aprender problemas complejos de laberinto en comparación con las ratas que fueron criadas en un ambiente deprimido. Mirando el cerebro de estos roedores, los investigadores encontraron que las neuronas de las ratas, que fueron criadas en un ambiente enriquecido, habían formado más conexiones, es decir, sinapsis y expresado más proteínas asociadas con el mantenimiento de los contactos sinápticos. Pero no hay que olvidar que el cerebro humano muestra plasticidad a lo largo de toda la vida y no se limita a una fase de ambiente enriquecido durante los tres primeros años de vida.[71]​ La sinaptogénesis y la neurogénesis son intensas en los primeros años de vida y por eso los niños/as son más propensos a aprender a un ritmo más rápido en sus primeros años de vida, pero eso no significa que las consecuencias sean irreversibles o que después de los tres años no se continúen generando sinaptogénesis y la neurogénesis.[72]

Sin embargo, la lectura que se hace de los descubrimientos es una extrapolación y una simplificación extremas. Las descripciones populares vinculan el desarrollo cerebral temprano y la formación rápida de sinapsis, con la cantidad y calidad de estimulación que reciben los bebés durante sus primeros años de vida, pero esto no es lo que los neurocientíficos descubrieron. Los neurocientíficos saben que durante la pubertad se produce la poda de las sinapsis sobrantes, pero no saben si la experiencia temprana aumenta o disminuye las densidades sinápticas o los números sinápticos después de la pubertad, no saben si la formación y la educación previas afectan a la pérdida o al deterioro de la salud, no saben qué tipo de sinapsis, excitadoras versus inhibidoras se podan selectivamente y por supuesto no saben si los animales con mayor densidad en la edad adulta son necesariamente más inteligentes y desarrolladas. Por eso es imposible decir que el poder cerebral depende del número de sinapsis formadas antes de los 3 años. [73]

Escuchar música clásica nos hace más inteligentes".

Lo que se llegó a conocer como el "efecto Mozart" proviene de algunas publicaciones en donde se intentó mostrar que escuchar música clásica mejoraba el desempeño en algún test cognitivo. Sin embargo, nunca pudo demostrarse. En cambio, tocar algún instrumento sí mejora algunas funciones ejecutivas, la memoria y la atención.

Las neuronas no se regeneran.

las mujeres tienen un sexto sentido. o sirven menos para las matematicas

Neuromito: el alcohol mata las neuronas

las neuronas no mueren por exposición al alcohol. No obstante, por su efecto cambian el funcionamiento y las conexiones.

Neuromito: el cerebro se puede agujerear con el consumo de drogas

"el cerebro trabaja como una computadora",

. A diferencia de una PC el cerebro nunca es el mismo y, por lo tanto, tiene historia. Los procesadores hacen una sola operación a la vez, mientras que nuestro equipo interno puede hacer muchas al mismo tiempo, usando diferentes estructuras simultáneamente. En una computadora la memoria tiene un lugar asignado en el disco duro, mientras que en el cerebro está guardada en muchos sitios a la vez. Supuestamente,

cada función cerebral activa sólo una parte del órgano";

El cerebro se encoge por falta de agua

El ejercicio mejora la comunicación entre los hemisferios cerebrales

Neuromito de los 30 segundos después de la decapitación

«Se tiene consciencia algunos segundos después de haberse desprendido la cabeza del cuerpo.»[74]

Este mito se sostiene desde el siglo XVIII y sostiene que si nos cortan la cabeza podemos continuar pensado hasta 30 segundos después de morir.[75]​ Este neuromito tiene su origen en relatos sobre la guillotina francesa.[74]​ Ha llegado a decirse que un estudio de la Universidad de Radboud Nijmegen ha descubierto mediante electroencefalografías que el cerebro se mantiene consiente después de una decapitación. Supuestamente, Charlotte Corday, después de ser decapitada , en 1793, miró a su verdugo con cara de enojada. Un tal Henri Laguille.habría abierto y cerrado los ojos un par de veces luego de perder su cabeza en 1905. [76]​ El neurólogo Jean Baptiste Vincent Laborde habría investigado, durante la revolución francesa, durante cuánto tiempo es consciente nuestro cerebro tras ser decapitado, conectando cabezas humanas cortadas al sistema circulatorio de un perro vivo.[77][78]​ El biólogo Francis Crick creía que si había actividad eléctrica significaba que el sujeto estaba consciente y supuestamente encontró actividad eléctrica en el cerebro de ratas decapitadas hasta 4 segundos después de cortarles la cabeza.[79][80]​También se ha escrito qe las gallinas caminan hasta 29 segundos después de su decapitación.[79]



[81][82]

"el daño cerebral es siempre permanente"

Neuromito: el cerebro es el que toma nuestras decisiones

«No existe la libre voluntad humana porque es el cerebro el que toma la decisión antes que nosotros».

Según esta creencia, a lo sumo podría sólo existir una ilusión de libertad humana ya que no sería nuestra consciencia quien toma las decisiones Este neuromito tiene su origen en una malinterpretación de los trabajos de Benjamin Libet. [83]​ Libet concluyó que la iniciación cerebral de un acto espontáneo y libremente voluntario puede comenzar inconscientemente, es decir, antes de que exista una conciencia subjetiva y recordable. Pero la intención originaria de Benjamin Libet no era negar la libertad humana, sino más bien demostrar que el acto voluntario se inicia antes de la experiencia consciente del propio acto.[84]​ También Freud consideraba que nuestro Inconsciente tomaba las decisiones sin conocimiento del consciente, pero esa teoría no contradice el acto voluntario ni el libre albedrío, ya que ni el cerebro ni el Insconciente serían entidades diferenciadas del sujeto.[85]

Neuromito del cerebro maximizando nuestra supervivencia

Este neuromito sostiene que los principales dictados morales que se siguen de nuestro cerebro de forma natural serían maximizar nuestra supervivencia y bienestar en la sociedad, por lo que es preciso mantener buenas relaciones con los que nos rodean y pueden contribuir a ello, mientras que no importa tanto la relación con aquellos lejanos, de los cuales es más aconsejable desentenderse.[86]

Neuromito de las intuiciones morales

Este neuromito sostiene que las personas tienen intuiciones morales que les sobrevienen rápida y automáticamente. Al intentar justificarlas, lo hacen a post hoc a partir de modelos de racionalidad moral previos. [86]


Véase también

Referencias

  1. María Laura Andrés, Lorena Canet Juric, María M. Richards (2016). ¿CÓMO PODEMOS TRANSFORMAR NUESTRAS ESCUELAS? Estrategias para fomentar la autorregulación en la escuela primaria.. Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544-740-0. 
  2. Tardif, Eric; Doudin, Pierre-André; Meylan, Nicolas (18 de febrero de 2015). «Neuromyths Among Teachers and Student Teachers». Mind, Brain, and Education 9 (1): 50-59. ISSN 1751-2271. doi:10.1111/mbe.12070. Consultado el 15 de mayo de 2019. 
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Bibliografía

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