¿Qué son las redes en reposo?

redes en reposo

Cuando pensamos en el cerebro, solemos imaginarlo trabajando intensamente durante actividades como leer, resolver problemas o hablar. Sin embargo, incluso cuando estamos en reposo, el cerebro no se apaga. En estos momentos de aparente calma, ciertas regiones cerebrales trabajan en conjunto para formar lo que los científicos llaman la red en reposo o default mode network (DMN). Esta red está activa cuando no estamos enfocados en tareas externas y se relaciona con funciones como la introspección, la memoria autobiográfica y la planificación futura.

La red en reposo es un conjunto de regiones del cerebro que muestran una actividad sincronizada cuando no estamos realizando tareas específicas. Estas regiones incluyen:

  • La corteza prefrontal medial, asociada con la autorreflexión.
  • La corteza cingulada posterior, crucial para la integración de información.
  • Las cortezas parietales laterales, involucradas en la memoria y la atención.

Esta red fue descubierta por accidente en estudios de neuroimagen, cuando los investigadores notaron que ciertas áreas cerebrales permanecían activas incluso durante estados de reposo (Raichle, 2015). Las DMN funcionan como un «modo predeterminado» del cerebro, preparando nuestra mente para responder al entorno y gestionar pensamientos internos.

2.- Importancia de las redes en reposo

Las investigaciones han demostrado que las alteraciones en las DMN están asociadas con una amplia variedad de condiciones:

  1. Trastornos mentales
    En personas con depresión y ansiedad, la red en reposo puede mostrar hiperactividad, lo que contribuye a pensamientos repetitivos o rumiación (Broyd et al., 2009). Por otro lado, en la esquizofrenia, las conexiones dentro de esta red están debilitadas, lo que afecta la percepción de la realidad (Garrity et al., 2007).

  2. Dolor crónico
    Las personas con dolor crónico, como la fibromialgia o el dolor de espalda persistente, muestran una reorganización en las DMN. Esto incluye una mayor conectividad con áreas como la corteza insular y otras áreas de la neuromatriz del dolor (Baliki et al., 2014).

  3. Enfermedad de Alzheimer
    En etapas tempranas de Alzheimer, se observa una disminución en la actividad de la DMN, especialmente en la corteza cingulada posterior. Esto se correlaciona con problemas de memoria y desorientación (Greicius et al., 2004).

3.- Relación entre las redes en reposo y la osteopatía

Aunque las redes en reposo son un concepto principalmente neurocientífico, su estudio puede ofrecer información valiosa para prácticas terapéuticas como la osteopatía. Aquí hay algunas conexiones potenciales:

  1. Regulación del sistema nervioso autónomo
    La osteopatía, a través de técnicas manuales suaves, puede ayudar a modular el sistema nervioso autónomo. Estudios han sugerido que una regulación adecuada de este sistema podría influir positivamente en la actividad de las DMN, reduciendo el estrés y mejorando la percepción del bienestar.

  2. Reducción de la rumiación y el estrés
    Técnicas osteopáticas que promueven la relajación pueden ser útiles para disminuir la hiperactividad en las DMN, algo que se ha asociado con condiciones como la ansiedad y la depresión (Broyd et al., 2009).

4.- Implicaciones prácticas para la osteopatía

  • Enfoque holístico: Los osteópatas pueden considerar los efectos de sus intervenciones no solo en el cuerpo, sino también en la actividad cerebral, especialmente en pacientes con dolor crónico o trastornos emocionales.
  • Investigaciones futuras: Más estudios podrían explorar cómo las técnicas manuales influyen directamente en las DMN, estableciendo bases científicas para su efectividad en condiciones neurológicas y psicológicas.

Conclusión

Las redes en reposo son fundamentales para comprender cómo el cerebro gestiona estados internos y responde a estímulos externos. Sus alteraciones están relacionadas con una variedad de condiciones, desde el dolor crónico hasta trastornos mentales. Aunque la osteopatía no actúa directamente sobre el cerebro, sus efectos sobre el sistema nervioso y el dolor podrían tener implicaciones en la regulación de estas redes, abriendo una nueva perspectiva en la práctica clínica.

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