{"id":62714,"date":"2025-06-19T10:35:40","date_gmt":"2025-06-19T15:35:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mcknight.org\/?p=62714"},"modified":"2025-06-21T21:21:08","modified_gmt":"2025-06-22T02:21:08","slug":"2025-mcknight-scholar-awards","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mcknight.org\/es_mx\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/","title":{"rendered":"Premios McKnight Scholar 2025"},"content":{"rendered":"
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La Junta Directiva del Fondo de Dotaci\u00f3n McKnight para Neurociencia (MEFN) se complace en anunciar que ha seleccionado a diez neurocient\u00edficos para recibir el Premio Acad\u00e9mico McKnight 2025.<\/span><\/p>\n

Los Premios McKnight Scholar se otorgan a j\u00f3venes cient\u00edficos que se encuentran en las primeras etapas de establecer sus propios laboratorios independientes y carreras de investigaci\u00f3n, y que han demostrado un compromiso con la neurociencia. Desde su creaci\u00f3n en 1977, este prestigioso premio para j\u00f3venes investigadores ha financiado a 291 investigadores innovadores y ha impulsado cientos de descubrimientos revolucionarios.<\/span><\/p>\n

\u201cLos Becarios McKnight de este a\u00f1o ejemplifican la extraordinaria amplitud de enfoques y perspectivas necesarios para avanzar en nuestra comprensi\u00f3n de la funci\u00f3n cerebral, desde la arquitectura molecular de los receptores sensoriales y los algoritmos neuronales de comportamientos complejos, hasta el modelado computacional y la traducci\u00f3n cl\u00ednica\u201d, afirm\u00f3 la Dra. Vanessa Ruta, presidenta del comit\u00e9 de premios y profesora Gabrielle H. Reem y Herbert J. Kayden de la Universidad Rockefeller. \u201cEl Fondo de Dotaci\u00f3n McKnight para Neurociencia se enorgullece de apoyar a esta nueva generaci\u00f3n de neurocient\u00edficos excepcionales, no solo por su investigaci\u00f3n innovadora, sino tambi\u00e9n por su profundo compromiso con la mentor\u00eda y el fomento de una comunidad cient\u00edfica vibrante y diversa. Invertir tanto en ciencia pionera como en cient\u00edficos comprometidos con la creaci\u00f3n de comunidades donde el descubrimiento pueda prosperar nunca ha sido tan importante como ahora. En nombre de todo el comit\u00e9, felicito a todos los solicitantes por su creatividad, dedicaci\u00f3n y visi\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n

Cada uno de los siguientes ganadores del Premio McKnight Scholar recibir\u00e1 $75,000 por a\u00f1o durante tres a\u00f1os. Ellos son:<\/span><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Arkarup Banerjee, Doctor en Filosof\u00eda.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Laboratorio de Cold Spring Harbor<\/strong>
\nMecanismos de circuitos neuronales para la novedad del comportamiento<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Josefina del M\u00e1rmol, Ph.D.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Escuela M\u00e9dica de Harvard<\/strong>
\nLa detecci\u00f3n del agua y la evoluci\u00f3n de la terrestralizaci\u00f3n en los invertebrados<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Chantell Evans, Ph.D<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Universidad de Duke<\/strong>
\nPerspectivas mecanicistas sobre la mitofagia neuronal durante la homeostasis y la neurodegeneraci\u00f3n<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Yvette Fisher, Ph.D.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Universidad de California, Berkeley<\/strong>
\nExplorando los mecanismos celulares y de circuitos que sustentan la codificaci\u00f3n espacial persistente pero din\u00e1mica<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Christine Grienberger, Ph.D.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Universidad Brandeis<\/strong>
\nAn\u00e1lisis de los mecanismos de plasticidad neocortical durante una tarea de aprendizaje asociativo sensorial<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Theanne Griffith, Ph.D.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Facultad de Medicina de la Universidad de California, Davis<\/strong>
\nFunciones no can\u00f3nicas de la informaci\u00f3n sensorial en el desarrollo y la adaptaci\u00f3n del sistema motor<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Matthew Lovett-Barron, Ph.D.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Universidad de California, San Diego<\/strong>
\nNeurobiolog\u00eda de la percepci\u00f3n expandida en colectivos animales<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Lucas Pinto, MD, Ph.D.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern<\/strong>
\nDesenredando la computaci\u00f3n cognitiva en la corteza<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Doctor en Filosof\u00eda y Letras, Sergey Stavisky<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Universidad de California, Davis<\/strong>
\nComprensi\u00f3n y restauraci\u00f3n del lenguaje mediante la medici\u00f3n de la din\u00e1mica de conjuntos neuronales humanos con resoluci\u00f3n celular<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Alex Williams, Doctor en Filosof\u00eda.<\/h4>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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La Universidad de Nueva York y el Instituto Flatiron<\/strong>
\nM\u00e9todos computacionales para caracterizar la variabilidad en circuitos neuronales a gran escala<\/em><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Este a\u00f1o se presentaron 146 candidaturas a los Premios McKnight Scholar, representando a los mejores profesores j\u00f3venes de neurociencia del pa\u00eds. El profesorado puede optar al premio durante sus primeros cinco a\u00f1os como profesor a tiempo completo. Adem\u00e1s de Ruta, el comit\u00e9 de selecci\u00f3n de los Premios Scholar incluy\u00f3 a Gordon Fishell, Ph.D., de la Universidad de Harvard; Adrienne Fairhall, Ph.D., de la Universidad de Washington; Yishi Jin, Ph.D., de la Universidad de California en San Diego; Jennifer Raymond, Ph.D., de la Universidad de Stanford; Michael Long, Ph.D., de la Universidad de Nueva York; y Marlene Cohen, Ph.D., de la Universidad de Chicago.<\/span><\/p>\n

La informaci\u00f3n de solicitud para el ciclo de premios de 2026 se publicar\u00e1 el 1 de agosto de 2025 y se aceptar\u00e1n propuestas hasta el 1 de diciembre de 2025. Tenga en cuenta que esto es aproximadamente seis semanas antes de la fecha l\u00edmite de presentaci\u00f3n de propuestas en los \u00faltimos a\u00f1os. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los programas de premios de neurociencia de McKnight, visite\u00a0<\/span>sitio web del Fondo de Dotaci\u00f3n<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Acerca de The McKnight Endowment Fund for Neuroscience<\/strong><\/p>\n

El Fondo de Dotaci\u00f3n McKnight para Neurociencia es una organizaci\u00f3n independiente financiada exclusivamente por la Fundaci\u00f3n McKnight de Minneapolis, Minnesota, y est\u00e1 dirigido por una junta de destacados neurocient\u00edficos de todo el pa\u00eds. La Fundaci\u00f3n McKnight ha apoyado la investigaci\u00f3n en neurociencia desde 1977. La Fundaci\u00f3n estableci\u00f3 el Fondo de Dotaci\u00f3n en 1986 para llevar a cabo una de las intenciones de su fundador, William L. McKnight (1887-1979). Uno de los primeros l\u00edderes de la compa\u00f1\u00eda 3M, ten\u00eda un inter\u00e9s personal en las enfermedades de la memoria y el cerebro y quer\u00eda que parte de su legado se utilizara para ayudar a encontrar curas. Adem\u00e1s de los Premios Acad\u00e9micos, el Fondo de Dotaci\u00f3n otorga subvenciones a cient\u00edficos que trabajan para aplicar el conocimiento adquirido mediante la investigaci\u00f3n traslacional y cl\u00ednica a los trastornos cerebrales humanos a trav\u00e9s de los Premios McKnight de Neurobiolog\u00eda de los Trastornos Cerebrales.<\/span><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n

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Premios McKnight Scholar 2025<\/h3>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
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Arkarup Banerjee, Doctor en Filosof\u00eda.<\/a><\/strong>, Profesor asistente, Laboratorio Cold Spring Harbor, Cold Spring Harbor, NY<\/p>\n

Mecanismos de circuitos neuronales para la novedad del comportamiento<\/em><\/p>\n

El origen de diversos rasgos conductuales ha fascinado a los bi\u00f3logos durante siglos. Numerosos estudios han identificado v\u00edas gen\u00e9ticas que influyen en el comportamiento animal, pero la base del circuito neuronal que rige la evoluci\u00f3n de comportamientos complejos, especialmente en mam\u00edferos, sigue siendo en gran medida desconocida. Dado que los comportamientos no se fosilizan, una estrategia eficaz consiste en comparar especies recientemente divergentes que presentan diferencias de comportamiento notables.<\/p>\n

El laboratorio de Banerjee estudia la comunicaci\u00f3n vocal entre roedores, con especial \u00e9nfasis en el rat\u00f3n cantor de Alston, un roedor del Nuevo Mundo originario de los bosques nubosos de Centroam\u00e9rica. A diferencia de la mayor\u00eda de los roedores, que solo emiten vocalizaciones ultras\u00f3nicas suaves y variables, estos ratones cantores tambi\u00e9n producen cantos fuertes, estereotipados y audibles por los humanos, que se utilizan para interacciones vocales r\u00e1pidas que se asemejan a la conversaci\u00f3n humana. Con este sistema modelo, el laboratorio de Banerjee aborda dos preguntas complementarias: \u00bfC\u00f3mo interact\u00faa el sistema auditivo con el sistema motor para generar el circuito sensoriomotor r\u00e1pido necesario para las interacciones vocales? \u00bfY c\u00f3mo los cambios en los circuitos neuronales permiten la r\u00e1pida evoluci\u00f3n de nuevos comportamientos vocales?<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>

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Josefina del M\u00e1rmol, Ph.D.<\/strong><\/a>Profesor adjunto, Facultad de Medicina de Harvard, Boston, MA<\/p>\n

La detecci\u00f3n del agua y la evoluci\u00f3n de la terrestralizaci\u00f3n en los invertebrados<\/em><\/p>\n

La conquista de un nuevo h\u00e1bitat ecol\u00f3gico requiere adaptaciones fisiol\u00f3gicas que, en casos extremos, implican el desarrollo de nuevos \u00f3rganos y capacidades sensoriales. Entre los ejemplos m\u00e1s dr\u00e1sticos de estas adaptaciones se encuentra la colonizaci\u00f3n de nichos terrestres por invertebrados marinos. Esta transici\u00f3n dio lugar al surgimiento de un nuevo sentido: el sentido de la humedad, para informar a los animales sobre el contenido de agua en el aire y evitar la desecaci\u00f3n. \u00bfC\u00f3mo desarrolla un organismo una nueva modalidad sensorial desde cero?<\/p>\n

Esta propuesta examina la adquisici\u00f3n de la detecci\u00f3n de humedad para sustentar la vida en nichos terrestres, mediante la investigaci\u00f3n de la forma, funci\u00f3n e historia evolutiva de una antigua familia de receptores sensoriales utilizados para detectar la humedad en invertebrados terrestres. Estas exploraciones arrojar\u00e1n luz sobre las bases moleculares y mecanicistas de la innovaci\u00f3n sensorial y c\u00f3mo la evoluci\u00f3n puede readaptar los receptores sensoriales para que cumplan una nueva funci\u00f3n que dio origen a la vida terrestre y, en \u00faltima instancia, transform\u00f3 la vida en la Tierra.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Chantell Evans, Ph.D.<\/a><\/strong>Profesor asistente, Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte<\/p>\n

Perspectivas mecanicistas sobre la mitofagia neuronal durante la homeostasis y la neurodegeneraci\u00f3n<\/em><\/p>\n

Las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y la ELA se deben a la p\u00e9rdida gradual de neuronas. Estas enfermedades tienen un profundo impacto en los pacientes, sus familias y el sistema sanitario, y actualmente no se conocen curas. Si bien los avances cient\u00edficos han identificado genes asociados con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, los mecanismos subyacentes que las impulsan siguen siendo desconocidos.<\/p>\n

A trav\u00e9s de su investigaci\u00f3n, la Dra. Chantell Evans est\u00e1 profundizando en la comprensi\u00f3n de los mecanismos moleculares que permiten a las neuronas mantener su salud mediante el control mitocondrial. Su equipo est\u00e1 descubriendo c\u00f3mo las neuronas eliminan activamente las mitocondrias da\u00f1adas a trav\u00e9s de la v\u00eda de la mitofagia y c\u00f3mo la desregulaci\u00f3n de la mitofagia contribuye a la aparici\u00f3n de enfermedades. Utilizando im\u00e1genes de c\u00e9lulas vivas de vanguardia y otras herramientas avanzadas, investigar\u00e1 c\u00f3mo se altera la din\u00e1mica espacial y temporal de la mitofagia en respuesta a la actividad neuronal y c\u00f3mo los cambios en las tasas de mitofagia pueden aumentar la susceptibilidad de las neuronas a las enfermedades. Al comprender estos procesos a nivel molecular, la investigaci\u00f3n de la Dra. Evans podr\u00eda descubrir nuevos mecanismos para ralentizar o detener la progresi\u00f3n de las enfermedades neurodegenerativas, lo que ofrece una esperanza para futuros avances.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Yvette Fisher, Ph.D.<\/a><\/strong>Profesor asistente, Universidad de California, Berkeley, Berkeley, CA<\/p>\n

Explorando los mecanismos celulares y de circuitos que sustentan la codificaci\u00f3n espacial persistente pero din\u00e1mica<\/em><\/p>\n

Para mantener el sentido de la orientaci\u00f3n, nuestro cerebro rastrea los movimientos de nuestro cuerpo, as\u00ed como los puntos de referencia circundantes. Sin embargo, estas se\u00f1ales pueden cambiar: un punto de referencia prominente podr\u00eda desaparecer tras una nube, o una lesi\u00f3n cr\u00f3nica en la pierna puede alterar la cantidad de movimiento con cada paso. \u00bfC\u00f3mo construye y mantiene el cerebro un sentido de la orientaci\u00f3n coherente que se adapte con flexibilidad a estos cambios?<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la Dra. Yvette Fisher busca utilizar circuitos de navegaci\u00f3n para comprender c\u00f3mo los circuitos neuronales realizan diferentes c\u00e1lculos en distintas condiciones. La Dra. Fisher y su equipo exploran esta cuesti\u00f3n utilizando el cerebro de la mosca. Drosophila<\/em>Muchos insectos son expertos navegantes y los circuitos que sostienen la br\u00fajula interna de la mosca se han identificado recientemente en una regi\u00f3n cerebral altamente conservada en los insectos. Al combinar las avanzadas herramientas gen\u00e9ticas de la mosca con la accesibilidad a... en vivo<\/em> Mediante electrofisiolog\u00eda e im\u00e1genes de dos fotones durante el comportamiento, esta investigaci\u00f3n explorar\u00e1 c\u00f3mo los cambios en tiempo real en la fisiolog\u00eda sin\u00e1ptica, la excitabilidad intr\u00ednseca y la din\u00e1mica del circuito permiten que el cerebro de la mosca forme un sentido fiel de direcci\u00f3n en diferentes condiciones y estados de comportamiento.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Christine Grienberger, Ph.D.<\/a><\/strong>Profesor asistente, Universidad Brandeis, Waltham, MA<\/p>\n

An\u00e1lisis de los mecanismos de plasticidad neocortical durante una tarea de aprendizaje asociativo sensorial<\/em><\/p>\n

A menudo damos por sentado la extraordinaria capacidad del cerebro para aprender, ya sea creando nuevos h\u00e1bitos, reconociendo sonidos significativos o recordando v\u00edvidamente momentos del pasado. Sin embargo, los mecanismos celulares que permiten al cerebro transformar experiencias sensoriales fugaces en cambios duraderos en el comportamiento siguen siendo poco conocidos. Una pregunta clave es c\u00f3mo se adaptan las neuronas de la corteza sensorial a medida que aprendemos y qu\u00e9 algoritmos rigen estos cambios.<\/p>\n

La Dra. Christine Grienberger aborda esta cuesti\u00f3n estudiando c\u00f3mo los mecanismos de plasticidad cerebral reconfiguran la actividad neuronal durante el aprendizaje. Su laboratorio utiliza im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n y t\u00e9cnicas de registro el\u00e9ctrico en ratones despiertos y en comportamiento para investigar c\u00f3mo las neuronas individuales ajustan sus respuestas cuando los animales aprenden a asociar se\u00f1ales ambientales espec\u00edficas con recompensas. Al vincular la plasticidad celular con los cambios en la percepci\u00f3n y el comportamiento, esta investigaci\u00f3n busca descubrir los principios fundamentales de c\u00f3mo el cerebro aprende de la experiencia. Estos conocimientos podr\u00edan, en \u00faltima instancia, respaldar el desarrollo de nuevas terapias para trastornos neuropsiqui\u00e1tricos e inspirar nuevas direcciones en la inteligencia artificial.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Theanne Griffith, Ph.D.<\/a><\/strong>Profesor asistente, Universidad de California, Facultad de Medicina Davis, Davis, CA<\/p>\n

Funciones no can\u00f3nicas de la informaci\u00f3n sensorial en el desarrollo y la adaptaci\u00f3n del sistema motor<\/em><\/p>\n

Los animales que requieren un movimiento intencionado para sobrevivir poseen una percepci\u00f3n intuitiva de la ubicaci\u00f3n de sus partes corporales en el espacio, denominada propiocepci\u00f3n, necesaria tanto para los movimientos gruesos como para los diestros. Los propioceptores son neuronas sensoriales especializadas del sistema nervioso perif\u00e9rico que inician la se\u00f1alizaci\u00f3n propioceptiva y son tradicionalmente conocidos por su capacidad para moldear la funci\u00f3n motora mediante la codificaci\u00f3n de la longitud y la fuerza muscular. El trabajo en el laboratorio de la Dra. Theanne Griffth tiene como objetivo demostrar que sus funciones fisiol\u00f3gicas son m\u00e1s complejas y de mayor alcance.<\/p>\n

En su investigaci\u00f3n, la Dra. Griffith est\u00e1 descubriendo un nuevo papel para la se\u00f1alizaci\u00f3n propioceptiva sensorial como impulsor clave de los procesos de desarrollo y adaptaci\u00f3n en los sistemas motores. Mediante un enfoque de fisiolog\u00eda de sistemas integrativa que abarca tejidos y escalas temporales, su trabajo transformar\u00e1 radicalmente nuestra perspectiva sobre los propioceptores en las redes sensoriomotoras y podr\u00eda revelar nuevos mecanismos que sirvan de base para futuros avances terap\u00e9uticos en el tratamiento de enfermedades del desarrollo y degenerativas.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Matthew Lovett-Barron, Ph.D.<\/a><\/strong>, Profesor asistente, Universidad de California, San Diego, La Jolla, CA<\/p>\n

Neurobiolog\u00eda de la percepci\u00f3n expandida en colectivos animales<\/em><\/p>\n

En colectivos animales como bandadas de aves y bancos de peces, los efectos de los est\u00edmulos sensoriales se propagan entre los grupos, a medida que cada individuo responde a las acciones de sus vecinos. Esta transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n social extiende la conciencia de cada animal m\u00e1s all\u00e1 de su rango sensorial inmediato, lo que mejora la orientaci\u00f3n, la b\u00fasqueda de alimento y la evitaci\u00f3n de depredadores. Sin embargo, los mecanismos neuronales que permiten a los individuos percibir y responder a las acciones de sus compa\u00f1eros sociales siguen siendo en gran medida desconocidos.<\/p>\n

La Dra. Lovett-Barron investigar\u00e1 estos mecanismos en peces cristal, peque\u00f1os peces \u00f3pticamente accesibles que se agrupan en bancos de peces mediante la visi\u00f3n. Mediante im\u00e1genes de la actividad neuronal en los cerebros de peces cristal que participan en una realidad virtual social, el laboratorio de Lovett-Barron identificar\u00e1 los circuitos neuronales que permiten a los peces extraer se\u00f1ales relevantes de los movimientos y posturas de sus vecinos. Esta investigaci\u00f3n mostrar\u00e1 c\u00f3mo el procesamiento neuronal de las se\u00f1ales visuales sociales permite acciones grupales coordinadas, proporcionando informaci\u00f3n clave sobre c\u00f3mo m\u00faltiples cerebros generan comportamientos colectivos adaptativos en la naturaleza.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Lucas Pinto, MD, Ph.D.<\/strong><\/a>Profesor asistente, Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, Chicago, IL<\/p>\n

Desenredando la computaci\u00f3n cognitiva en la corteza<\/em><\/p>\n

Comportamientos cognitivos como la toma de decisiones surgen de procesos que los componen. Por ejemplo, al navegar sin GPS, decidir qu\u00e9 camino tomar requiere integrar la informaci\u00f3n visual con los planes y el mapa espacial interno. Cada uno de estos procesos que los componen involucra conjuntos similares de regiones de la corteza cerebral. Pero \u00bfc\u00f3mo puede una misma regi\u00f3n sustentar diferentes procesos?<\/p>\n

El Dr. Pinto y su equipo investigar\u00e1n c\u00f3mo el flujo de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de los circuitos corticales es redirigido sobre la marcha por mol\u00e9culas neuromoduladoras para satisfacer las demandas cognitivas. Han aprovechado su experiencia en entrenamiento conductual automatizado por computadora para crear una tarea de toma de decisiones para ratones que navegan en laberintos virtuales, lo que desenreda varios procesos cognitivos por primera vez. Mientras los ratones realizan esta tarea, el laboratorio del Dr. Pinto utilizar\u00e1 tecnolog\u00eda de vanguardia. en vivo<\/em> Herramientas de microscop\u00eda para medir y perturbar la actividad de las neuronas corticales, as\u00ed como las entradas corticales y neuromoduladoras que reciben. Este trabajo generar\u00e1 explicaciones transformadoras, basadas en circuitos, sobre la computaci\u00f3n cognitiva flexible en la corteza.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Doctor en Filosof\u00eda y Letras, Sergey Stavisky<\/a><\/strong>Profesor asistente, Universidad de California, Davis, Davis, CA<\/p>\n

Comprensi\u00f3n y restauraci\u00f3n del lenguaje mediante la medici\u00f3n de la din\u00e1mica de conjuntos neuronales humanos con resoluci\u00f3n celular<\/em><\/p>\n

El lenguaje es una capacidad humana \u00fanica. Se sit\u00faa en la c\u00faspide de otras capacidades cognitivas, como la memoria y el control ejecutivo, y sustenta tanto nuestra inteligencia individual como social. Debido a la falta de modelos animales y a la rareza de los registros cerebrales humanos, se sabe poco sobre la base biol\u00f3gica del lenguaje en la resoluci\u00f3n de la computaci\u00f3n de circuitos: neuronas individuales. Adem\u00e1s, carecemos de tecnolog\u00edas para reparar la devastadora p\u00e9rdida de la capacidad de comunicarnos a trav\u00e9s del lenguaje debido a una lesi\u00f3n neurol\u00f3gica.<\/p>\n

El Dr. Stavisky y su equipo esperan abordar esta brecha neurocient\u00edfica y m\u00e9dica mediante la identificaci\u00f3n de las representaciones neuronales de las caracter\u00edsticas sem\u00e1nticas en la red cerebral del lenguaje. Registrar\u00e1n datos de miles de neuronas individuales en participantes humanos a trav\u00e9s de los ensayos cl\u00ednicos de la interfaz cerebro-computadora (BCI) del laboratorio y otras oportunidades neuroquir\u00fargicas. Al identificar el esquema de codificaci\u00f3n para conceptos espec\u00edficos en el conjunto neuronal, este trabajo profundizar\u00e1 nuestra comprensi\u00f3n de la base computacional del lenguaje humano. Tambi\u00e9n podr\u00eda impulsar mejores arquitecturas para sistemas de inteligencia artificial. Por \u00faltimo, pero no menos importante, este proyecto busca desarrollar una neuropr\u00f3tesis del lenguaje que permita a las personas con trastornos del lenguaje comunicarse eficazmente.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Alex Williams, Doctor en Filosof\u00eda.<\/a><\/strong>, Profesor Adjunto, Universidad de Nueva York y el Instituto Flatiron, Nueva York, NY<\/p>\n

M\u00e9todos computacionales para caracterizar la variabilidad en circuitos neuronales a gran escala<\/em><\/p>\n

El Dr. Williams investiga c\u00f3mo las grandes redes neuronales pueden funcionar de forma fiable, a pesar de que tanto el cerebro como el comportamiento son naturalmente variables y, a menudo, ruidosos. Tradicionalmente, los cient\u00edficos han promediado la actividad cerebral en numerosos ensayos e individuos, lo que oculta importantes diferencias. El laboratorio de Williams desarrolla nuevos m\u00e9todos computacionales para capturar patrones \u00fanicos de actividad neuronal en animales individuales y ensayos conductuales. Con ello, buscan descubrir c\u00f3mo las diferencias en la actividad cerebral se relacionan con las diferencias en el comportamiento y distinguir entre la variabilidad saludable y los signos de disfunci\u00f3n.<\/p>\n

Para lograr estos objetivos, el laboratorio Williams desarrolla nuevos m\u00e9todos estad\u00edsticos y marcos te\u00f3ricos que se aplican ampliamente en diferentes \u00e1reas cerebrales, organismos modelo y protocolos de comportamiento. Su trabajo anterior ha desarrollado enfoques para capturar cambios instant\u00e1neos en la amplitud de respuesta, la sincronizaci\u00f3n y las secuencias recurrentes o "motivos" en la actividad neuronal, todos los cuales pueden subyacer en procesos como el aprendizaje, la atenci\u00f3n y la toma de decisiones. En otros trabajos, han introducido m\u00e9todos para describir c\u00f3mo el ruido de la respuesta neuronal se modula mediante entradas sensoriales y conductuales, y c\u00f3mo la estructura de las respuestas neuronales var\u00eda entre animales o especies individuales. En \u00faltima instancia, su trabajo busca proporcionar una imagen m\u00e1s clara de c\u00f3mo la variabilidad natural del cerebro sustenta un comportamiento flexible y robusto, y proporcionar herramientas pr\u00e1cticas que puedan usarse en diversas \u00e1reas de la investigaci\u00f3n en neurociencia.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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Diez neurocient\u00edficos han sido seleccionados para recibir el Premio McKnight Scholar 2025. Estos premios se otorgan a j\u00f3venes cient\u00edficos que se encuentran en las primeras etapas de establecer sus propios laboratorios independientes y carreras de investigaci\u00f3n, y que han demostrado un compromiso con la neurociencia. Desde su creaci\u00f3n en 1977, este prestigioso premio para j\u00f3venes profesionales ha financiado a 291 investigadores innovadores y ha impulsado cientos de descubrimientos revolucionarios.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":57852,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":{"0":"post-62714","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-announcement","8":"post_topic-scholar-awards","9":"post_topic-the-mcknight-endowment-fund-for-neuroscience"},"acf":[],"yoast_head":"\n2025 McKnight Scholar Awards - McKnight Foundation<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"The Board of Directors of The McKnight Endowment Fund for Neuroscience is pleased to announce it has selected ten neuroscientists to receive the 2025 McKnight Scholar Award.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"2025 McKnight Scholar Awards\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"The Board of Directors of The McKnight Endowment Fund for Neuroscience is pleased to announce it has selected ten neuroscientists to receive the 2025 McKnight Scholar Award.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.mcknight.org\/es_mx\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"McKnight Foundation\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/McKnightFdn\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-06-19T15:35:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-06-22T02:21:08+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.mcknight.org\/wp-content\/uploads\/2025ScholarGrid.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1047\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Molly Miles\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:description\" content=\"The Board of Directors of The McKnight Endowment Fund for Neuroscience is pleased to announce it has selected ten neuroscientists to receive the 2025 McKnight Scholar Award.\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/www.mcknight.org\/wp-content\/uploads\/2025ScholarGrid.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@McKnightfdn\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@McKnightfdn\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Molly Miles\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"17 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/es_pe\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/es_pe\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/\"},\"author\":{\"name\":\"Molly Miles\",\"@id\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/#\/schema\/person\/359acf55de9331723e649fa90789c69a\"},\"headline\":\"2025 McKnight Scholar Awards\",\"datePublished\":\"2025-06-19T15:35:40+00:00\",\"dateModified\":\"2025-06-22T02:21:08+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/es_pe\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/\"},\"wordCount\":3662,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/es_pe\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/wp-content\/uploads\/neuroscience-scholar-awards-masthead-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Announcement\"],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/es_pe\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/\",\"url\":\"https:\/\/www.mcknight.org\/es_pe\/news-ideas\/2025-mcknight-scholar-awards\/\",\"name\":\"2025 McKnight Scholar Awards - 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