Browsing Month marzo, 2015

Las supernovas se confirman como principales productores de litio

El litio en nuestros teléfonos inteligentes puede haber venido de la explosión de novas.

En el Laboratorio AsianScientist (25 de febrero 2015)
– Los astrónomos han confirmado que las explosiones de supernovas son una fuente importante de litio (Li) en la galaxia. Sus resultados, publicados en la revista Nature, se basan en la observación de la Nova Delphini 2.013 estrellas que fue descubierto por primera vez por un aficionado. Inmediatamente después del Big Bang, el universo consistía principalmente de elementos ligeros como el hidrógeno (H) y helio (He).

Los astrónomos quieren entender cómo los elementos-tales pesados ​​como el carbono, el oxígeno y el hierro llegaron a ser. Li es el tercer elemento más ligero después de H y He, y nos es familiar como la materia prima para las baterías de iones de litio utilizadas en ordenadores, teléfonos inteligentes, coches ecológicos, etc. nucleosíntesis del Big Bang sólo produjo una cantidad muy pequeña de Li . Las colisiones entre los núcleos atómicos en el medio interestelar también se supone para producir Li rompiendo los núcleos de elementos pesados. Debido a que muchos sitios y eventos pueden producir Li, Li se utiliza como un indicador para investigar la evolución química completa del universo. Muchos científicos han estudiado este elemento mediante la medición de la cantidad de Li se encuentra en diversas estrellas de nuestra galaxia. Esto les permitió estimar la cantidad producida a través de cada proceso. Hoy en día, como resultado de estos enfoques indirectos, se piensa estrellas de baja masa o explosiones nova a ser los candidatos más importantes para la producción de Li en la época actual galaxia. Sin embargo, no ha habido observaciones directas de los procesos hasta ahora.

El 14 de agosto de 2013, el conocido astrónomo aficionado japonés Sr. Koichi Itagaki encontró una nueva estrella brillante en la constelación de Delphinus. Esta estrella, que fue nombrado Nova Delphini 2013 (= V339 Del), era una magnitud de 6,8 en el descubrimiento y alcanzó un máximo de 4,3 mag dentro de dos días. Fue el primero a simple vista nova desde 2007, cuando se encontró V1280 Sco. Unos 40 días después, en septiembre de 2013, un equipo de astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ), la Universidad de Osaka Kyoiku, Universidad de Nagoya y Kyoto Sangyo University observó la nova para investigar los materiales expulsados ​​por la explosión. Utilizando el Telescopio Subaru, identificaron líneas de absorción procedentes de muchos elementos tales como H, He, y Fe. Entre ellos estaban conjuntos de líneas de fuerte absorción en el rango ultravioleta (UV) (longitud de onda ~ 313 nanómetros) del espectro. Comparando estas líneas con otras líneas procedentes de hidrógeno, calcio y otros elementos, los investigadores identificaron un isótopo de berilio (Be), 7Be, el cuarto elemento más ligero en el universo. En una nova clásica, los isótopos de Él (3He) y abundante 4He se transfieren de la estrella compañera se fusionan para formar 7Be radioactivo en el ambiente de alta temperatura en la superficie de una enana blanca. Este isótopo radiactivo se desintegra para formar un isótopo de litio (7Li) dentro de un corto período de tiempo (vida media de 53,22 días). Este descubrimiento de 7Be plazo de 50 días después de la explosión nova significa que esta explosión es en realidad produciendo una gran cantidad de 7Li formado a partir de 7Be. Debido 7Be se encuentra en las burbujas de gas soplado fuera de la región central de la nova a altas velocidades (~ 1000 km / s), 7Li formado a partir de este 7Be no fue destruido en el ambiente de alta temperatura cerca de la superficie de la enana blanca . Las observaciones realizadas con el telescopio Subaru proporcionan la primera evidencia sólida de que las novas producen cantidades significativas de Li en el universo. Este descubrimiento confirma el modelo de evolución química desde el Big Bang hasta el presente universo, según lo predicho por los científicos.

Además, la cantidad observada de Li se produce en esta explosión nova ha demostrado ser superior al previsto por las estimaciones teóricas. Nova Delphini 2013 muestra características más típicas de las novas clásicas.

Si otras novas también producen una gran cantidad de Li como Nova Delphini 2013 hizo, explosiones de novas deben ser reconocidos como muy importantes fábricas de Li en el universo. En un futuro próximo, más observaciones de otras explosiones nova proporcionarán mucho más claro modelo de Li evolución. El artículo se puede encontrar en: Tajitsu et al. (2015) Explosivo producción de litio en la Clásica Nova V339 Del (Nova Delphini 2013).

Fuente: http://www.asianscientist.com

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El Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis multiple, la depresion y el$ trastorno bipolar todos ellos vinculados a Metal sustancias toxicas

Tóxicos del metal entran en la parte del cerebro que se ocupa de la tensión y el pánico se han relacionado con trastornos del sistema nervioso central. Aumento de la evidencia indica que los daños en el locus ceruleus (LC), está presente en una amplia gama de enfermedades neurodegenerativas incluyendo desmielinizante y trastornos psiquiátricos.

Hay un número creciente de médicos y científicos que están convencidos de que excitotoxins y metales pesados desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de varios trastornos neurológicos, incluyendo las migrañas, convulsiones, infecciones, desarrollo neuronal anormal, ciertos trastornos endocrinos, los tipos específicos de la obesidad, y especialmente las enfermedades neurodegenerativas; un grupo de enfermedades que incluye ALS, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, y degeneración olivopontocerebelar.

El locus ceruleus (LC) es un núcleo en la protuberancia (parte del tronco cerebral) involucrado con las respuestas fisiológicas al estrés y el pánico. Es el sitio principal para la síntesis de cerebro de la hormona y neurotransmisor norepinefrina (noradrenalina). Se ha sabido durante muchos años que las sustancias tóxicas (es decir., Venenos que se ponen en el medio ambiente o el cuerpo humano por la actividad humana) que bloquean la captación de noradrenalina pueden dañar la LC de animales de experimentación. El reciente descubrimiento de que un tóxico metal, mercurio inorgánico, entra selectivamente el citoplasma de la neurona LC humano ha llevado a los investigadores para investigar cómo estos tóxicos causan muchos de estos trastornos del SNC.
El Locus ceruleus es aumentada por estrés
Un aumento de la producción de noradrenalina de la LC puede ser provocada por una amplia gama de factores estresantes agudos y crónicos, en particular aquellos que son (por ejemplo, dolor) física, psicológica (por ejemplo, ansiedad), o social (por ejemplo, el aislamiento). Estresores crónicos pueden mantener las neuronas noradrenérgicas en un estado muy activa de forma permanente. Los factores estresantes pueden aumentar la absorción de agentes tóxicos que utilizan transportadores de neurotransmisores para entrar en las neuronas LC circulante.

El estrés se ha implicado en la aparición o la recaída de una serie de neurodegenerativa, desmielinizante y condiciones psiquiátricas. El aumento de la actividad de la LC durante el estrés, con un aumento concomitante en la liberación de neurotransmisores y re-absorción, fomentar tóxicos que circulan para entrar en los axones terminales de las neuronas LC.

Los estudios indican que los elementos de la hipótesis-LC Tóxico relacionan con determinados trastornos del SNC.

Locus ceruleus
implicado

Tóxico metal
asociado

El estrés antes
inicio / recaída

Hematoencefálica
disfunción de la barrera

Inflamación
implicado

La enfermedad de Alzheimer Sí Sí Sí Sí Sí
La enfermedad de Parkinson Sí Sí Sí Sí Sí
La esclerosis lateral amiotrófica Sí Sí Sí Sí Sí
La esclerosis múltiple Sí Sí Sí Sí Sí
La depresión mayor Sí Sí Sí Sí Sí
El trastorno bipolar Sí Sí Sí Sí Sí

Regiones del SNC están inervados por el Locus ceruleus
Alrededor del 70% de toda la noradrenalina CNS proviene del inervan LC, en particular las regiones del sistema nervioso central que están implicados en la enfermedad de Alzheimer (hipocampo, corteza cerebral, cerebro anterior basal), la esclerosis lateral amiotrófica (tronco cerebral y neuronas motoras espinales) y trastornos del estado de ánimo (la amígdala). La sustancia negra, que está dañado en la enfermedad de Parkinson, también recibe inervación de la LC.

El cerebro humano normal contiene alrededor de 32.000 neuronas LC y se estima que contiene capilares con una longitud total de 640 kilómetros. Esto significa que, en promedio, cada neurona LC es responsable de que inervan 20 metros de capilares. Ningún otro sistema neuronal tiene tal contacto extendido con la sangre circulante.

La noradrenalina juega un papel importante en el mantenimiento de la integridad de la barrera sangre-cerebro y en la respuesta a factores de estrés aumentando el flujo sanguíneo cerebral. Con su gran exposición a la circulación de la sangre, las neuronas LC podría tardar hasta tóxicos incluso si estaban en niveles bajos en el blood.Noradrenaline también suprime la inflamación, sobre todo debido a sus efectos en la microglia, que tienen una alta expresión de los receptores adrenérgicos. La inflamación se incrementaría aún más si una barrera sangre-cerebro permeable, causada por el agotamiento de la noradrenalina, permitió que las células inflamatorias para entrar en el CNS.

El Locus ceruleus ha demostrado ser dañado en Neurodegenerativas, desmielinizante y Trastornos Psiquiátricos
Un hombre que se inyectó por vía intravenosa con mercurio metálico tenía tinción de mercurio en el citoplasma de aproximadamente el 70% de sus neuronas LC. Este suicidio persona comprometida pocos meses después de la inyección de mercurio, por lo que la absorción de mercurio por la LC pueden haber sido ayudado por la regulación positiva inducida por el estrés de las neuronas LC. Esta es la primera vez que un agente tóxico de metal se ha encontrado que pueda ser capaz de entrar en el LC humana selectivamente.

Neuromelanina, unas neuronas pigmento oscuro producidos en la LC, aumenta durante el envejecimiento y puede influir en la función celular. Neuromelanina inicialmente podría desempeñar un papel protector quelando determinadas sustancias tóxicas de metal circulante como el mercurio y el plomo y cuando se inhibe la producción podría afectar dramáticamente la absorción.

Revisiones recientes han puesto de relieve la magnitud del daño LC en neurodegenerativa, desmielinizante y trastornos psiquiátricos.

La hipótesis-LC Tóxico puede explicar una serie de desconcertantes características de neurodegenerativa, desmielinizante y trastornos psiquiátricos, que se agrupan a continuación bajo el término “enfermedades neurodegenerativas”.

Un agente que entra en las neuronas en una edad y causa daño temprano avanzado en la vida es un metal pesado, ya que las sustancias tóxicas de metal persiste dentro de las neuronas humanas durante muchos años.

SNC y Trastornos neurodegenerativos
En la enfermedad de Parkinson, la pérdida de células es más severa en la LC que en la sustancia negra. Esto encaja con sugerencias sobre la base de experimentos con animales que el daño en la enfermedad de Parkinson LC que ocurra primero, y que la sustancia nigra-noradrenalina deficiente es entonces más susceptibles a insultos tóxicos.

La distribución topográfica de la pérdida de células en el LC varía en la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y la depresión. que tipo de patología difiere también, con la pérdida de LC celular en la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, gliosis en la esclerosis múltiple, y la contracción neuronal en la esclerosis lateral amiotrófica. Estas diferencias topográficas y patológicas sugieren que las sustancias tóxicas afectan a las neuronas LC de diferentes maneras.

La variación genética es poco probable para explicar las variaciones en la incidencia de enfermedades neurodegenerativas que se han descrito entre la ciudad y vivir en el campo, o los aumentos o disminuciones de la incidencia de la enfermedad a través del tiempo. Aquí factores ambientales son más probables. La LC de ser sometido a diferentes sustancias tóxicas en la ciudad contra el país, y estaría expuesta a diferentes niveles de contaminantes en el tiempo. Las diferencias geográficas en la exposición tóxica podrían interactuar con otros factores ambientales en un trastorno como la esclerosis múltiple, en donde se ha implicado una reducción de niveles de luz solar y la vitamina D en el aumento de latitudes.

Los herbicidas, pesticidas, vacunas, medicamentos y exposiciones industriales pueden ser el enfoque más eficaz probablemente definir grupos con exposiciones conocidas a ciertas sustancias tóxicas y luego buscar variantes genéticas (ya sea de un solo nucleótido, el número de copias, o epigenética) en las vías biológicas que normalmente protegen individuos de estas sustancias tóxicas. Un análisis podría entonces llevarse a cabo para ver si estas variantes genéticas son más comunes en personas dentro de estos grupos definidos que tienen trastornos neurodegenerativos.

Fuentes:
sciencedirect.com
ncbi.nlm.nih.gov
PreventDisease.com.

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El Sentinel Sarcófagos de los Guerreros de las Nubes

En 1928, un fuerte terremoto sacudió las colinas que rodean el valle de Utcubamba, en Perú, revelando una de siete pies de altura estatua de barro, que se vino abajo desde el acantilado. Los investigadores se sorprendieron al encontrar que la cifra era de hecho un sarcófago, y en su interior se encontraron los restos de un individuo cuidadosamente envueltos en paño.
A raíz de este descubrimiento, más de estos sarcófagos fueron descubiertos. Se hicieron conocidos como la purunmachu, donde los “Guerreros de las Nubes ‘colocan a sus muertos. Muchos sarcófagos ya había sido destruida por los saqueadores, pero se encontró una serie de purunmachu virgen e intacto debido a ser colocado fuera de la vista y fuera del alcance, en lo alto de una cornisa acantilado.
Los Guerreros de las Nubes, también conocido como el pueblo Chachapoya, eran una cultura de los pueblos andinos que viven en los bosques nubosos de la región del Amazonas de la actual Perú. La evidencia arqueológica sugiere que las personas comenzaron a colocar la región por lo menos tan temprano como el año 200 dC, pero los incas conquistaron su civilización poco antes de la llegada de los españoles en el siglo 16. Su incorporación al Imperio Inca llevó a la destrucción completa de su cultura y tradiciones, y menos de un siglo después de la llegada de los españoles, que había sido limpiada con eficacia – sólo el 10 por ciento de los aproximadamente 300.000 habitantes de la región se mantuvo. Sin embargo, una cosa quedó atrás como un monumento de su existencia – la purunmachu.
Los sarcófagos purunmachu se prepararon cuidadosamente con arcilla, que fue construido alrededor del cuerpo envuelto del difunto. A continuación, la estructura estaba cubierta de una mezcla de barro y paja y pintado de color blanco o crema antes de añadir en los detalles, como collares, túnicas de plumas, y los rostros, pintados en en tonos de ocre amarillo y rojo. Los sarcófagos fueron colocados en una pared circular de baja en la cornisa de un rostro alto acantilado y, en fila, el purunmachu eran como una fila de centinelas que custodiaban a los muertos.
Una vez que su cultura había desaparecido los sarcófagos ya no eran sagrado y lo que la mayoría fueron profanados y destruidos por los saqueadores en busca de cualquier riqueza que podía haber dentro.

Fuente: http://www.ancient-origins.net/

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Neurociencias: ¿Dónde la medicina occidental y la medicina china pueden unirse

 Los recientes avances en neurociencia son realmente increíbles. Con esta ampliación de los conocimientos científicos, me gustaría ver más investigaciones sobre la base neurocientífica de la acupuntura y la medicina china. Mucha investigación brillante ya se ha realizado, y yo imaginar un eventual acercamiento de la medicina occidental y china en este campo.

El sistema nervioso es una red increíblemente compleja y realmente enorme del tejido neural con conexiones de una neurona a otra y también desde y hacia todos los demás órganos del cuerpo. Se estima que el cerebro humano tiene más de 100 mil millones de células nerviosas y cada una de las células nerviosas en promedio se conecta a otras 10.000 células nerviosas – en algunos casos hay hasta 100.000 conexiones desde una neurona a otras neuronas. Hay, pues, por lo menos 1000 billones de sinapsis (1.000.000.000.000.000 sinapsis) en el sistema nervioso de un ser humano: 1 cuatrillón. Se trata de 100 millones de sinapsis por milímetro cúbico de cerebro (más pequeño que una cabeza de alfiler del tejido cerebral). La mayoría de estas conexiones sólo tiene que activar las neuronas del cerebro para hablar el uno al otro, como 99% de las neuronas en la corteza conectar sólo el uno al otro. El otro control 1% el resto del cuerpo. Todo este trabajo en conjunto crea ondas de energía que realmente no entendemos. Creo que todos nosotros, sin duda debe sentir una sensación de asombro espiritual cuando nos enfrentamos a la increíble complejidad del sistema nervioso. Las neuronas son las células de hecho más increíbles del cuerpo. Cada uno es un mini-ordenador. Lo que sucede en cada neurona humana en todo momento probablemente supera la complejidad de todo lo que está pasando en el estado de Florida, donde vivo, incluyendo todas las fábricas, escuelas, casas, hoteles y negocios. Por ejemplo, hay miles de fábricas de proteínas (llamados ribosomas) en el retículo endoplásmico rugoso de cada célula, conectados a otras partes de la célula por miles de microtúbulos que sirven como carreteras para el transporte de nutrientes y residuos, todos coordinados por un Golgi aparato que sirve como un centro de distribución principal. Las neuronas son las más complejas de todas las células en el cuerpo, y viven más tiempo. La mayoría de las neuronas son tan antiguas como somos (mayor, en realidad, como lo fueron en su lugar antes de que naciéramos). Las proteínas o lípidos pueden ser reemplazados, pero las neuronas no vuelven más. Nuevas neuronas se crean en algunas partes del cerebro, sobre todo el hipocampo y el núcleo entorrhinal (aprendizaje y centros de la memoria reciente). Lamentablemente, estas áreas son también los primeros a degenerar en la vejez. Los neurofisiólogos ahora entienden a un grado asombrosamente precisa cómo impulsos electroquímicos conectan una parte del sistema nervioso a otro, sienten la información ambiental, hacen que los músculos se contraigan y órganos funcionen, de manera coordinada. La mayor parte de lo que sucede es subconsciente, incluso durante el día cuando estamos despiertos. A todos nos vuelven locos si tuviéramos que pensar conscientemente acerca de incluso una pequeña fracción de lo que sucede en las partes subconscientes de la mente. Sin embargo, el cerebro es más como un mercado de un ordenador jerárquico. Diferente diálogo partes (ya veces en desacuerdo) entre sí (con retroalimentación recíproca) y que lleguen a un consenso inconscientemente sobre nuestras construcciones anteriores y nuevas de la realidad. Esto, entonces, se hace consciente. Todo sucede en pequeñas fracciones de segundo. De hecho, tenemos dos cerebros! El cerebro derecho y el cerebro izquierdo. No piensan lo mismo y que no siempre están de acuerdo, pero también llegar a un consenso. Ellos están conectados entre sí con una estructura grande en el medio del cerebro llamada cuerpo calloso. Interesantes estudios se han realizado con pacientes que tienen un cuerpo calloso dañado o inoperante de trauma en la cabeza o un tumor cerebral. En algunos de estos estudios, la mano derecha irá a recoger un lápiz u otro objeto y la mano izquierda impedirá que esta agarrando la mano de inmediato! La mayoría de las neuronas tienen múltiples dendritas (información entrante) y un axón largo (información saliente). Una vez más, muchas neuronas tienen diez mil a cien mil conexiones con otras neuronas. Cada libera una neurotransmisores tales como la acetilcolina para completar esta conexión a la otra neurona (o a una célula muscular, un órgano o una célula de la glándula). Neurotransmisores añadidos especiales, tales como el glutamato facilitan la plasticidad … la capacidad de las neuronas para aprender. Otros neurotransmisores contienen grupos amina que facilitan nuestros sentimientos, centradas en el sistema límbico. Las neuronas en la información de memoria guardar la materia y proceso gris que reciben antes de responder con su propia producción, siempre con su propio axón. Algunos axones de las neuronas son de 1 mm de largo, y algunos son más de 1 metro de largo. En el nervio ciático, por ejemplo, los axones son 200.000 veces la longitud de la célula. Esto es como una persona que tiene un brazo 100 millas de largo! La materia gris en la parte superior contiene las neuronas pensantes. Es sólo 2 mm a 4 mm de espesor (un promedio de 1/8 de pulgada).

Hay seis capas de neuronas en esta delgada capa de materia gris (hay masas de neuronas en cada capa), con las neuronas más primitivos en la parte inferior y la más reciente de evolucionar en la parte superior). Las neuronas en la sustancia gris están interconectadas principalmente en columnas verticales (de primitiva a la más recientemente evolucionaron). La materia blanca es las conexiones de mielina cubierto con el resto del sistema nervioso. Las crestas del cerebro se llaman las circunvoluciones y el plegado en áreas son llamar los surcos. Esto le da a la corteza una superficie de 350 centímetros cuadrados! El cerebro pesa alrededor de tres libras en adultos, que es sólo el 2% del peso corporal. Sin embargo, el cerebro recibe más de 20% de toda la sangre poner a cabo por el corazón (el gasto cardíaco), y exige más del 20% de oxígeno del cuerpo y 25% de su glucosa. El cerebro es por lo tanto el tejido más consumidor de energía en todo el cuerpo, corriendo sobre todo en el metabolismo oxidativo de la glucosa. Metabolismo cerebral es constante y continuo. El cerebro nunca descansa. Su comportamiento constante e incansable está relacionado con sus funciones: Organizar la información sensorial entrante, desde dentro y fuera del cuerpo. La correlación de todo esto con almacenada, aprendido de experiencias. La construcción de nuestro mundo, en nuestra mente, por lo que no nos sorprende o tirar nos fuera la próxima vez. Por ejemplo, hay diez veces más neuronas que van de la corteza cerebral al tálamo que hay vuelta atrás desde el tálamo a la corteza. El trabajo del tálamo es reportar los cambios de nuestra construcción mental previa del medio ambiente. Es así como cada uno de nosotros construimos nuestro propio mundo único en nuestra mente, y el mundo de cada persona es diferente del mundo de todos los demás. Su color rojo puede ser diferente de mi rojo, pero no podemos saber esto. De hecho, el 10% de las mujeres tienen cuatro colores primarios en lugar de los tres, el resto de nosotros tenemos. Ellos ven colores que no lo hacen. Su color principal adicional está en el rango de color magenta, haciendo diferentes combinaciones de colores que el resto de nosotros puede experimentar. El cerebro también controla los procesos internos del cuerpo, mientras que la persona está dormida o despierta. La contracción muscular y en las decisiones de movimiento cuando estamos activos son hechas por el tálamo, los ganglios basales y el cerebro medio, después de que las aprendemos, como andar en bicicleta, nadar o bailar un vals. Todos los pequeños movimientos y el equilibrio preciso requerido quedan inconscientes, aunque son conscientes cuando les estamos aprendiendo! El cerebro también reflexiona sobre todo significado, las opciones y las posibles consecuencias de varias acciones. Decidir y el inicio de los impulsos nerviosos salientes y determinar el comportamiento general. Lo que sobrepasa todo entendimiento es nuestra forma de pensar: cómo funciona todo en conjunto como un gran sincitio de energía de las olas, y los resultados en la conciencia. ¿Qué es la conciencia, y donde se encuentra? Durante las horas de vigilia, ¿cuánto está consciente y cuánto está inconsciente es un tema fascinante. Ahora sabemos mayoría de esto es inconsciente.

La verdadera naturaleza de la conciencia es el tema de más debate: ¿Qué es? ¿Dónde se origina? ¿Es sólo en el cerebro? Si es así, ¿dónde? Podría también incluir el intestino y el corazón? Recientemente se ha descubierto que tenemos muchos nervios aferentes desde el corazón y el intestino a la corteza frontal, el suministro de información a la misma, al menos inconscientemente. En última instancia, ¿cómo funciona nuestra conciencia como seres humanos difieren de la de otros animales superiores? Muchos otros animales han procesar la conciencia, pero ¿alguno de ellos tiene conciencia reflexiva? ¿Sólo los seres humanos que tienen este? También puede ser que las ballenas jorobadas tenerlo? Los elefantes? Delfines? Otros primates? Tengo un fascinante recomendación de lectura: El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral por Julian Jaynes. Esta brillante aunque controvertido escritor pondrá a prueba tu mente, creo, como lo hizo la mía. Muchos expertos en neurociencia chinas han ayudado a destapar las conexiones de los meridianos en el tálamo, que es la estructura del cerebro que recibe todas las sensaciones (excepto la visión y el olfato). Estoy anticipando los avances más notables en este campo, con lo que más estrechos los dos medicamentos me encuentro tan estrechamente entrelazados. También espero con interés a más trabajo en ambas disciplinas en el área de investigación de la conciencia. Nuestro futuro nos espera.

Por Bruce H. Robinson, MD, FACS, MSOM (Hon)

Fuente:http://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=32995

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