Un implante cerebral puede leer el movimiento de los pacientes con Parkinson, lo que abre la puerta a un tratamiento más eficaz

Revisado médicamente por Carmen Pope, BPharm. Última actualización el 17 de febrero de 2026.

vía HealthDay

MARTES, 17 de febrero de 2026: un nuevo avance podría ayudar a los médicos a mejorar el movimiento en personas con Parkinson enfermedad mediante el seguimiento de sus ondas cerebrales relacionadas con la marcha en tiempo real.

Un implante cerebral experimental puede capturar las señales de regiones cerebrales relacionadas con el movimiento mientras los pacientes de Parkinson realizan actividades diarias como caminar a la cocina o pasear por un parque, informaron los investigadores el 13 de febrero en la revista Avances científicos.

Es más, los investigadores han descubierto cómo leer esas grabaciones cerebrales, lo que permite una comprensión más profunda de los problemas de la marcha asociados con el Parkinson, dijeron los investigadores.

Basándose en esas lecturas, los implantes podrían potencialmente programarse para enviar estimulación eléctrica que coincida con lo que hace un paciente de Parkinson, mejorando potencialmente su movimiento.

“Esta es la primera demostración de que un dispositivo completamente implantado puede usarse para detectar un estado de movimiento específico en humanos durante una actividad en el mundo real”, dijo el investigador principal Dr. Doris Wang, profesora asociada de cirugía neurológica en la Universidad de California-San Francisco.

“Nuestros hallazgos muestran que es posible identificar señales neuronales significativas fuera del laboratorio, lo cual es un paso importante hacia terapias de neuromodulación más personalizadas y receptivas”, afirmó Wang en un comunicado de prensa.

Los problemas de movimiento son un síntoma importante del Parkinson: pasos cortos y arrastrados, rigidez, inestabilidad, temblores y acciones involuntarias, dijeron los investigadores.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a cuatro pacientes con la enfermedad de Parkinson que estaban programados para recibir implantes de estimulación cerebral profunda. Estos implantes pueden reducir los síntomas del Parkinson enviando pulsos eléctricos a las regiones del cerebro que controlan el movimiento.

Los cuatro pacientes recibieron implantes que no solo emiten pulsos eléctricos sino que también pueden registrar la actividad cerebral, dijeron los investigadores.

Luego, el equipo de investigación siguió a los pacientes durante más de 80 horas de actividad diaria sin supervisión. Durante este tiempo, los pacientes también llevaban un sensor en el tobillo que capturaba su forma de caminar, de modo que los investigadores podían comparar esos datos con las ondas cerebrales que se producían durante el movimiento.

Los resultados mostraron que caminar se podía distinguir de los estados de no caminar basándose únicamente en las ondas cerebrales, usando patrones que variaban entre individuos.

Basándose en esta retroalimentación del implante de una persona, los médicos podrían ajustar la estimulación cerebral profunda que reciben para adaptarla ya sea que estén caminando, sentados o realizando alguna otra actividad, dijeron los investigadores.

"Identificamos biomarcadores neuronales personalizados asociados con la marcha y demostramos que estas señales pueden usarse para la clasificación del estado de movimiento en tiempo real dentro de las limitaciones de un dispositivo implantado", dijo Wang. "Esto establece un marco para futuros sistemas adaptativos de ECP que podrían ajustar la estimulación en respuesta al estado de actividad del paciente".

Por ejemplo, los implantes podrían configurarse para proporcionar estimulación optimizada para caminar, siempre que sientan que un paciente con Parkinson está despierto.

Sin embargo, se necesita más investigación para explorar completamente cómo se podrían usar las ondas cerebrales para permitir que los implantes se adapten al movimiento actual de una persona, dijeron los investigadores.

“Al permitir el estudio de la actividad cerebral durante el comportamiento natural, el enfoque puede en última instancia expandir el alcance de las interfaces cerebro-computadora y la neuromodulación adaptativa más allá de los entornos de laboratorio controlados y en la vida cotidiana”, dijo Wang.

Fuentes

  • Universidad de California-San Francisco, comunicado de prensa, 13 de febrero de 2026
  • Descargo de responsabilidad: Los datos estadísticos de los artículos médicos proporcionan tendencias generales y no se refieren a individuos. Los factores individuales pueden variar mucho. Busque siempre asesoramiento médico personalizado para decisiones individuales de atención médica.

    Fuente: HealthDay

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