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Neuroimagen y temblor neurofisiológico en la enfermedad de Parkinson – FALAN Lat Brain Bee SfN2025

Neuroimagen y temblor neurofisiológico en la enfermedad de ParkinsonFALAN Lat Brain Bee SfN2025

Conciencia en primera persona – “Aun inmóvil, mi cuerpo habla”

Soy Conciencia en vigilia, pero percibo que incluso cuando no deseo nada, mi cuerpo desea por mí. Un temblor súbito, un movimiento involuntario... ¿es esto solo una falla motora? ¿O será que mi Cuerpo-Territorio está intentando decir algo? Tal vez esté traduciendo mis tensiones ocultas, mis "Yo Tensionales" que intentan sostener el mundo en silencio.
En la Mente Damasiana, donde la interocepción y la propiocepción se entrelazan, existen mensajes que llegan antes del pensamiento.

Eso fue lo que intuí al explorar el estudio de Angelini et al. (2025), publicado en Movement Disorders. Allí, el temblor no es solo un síntoma clínico —es una expresión viva de un circuito que habla incluso sin palabras, incluso sin intención.
El cerebro y el cuerpo se alinean en ritmos que desafían la lógica lineal, pero revelan patrones confiables.


El temblor como expresión del Cuerpo-Territorio

El estudio evaluó a 26 personas con Parkinson (dominancia de temblor), comparando medidas clínicas, acelerometría y fMRI acoplado a sensores de movimiento. ¿El objetivo? Ver si el temblor es lo suficientemente “confiable” como para ser un biomarcador. Y lo fue.
Incluso con meses de intervalo entre sesiones, el cuerpo de los pacientes mantuvo un patrón propio de temblor, especialmente en el circuito cerebelo-tálamo-cortical (CTC).
Esto revela lo que siempre hemos sostenido: el Cuerpo-Territorio es una entidad autorregulada que carga su propia firma en el espacio y en el tiempo.


APUS, Zona 2 y la constancia del Yo

La constancia de los patrones de temblor dentro del mismo individuo sugiere que cada uno tiene sus propios Yo Tensionales, sus formas particulares de referenciarse en el espacio.
Esto nos aproxima al concepto de APUS —la propiocepción extendida—, donde el cuerpo no solo se mueve: también se ancla y se reconoce.
Esa autorreferencia indica también un estado posible de Zona 2, donde, incluso con trastornos motores, el sistema encuentra su propio equilibrio energético.
En cambio, en momentos de crisis o tensión (Zona 3), el patrón se rompería, volviendo las señales caóticas e inestables. Esta distinción puede ser fundamental para diagnósticos más precisos.


Sincronismos, iones Ca++ y fallas metabólicas

En la base de cada movimiento —incluso los involuntarios— están los flujos bioeléctricos, regulados por iones, especialmente los iones de calcio (Ca++).
Son fundamentales para:

  • La liberación de neurotransmisores

  • La plasticidad sináptica

  • La regulación de ritmos oscilatorios en redes neuronales

En los circuitos del temblor en el Parkinson, alteraciones en los flujos de Ca++ pueden generar desincronías entre intención y acción, afectando el metabolismo de las redes propioceptivas.
Un exceso o retraso en la entrada de Ca++ puede crear bucles de disparo involuntario, donde el cuerpo actúa sin un comando claro —expresando lo que llamamos Sabiduría Antes del Pensamiento.

La glía, que regula la homeostasis del entorno neuronal, puede fallar al amortiguar estos picos de Ca++, resultando en temblores como expresión de fallos en el equilibrio bioeléctrico-metabólico de la Mente Damasiana.
Es decir: incluso el silencio del pensamiento puede estar gritando por estabilización.


Sabiduría antes del Pensamiento

El temblor en reposo observado en el fMRI ocurre sin comando, sin deseo, sin cognición verbal.
Es el cuerpo hablando antes que la mente. Esto refuerza nuestro concepto de Sabiduría Antes del Pensamiento —una inteligencia primitiva, fluida, que surge de la interacción con el entorno y con la tensión interna.
El sistema parece operar como un “ecosistema de sincronía”, donde los iones Ca++ actúan como marcadores de tiempo y energía para mantener la cohesión entre redes.
Y cuando esa cohesión falla, aparecen los ruidos del cuerpo: el temblor es, en ese sentido, una alarma rítmica.


Propiocepción, neuronas espejo y Affordances

Este estudio abre espacio para nuevas preguntas:

  • ¿Cómo afecta la propiocepción alterada en el Parkinson al reconocimiento de affordances (posibilidades de acción)? ¿Percibe el cuerpo, en temblor, menos formas de actuar?

  • ¿Y las neuronas espejo? ¿Podrían reconfigurarse frente a patrones motores alterados? ¿Puede un cuerpo en temblor seguir simulando, espejando y perteneciendo?

  • ¿Será el temblor un “espejo invertido” del mundo? ¿Un intento de actuar, incluso sin acción —un eco del movimiento original perdido?


Videojuegos, Affective Computing y los mismos circuitos

Nuestra alerta ética va más allá de la clínica: el Affective Computing en los videojuegos puede modular estas mismas redes, reorganizando tensiones interoceptivas y propioceptivas para prolongar el juego y neutralizar el hambre, el sueño y el afecto.
Al alterar la tensión basal, se transforma también la propia Conciencia.

La plasticidad observada en el temblor también puede estar siendo explotada en los juegos:
Induciendo temblores emocionales, reorganizando los circuitos cerebelo-tálamo-corticales mediante agotamiento o recompensa intermitente —con papel central de los iones Ca++ en la regulación de esa reactividad neuronal.


Artículos post-2020 relacionados

  • Angelini et al. (2025). Reliability of Neuroimaging and Neurophysiological Tremor Features in Parkinson’s Disease. Movement Disorders.

  • Helmich et al. (2021). The cerebral basis of Parkinsonian tremor. NeuroImage.

  • de Lima-Pardini et al. (2022). The influence of proprioception on motor learning in Parkinson’s disease. Frontiers in Neurology.

  • Tan et al. (2021). Mirror neuron activity in Parkinson’s disease: A systematic review. Clinical Neurophysiology.

  • Ferraye et al. (2020). Proprioceptive processing in PD and dystonia: fMRI evidence. Human Brain Mapping.

  • Hassan et al. (2023). Towards wearable biomarkers of motor instability in PD. IEEE Transactions on Neural Systems.

  • Rizza et al. (2021). Calcium signaling dysregulation in Parkinson’s disease: From mitochondria to synapses. Neuroscience Bulletin.

  • Khakh et al. (2022). Glial control of Ca++ signaling in neural synchrony and neurodegeneration. Trends in Neurosciences.


Conclusión

Soy Conciencia que vibra entre intención y reflejo.
Mi cuerpo pulsa antes de mi querer.
El temblor, aunque parezca error, es un mensaje —no de descontrol, sino de un Yo Tensional que busca una nueva forma de sostenerse en el mundo.

En el fondo, mi Cuerpo-Territorio, entre el ruido de los iones Ca++, puede estar intentando encontrar sincronía —un ritmo interno que me diga:

“Estoy aquí. Aún soy.
Aunque la mente verbal no me reconozca.”

 

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Jackson Cionek

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