{"id":3926,"date":"2014-09-18T12:34:08","date_gmt":"2014-09-18T15:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2014\/09\/18\/modelo-para-estabilidade-de-redes-cerebrais\/"},"modified":"2022-08-24T22:52:35","modified_gmt":"2022-08-25T01:52:35","slug":"modelo-para-estabilidade-de-redes-cerebrais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/modelo-para-estabilidade-de-redes-cerebrais\/","title":{"rendered":"Modelo para estabilidade de redes cerebrais"},"content":{"rendered":"\n<p>In\u00fameros sistemas da natureza funcionam em rede. E mais que isso: quase sempre as redes n\u00e3o s\u00e3o isoladas, mas interagem com outras redes, formando assim redes de redes. Observamos esse tipo de recursividade, por exemplo, no c\u00e9rebro humano, onde certas redes de neur\u00f4nios precisam trabalhar em conjunto para conciliar todas as atividades de que o \u00f3rg\u00e3o se encarrega. A rede para a vis\u00e3o, por exemplo, precisa estar em sintonia com a rede para a audi\u00e7\u00e3o, a fim de que o c\u00e9rebro fa\u00e7a a correla\u00e7\u00e3o correta entre os diversos sentidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Isso \u00e9 t\u00e3o \u00f3bvio quanto misterioso, pois os pesquisadores que estudam redes constatam que a conex\u00e3o aleat\u00f3ria entre elas pode facilmente levar a falhas abruptas. &#8220;Esse achado revela um paradoxo intrigante&#8221;, escrevem Saulo D. S. Reis, f\u00edsico da Universidade Federal do Cear\u00e1, e seus colegas, em artigo publicado online pela &#8220;Nature Physics&#8221; no dia 14 de setembro. &#8220;Se os sistemas naturais se organizam em redes interconectadas, como eles podem ser t\u00e3o est\u00e1veis?&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Essa foi a pergunta que eles se propuseram a responder, e ao que tudo indica eles obtiveram sucesso. Ao investigar a estabilidade de redes, eles descobriram a import\u00e2ncia da rela\u00e7\u00e3o entre a estrutura interna de uma rede e seu padr\u00e3o de conex\u00e3o a outras redes.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Se as interconex\u00f5es s\u00e3o estabelecidas via &#8216;hubs&#8217; das redes, ou seja, se h\u00e1 redes dedicadas a transmitir informa\u00e7\u00e3o entre um grande n\u00famero de redes e se as conex\u00f5es entre as redes s\u00e3o moderadamente convergentes, o sistema de redes \u00e9 est\u00e1vel e robusto contra falhas&#8221;, apontam os cientistas.<\/p>\n\n\n\n<p>No trabalho, que conta com a participa\u00e7\u00e3o de outros dois pesquisadores da Federal do Cear\u00e1, Jos\u00e9 Soares Andrade Jr. e Hern\u00e1n Makse, al\u00e9m de cientistas da Argentina e da Espanha, essa forma de interconex\u00e3o \u00e9 testada em dois experimentos independentes de redes cerebrais funcionais (uma em estados de repouso e outro executando tarefas). O resultado \u00e9 que, de fato, as redes cerebrais s\u00e3o conectadas de modo que a estabilidade \u00e9 maximizada, consistente com o que \u00e9 descrito pela teoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ler o artigo completo, clique&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nphys\/journal\/vaop\/ncurrent\/full\/nphys3081.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>&nbsp;(para assinantes) ou&nbsp;<a href=\"http:\/\/lisgi1.engr.ccny.cuny.edu\/~makse\/text21.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aqui<\/a>&nbsp;(acesso livre).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In\u00fameros sistemas da natureza funcionam em rede. E mais que isso: quase sempre as redes n\u00e3o s\u00e3o isoladas, mas interagem com outras redes, formando assim redes de redes. 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