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Sensación VS percepción
Sensación : detección del Estímulo, se queda a nivel del receptor<br />
Percepción : el SN procesa y le da significado al Estímulo
Vías sensoriales del cerebro
La mayoría se proyectan en el tálamo y este modifica y releva la info a los centros corticales
3 tipos de neuronas sensoriales
-Receptor sensorial o neurona de primer orden: hace sinapsis con una de segundo orden<br />
-Neurona de segundo orden o secundaria: se localizan en la médula espinal, hace sinapsis en tálamo con una de tercer orden<br />
-Neurona de tercer orden: llega a la corteza somatosensorial del cerebelo
Receptores sensoriales
Células específicas qué detectan estímulos y transforman la energía de este en una señal eléctrica<br />
Filtrar y amplificaras señales<br />
Son diferentes y especializados
Clasificación de receptores sensoriales
Primarios: neuronas sensoriales con terminales nerviosas libres (dendritas), unipolares, potencial generador<br />
<br />
Secundarios: neuronas sensoriales unidas a receptores sensoriales ( células epiteliales hacen sinapsis con neurona sensorial), potencial receptor
Traducción en receptor sensorial primario
1El Estímulo abre canales sensibles al Estímulo permitiendo entrada de sodio qué produce un potencial generador<br />
2 el flujo de corriente local entre el terminar receptor despolarizado y la región adyacente abre canales voltaje dependientes de sodio<br />
3 el sodio entrante genera potenciales de acción en la fibra aferente qué se propagan al SNC
Transducción en receptor sensorial secundario
1 Estímulo abre canales sensibles al Estímulo permitiendo entrada neta de sodio qué produce un potencial receptor<br />
2 la despolarizacion local abre canales voltaje dependientes de calcio<br />
3 el Calcio entrante desencadena la exocitosis del NT<br />
4 NT ligado abre canales de sodio en la vía aferente<br />
5 la despolarizacion resultante abre canales dependientes de sodio en la región adyacente<br />
6 sodio entra y se inicia el potencias de acción en la fibra aferente qué se propaga al SNC
Clasificación de los receptores por localización
Interoreceptores: desde interior<br />
Exteroreceptores :desde exterior<br />
Propioreceptores: posición del cuerpo
Clasificación de receptores por su modalidad
Foto receptores<br />
Mecanoreceptores<br />
Termo receptores<br />
Nocireceptores (dolor) <br />
Quimioreceptores<br />
Electro o magnetorreceptores
Clasificación de los receptores por adaptación
Fásicos: incide el Estímulo, da la respuesta y se adapta rápidamente, dispara potencial de acción al inicio y al final<br />
Tónicos: Disparan potenciales de acción al inicio del Estímulo y siguen disparando los mientras el Estímulo siga presente, descienden si el Estímulo se mantiene constante por tiempo prolongando, adaptación gradual
Clasificación de los receptores por tipo de Estímulo
Potencial generador: en terminaciones nerviosas especializadas, abre canales iónicos en receptor, flujo de corriente local, qué abre canales iónicos en la región generadora de potenciales de acción de la neurona aferente<br />
<br />
Potenciales receptores: células receptoras separadas, Estímulo abre canales iónicos en receptor, célula receptora libera mensajero químico qué abre canales iónicos en la región generadora de potenciales de acción de la neurona aferente
Etapas de un proceso sensorial
1Recepcion<br />
2 transducción sensorial<br />
3 codificación<br />
4 transmisión sensorial<br />
5 análisis e integración
Recepción (detección)
Consiste en la activación de los receptores sensoriales por estímulos y posteriormente el receptor puede responder a estímulos
Transducción sensorial
La energía del Estímulo se transforma en energía eléctrica.<br />
Potencial generador o receptor :cambio en potencial eléctrico qué se produce en los receptores sensoriales<br />
Proporcional a intensidad del Estímulo<br />
POTENCIALES GRADUADOS, no de acción
Mecanismos de transducción
Por segundos mensajeros<br />
Apertura y cierre de canales (respuesta más rápida)<br />
<br />
Despolarizacion o hiperpolarizacion depende del mecanismo bioquímico
Codificación
Una vez el potencial generador/ receptor supera el valor umbral se generan trenes de potenciales de acción qué van a ser la codificación de la información sensorial
Ley de las energías nerviosas específicas
La naturaleza de la sensación que percibimos está determinada por el tipo especifico de fibra nerviosa qué es estimulada y no por el Estímulo en sí mismo<br />
Ej: presionar el ojo provoca sensaciones de luz porque las neuronas en la retina envían señal al lóbulo occipital, a pesar de que experiencia es mecánica, la experiencia es visual
4 aspectos de la información sensorial qué codifican los sistemas sensoriales
Modalidad (tipo de Estímulo)<br />
Duración del Estímulo<br />
Localización del Estímulo<br />
Intensidad relativa del Estímulo
Codificación de modalidad del Estímulo
Tipo de energía detectada por receptor<br />
Depende de estructura molecular del receptor y código de línea etiquetada<br />
<br />
Sinestesia
Codificaciones de la duración del Estímulo
Determinado por el inicio y el final de la respuesta del receptor<br />
Depende de grado de adaptabilidad (fásico o tónico)
Codificación de la localización del Estímulo en campo receptivo
Receptores qué están activados y determinaba info del tamaño y forma del Estímulo en espacio
Campo receptivo
El área o espacio de la lámina receptiva directamente inervada por el receptor en una unidad sensorial<br />
Depende de tamaño del campo receptivo, densidad de receptores, convergencia de receptores
Convergencia de receptores
Los receptores convergen con una neurona sensorial secundaria<br />
Delimita la capacidad de detectar un Estímulo en espacio
Inhibición lateral
Incrementa el contraste y mejora la localización de estímulos<br />
Gracias a interneuronas Inhibitorias qué inhiben la respuesta de las que están al rededor qué recibieron un Estímulo más débil
Codificación de la intensidad relativa del Estímulo
Definido por la amplitud de respuesta de cada receptor, es una función de la energía total
Formas en que se codifica la intensidad
Tasas de potenciales de acción<br />
Número de receptores activados
Rango dinámico
Los receptores tienen capacidad de codificación dentro de un rango limitado de intensidades del estímulo
Transmisión sensorial (código de línea etiquetada)
Una vez generados los trenes de potenciales de acción, se propagan activamente a través de la fibra sensorial aferente<br />
<br />
Cada señal aferente lleva información de una modalidad y de un receptor específico (etiqueta)
Análisis e integración
Cerebro distingue los estímulos sensoriales a través de una vía sensorial, los potenciales de acción de los receptores sensoriales viajan a lo largo de las neuronas dedicadas a un estímulo concreto<br />
Todas a través del sistema nervioso central y se dirige al tálamo y a la región apropiada del cortex<br />
Integración comienza tan pronto como se recibe la info al SNC
Los sistemas sensoriales se caracterizan por
Jerarquía : las neuronas demuestran cada vez más complejidad y especificidad<br />
Segregación funcional<br />
Procesamiento paralelo: señal es separada en diferentes rutas qué contribuyen al análisis de los efectos múltiples del estímulo
Espectro electromagnético
La energía que es sensada por los ojos corresponde a las ondas electromagnéticas
Frecuencia: tonalidad Hue
Frecuencia de la onda electromagnética va a determinar la tonalidad (tono o matriz)<br />
"color que se observa"
Amplitud: Brillo
La amplitud de la onda electromagnética va a determinar el brillo (intensidad)<br />
A amplitud es bajas un color se va a ver opaco mientras que a mayor amplitud se va a ir viendo más brillante
Reflexión y refracción
es el cambio de dirección de los rayos que ocurre en un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto

Cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro en el que la luz se propaga con distinta velocidad
Lente convergente (convexo) y divergente(cóncavo)
Convergente: más grueso en el centro y se adelgaza hacia los bordes, aumenta el tamaño aparente de objeto, refracta rayos paralelos y convergen en un foco

Divergente: más delgado en el centro y se ensancha hacia los bordes , rayos paralelos se refractan y se separan, reducen convergencia, miopia
Poder de refracción o potencia óptica
medida cuantitativa de la capacidad de un lente para refractar la luz
dioptrias
positivas: en convergente mas alto más capacidad
negativas: en divergentes mas bajo mayor capacidad
Omatidios
Cada uno similar a un ojo simple, compuesto por lentes y fotorreceptores
Ojos compuestos de aposición (fotópicos)
mayoría de insectos activos durante el día
los fotorreceptores de cada omatidio reciben luz exclusivamente de la lente de facetas de su propio omatidio, cada omatidio revestido por una capa de gránulos de pigmento absorbente de luz que evita que la luz llegue desde omatidios vecinos
Ojos compuestos de superposición (escotópicos)
insectos nocturnos.lentes y fotorreceptores están separados por una amplia región opticamente clara, debido a potentes gradientes radiales de índice de refracción, las lentes permiten que la luz de muchos cientos de lentes de facetas se enfoque en un solo fotorreceptor en la retina, aumentando la captura de luz
Crómoforo
grupo de moléculas que absorben radiación, derivados de vitamina A
Opsinas
proteínas G de membrana que se encuentran unidas covalentemente a un cromóforo, núcleo de los tipos de visión
Fotorreceptores rabdoméricos y ciliares
rabdoméricos: despolarizados por la luz, invert
ciliares: hiperpolarizados por la luz, vert
visión fotópica
responsable de la visión en condiciones de alta iluminación, conos de la retina
disminuye sensibilidad, menor amplificación, menor convergencia, aumenta la resolución
visión escotópica
responsable de la visión en condiciones de baja iluminación o luz tenue, como durante la noche , bastones de la retina
sensibilidad, amplificación,convergencia, menor resolución
mesópica
rango de visión que usa tanto a los conos como a los bastones
Córnea
Lente con células lúcidas q permiten el paso de la luz, 47.5 dioptrias
Cámara anterior
está el humor acuoso
Cristalino
fijado por filamentos del músculo ciliar, la contracción del músculo modifica la forma del cristalino, cambia poder de refracción, si relajado se aplana, si contraido se ensancha, (acomodación)
cámara posterior
está el humor vitreo
retina
sitio de fototransducción, posee células fotosensibles encargadas de la transducción de luz, periferica poca agudeza visual
mácula
zona de la retina con gran agudeza visual, dentro de esta se encuentra la fóvea
Fóvea
punto central de la mácula, zona de mayor agudeza visual
nervio óptico
conformado por todos los axones de las células ganglionares
Disco óptico o punto ciego
punto desde donde sale el nervio óptico, parte de la retina donde no hay fotorreceptores, entonces la luz que se refleja ahí no es sensada
características importantes en la formación de la imagen
distancia focal positiva
rayos de luz deben incidir en la retina
la imagen formada está invertida
músculo ciliar
músculo liso y su acción se da por un antagonismo entre el sistema simpático y el parasimpático
cuando hay un estímulo simpático
el músculo ciliar se relaja, cristalino se aplana, eje ap menor, poder de refracción bajo, distancia focal se alarga
visión lejana, luz que está llegando paralelamente
cuando hay un estímulo parasimpático
músculo ciliar se contrae, cristalino ensanchado, eje ap mayor, poder de refracción alto distancia focal se acorta, para visión cercana, luz que está llegando divergentemente
presbicia
pérdida de la acomodación del cristalino con el cambio de edad, en un punto cercano
miopia
en ojo con mayor poder de refracción o largo, la luz paralela de objetos lejanos, al no poder disminuir tanto su poder de refracción, el punto focal cae antes de la retina y no llega a la superficie, se ve borroso
lentes divergentes de dioptrias negativas
hiperopía
ojo con bajo poder de refracción p ojo corto
con la luz divergente, el punto focal queda después de la retina, se soluciona con lentes convergentes de dioptrias positivas
astigmatismo
ojo asimétrico, radios más convergentes o divergentes, imagenes borrosas en general,
lentes asimétricos igual al ojo pero de signo opuesto