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RESUMEN VISION, Resúmenes de Psicobiología

Asignatura: Psicobiología sistémica, Profesor: Fernando Rodríguez Fernández, Carrera: Psicología, Universidad: US

Tipo: Resúmenes

2013/2014

Subido el 18/05/2014

stherlg
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FOTORRECEPTORES: energía luminosa = potencial de acción para poder ver
Conos
Morfología
6 millones en fóvea
Forma de cono y pequeños
Parte superior laminillas y dentro fotopigmentos => detecc. de luz
Funciones
+ agudeza visual
Percepción del color y pequeños detalles
– sensibles a la luz, activación con medio o mucho contraste. Visión aguda
Tricromáticos => 3 conos => azul, verde rojo
Bastones
Morfología
120 millones en periferia
Forma cilíndrica y alargada
+ laminillas (10 millones) en parte superior que conos
Funciones
++ sensibles a la luz que los conos
Visión nocturna o baja claridad
Poca agudeza visual = no detecc colores
Monocromáticos 1 pigmento
FOTOTRANSDUCCION: propiedades físicas y químicas provocan un cambio en el potencial
de membrana => potencial receptor
1 etapa de visión => acontecimiento en cadena
Libera fotopigmentos = llevan rodopsina (opsina + retineno) => dentro bastones lamin.
SIN LUZ
Rodopsina rosa purpureo = inactiva
GMP cíclico abierto = cationes pasan
Fotorreceptores liberan glutamato
pf3
pf4
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FOTORRECEPTORES: energía luminosa = potencial de acción para poder ver Conos

  • (^) Morfología
    • 6 millones en fóvea
    • Forma de cono y pequeños
    • Parte superior laminillas y dentro fotopigmentos => detecc. de luz
  • Funciones
      • agudeza visual
    • Percepción del color y pequeños detalles
    • – sensibles a la luz, activación con medio o mucho contraste. Visión aguda
    • Tricromáticos => 3 conos => azul, verde rojo Bastones
  • (^) Morfología
  • 120 millones en periferia
  • Forma cilíndrica y alargada
    • laminillas (10 millones) en parte superior que conos
  • Funciones
  • ++ sensibles a la luz que los conos
  • Visión nocturna o baja claridad
  • Poca agudeza visual = no detecc colores
  • Monocromáticos 1 pigmento FOTOTRANSDUCCION: propiedades físicas y químicas provocan un cambio en el potencial de membrana => potencial receptor
  • 1 etapa de visión => acontecimiento en cadena
  • Libera fotopigmentos = llevan rodopsina (opsina + retineno) => dentro bastones lamin.
  • SIN LUZ
  • Rodopsina rosa purpureo = inactiva
  • GMP cíclico abierto = cationes pasan
  • Fotorreceptores liberan glutamato
  • Membrana despolarizada
  • CON LUZ
  • (^) Rodopsina activa se blanquea. 2 divisiones => opsina se aclara Retineno + proteína G ON =>
    • fosfodiesterasa ON
  • GMP cíclico se cierra => cationes no pasan
  • Membrana hiperpolariza LUZ Y OSCURIDAD: Campo receptor => lugar necesario de estimulo para neuronas se activen => depende del sitio d los fotorreceptores.
  • Forma circular => centro periferia antagónicos => se activa una y otra se inhibe
  • 1 c.ganglionar = muchos receptores => mucha información poco precisa
  • (^) Fovea = c ganglionar que conos => - inf + visión aguda
  • 2 tipos de células
  • ON => disparo potencial de acción = luz en el centro de campo receptor => señal de aumento
  • OFF => disparo potencial de acción = luz en periferia => señal de disminución
  • Efecto rebote => células inhibidas salva de disparos de acción cuando se apaga la luz
  • = cantidad luz centro periferia se anulan
  • Centro periferia ayuda a detectar bordes COLOR: Conos células responden a distintas longitudes de ondas. 2 teorias
  • Tricromatica
  • (^) Explica funcionamiento de fotorreceptores
  • 3 tipos de conos = 3 colores primarios (azul, rojo, verde)
  • 1 cono 1 tipo de opsina diferente k capta longitudes de ondas distintas
  • Cono azul onda corta = act. 420 - 430 nm
  • Cono verde medio = act. 530 nm
  • Cono rojo largo = act 560 nm
  • Act de los 3 conos se van mezclando y alcanzamos todos los demás colores
  • Act de los 3 conos por igual => blanco o gris
  • Retino-geniculo-cortical => via primaria => retina al NGL => 6 capas ■ 1, 4, 6 => ojo contralateral ■ (^) 2, 3, 5 => ojo ipsilateral
  • Retino-hipotalamica => axones retina => nucleo hipotalámico => nucleo supraquiasmatico (NSQ) = ritmos circadianos
  • Retino-pretectal => mov oculares iris =tamaño pupila, respuesta de los dos ojos (misma inf), acomodación (enfocar lo k vemos)
  • Retino-tectal => musculos ciliares control cristalino => movimientos repentinos en periferia ORIENTACION Y MOVIMIENTO: campos receptivos v1 rectangulares => zona exc e inhi. => est. Barra d luz dentro de su campo => act las 4 celulas ganglionares
  • Proyección retinotopica => retina => NGL => capa 4 estriada
  • Magnocelular capa 4Cα
  • Parvocelular capa 4Cβ
  • Coniocelular capa 4CA
    • 3 celulas k detectan orientación y movimiento
  • Células simples: campo rec. Oponente = se activa justo en el campo receptor inhibe fuera = monoculares = orientacion
  • Complejas: no zona inhibitoria + campo rec. => + respuesta movimiento perpendicular = detectan movimiento = binoculares
  • Hipercomplejas: orientación e inhibición de extremos = tamaño MONOCULAR BINOCULAR = Profundidad
  • Monocular = inf contribuyente a la profundidad
  • Perspectiva
  • Tamaño imagen
  • Perdida de detalles por niebla
  • Movimiento aparente d cosas cuando se mueve la cabeza
    • Binocular = percepción de profundidad
  • Separación de ojos => disparidad retiniana = cada ojo inf algo distinta = Estereopsia = imagen tridimensional distinta para percepción profundidad
  • INF DE OJOS SE UNEN

ORGANIZACIÓN MODULAR DE LA CORTEZA ESTRIADA

  • 2500 modulos => inf de todo el campo visual
  • (^) Subcapas inf magnocelular, parvocelular, coniocelular
  • 2 mitades => cada una con un blob CO
  • Interior blob CO
  • Sensibles al color
  • Bajas frecuencias espaciales
  • NO responden a orientaciones d estimulos
  • Campo receptor amplio = no formas
  • Fuera blob CO
  • Movimiento
  • Orientación
  • (^) Frecuencia espacial
  • Disparidad binocular
  • NO color
  • Una mitad = inf de 1 ojo => se unen en circuitos interiores
  • Neuronas binoculares
  • Cada modulo encargado de la misma inf en campo visual = dominancia ocular = % d inf d cada ojo COLOR Y FORMA EN EXTRAESTRIADA
  • Color = área V4 y TEO => Via de asociación atravesadas por via ventral
  • Neuronas blob V1 => bandas finas V2 => V4 y TEO
  • V4 = c. parietal
    • longitudes de ondas k azul, verde, rojo, amarillo
  • Análisis color y forma
  • Campo receptor secundario rodeando al primario => longitudes de ondas determinadas => sustrae la cantidad longitud d ondas del fondo
  • Constancia color (mismo color distinta luminosidad)
  • Lesion => con cambios de luz desaparece la constancia d color