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Asignatura: FISIOLOGIA, Profesor: Burillo Burillo, Carrera: Psicología, Universidad: UCM
Tipo: Apuntes
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Mª Cristina López Peña
Bruno Lozano Torralvo
Elena García Vega
Ángel Camino González
José Enrique Alés Fernández
Visión
(^) La luz es captada por fotorreceptores y
transformada por un fenómeno eléctrico; las células nerviosas se comunican por pequeños cambios de voltaje transmisibles a la célula. (^) Actividad de células de la retina ->
interior del cerebro mediante: fibras que componen los nervios ópticos -> percepción consciente.
Vías de información
(^) Tres vías de información distintas que
trabajan en paralelo para percibir FORMA, COLOR y MOVIMIENTO. (^) A lo largo del sistema visual hay
neuronas capacitadas para señalar características de la imagen observada; indican con precisión la DIRECCIÓN en la que se mueve el objeto, la ORIENTACIÓN en el espacio o su COLOR.
Mapas corticales
(^) Difieren en cuanto al detalle de la
representación del mundo visual y a las características de las imágenes representadas. (^) Conectados entre sí, tejen una red
intrincada. (^) Hay cierta especialización funcional
dentro de cada área aunque la percepción sea global de toda la corteza cerebral. (^) Señales eléctricas generadas en la retina:
Núcleo geniculado
lateral
(^) Muy importante, sobre todo en mamíferos, porque toda la información que viene del mundo exterior pasa por ella antes de llegar a la corteza cerebral. (^) Luego, las fibras nerviosas de las células del tálamo, progresan hacia la corteza occipital, donde el campo visual del lado izquierdo está representado en la corteza visual derecha y viceversa. (^) Tálamo: filtro dinámico capaz de controlar la información que llega a la corteza visual dependiendo de la conducta del sujeto y su nivel de atención.
Núcleo geniculado
lateral
(^) El modo de llegada varía su efecto sobre
la corteza debido a las conexiones descendientes. (^) La corteza puede modificar la actividad
en el geniculado y facilitar determinadas respuestas a la vez que desactiva otras. (^) El tálamo controla la información que
llega a la corteza según el estado del sujeto, la importancia relativa que un sentido tenga sobre los otros y la atención.
(^) Sistema de óxido nítrico (NO): caso
atípico dentro de los neurotransmisores. (^) Es un gas con gran capacidad de difusión
y no sujeto a mecanismos comunes de almacenamiento y liberación en las neuronas.
(^) Permite aumentar la actividad de las
neuronas, aunque sin influir en la especifidad de la respuesta. (^) Si alteramos la producción de NO se verá
afectada la respuesta en el número de potenciales de acción que dispara una neurona por segundo.
(^) Registramos la actividad eléctrica de las neuronas producida al presentar un estímulo visual (^) Eyectamos sustancias que modifican a voluntad la actividad de los neurotransmisores implicados en las neuronas registradas (^) Se aplica la técnica de la iontoforesis
CICLO SUEÑO-VIGILIA
● (^) El NO participa en el control de los patrones de actividad eléctrica cerebral característicos del ciclo sueño-vigilia y el paso de uno a otro. ● (^) El NO aumenta la actividad neuronal y modifica la actividad rítmica ● (^) EJ: ilustración de la actividad espontánea registrada en una neurona de la corteza visual de un gato bajo anestesia
RETROPROYECCIONES
CORTEZA Y TÁLAMO -En condiciones de actividad normal la corteza podría estar modificando de una manera dinámica y continuada lo que el tálamo le transmite. -Si aplicamos la técnica de Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), inactivamos transitoria y reversiblemente la corteza visual y observamos el comportamiento de las neuronas talámicas
EJ: efecto del bloqueo de la corteza visual sobre el comportamiento de las neuronas talámicas. Cuando suprimimos la actividad de la corteza, las neuronas del tálamo limitan también su actividad La llegada de potenciales de acción consecutivos dentro de una determinada ventana temporal, como ocurre con las ráfagas, tiene un alto porcentaje de probabilidades de conseguir la activación de las neuronas corticales
CORTEZA MEDIAL TEMPORAL Las lesiones selectivas y las microestimulación eléctrica han evidenciado la aparición de graves déficits, como la acinetopsia (ausencia en la percepción del movimiento) -Para una misma zona del espacio visual, un campo receptor de MT está conectado con muchas células de áreas anteriores. Un estímulo en movimiento, con una determinada dirección, barrería el campo receptor de MT de izquierda a derecha Así, el sistema puede preparar la actividad de las neuronas alojadas en estructuras precedentes, antes de que sean estimuladas y sesgar su funcionamiento para que señalen de forma preferente una determinada característica del estímulo.