Biología Sensorial Animal. Contenido de la teórica #14
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- Marta Aguilar Ayala
- hace 6 años
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1 Biología Sensorial Animal Contenido de la teórica #14 Ojo simple como cámara fotográfica Psicofísica de la percepción visual Procesamiento visual periférico (la retina) Bioquímica de la fototransducción
2 Ojo: - Órgano capaz de visión espacial (compara la intensidad de la luz que proviene de diferentes direcciones) - Funciones: detectar el ángulo de incidencia, la longitud de onda y el plano de polarización de los fotones
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5 Poder óptico ( optical power ) Grado en que una lente, espejo o cualquier otro sistema óptico converge o diverge luz Unidades: dioptrías (D) Poder refractivo (D) = 1/f Ojo normal 58,6 D f = distancia focal m Foco infinito, luego objeto cercano ej. 30 cm(reenfocar). 1/0.3 = 3,3 D (acomodación cercana) Elasticidad lente con edad Persona 10 años acomoda 10 D; 50 años 2D y 70 años 0,5 D
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8 Anomalías refractivas
9 Anomalías refractivas Distancia entre córnea-retina > distancia córnea plano focal Distancia entre córnea-retina < distancia córnea plano focal
10 Retina, formada por: Fotorreceptores Conos (aprox. 6 millones) Bastones (aprox. 120 millones) Células nerviosas Células horizontales Células bipolares Células amácrinas Células ganglionares Células pigmentarias
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13 Psicofísica de la percepción visual Luz intrínseca Escala de grises Contraste simultaneo Contraste claro/oscuro sucesivo ( afterimages ) Agudeza visual (resolución) Adaptación a la luz/oscuridad Resolución temporal
14 Contraste simultaneo
15 Contraste claro/oscuro simultaneo ( afterimages )
16 Agudeza visual
17 Agudeza visual (resolución)
18 Agudeza visual (resolución)
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20 Adaptación a la luz/oscuridad
21 Resolución temporal
22 La retina
23 bastones conos
24 Diferencias entre conos y bastones Conos Baja sensibilidad (visión diurna) Menos foto pigmentos Menos amplificación Detección de decenas o centenas de fotones Alta resolución temporal Mas sensible a rayos de luz directos Alta agudeza concentrado en la fóvea. Neuronas dispersas Cromático: conos con 3 tipos de pigmentos sensibles a distintas longitud de onda Bastones Alta sensibilidad a la luz (visión nocturna) Mas foto pigmentos Mas amplificación Detección de un fotón Baja resolución temporal Mas sensible a luz dispersa Baja agudeza no presentes en la fóvea. Neuronas convergentes Acromáticos: bastones con 1 tipo de pigmento
25 Regiones funcionales de conos y bastones Segmento externo (outer segment): en la parte externa o distal de la superficie de la retina especializada en foto transducción Segmento interno (inner segment): mas proximal dentro de la retina contiene núcleos celulares y la mayor parte de la maquinaria para biosíntesis Terminal sináptica hace el contacto con las células blanco de los fotorreceptores
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28 Bioquímica de la foto transducción Luz activa pigmentos visuales Estas moléculas activadas estimulas la GMPc fosfodiesterasa (baja la concentración de GMPc en el citoplasma) Reducción de la concentración de GMPc cierra canales e hiperpolarizan al fotorreceptor
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33 Ca ++ Luz - + GTP Guanitato ciclasa GMPc GMPc fosfodiesterasa 5 -GMP
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35 Cese de respuesta a la luz Dos mecanismos: Transducina se inactiva por hidrolación Rodopsina se inactiva por fosforilación (opsin quinasa)
36 Adaptación a la luz Cambio diámetro de pupila Adaptaciones de los conos Lenta recuperación del potencial de membrana Desensibilización de los receptores (vía Ca 2+ ) Ca ++ - GTP Guanitato ciclasa GMPc
37 Cómo la retina modifica y procesa las señales producidas por los fotorreceptores estimulados con luz antes de enviarlas a centros superiores?
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39 Por qué las células ganglionares están organizadas en campos receptivos centrales y periféricos? y Por qué hay conexiones en paralelo de on and off center?
40 Stephen William Kuffler ( ) Often, he's been referred to as the "Father of Modern Neuroscience". He founded the Harvard Neurobiology department in 1966, and made numerous seminal contributions to our understanding of vision, neural coding, and the neural implementation of behavior. He is known for his research on neuromuscular junctions in frogs, presynaptic inhibition, and the neurotransmitter GABA
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44 Hermann Grid
45 Por qué hay manchas grises en las intersecciones entre los cuadrados negros? Por qué esas manchas desaparecen cuando las miramos directamente?
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