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LOS SISTEMAS SENSORIALES

Psicobiologia - Psicología UDIMA

Profesor: No especificado

Autor: mariajose.ramos

Idioma: Castellano

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RESUMEN TEMA 11: LOS SISTEMAS SENSORIALES 1.-INTRODUCCCIÓN A LA FISIOLOGIA DE LOS SENTIDOS Los seres vivos recibimos información del exterior, y la utilizamos para sobrevivir. -Llamamos a toda fuente de energía susceptible de influir en la conducta de un organismo: estímulo sensorial y - a los sistemas a través de los cuales el organismo capta la información, sistemas sensoriales o sentidos. La selección natural ha ido perfeccionando el diseño de estos sistemas a fin de que capten diferentes tipos de energía relevantes para la supervivencia. A semejanza de lo que sucede en un ordenador, en un cierto nivel, el neuronal, toda la información, cualquiera que sea su naturaleza es codificada en forma de señales eléctricas y/o químicas. Para que un sonido, un color un estimulo doloroso o un sabor, puedan influir sobre la conducta de un organismo antes han tenido que ser transformados en cambios eléctricos neuronales, especialmente en impulsos nerviosos. En este capítulo descubriremos cómo pueden nuestros sistemas sensoriales "traducir" los distintos tipos de energía: luz, sonido, presión, calor y transformarla en impulsos nerviosos. ¿De qué modo filtramos la información? ¿Cómo la procesamos? ¿De qué manera son adaptativos nuestros sentidos? 1.1.-TIPOS DE ENERGÍA ESTIMULAR: MODALIDADES SENSORIALES Para determinar "que hay allí fuera"(en el mundo real) dependerá de qué sea relevante para quien esté mirando. El pez perro captura a sus presas gracias a que puede detectar las mínimas distorsiones en el campo eléctrico que ellas producen. Si encierras a un murciélago en una habitación oscura puedes estar seguro que no va a chocar con ningún objeto gracias a su espectacular sentido de la audición. Un cocodrilo es capaz de oler el miedo y nosotros, los primates, tenemos una excelente visión. A la transformación de las diferentes modalidades energéticas y químicas (luz, sonido, tacto, olor, sabor) en actividades eléctricas, que llevan a cabo los receptores sensoriales, se le llama transducccion sensorial. En esta tarea nuestro S.N se enfrenta a un problema: El hecho de que todos los impulsos nerviosos son iguales. Cuantitativa y cualitativamente un potencial de acción producido en el nervio óptico es igual que uno desencadenado en el nervio auditivo o en el bulbo olfatorio. Entonces, ¿Cómo es posible que los organismos respondamos adecuadamente a los estímulos, siendo como son los impulsos nerviosos todos iguales? -La explicación a este enigma viene propuesta por la llamada ley de las líneas marcadas: la cual hace referencia a que las vías sensoriales siguen un trayecto predeterminado y genéticamente programado, desde los receptores a las áreas de proyección sensorial, donde se "interpreta" o descodifica la información recibida (la modalidad sensorial depende de la zona del SNC a la que llegan los impulsos nerviosos y no de cuál haya sido la energía estimular). Por ejemplo si estimulamos con calor los receptores cutáneos que informan de la sensación de frio sentiremos frio. Pero no hay por qué preocuparse: -en la naturaleza suele ser muy difícil estimular vías sensoriales con estímulos no apropiados. Lo que sucede es que cada receptor está programado para responder a un estrecho margen de valores de un tipo determinado de energía: el estímulo adecuado 1.2.-CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA ESTIMULAR: AMPLITUD DEL ESTIMULO Nuestra experiencia nos dice que somos capaces de percibir unas sensaciones como más intensas que otras. Dos mecanismos usan nuestras neuronas para informarnos de esta intensidad diferencial: -El código de frecuencia: Este mecanismo consiste en que a medida que aumenta la intensidad de la estimulación, aumenta correlativamente la frecuencia de potenciales de acción que una neurona sensorial transmite. Ahora bien, - hay un valor máximo (debido al periodo refractario del que hablamos en el capítulo anterior).Una neurona no puede generar más de unos 1.000 potenciales de acción por segundo. Cuando una determinada intensidad de estimulación le haga responder con esa frecuencia de disparo, cualquier aumento de esa intensidad pasará desapercibido para esa neurona en concreto. Por suerte, -los valores mínimos si son diferentes ya que cada neurona sensorial tiene un determinado umbral de respuesta y mientras unas responden a estimulaciones muy débiles (son muy sensibles) otras sólo lo hacen cuando la estimulación es intensa o muy intensa. - Fraccionamiento según el rango o código poblacional: Este segundo mecanismo utiliza las diferencias en el umbral de disparo: a medida que aumenta la intensidad de la estimulación, las neuronas con un umbral de disparo más alto empiezan a disparar potenciales de acción. El S.N ante este hecho, interpreta que está subiendo la intensidad del estímulo 1.3.-CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA ESTIMULAR: DURACIÓN DEL ESTIMULO -Un fenómeno bastante habitual es el de la disminución o incluso desaparición de la sensación aun cuando la estimulación sensorial sigue teniendo la misma intensidad. Esta reducción puede explicarse bien - por la fisiología de los receptores sensoriales (adaptación sensorial) o bien -porque hay un aprendizaje (no asociativo) u otros procesos más complejos que generan cambios fisiológicos en las sinapsis entre neuronas dentro del SNC (habituación) -Si pensamos en un aparato de medida como un termómetro, por ejemplo, vemos que transmite la misma información ante el mismo cambio en la energía estimular: la temperatura sube un grado tanto de 0 a 1 como de 100 a 101. Nuestros receptores sensoriales no funcionan exactamente así, no todos tiene el mismo grado de fidelidad. -Por ejemplo los receptores de presión táctil asociados a los corpúsculos de Pacini, que son a diferencia de otros, receptores neuronales, sólo responden con potenciales de acción al principio y al final de la estimulación y dejan de hacerlo el resto del tiempo, es decir que responden únicamente a los cambios en el estímulo (aquí vemos un ejemplo de adaptación sensorial). -Por supuesto no todos los receptores se adaptan de la misma forma, algunos lo hacen muy rápidamente y otros no lo hacen en absoluto: -Los receptores que se adaptan deprisa reciben el nombre de receptores fásicos y están enfocados a detectar los cambios, (pensemos que rápido nos adaptamos cuando entramos a una habitación oscura con respecto a la luz que había en el exterior). - A los receptores que tardan mucho o no se adaptan se les denomina receptores tónicos (si tenemos un fuerte dolor de muelas no nos adaptaremos tan rápidamente sin embargo) 1.4.-LOCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ESTIMULAR: CAMPOS RECEPTIVOS E INHIBICIÓN LATERAL -La localización del estímulo se basa en la distribución y densidad de los receptores y en el modo en que estos se relacionan con las diferentes zonas centrales de procesamiento. Esto explica que en algunas zonas dos estímulos muy próximos se sientan como uno solo mientras en otras se distinguen perfectamente lo cual se debe a la diferente densidad de receptores (por ejemplo en los dedos de la mano hay cuatro veces más receptores que en la palma). En el caso de los receptores cutáneos, a la corteza de proyección sensorial se la conoce como humúnculo sensorial, que contiene un mapa, algo caricaturesco, de toda la superficie corporal que demuestra la correspondencia entre cada zona de la piel y su respectiva zona de recepción cortical, si bien no todas están representadas con la misma intensidad. Lo mismo sucede con otras modalidades sensoriales, cada una de las cuales posee su propio mapa (recordemos la ley de líneas marcadas) -La actividad fisiológica de una neurona sensorial resulta modificada por la estimulación de los receptores que contactan con ella, es lo que se conoce como campo receptivo. Hay que tener en cuenta que el campo receptivo no incluye solo a las neuronas sensoriales y a sus receptores vinculados, sino que también se habla de campo receptivo de neuronas de relevo sensorial de segundo y tercer orden. Esto hace que los campos receptivos táctiles o por ejemplo de las células ganglionares de la retina sean muy complejos, ya que además de los receptores sensoriales incluyen neuronas inhibitorias asociadas a receptores próximos. -Un ejemplo de la interacción entre campos receptivos próximos es lo que se conoce como inhibición lateral. Determinados animales, como armiños zorros u osos polares poseen un pelaje blanco que hace que se fundan con el paisaje nevado y de ese modo puedan ver sin ser vistos. Observemos esta figura: Si no fijamos con atención podemos ver una estrecha banda más obscura y otra más clara cerca de los bordes de contacto entre las bandas más anchas. Las bandas de Mach son una ilusión óptica que parte de una imagen con dos bandas, una iluminada y la otra oscura, separadas por una estrecha banda central coloreada con un gradiente de iluminado a oscuro. El ojo humano percibe dos estrechas bandas de diferente luminosidad, que no están presentes en la imagen verdadera, a cada lado del gradiente. Esta ilusión se denomina así debido a Ernst Mach. La observación de los omatidios o receptores visuales de los cangrejos en herradura nos permitió comprobar que la estimulación de un campo receptivo no solo excita a la neurona sensorial sino que inhibe a las que tienen campos receptivos próximos, siendo en esa línea de contacto entre bandas donde se manifiesta el efecto de esta inhibición lateral. -La codificación de la intensidad de un estímulo es el resultado de la interacción de ese estímulo y demás estímulos que puedan estar incidiendo incluyendo neuronas inhibitorias, de segundo tercer orden etc...No cabe duda de que la selección natural ha favorecido sistemas sensoriales capaces de detectar cambios. En este sentido la inhibición lateral no es más que un sistema de amplificación. 2.-LOS RECEPTORES SENSO

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