procesos sensoriales

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PROCESOS SENSORIALES NEUROCIENCIAS II

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PROCESOS SENSORIALES. NEUROCIENCIAS II. Las membranas celulares separan carga. -. -. +. +. +. +. +. +. +. +. +. +. +. -. -. -. -. -. -. -. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: PROCESOS SENSORIALES

PROCESOS SENSORIALES

NEUROCIENCIAS II

Page 2: PROCESOS SENSORIALES

Las membranas celulares separan carga

-

-

- --+

+

+

++

-

-

-

+

+

+++

+

-

Para crear una diferencia de potencial o

VOLTAJE sólo se requiere la

separación de carga: más cargas

positivas (o negativas) de un lado que del otro.

Page 3: PROCESOS SENSORIALES

Cuando una célula excitable es despolarizada lo suficientepueden abrirse sus canales iónicos y generarsecorrientes activas.

En este caso, la respuesta de voltaje es estereotipada: una“espiga de voltaje”, “explosiva”, pues una vez que comienza no se puede detener y se denomina:

POTENCIAL DE ACCIÓN.

Lo que “abre” los canales activos es la despolarización

Page 4: PROCESOS SENSORIALES

CANALES IONICOS

Page 5: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 1

Page 6: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 2

Page 7: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 3

Page 8: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 4

Page 9: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 5

Page 10: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 6

Page 11: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 7

Page 12: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 8

Page 13: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-9, step 9

Page 14: PROCESOS SENSORIALES

Las espigas de voltaje llamadas POTENCIALES DE ACCION son lasseñales electricas que viajan por los nervios.

Son similares en muchos tipos de célula excitable.

Una vez que se rebasa elpotencial umbral, el potencialde acción se genera siempreigual y de la misma amplitud.

Por eso se dice que es una señal“todo o nada”, esto esse genera completa o no se genera.

Sin importar que un estímulosea mucho mayor que elpotencial umbral, una vez quela respuesta es un potencial deacción, su magnitud ya nodepende de la magnitud del estímulo

Page 15: PROCESOS SENSORIALES

Axón gigante de calamar

Tipos de potenciales de acción

Célula ventricular de gato

Respuesta a glucosa de unacélula beta pancreática

Respuesta a la hormona estimulantede la tirotropina de un lactotropo

Page 16: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-15, step 1

Page 17: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-15, step 2

Page 18: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-15, step 3

Page 19: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-15, step 4

Page 20: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-15, step 5

Page 21: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-16 - Overview

Page 22: PROCESOS SENSORIALES

Figure 8-18 - Overview

Page 23: PROCESOS SENSORIALES

TRANSMISION DEL POTENCIAL DE ACCIÓN

Page 24: PROCESOS SENSORIALES

• Conducción del potencial de acción.• Conducción axonal: axón gigante de calamar.

“Un potencial de acción se da o no se da, y una vez desencadenado, se transmite a lo largo del axón

hasta su extremo”.

LEY DE TODO O NADA:

Page 25: PROCESOS SENSORIALES

La información puede variar continuamente.

Un único potencial de acción no es el elemento básico de la información; más bien, la

variabilidad de la información está representada por la FRECUENCIA DE DESCARGA (o tasa de

disparo) de un axón.

La ley de “Todo o Nada” se complementa con la “LEY DE FRECUENCIA”.

Page 26: PROCESOS SENSORIALES

LEY DE FRECUENCIA

La intensidad de un estímulo se codifica por la frecuencia de descarga de un axón.La magnitud de cada potencial de acción es siempre constante.

Page 27: PROCESOS SENSORIALES

Los axones somatosensoriales procedentes de la piel, los músculos o los órganos internos

entran en el Sistema Nervioso Central (SNC), vía los nervios espinales.

VIAS SOMATOSENSORIALES

Page 28: PROCESOS SENSORIALES

VIAS

SO

MAT

OSE

NSO

RIAL

ESDesde la médula espinal

a la corteza somatosensorial.

Page 29: PROCESOS SENSORIALES

Interacción con sus receptores químicamente.Para que una sustancia pueda degustarse, las moléculas tienen que disolverse en la saliva y

llegar a los receptores de la lengua.

Cualidades gustativas: amargo, ácido, dulce, salado y unami.

GUSTO

Page 30: PROCESOS SENSORIALES

LA LENGUA

Papila de la superficie de la lengua

Botones gustativos(prox. 10,000)

Papilas gustativas

Page 31: PROCESOS SENSORIALES

TRANSDUCCION INFORMACION GUSTATIVA

Page 32: PROCESOS SENSORIALES

VIAS NEURALES DEL SISTEMA GUSTATIVO

Esta información viene desde la parte anterior

de la lengua (trigémino-oido).

Page 33: PROCESOS SENSORIALES

CODIFICACIÓN NEURALDEL GUSTO

Media del número de respuestas registradas en los axones de la cuerda timpánica y en los del nervio glosofaríngeo durante los primeros 5 segundos después de aplicar azúcar (S), ClNa (N), ClH (H), quinina (Q) y agua (W).Las características de respuestas de los axones se han categorizado como dulce, salado, ácido o amargo.

Page 34: PROCESOS SENSORIALES

¿PARA QUE SIRVE?

Identificación de alimentos

Depredadores

Recuerdos

Pareja

OLFATO

Page 35: PROCESOS SENSORIALES

SISTEMA OLFATORIO

6 millones células olfatorias

Célula Mitral

Page 36: PROCESOS SENSORIALES

CONEXIONES OLFATORIAS

Cada glomérulo recibe información de un único tipo de célula receptora. Las células receptoras olfatorias representadas con diferentes colores tienen tipos diferentes de moléculas receptoras.

Page 37: PROCESOS SENSORIALES

CODIFICACION INFORMACIONOLFATORIA

Diferentes moléculas olorosas se unen a una combinación de diferentes receptores moleculares.

Las moléculas de receptor activadas se muestran en azul.

Aparecen protones únicos de activación que corresponden a cada sustancia olorosa concreta.

Page 38: PROCESOS SENSORIALES

PROTONES DE ACTIVACION GLOMERULOS BULBO DE RATA

Los protones de activación son provocados por la exposición de la mucosa olfatoria a tres sustancias olorosas diferentes.

Page 39: PROCESOS SENSORIALES

FIN…………..