✅Así funciona la VISTA 👁️ (animación)

Sachet de Ciencia
28 Nov 202308:37

Summary

TLDREl video describe el proceso mediante el cual la luz entra en el ojo, es procesada por diferentes estructuras como la córnea, el cristalino y la retina, y luego es convertida en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Explica cómo los fotorreceptores (bastones y conos) juegan un papel crucial en la conversión de luz en información visual. También menciona cómo el cerebro procesa esta información a través de diferentes rutas para identificar objetos y su posición en el espacio. Finalmente, resalta la interacción entre visión y otras informaciones sensoriales para percibir el mundo.

Takeaways

  • 👁️ La vista es el sentido que nos permite percibir información del mundo que nos rodea mediante la luz, los ojos y el cerebro.
  • 🌞 Todo comienza con la luz que atraviesa la córnea y continúa su recorrido a través del humor acuoso, la pupila y el cristalino.
  • 🔍 La córnea ayuda a enfocar la luz y protege el ojo del exterior, mientras que la pupila regula la cantidad de luz que entra en el ojo.
  • 🎨 El iris controla el tamaño de la pupila y es responsable del color de los ojos (verde, café, azul).
  • 🧠 La luz que llega a la retina se convierte en señales eléctricas gracias a los fotorreceptores: bastones y conos.
  • 🌈 Los conos permiten ver los colores y detalles bajo buena iluminación, mientras que los bastones ayudan a la visión periférica y en condiciones de poca luz.
  • 🔺 La retina transforma la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través de células bipolares, ganglionares y el nervio óptico.
  • 🧬 En el quiasma óptico, la información visual se cruza hacia los hemisferios cerebrales opuestos para ser procesada.
  • 💡 La corteza visual primaria en el lóbulo occipital realiza el primer procesamiento de la imagen para interpretarla correctamente.
  • 🚦 Las rutas dorsal y ventral del cerebro procesan el 'dónde' y el 'qué' de los objetos, permitiendo identificar su posición y características.

Q & A

  • ¿Qué es la córnea y cuál es su función principal en el proceso de la visión?

    -La córnea es una estructura transparente y curvada en la superficie del ojo que curva la luz para ayudar en el enfoque. Además, protege al ojo del exterior.

  • ¿Cuál es la función del humor acuoso en el ojo?

    -El humor acuoso es un líquido incoloro que nutre y da estructura a la parte frontal del ojo. También continúa refractando la luz mientras avanza hacia la retina.

  • ¿Cómo responde la pupila a diferentes condiciones de luz?

    -La pupila se contrae cuando hay mucha luz para limitar su entrada, y se dilata cuando hay poca luz para captar la mayor cantidad posible.

  • ¿Cuál es la función del cristalino en la visión?

    -El cristalino es una estructura transparente detrás del iris que puede modificar su forma, aplanándose para ver objetos lejanos y curvándose para enfocar objetos cercanos.

  • ¿Qué diferencia hay entre los bastones y los conos en la retina?

    -Los bastones son responsables de la visión periférica y el contraste, además de ser muy sensibles a la luz. Los conos, por otro lado, se encargan de la agudeza visual y la diferenciación de colores, funcionando mejor con más luz.

  • ¿Qué es el espectro visible y cómo lo percibimos?

    -El espectro visible es una pequeña fracción del espectro electromagnético que los humanos podemos ver. Las longitudes de onda de la luz que los objetos reflejan las percibimos como colores.

  • ¿Dónde se encuentran mayormente los conos y los bastones en la retina?

    -Los conos se concentran principalmente en la mácula, una pequeña zona en el centro de la retina, mientras que los bastones se encuentran en mayor número hacia los bordes externos de la retina.

  • ¿Qué sucede cuando la luz llega a los fotorreceptores en la retina?

    -La luz se convierte en información química en los fotorreceptores (bastones y conos). Esta información inicia una serie de procesos que generan señales eléctricas que luego se transmiten hacia el cerebro.

  • ¿Cómo llega la información visual al cerebro desde la retina?

    -Las señales eléctricas viajan desde los fotorreceptores a las células bipolares, luego a las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico, que lleva la información al cerebro.

  • ¿Qué es el quiasma óptico y cuál es su función en la visión?

    -El quiasma óptico es el punto donde los nervios ópticos provenientes de ambos ojos se cruzan parcialmente, permitiendo que la información visual de ambos ojos llegue a ambos hemisferios del cerebro para generar una imagen completa.

Outlines

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👁️ Cómo percibimos el mundo a través de la vista

Este párrafo introduce la idea de cómo el sentido de la vista nos permite percibir información del mundo. Explica el papel de la luz, los ojos y el cerebro en este proceso. Detalla cómo la luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino y el humor vítreo, llegando finalmente a la retina, donde se transforma en señales eléctricas. También describe la función de la córnea en el enfoque de la luz, la pupila en el control de la cantidad de luz y el cristalino en la visión cercana y lejana. Menciona las estructuras que rodean y protegen el ojo, como la esclerótica y la coroides.

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🔦 La transformación de la luz en señales eléctricas

El segundo párrafo explica cómo la luz que llega a la retina se convierte en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. La retina contiene fotorreceptores llamados conos y bastones. Los bastones permiten la visión periférica y funcionan bien en poca luz, mientras que los conos se encargan de la agudeza visual y la percepción de colores en condiciones de mayor iluminación. Se detalla cómo diferentes longitudes de onda reflejadas por los objetos son percibidas como colores. También se menciona la importancia de la mácula, donde se concentran los conos, y la estructura de los bastones y conos, los cuales contienen fotopigmentos que inician el proceso de conversión de luz en señales químicas.

🧠 Procesamiento de señales eléctricas en el cerebro

Este párrafo describe cómo las señales eléctricas generadas en la retina viajan hacia el cerebro a través de varias capas de células, como las bipolares y ganglionares, que forman el nervio óptico. Explica cómo la información visual de ambos ojos se cruza en el quiasma óptico y llega a ambos hemisferios cerebrales. Posteriormente, la información se envía al tálamo y luego a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, donde se realiza un procesamiento inicial de la imagen. El cerebro interpreta la imagen correctamente, aunque inicialmente esté invertida en la retina. También se describe cómo la información visual sigue dos rutas: la dorsal, que analiza el 'dónde' de los objetos, y la ventral, que identifica 'qué' son los objetos, como formas y colores.

Mindmap

Keywords

💡Luz

La luz es una forma de energía que es esencial para la visión, ya que es lo que permite a los ojos percibir el entorno. En el video, se explica cómo la luz entra al ojo y es procesada a través de varias estructuras, como la córnea y el cristalino, antes de convertirse en señales eléctricas que el cerebro interpreta. Sin la luz, no sería posible ver los colores ni los objetos a nuestro alrededor.

💡Córnea

La córnea es una estructura transparente y curva en la superficie del ojo que ayuda a enfocar la luz. En el video se menciona que la córnea curva la luz que entra al ojo y la dirige hacia otras partes del sistema visual, protegiendo al ojo del exterior. Es una de las primeras barreras en el proceso visual.

💡Pupila

La pupila es la abertura negra en el centro del iris que regula la cantidad de luz que entra en el ojo. En el video, se explica que la pupila se contrae cuando hay mucha luz y se dilata en condiciones de poca luz, permitiendo que el ojo capture la cantidad adecuada de luz para formar una imagen clara.

💡Cristalino

El cristalino es una estructura transparente dentro del ojo que se ajusta para enfocar objetos a diferentes distancias. El video menciona que el cristalino cambia de forma gracias a los músculos ciliares, aplanándose para objetos lejanos y curvándose para objetos cercanos. Este proceso es clave para una visión nítida.

💡Retina

La retina es la capa del fondo del ojo donde la luz se convierte en señales eléctricas. En el video se describe cómo está compuesta por células nerviosas, incluyendo bastones y conos, que son responsables de detectar la luz y los colores. La retina es crucial porque es donde la imagen visual se convierte en impulsos nerviosos que el cerebro puede interpretar.

💡Bastones

Los bastones son células nerviosas en la retina que son muy sensibles a la luz y permiten la visión en condiciones de baja iluminación. El video destaca que los bastones son responsables de la visión periférica y del contraste. Son esenciales para ver en la oscuridad, aunque no detectan colores como lo hacen los conos.

💡Conos

Los conos son células nerviosas en la retina que permiten la visión del color y una alta agudeza visual en condiciones de buena iluminación. En el video, se menciona que los humanos tienen tres tipos de conos que responden a diferentes longitudes de onda de luz: rojo, verde y azul, lo que permite ver una amplia gama de colores.

💡Espectro visible

El espectro visible es la porción del espectro electromagnético que los humanos pueden ver. En el video se menciona que la luz que llega a nuestros ojos contiene diferentes longitudes de onda que interpretamos como colores. Este rango limitado de luz es lo que percibimos a través de los conos y bastones en la retina.

💡Nervio óptico

El nervio óptico es el conjunto de axones que transporta las señales eléctricas de la retina al cerebro. El video explica que las señales nerviosas de los fotorreceptores se transmiten a través del nervio óptico hacia el cerebro, donde se procesan para formar una imagen coherente de lo que vemos. Es una parte esencial de la ruta visual.

💡Corteza visual primaria

La corteza visual primaria es la región del cerebro que realiza el primer procesamiento de la información visual. En el video se menciona que esta zona, ubicada en el lóbulo occipital, es donde las señales eléctricas de la retina se transforman en una imagen comprensible. Es el primer paso en una red de áreas cerebrales que interpretan lo que vemos.

Highlights

La vista es un sentido que nos permite percibir información del mundo que nos rodea, interactuando principalmente con la luz, los ojos y el cerebro.

La córnea, una estructura transparente y curvada, ayuda a enfocar la luz dirigiéndola hacia el interior del ojo, además de protegerlo.

El humor acuoso es un líquido incoloro que nutre el ojo y refracta la luz para seguir enfocándola correctamente.

El Iris, la parte coloreada del ojo, controla el tamaño de la pupila para ajustar la cantidad de luz que entra al ojo, dilatándola o contrayéndola.

El cristalino, gracias a los músculos ciliares, puede modificar su forma para enfocar objetos cercanos o lejanos.

La retina, situada en la parte posterior del ojo, es la responsable de convertir la luz en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar.

Los fotorreceptores de la retina, bastones y conos, son fundamentales para la visión. Los bastones son sensibles a poca luz y los conos para la agudeza visual y el color.

La visión en color depende de los tres tipos de conos que responden a diferentes longitudes de onda: verde, azul y rojo.

El espectro visible es solo una pequeña fracción del espectro electromagnético que podemos ver. La combinación de diferentes longitudes de onda genera los colores que percibimos.

El nervio óptico, formado por los axones de las células ganglionares, lleva las señales eléctricas desde la retina hasta el cerebro.

En el quiasma óptico, parte de la información visual de cada ojo se cruza para ser procesada en los hemisferios opuestos del cerebro.

La información visual llega al tálamo y luego a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, donde se realiza el procesamiento inicial para formar una imagen.

El cerebro procesa la imagen invertida recibida por la retina, interpretando su orientación correcta y agregando detalles.

La información visual se distribuye en dos rutas cerebrales: la dorsal (dónde y cómo) para el movimiento y ubicación, y la ventral (qué) para identificar objetos, colores y formas.

Las lesiones en las áreas cerebrales que procesan la visión pueden alterar la capacidad de interpretar el entorno visual, afectando el reconocimiento de objetos y palabras.

Transcripts

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la vista es un sentido con el que

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podemos percibir información del mundo

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que nos rodea aquí interactúa

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principalmente la luz los ojos y el

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cerebro Pero cómo es

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[Música]

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posible punto número uno la luz entrando

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al ojo todo comienza con la luz la luz

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que es emitida o reflejada por los

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objetos y esa Luz llega a nuestros ojos

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primero a traviesa la córnea una

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estructura transparente curvada presente

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en la superficie del ojo y que curva la

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luz para ayudar en el enfoque dirigiendo

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la luz hacia el ojo y además protege al

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ojo del exterior la luz continúa

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avanzando por un líquido incoloro

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llamado humor acuoso que nutre y da

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estructura a esta parte del ojo y que

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sigue refractando la luz parte de la luz

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continúa a la pupila una abertura negra

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en el centro del Iris el Iris es la

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parte coloreada de los ojos por eso

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decimos ojos verdes o cafés o celestes

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el Iris cuenta con músculos muy pequeños

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que nos permiten el movimiento

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involuntario de la pupila cuando llega

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mucha luz la pupila se contrae No

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necesitamos más luz pero cuando hay poca

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luz la pupila se dilata para captar la

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máxima cantidad de luz posible Okay

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llega la luz a la pupila y avanza hacia

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el cristalino una estructura

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transparente que está detrás del Iris

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gracias a los músculos ciliares puede

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modificar su forma se aplana para ver

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cosas lejanas y se curva para ver cosas

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cercanas sobre la zona del Iris y la

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pupila está la córnea antes mencionada

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pero por alrededor le continúa a la

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esclerótica o esclera que es la parte

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externa Blanca del ojo un tejido fibroso

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y resistente que protege el interior del

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ojo y recubre casi todas sus partes cada

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ojo tiene seis músculos Unidos a esta

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esclerótica que permiten el movimiento

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del ojo así podemos seguir algo con la

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mirada bajo la esclerótica está la capa

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coroides que tiene vasos sanguíneos que

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dan oxígeno y nutrientes Al ojo y bajo

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la coroides en la parte posterior del

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ojo está la retina que es donde la luz

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se convertirá en señales eléctricas que

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el cerebro podrá entender entonces la

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luz que ha llegado hasta el cristalino

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Sigue avanzando hasta la retina a través

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del humor vitrio siendo una sustancia

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gelatinosa y transparente que la luz

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puede atravesar

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punto número dos de luz a señales

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eléctricas llega la luz hasta la retina

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en el fondo del ojo la retina es una

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capa delgada de tejido compuesta en

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parte de millones de células nerviosas

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sensibles a la luz llamadas

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fotorreceptores que convierten la luz en

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información química hay de dos tipos

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principalmente los bastones y los conos

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los bastones se encargan de la visión

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periférica el contraste y ya que son muy

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sensibles a la luz nos permiten ver aún

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cuando hay poca iluminación y los conos

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funcionan mucho mejor Con más

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iluminación se encargan de la agudeza

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visual y diferenciación de colores

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recordemos que la luz es en parte ondas

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electromagnéticas y existe el espectro

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electromagnético del cual solo podemos

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ver una pequeña fracción llamada el

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espectro visible Cuando la Luz llega a

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los objetos estos absorben algunas

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longitudes de onda de la luz y reflejan

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otras las reflejadas son las que vemos

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como el color de las cosas las

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diferentes longitudes de onda de la luz

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que vemos las interpretamos como

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diferentes colores los humanos

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normalmente Contamos con tres tipos de

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conos que responden a tres diferentes

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regiones de ese espectro visible unos

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más al verde otros más al azul y otros

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más al rojo y la combinación de estos

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colores igual nos hace ver Muchos otros

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colores distintos pero otros animales

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tienen más o menos tipos de de conos que

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los humanos y Por ende ven más o menos

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que nosotros del espectro

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electromagnético bien la mácula es una

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pequeña zona ubicada en el centro de la

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retina y ahí es donde se concentran los

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conos en cambio los bastones se

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concentran más en los bordes externos de

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la retina Y hay muchos más bastones que

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conos tanto bastones como conos según su

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forma los podemos dividir en tres partes

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el segmento externo es el que da su

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principal diferencia en esta par de los

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bastones son más alargados como un

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bastón y los conos pues son como conos y

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aquí ambos tienen unas estructuras

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membranosas distintas entre sí en las

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que encontramos fotopigmentos unas

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moléculas que al recibir la luz se

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degradan e inician toda una serie de

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procesos que terminarán dando lugar a

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esas señales eléctricas que se

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transmitirán en el segmento interno del

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fotorreceptor encontramos distintos

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organelos el núcleo y ya que necesitan

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mucha energía en todo este proceso estas

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células tienen una zona con varias

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mitocondrias que son los organelos que

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producen energía y finalmente el

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terminal sináptico es a través del cual

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la información generada pasará a las

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siguientes células como señales

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eléctricas haciendo sinapsis con ellas

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punto número tres señales eléctricas

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hacia el cerebro entonces aquí al llegar

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la luz por una serie de procesos genera

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esta respuesta nerviosa en los

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fotorreceptores produciendo impulso

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continuos señales eléctricas que

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continúan su recorrido por una siguiente

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capa de células llamadas bipolares esta

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sinapsis entre fotorreceptores y células

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bipolares está regulada igual por

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neuronas llamadas células horizontales

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bien el impulso continúa hasta otra capa

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de células llamadas células ganglionares

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entre la sinapsis de células bipolares

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con células ganglionares encontramos las

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células amacrinas las células

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ganglionares tienen largos axones que

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forman Unidos el nervio óptico las

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señales continúan por el nervio óptico

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para llegar al cerebro nuestro cerebro

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tiene un hemisferio derecho e izquierdo

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y cada lado procesa la información que

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vemos del lado contrario Todo lo que

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vemos a la derecha con los dos ojos va a

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llegar al lado izquierdo del cerebro y

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lo que vemos a nuestra izquierda con los

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dos ojos también llega al lado derecho

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del cerebro al final se va a generar una

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sola imagen con la información ente de

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los dos ojos pero para eso debe llegar

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la información de ambos ojos a cada lado

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del cerebro entonces debe cruzarse en un

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punto la información los nervios

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provenientes de cada ojo se intersectan

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en un punto denominado kiasma óptico

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donde parte de la información se cruza

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hacia ambos lados del cerebro Okay desde

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el quiasma óptico Sigue avanzando la

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información por el tracto óptico hasta

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el tálamo en el núcleo geniculado

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lateral que es principalmente un centro

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de relevo pero la información continúa

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su trayecto a través de otro tracto

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llamado geniculo calcarino hasta la

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corteza visual primaria en el lóbulo

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occipital donde se realizará un primer

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procesamiento importante de la

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información para convertirla en visión

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una imagen las curvas o reflexiones que

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fue sufriendo la luz desde que entró al

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ojo hasta llegar a la retina generan una

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imagen invertida a nivel de retina pero

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aquí el cerebro la interpreta en su

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orientación correcta con sus detalles y

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todo pero el procesamiento completo de

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la información visual no es algo

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estático continúan interactuando

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diversas áreas cerebrales a través de

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redes neuronales distribuidas por el

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resto del cerebro por ejemplo desde la

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corteza visual primaria la información

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sigue dos rutas la dorsal y ventral la

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dorsal es la del dónde o cómo viaja

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desde la corteza visual primaria hacia

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el lóbulo parietal del cerebro reconoce

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Dónde están los objetos en el espacio

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movimiento profundidad tamaño posición

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etcétera En cambio la ruta ventral o del

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que viaja de la corteza visual primaria

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hacia el lóbulo temporal se especializa

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en identificar al objeto formas colores

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caras palabras etcétera una lesión en

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estas regiones hará que toda esta

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información sea difícil de interpretar

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Bueno pero para poder percibir el mundo

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que nos rodea no basta con verlo desde

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este punto es necesario en parte que

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interactúe más información con la visión

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