Visión Parte 2/2

psicochannel
27 Aug 201209:44

Summary

TLDREl guion explora cómo las células de la retina, los bastones y los conos, son esenciales para la visión. Los bastones, abundantes y sensibles a la luz tenue, permiten ver en condiciones oscuras, pero solo en blanco y negro. Los conos, en contraste, se activan en luz brillante y son responsables de la percepción de colores. El 'hoyo' central de la retina, donde predominan los conos, es crucial para una visión aguda y detallada. Además, se explica cómo el ojo humano puede distinguir miles de colores a través de tres tipos de conos y cómo el cerebro procesa y completa la imagen, incluso llenando el 'punto ciego' de la retina, para crear nuestra percepción visual tridimensional y dinámica.

Takeaways

  • 👁️ Las células de la retina son responsables de la diferencia entre la vista y la ceguera, con más receptores de luz que la población de EE.UU. en un espacio diminuto.
  • 🌑 Los bastones en la retina detectan imágenes en blanco y negro en condiciones de poca luz, mientras que los conos registran colores y funcionan mejor con luz brillante.
  • 🎨 En el centro de la retina hay una región con conos que permite detectar los detalles más finos de una imagen, haciendo que la vista sea más aguda en el centro.
  • ☀️ La luz solar puede dañar la retina, pero la visión ha evolucionado para utilizarla y percibir el mundo en colores.
  • 🍋 Lo que vemos son reflejos de luz. Por ejemplo, un limón aparece amarillo porque refleja solo luz amarilla a los conos del ojo.
  • 🎨 Solo tres tipos de conos en el ojo pueden distinguir miles de colores al mezclar señales de rojo, verde y azul, creando la ilusión de otros colores.
  • 👁️‍🗨️ Los bordes de la visión no solo son más borrosos, sino también menos coloridos, debido a la menor presencia de conos en esas áreas.
  • 💡 La molécula púrpura visual en los bastones y conos absorbe la luz, generando señales eléctricas que el cerebro analiza para interpretar lo que vemos.
  • 🔄 El ojo nunca se fija en un solo punto durante mucho tiempo y recicla la púrpura visual para evitar la sobreexposición.
  • 🤯 La retina forma parte del cerebro, analizando señales visuales para combinar dos imágenes de los ojos en una sola percepción tridimensional.

Q & A

  • ¿Cuál es la diferencia entre los bastones y los conos en la retina?

    -Los bastones son receptores de luz que funcionan mejor en luz tenue y solo detectan imágenes en blanco y negro, mientras que los conos son receptores de luz que registran colores y funcionan mejor en luz brillante.

  • ¿En qué parte de la retina se encuentra la región donde la visión es más aguda?

    -La visión es más aguda en el centro de la retina, donde hay una región llamada 'hoyo' que está repleto exclusivamente de conos.

  • ¿Cómo evita el ojo ser dañado por la intensa energía del sol?

    -Aunque la energía del sol podría dañar las células de la retina, la visión evolucionó para utilizar la luz del sol para ver los colores del arco iris, lo que nos permite ver con una gran variedad de colores.

  • ¿Cuántos tipos de conos diferentes tenemos en el ojo humano para distinguir colores?

    -El ojo humano tiene tres tipos de conos diferentes que son sensibles a diferentes rangos de colores: uno para el rojo, otro para el verde y el tercero para el azul.

  • ¿Qué sucede en la retina cuando la luz cae sobre la molécula de color púrpura?

    -Cuando la luz cae sobre la molécula de color púrpura, esta absorbe la energía de la luz y se blanquea, similar a cómo la luz expone una película en una cámara.

  • ¿Cómo ayuda el movimiento de los ojos a evitar que las células se sobre expongan a la luz?

    -El movimiento lateral de los ojos ayuda a evitar que las células se sobre expongan a la luz, al igual que la técnica de cine de cortar de una toma a otra que imita lo que hacen nuestros ojos en la vida real.

  • ¿Qué parte de la retina es ciego y por qué no notamos ese vacío en nuestra visión?

    -El pequeño círculo donde se encuentra el nervio óptico es ciego, pero no lo notamos porque nuestro cerebro actúa como un programa inteligente que siempre está adivinando y rellenando lo que hay en ese espacio.

  • ¿Cómo es que los ojos pueden ver en tres dimensiones si la retina percibe dos imágenes?

    -Nuestros ojos proporcionan al cerebro dos imágenes que el cerebro combina para crear una ilusión de profundidad y ver en tres dimensiones.

  • ¿Cómo mantiene el cerebro los colores consistentes a pesar de cambios en la iluminación?

    -El cerebro tiene un 'computadora integrada' que asegura que los colores permanezcan iguales incluso si la iluminación cambia dramáticamente, a diferencia de una cámara que enfatiza los cambios reales.

  • ¿En qué se basa la percepción visual más allá de las señales eléctricas que pasan a diferentes partes del cerebro?

    -La percepción visual se basa en señales eléctricas que pasan a diferentes partes del cerebro, pero también en el aprendizaje, el juicio, el conocimiento, la memoria y la experiencia para interpretar y dar sentido a lo que vemos.

Outlines

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👀 Funcionamiento de los receptores de luz en la retina

El primer párrafo explica la diferencia entre los receptores de luz en la retina que determinan la vista y la ceguera. Se mencionan dos tipos de receptores: los bastones, que funcionan mejor en luz tenue y solo detectan imágenes en blanco y negro, y los conos, que registran colores y funcionan mejor en luz brillante. El centro de la retina, conocido como el hoyo, está compuesto principalmente de conos y permite una visión más aguda. La luz reflejada de los objetos es la que permite ver colores, y el ojo humano puede distinguir miles de colores a través de tres tipos de conos sensitivos a diferentes rangos del espectro. Los bastones y los conos trabajan mediante reacciones químicas que se traducen en señales eléctricas que viajan al cerebro. El ojo se mueve para evitar la sobreexposición de las células a la luz y la visión evolucionó para utilizar la luz del sol para ver los colores del arco iris.

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🧠 Procesamiento visual y percepción cerebral

El segundo párrafo profundiza en cómo el cerebro procesa la información visual. Se describe cómo el nervio óptico se conecta con la retina y cómo hay un área ciego en la retina que deja un parche vacío en la visión, pero que el cerebro llena esta brecha para crear una imagen completa. Se explica que los ojos trabajan juntos para determinar la profundidad y la distancia, proporcionando al cerebro dos imágenes que luego se combinan para una percepción tridimensional. El cerebro también interpreta el color, el movimiento y las formas, y se responsabiliza de mantener la consistencia del color a pesar de cambios en la iluminación. La percepción visual es descrita como una ilusión creada por el cerebro que integra señales eléctricas, aprendizaje, juicio, conocimiento, memoria y experiencia para formar nuestra visión del mundo.

Mindmap

Keywords

💡Receptores de luz

Los receptores de luz son células sensitivas a la luz presentes en la retina del ojo, que permiten la visión. En el guion, se menciona que hay más receptores de luz que habitantes en los EE. UU. en el espacio de un par de timbres postales, lo que ilustra la densa concentración de estos receptores en la retina y su importancia en la percepción de la visión.

💡Bastones y Conos

Los 'bastones' y 'conos' son los dos tipos principales de receptores de luz en la retina. Los bastones, descritos como largos y delgados, funcionan mejor en condiciones de poca luz pero solo detectan imágenes en blanco y negro. Los conos, por otro lado, son células alargadas y puntiagudas que registran colores y funcionan mejor en luz brillante. Estos receptores son fundamentales para la visión y se mencionan en el guion para explicar cómo la visión varía según las condiciones de luz.

💡Región obscura

La 'región obscura' o fóvea es una área en el centro de la retina donde la concentración de conos es mayor, permitiendo una visión más aguda. El guion describe cómo esta región está 'repleta exclusivamente de conos' y cómo la luz penetra más fácilmente aquí, lo que es crucial para la percepción de detalles finos en la imagen.

💡Púrpura visual

La 'púrpura visual' es una molécula de color presente en las células de la retina que es esencial para la visión. Se menciona en el guion que absorbe la energía de la luz y se blanquea, similar al proceso de exposición de una película en una cámara. Esta molécula es fundamental para las reacciones químicas que ocurren en los receptores de luz y permite la percepción de la luz y, por ende, la visión.

💡Nervio óptico

El 'nervio óptico' es el nervio que conecta la retina con el cerebro, transmitiendo las señales visuales. En el guion se describe cómo el nervio óptico tiene un millón de fibras y cómo se sumerge en una masa de vasos sanguíneos y fibras, destacando su complejidad y la cantidad de información que transmite.

💡Iluminación

La 'iluminación' es la cantidad y calidad de luz que impacta en la percepción visual. El guion habla sobre cómo la iluminación afecta la visión, como cuando la luz del sol puede 'quemar' las células de la retina, y cómo el ojo humano ha evolucionado para manejar diferentes condiciones de iluminación, permitiendo la visión en un rango amplio de colores.

💡Cerebro

El 'cerebro' juega un papel crucial en la percepción visual, procesando las señales eléctricas provenientes de la retina. El guion destaca cómo el cerebro 'rellena' el punto ciego de la visión y cómo integra las imágenes de ambos ojos para crear una percepción tridimensional, resaltando la complejidad y la integración neuronal necesarias para la visión.

💡Color

El 'color' es una propiedad de la luz que es percibida por los ojos y procesada por el cerebro. El guion explica cómo el ojo humano puede distinguir miles de colores a través de tres tipos de conos sensitivos a diferentes rangos de colores, y cómo el cerebro combina estas señales para crear la ilusión de un espectro de colores más amplio.

💡Movimiento

El 'movimiento' es una parte esencial de la percepción visual, permitiendo al ser humano interactuar con su entorno. El guion menciona cómo el ojo rastrea suavemente objetos en movimiento, como el pincel de pintura, y cómo el cerebro procesa esta información para permitir la percepción de movimiento y la capacidad de guiar acciones en respuesta a él.

💡Ilusión visual

La 'ilusión visual' se refiere a la percepción de una realidad que puede no ser exactamente como se presenta. El guion concluye con la idea de que gran parte de la visión es una ilusión creada por el cerebro, que interpreta y procesa las señales de los ojos, y cómo esta percepción puede ser influenciada por el aprendizaje, el juicio, el conocimiento, la memoria y la experiencia.

Highlights

Las células de la retina son fundamentales para la visión y distinguen entre la vista y la ceguera.

En un área del tamaño de un par de timbres postales, hay más receptores de luz que habitantes en los EE. UU.

Existen dos tipos de receptores en la retina: bastones y conos, con funciones específicas en luz tenue y brillante.

Los conos, presentes en mayor cantidad en el centro de la retina, son esenciales para la percepción de colores.

La región central de la retina, conocida como el hoyo, permite una visión más aguda gracias a la alta densidad de conos.

La visión en el centro es más nítida, mientras que a las orillas es más borrosa y con menos color.

La luz del sol, aunque peligrosa para las células de la retina, ha sido adaptada por la visión para percibir un amplio espectro de colores.

El ojo humano puede distinguir miles de colores a través de tres tipos de conos sensibles a diferentes rangos del espectro.

La retina procesa la luz reflejada de objetos, como un limón que refleja luz amarilla y aparece como tal a nuestros ojos.

La visión no solo depende de la luz sino también de las reacciones químicas dentro de los bastones y conos.

La molécula de color púrpura en las células es crucial para la absorción de luz y la percepción de imágenes.

El ojo evita sobre-exponer las células al moverse constantemente, similar al funcionamiento de una cámara.

La retina es parte del cerebro y está conectada a través del nervio óptico, que transmite señales eléctricas al cerebro.

El nervio óptico tiene un millón de fibras y en su punto de unión con la retina existe un área ciego en la visión.

El cerebro llena el área ciego de la visión con información estimada, similar a un programa de computadora.

Nuestros ojos están evolucionados para ver en tres dimensiones, a diferencia de las cámaras que capturan imágenes en dos dimensiones.

El cerebro procesa y combina las imágenes de ambos ojos para crear una percepción tridimensional.

La percepción visual es una compleja interacción de señales eléctricas que el cerebro interpreta para identificar colores, movimiento y dimensiones.

El ojo humano puede adaptar la percepción de colores incluso bajo cambios drásticos de iluminación.

La visión no es solo una captura de imágenes sino también una interpretación basada en el aprendizaje, el juicio y la memoria.

Transcripts

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estas son las células que hacen la

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diferencia entre la vista y la ceguera

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tienes más receptores de luz que

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habitantes en los eeuu todos en el

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espacio de un par de timbres postales

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hay dos tipos de receptores mezclados en

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la retina

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la mayoría son bastones largos y

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delgados que ven bien en luz tenue pero

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que solo pueden detectar imágenes en

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blanco y negro

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las celdas alargadas y puntiagudas se

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llaman conos éstas registran colores

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pero funcionan mejor en luz brillante

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en el centro de la retina hay una región

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obscura

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en medio el microscopio registra un

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gratis

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este pequeño hoyo está repleto

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exclusivamente de conos y la pared de

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células nerviosas que los recubre es más

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delgada

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aquí en el hoyo la luz penetra a la

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retina más fácilmente y los conos del

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fondo pueden detectar los detalles más

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finos de una imagen

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sin pensarlo carol ann mantiene el

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pincel al centro de su visión de manera

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que su imagen caiga dentro del hoyo

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repleto de conos

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resulta pues que su vista es más aguda

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al centro y más borrosa a las orillas

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el sensible centro de la retina se daña

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fácilmente la intensa energía

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concentrada del sol podría quemar sus

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células

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sin embargo la visión evolucionó para

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utilizar la luz del sol

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para verla con todos los colores del

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arco iris

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lo que vemos es luz reflejada

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de limón solo se refleja luz amarilla a

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los conos de nuestros ojos de manera que

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la fruta aparece como amarilla

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el ojo humano puede distinguir miles de

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colores sin embargo solo tenemos tres

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tipos de conos diferentes para abarcar

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los todos uno es sensible a todo un

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rango de colores incluyendo el rojo un

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segundo tipo se concentra en el verde

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mientras que el tercero favorece al azul

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así como tres pinturas básicas pueden

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mezclarse para dar un rango casi

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ilimitado de colores las células

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nerviosas de la retina mezclan las

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señales de los tres tipos de conos para

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dar la ilusión de otros colores

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es únicamente al centro de la retina que

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hay tantísimos conos

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moviéndose hacia la orilla de la retina

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los detectores de luz tenue los bastones

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se hacen cargo

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en un corte transversal los gruesos

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conos son superados en número por los

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bastones ciegos al color

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por tanto los bordes de nuestra visión

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no sólo son borrosos sino que también

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tienen menos color

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toda la visión depende de reacciones

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químicas dentro de los bastones y conos

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la más importante ocurre cuando la luz

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cae sobre una molécula de color púrpura

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dentro de las células llamada púrpura

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visual absorbe la energía de la luz y la

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blanquea similar a cuando la luz expone

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una película en una cámara

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el ojo salta de lado a lado ayudando a

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evitar que las células se sobre expongan

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y a diferencia de una película la

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púrpura visual puede ser reciclada y

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usada una y otra vez

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el ojo nunca se fija durante mucho

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tiempo en un solo punto

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quizá es por eso la técnica de cine de

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cortar de una toma a otra funciona

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también que imita lo que hacen nuestros

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ojos en la vida real

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pero lo que la cámara hace tan

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fácilmente planear a una velocidad

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constante a través de una escena es

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virtualmente imposible para el ojo

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humano

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este en cambio debe fijarse y analizar

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una serie de puntos a lo largo de la

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línea

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pero al enfocar un objeto en movimiento

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como el pincel de pintura el ojo los

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rastrea suavemente

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dentro del ojo los bastones y conos

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convierten lo que vemos en señales

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eléctricas que fluyen a través de una

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red de nervios pero todos esos nervios

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son más que simples alambres que llevan

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mensajes al cerebro

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como un vasto batallón de computadoras

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analice las señales para determinar

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dónde están las líneas y bordes en lo

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que vemos

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toda la retina es en realidad parte del

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cerebro

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y está conectada al resto del mismo aquí

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donde una masa confusa de vasos

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sanguíneos se sumerge junto con un bulto

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de fibras dentro del nervio óptico

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el nervio óptico tiene un millón de

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fibras de grosor pero ahora dejamos

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atrás a donde la retina se encuentra con

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el nervio óptico para acceder paso a

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todas las fibras la capa de bastones y

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ccoo no se detiene repentinamente

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por tanto este pequeño círculo en la

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retina es ciego y deja un parche vacío

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en nuestra visión del mundo como está a

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punto de enterarse caroline

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cierra un ojo mira un dedo y mueve otro

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hacia él desde un lado

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hay un lugar en donde la punta

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desaparece su imagen está cayendo sobre

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el punto ciego

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no lo vemos así porque una función

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especial de nuestro cerebro como un

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programa inteligente de computadora

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siempre está adivinando lo que hay en

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ese hoyo y rellenándolo

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y otros programas del cerebro ayudan a

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juzgar velocidad y distancia como

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cualquier animal que casa hemos

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evolucionado ojos al frente de nuestra

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cabeza aquí los ojos de caroline giran

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hacia adentro lo suficiente para

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determinar qué tan cerca está el pincel

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las distancias en esta pintura son una

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ilusión es plana pero nuestros ojos

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pueden ver tres dimensiones

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la cámara revela cómo

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conforme se mueve de lado a lado acá

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está diferentes puntos de vista de la

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derecha y de la izquierda

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nuestros ojos también proporcionan al

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cerebro dos imágenes pero el cerebro

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tiene un programa para combinarlas

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en lugar de esta mezcla creemos que

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vemos una sola imagen en tres

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dimensiones

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ella ve figuras complejas colores

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sutiles y también debe ver y guiar el

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movimiento de su mano en respuesta a

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ellos

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una parte de su cerebro analiza la

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imagen y escoge líneas y bordes

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las señales siguen adelante hacia una

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segunda región que interprete el color y

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nuevamente siguen adelante para detectar

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movimiento en cada etapa le van dando

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mayor sentido del mundo que la rodea

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aquí la cámara solo registra una mancha

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blanca que cambia de posición y tamaño

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nuestro cerebro ve un caballo que viene

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hacia nosotros

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la computadora integrada de nuestro

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cerebro asegura que los colores

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permanezcan siempre iguales aún si la

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iluminación cambia dramáticamente

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la cámara enfatiza los cambios reales

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mientras que el ojo y el cerebro

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insisten en que una naranja es siempre

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naranja

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hemos visto que la percepción visual

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involucra señales eléctricas que pasan a

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diferentes partes del cerebro

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registramos colores brillantes

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detectamos movimiento identificamos

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figuras y medimos distancia velocidad y

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tamaño

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vemos en tres dimensiones cuando la

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retina percibe dos imágenes

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el cerebro llena el punto ciego y limpia

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la imagen en poco más de un parpadeo del

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ojo el cerebro crea lo que creemos que

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vemos

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permanece

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y nuestra artista sabe con absoluta

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certeza cuándo ha terminado de crear su

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ilusión de la fruta

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a diferencia de la lente de la cámara

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nuestros ojos en el mundo siempre

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cambiante que nos rodea a través de un

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filtro de aprendizaje juicio

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conocimiento memoria experiencia

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dicen la cámara nunca miente pero quizás

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el ojo sí

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es hermoso tenemos aire fresco nos dice

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la mayor parte de lo que debemos saber

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acerca del mundo que nos rodea compacto

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retírelo

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pero quizá a la mayor parte de la visión

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es ilusión

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