Visión de colores Flashcards

1
Q

Simplificación del paso de la luz en la retina

A

La luz primero llega a la retina al epitelio pigmentario , luego a los fotorreceptores, N. bipolares y N. ganglionares

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Q

Dónde se encuentran las células horizontales

A

Entre los fotorreceptores y las N. bipolares

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3
Q

Dónde se encuentran las células amácrinas

A

Entre las N. bipolares y las N. ganglionares

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4
Q

Función de la capa pigmentaria

A

Absorbe luz para que no se refleje

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5
Q

En qué parte de los fotorreceptores se encuentra la sustancia fotosensible

A

En el segmento externo dentro de discos (sacos membranosos aplastados)

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6
Q

Tipos de fotorreceptores

A

Conos y bastones

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7
Q

Visión en blanco y negro/ en luz tenue y oscuridad

A

Bastones

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8
Q

Visión a colores

A

Conos

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9
Q

SUstancia fotosensible en el segmento externo

A

Bastones: rodopsina
Conos: fotopsinas

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10
Q

Que estructura elimina discos con fotopigmentos

A

Epitelio pigmentaria retiniano

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11
Q

Composición de la fóvea

A

Las células dejan un hueco en el que la luz incide directamente sobre los fotorreceptores (solo contiene conos)

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12
Q

Que células se encargan de la inhibición lateral

A

Horizontales y amácrinas

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13
Q

¿Cómo se le llama a la salida del nervio óptico y a la entrada de los vasos sanguíneos?

A

Disco óptico

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14
Q

Forma activa de la rodopsina

A

Metarodopsina II

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15
Q

Qué les sucede a las personas con albinismo?

A

No producen melanina

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16
Q

Que provoca la metarodopsina II

A

La hiperpolarización de receptores.
Disminuye la conductancia al Na+ en el segmento externo porque cierra los canales de Na activados por GMPc.

17
Q

En la oscuridad

A

Se excitan los fotorreceptores para que inhiban a la célula bipolar y esta no mande NT a las ganglionares

18
Q

En presencia de luz

A

Se inhibe a los fotorreceptores, entonces se activan las bipolares que estimulan las neuronas ganlionares

19
Q

Para que metarodopsina II pase de nuevo a rodopsia se requiere

A

vitamina A

20
Q

Las señales se producen sin la necesidad de PA en los fotorreceptores, no se necesitan PA para que los conos y bastones liberen NT. A esto se le llama

A

conducción electrotónica.

21
Q

Las únicas neuronas en la retina que producen potenciales de acción de todo o nada son las células

A

ganglionares y las amacrinas

22
Q

Cuándo se produce luz blanca

A

cuando se estimulan los 3 tipos de conos al mismo tiempo

23
Q

Visión tricromática

A
  • Azul
  • rojo
  • verde
24
Q

La visión en color se produce por

A

estos conos verdes (M), conos azules (S) y conos rojos (L).

La cantidad de cada color depende de la activación diferencial de los fotorreceptores

25
Q

Daltonismo

A

Falta un tipo de cono. Daltonismo rojo-verde es el más común

26
Q

Protanopia

A

incapacidad para ver el rojo.

27
Q

La fovea esta compuesta por

A

Conos

28
Q
A
28
Q

Los axones de que células forman el nervio óptico

A

Células ganglionares

29
Q

Causa más importante de ceguera en +de 75años

A

Degeneración macular

30
Q

Desprendimiento de retina

A

Separación de la retina del epitelio pigmentario. Se pierde el campo visual de la zona en donde se hace el desprendimiento

31
Q

Presión osmótica ideal para el cuerpo

A

290mOsm

32
Q

Si alguna vez se desprende la retina, cualquier microtraumatismo podría desprender la retina nuevamente.

A

verdadero

33
Q

Explica el proceso por el que se produce un PA en la retina

A
  1. Los fotones activan a las opsinas (rodopsina)
  2. La proteína retinal cambia de forma (11-cis-retinal a 11-trans-retinal)
  3. Reacción de blanqueamiento: Ocurre un cambio de rodopsina a metarodopsina II (de forma inactiva a activa)
  4. Metarodopsina II activa a proteína G llamadas transducinas (Gt)
  5. Las transducinas activan a la enzima fosfodiesterasa
  6. Fosfodiesterasa convierte cGMP en GMP (Guanosina-5-monofosfato)
  7. Los canales de Na (normalmente acoplados a cGMP: Corriente oscura) se cierran
  8. Se hiperpolarizan los fotorreceptores, se cierran sus canales de Ca y dejan de liberar glutamato a la célula bipolar
  9. La célula bipolar abre sus canales de Ca, se despolariza
  10. Induce la despolarización de las células ganglionares
  11. Se produce un PA que se propaga a través del nervio óptico