Summary

These notes describe perception from the information processing perspective. They cover exteroceptors, propioceptors, and interoceptors, and explain the general functioning of the somatosensory system, including touch, proprioception, temperature perception, and nociception (pain).

Full Transcript

Clase 5: Percepción martes, 24 de septiembre de 2024 10:36 **Percepción desde el Procesamiento de la Información** Estas teorías proponen que, al igual que una computadora, los mecanismos que sostienen la cognición reciben información sensorial del ambiente (input), la almacenan y procesan, y ej...

Clase 5: Percepción martes, 24 de septiembre de 2024 10:36 **Percepción desde el Procesamiento de la Información** Estas teorías proponen que, al igual que una computadora, los mecanismos que sostienen la cognición reciben información sensorial del ambiente (input), la almacenan y procesan, y ejecutan una acción (output) en base al estímulo percibido. Podemos conocer la información de un estímulo (tocar una hoja, ver una película). Eso ayuda a medir la información del fenómeno de percepción sensorial o mediante los sentidos.     El objetivo de la percepción es obtener información sobre el entorno y darle sentido. - Exteroceptores: percepción de movimiento internos del cuerpo (corazón, dolor de guata, etc) - Propioceptores: percepción en terminaciones musculares - Interoceptores: perciben lo que viene de afuera   PERCEPCIÓN 1. El sistema somatosensorial - La percepción somatosensorial incluye todos los procesos que permiten a un organismo obtener información sobre estímulos físicos (presión, temperatura, estiramiento) que inciden sobre el cuerpo. - La somestesia constituye una forma particular de percepción en la que el propio cuerpo contiene los receptores para captar la información y es, a la vez, el objeto sobre el que se obtiene la información. - Incluye: - Tacto: percepción del tacto, presión y vibración, transmitido a través de mecanoreceptores cutáneos (sensación fina: braille) - Cinestesia o propiocepción, a través de receptores asociados a músculos - Percepción de la temperatura - Nocicepción (dolor) Funcionamiento general: 1. Existe un receptor específico o una terminación libre de una neurona sensitiva que capta el estímulo (el estímulo debe generar PA) 2. Este es comunicado a una neurona sensorial 3. Esta neurona sensitiva lleva la información a la médula espinal, ingresando por el asta posterior, haciendo una sinapsis con una interneurona. 4. La respuesta es comunicada a una neurona motora. 5. La neurona motora sinapta con los músculos o vísceras involucradas ejecutando la acción. Transducción sensitiva Proceso de transformar la energía proveniente de un estímulo en una señal eléctrica. El funcionamiento general es parecido al de un PA, es decir un estímulo X activará canales iónicos que generan una despolarización local, denominada potencial receptor. Si el potencial receptor supera el umbral de activación se generarán PA con una frecuencia más o menos similar al estímulo recibido. La superación del umbral dependerá de la intensidad del estímulo, así al incrementar la intensidad mayor número de receptores (canales iónicos) serán activados.   Propiedades funcionales **Adaptación sensorial:** - Además de estar a distintos tipos de estimulación física, los receptores se caracterizan por su capacidad diferencial de adaptación o habituación ante la estimulación. - La adaptación se describe como una reducción en la frecuencia de potenciales de acción a pesar del mantenimiento de la despolarización en la célula: - Receptores con diferentes sensibilidad ante la estimulación. - Diferencias en la cantidad de energía física que se transforma en potencial receptor. - Cambios en la membrana de la célula receptora o cambios en la sinapsis del receptor con la fibra aferente. Tenemos distintos tipos de receptores específicos para cierto estímulo, como son diferentes: localización, vibración, presión, vibración, presión.   Velocidad de conducción = Diámetro del Axón Los axones que conducen información proveniente de los músculos corresponden a los axones de mayor diámetro y conducción más rápida, la cual es dependiente de la cantidad de mielina que rodee los axones.   Tipos de receptores Distintos tipos de receptores se encuentran en la piel y en nuestros músculos que nos permiten sensar los estímulos táctiles y propioceptivos.   Resumen propioceptores - Los receptores de la propiocepción, se encuentran en nuestros músculos y permiten obtener información de la posición de nuestras extremidades y otras partes de nuestro cuerpo. - Importantes para mantener la postura y realizar las actividades motoras. - Dos tipos: Husos musculares , órganos de golgi. - Los husos musculares participan en el control muscular recibiendo las señales eferentes procedentes de las fibras eferentes y la energía mecánica de la contracción muscular. - Los órganos terminales de los husos musculares envían esa información hasta la medula espinal y hasta el cerebelo informando de la magnitud de la contracción muscular.   Nociceptores - El dolor es codificado por los nociceptores. Estos envían una señal al SNC y otra al SNP (reflejo). - Sensan calor, frío, tacto, pero se activan en función a estímulos potentes y van por vías diferentes. - Es posible distinguir entre dos tipos de dolor subjetivo: el agudo y hormigueo (Fibras Ad) que requiere menor intensidad que el dolor sordo y difuso que va por fibras C lentas y de campo pequeño.   Dolor - La información viaja al SNC, pero esta se decusa al momento de entrar en la médula espinal. - Distintas otras moléculas son liberadas cuando hay un evento que genera dolor, lo cual crea la sensación de un dolor constante. - La decusación de la información dolorosa es en la médula espinal y asciende vía anterolateral.   Termorreceptores Los termorreceptores están especializados en detectar cambios en la temperatura. En la piel, estos receptores se encuentran en la dermis y epidermis, se asocian a fibras de los tipos Ad y C y son de adaptación lenta. La especificidad está dada por el tipo de canales iónicos de las células receptoras.   Vías ascendentes - La información mecanosensitiva va desde la neurona aferente hasta la médula espinal, para dirigirse hacia el encéfalo. Consta de 2 sinapsis (bulbo y tálamo) y 3 neuronas. A la altura del bulbo raquídeo se genera la decusación de la señal somatosensorial. - Dolor y temperatura siguen un camino diferente (sistema anterolateral).   Corteza Somato sensitiva - Desde el tálamo, la información se distribuye a corteza somatosensorial primaria áreas 3a, 3b 1 y 2 de Brodmann, para luego dirigirse a corteza sensorial secundaria o área parietal 5 o 7. - Cada una de estas cuatro áreas corticales de la corteza somatosensitvia primaria contiene una representación separada y completa del cuerpo. En estos mapas somatotópicos el pie, la pierna, el tronco, los miembros superiores y el rostro están representados en una disposición medial a lateral - Aunque la organización topográfica de varias áreas somatosensitivas es similar, las propiedades funcionales de las neuronas de cada región y su organización son distintas.   1. Sistema visual Generalidades - Sistema encargado de percibir lo que vemos. Evolutivamente es un sistema muy bien adaptado. En los seres humanos casi el 80% de nuestras tareas las desarrollamos observando nuestro entorno. - La información es captada por receptores en la retina, una estructura del sistema nervioso central que se encuentra en nuestros ojos. - Hay 2 clases de fotorreceptores: - Conos que sirven para la visión en colores, ver en el día y con gran detalle, mientras que los bastones perciben en blanco y negro, se utilizan en la oscuridad y poseen menor resolución espacial.   Luz ![](media/image6.png)   Retina - La retina es una estructura con varias células dispuestas en distintas capas. A nivel de este tejido ya se produce procesamiento de la información visual. - Las células fotorreceptoras generan sinapsis con las células bipolares, y estás a su vez con las células ganglionares, las que generan el potencial de acción, y llevan la información hasta el tálamo. - Las células horizontales y amacrinas generan inhibición de la señal procesada por las células de las otras capas.   Vías - Las células ganglionares originan el nervio óptico, estos se unen en la base del cerebro para formar el quiasma óptico. Tras pasar el quiasma óptico, los axones de las células ganglionares reciben el nombre colectivo de tracto óptico. - La mayoría de los axones del tracto óptico terminan en las células del núcleo geniculado lateral talámico. Los axones que llevan información de la mitad interna de la retina (lados nasales) cruzan a través del quiasma y alcanzan el núcleo geniculado contralateral del cerebro. - Los axones de la mitad externa (lados temporales) permanecen en el mismo lado del cerebro y llegan al núcleo geniculado lateral ipsilateral. De este modo, cada hemisferio cerebral recibe información de la mitad contralateral del CV. - La mayoría de las neuronas del núcleo geniculado lateral envían sus axones ipsilateralmente, a través de la vía denominada radiación óptica, a la corteza visual primaria (V1) En consecuencia, la Corteza Visual recibe información de ambos ojos y de la mitad contralateral del campo visual   Corteza visual - Finalmente la información se dirige al lóbulo parietal o vía dorsal para codificar la información espacial (dónde está lo que vemos), mientras que también se dirige al lóbulo temporal para codificar la información de qué es lo que vemos.   1. Sistema auditivo Sonido - Los sonidos son producidos por objetos que vibran y ponen en movimiento las partículas del aire que se comprimen y se expanden (rarifican) de manera alternativa, produciendo cambios rápidos en la presión aérea. - Nuestro rango audible es entre 20 Hz a 20 KHz. - Tres componentes: 1. **Oído externo:** - Su función principal es el encauzamiento del sonido desde el exterior hasta la membrana timpánica. Para ello, el pabellón auricular recoge el sonido, que es conducido por el conducto auditivo hasta la membrana timpánica, la cual vibrará en función de la energía recibida. 2. **Oído medio:** - Su función principal consiste en transmitir la vibración del tímpano hasta los receptores situados en el oído interno. Consta de una cavidad que contiene una cadena de tres huesecillos (martillo, yunque y estribo), la cual transmite las vibraciones del tímpano al oído interno a través de la ventana oval. - El viaje de la onda sonora al oído interno es por vía acuosa. - El paso del aire (oído medio) a un medio acuoso, supone mucha pérdida de energía.\ Para solventar este problema el oído medio usa su forma cónica para aumentar la presión y la vibración de los huesecillos para amplificar el sonido. 3. **Oído interno:** - Esta región se incrusta en el hueso temporal y su parte auditiva está formada por una estructura enrollada en forma de caracol, denominada cóclea. - La cóclea está dividida en dos partes desde su extremo basal hasta su extremo apical por el tabique coclear. - A cada lado del tabique coclear hay cámaras llenas de líquido: rampa vestibular y rampa timpánica. Un canal distinto, la rampa media, se encuentra en el interior del tabique coclear. - El tabique no llega hasta el final de la cóclea dejando un espacio libre de unión entre la rampa vestibular y timpánica, denominado helicotrema. Esto permite que el medio acuoso, la perilinfa, circule por ambas rampas. - La corteza auditiva primaria se encuentra en giro superior temporal, en el lóbulo temporal, al igual que el área auditiva secundaria y el área de Wernicke.   Resumen - Podemos conocer la información de un estímulo (tocar una hoja, ver una película), y esto es parte del fenómeno de percepción sensorial. - La información sensorial del ambiente (input), se almacena y procesa, en base al estímulo percibido. Esto ocurre a nivel de nuestra corteza y estructuras subcorticales, como los respectivos receptores sensoriales. - La activación de la corteza sensorial del respectivo sentido, es el correlato del fenómeno de mental o cognitivo ligado a la percepción sensorial.          

Use Quizgecko on...
Browser
Browser