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215 Cartas en este set
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via de regulacion de la presion arterial
|
barorreceptores en el seno carotideo envian info de presion a traves del glosofaringeo hasta el centro vasomotor en el bulbo y este envía cambias hacia corazon por sis simpatiico o parasimpatico
|
que tipo de informacion lleva la raiz ventral de la medula
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eferente o motora
|
que tipo de informacion lleva la raiz dorsal de la medula y que contienen
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aferente o sensorial
contienen cuerpos de neuronas sensitivas |
funcion de una interneurona
|
integra informacion precente de neruonas aferentes o eferentes
|
funcion del bulbo raquideo
|
contiene centros que regula presion arterial, respiración, reflejos de deglución, tos, vomito
aferencias auditivas, vestibulares (involuntarias) |
funcion del puente
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equilibrio, mantiene postura, transmite info desde hemisferios a cerebelo
control motor y sensibilidad de la cara |
funcion del mesencefalo
|
controla movimiento ocular, nucleos conectores de sis auditivo y visual
|
funcion del cerebelo
|
coordinacion motora, mantiene postura, equilibrio, aprendizaje motor
integra info que proviene de medula, motora de corteza y equilibrio de organos vestibulares |
hipocampo y amigdala
|
centro de memoria
emociones |
aferencias hacia cerebelo
|
lobulo frontal-corteza motora primaria y promotora
lobulo parietal-cortezas somatosenitivas y regiones visuales coliculos, nucleos rojos, formacion reticular, columnda dorsal |
que fibras aferentes del cerebelo
|
musgosas-excitadaoras
fibras trepadoras o olivicerebelosas- intervienen en aprendizaje |
tres partes del cerebelo
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vestibulocerebelo
espinocerebelo cerebrocerebelo |
eferencuas desde el cerebelo
|
nucleos cerebelosos poryectan info al talamo (VL) y luego a la corteza
cerebelo-nucleos de relevo-talamo-corteza- cerebelo |
nucleos del cerebelo
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dentado
fastigio interpuestos |
de que cerebeleo rebice fibras el nucleo dentado
|
cerebrocerebelo entonces tiene que ver con info de planeacion e iniciacipn de movimiento
|
de que cerebelo rebice fibras el nucleo fastigio
|
del vestibulocerebelo entonces envia info relacionada a equilibrio y postura
|
de que cerebelo rebice fibras el nucleo interposito
|
espinocerebelo entonces envia info de moviminetos de los braxos y oculares
|
unica via de calida del cerebelo y que hacen estas celulas
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celulas de purkinje- inhibidoras
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capas del cerebelo
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molecular, purkinje y granulosa
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como envian info aferente las celulas musgosas
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hacen sinapsis con granulosas-luego estas con paralelas-células de purkinje
|
a que celulas dan origen los axones que provienen de la oliva inferior
|
con trepadoras
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que dos celulas inhiben a lad de purkinje
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en cesta y estrelladas (GABAergicas)
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que celulas inhiben a las celulas granulosa
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celula de Golgi
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interneuronas del cerebelo
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granulosas, en cesta, de golgi, estrelladas
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funcion de los ganglios basales
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generacion y control de movimineto voluntario
afectivas y cognitivas |
gamglios basales
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nucleo caudado, putamen y globo pálido
nucleo subtalamico y sustancia negra |
estriado
|
putamen y caudado
|
sustancia negra
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parte compacta-melatonian derivada de dopamina
parte reticular |
que tipo de neuronas son las del estriado
|
inhibidoras (GABAergicas)
|
aferncias del estriado
|
casi toda la corteza
(visual y auditiva no) es exitador (glutamato |
eferencias del estriado
|
globo palido intero y externo de manera inhibitoria
y sustancia negra |
que pasa cuando el estriado esta en reposo
|
el globo palido esta activo tonicamente y esto hace que inhiba a el talamalo y no se excita la corteza
|
que pasa cuando el estriado esta activo o excitado
|
estriado inhibe a globo palido y la inhibicion del globo palido desinhibe al talamo y el talamo puede excitar a la corteza
|
accion de la via directa de los ganglios basales
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aumentat actividad motora
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diferencia entre estriado y globo palido
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estriado tiene poca actividad basal y el GP tiene ala actividad basal
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via directa de los ganglios basales
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neruonas de estriado son activadas durante el movimineto por aferencias desde corteza, luego el estriado inhibe al globo palido interno ya que este tiene actividad cuando no hay movimiento, y esta inhibicion provoca una desinhibicion de neruonas del atalamo y mandan aferencias a la corteza
|
como son las neuronas del globo palido
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son inhibitorias y asi inhiben al talamo
|
funcion de la via indirecta de los ganglios basales
|
reducce actividad de neuronas de corteza
|
via indirecta de globo palido
|
estriado inhibe a globo palido y esto causa la desinhibicion de los nucleos subtalamicos que mandan señak exitatoria a globo palido interno y GP interno a cuasa de su exitacion manda señales inhibitorias a talamo y actividad talamica desciende entonces actividad de corteza tambien
|
a que dos estructuras inhibe el globo palido externo en la via indirecta
|
a nucleos subtalamicos y a globo plado interno
|
que efecto tiene la liberacion de dopamina de la sustancia negra hacia las vias directas e indirectas
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facilita la actividad en las areas motoras de la corteza cerebral
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que accion tiene la dopamina en la via directa
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excita al globo palido (receptores D1 sobre GP interno)
|
que accion tiene la dopamina en la via indirecta
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inhibidora de GP interno (Receptores D2)
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atetosis
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movimiento lentos retorcidos de partes distales de extremidades
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corea
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movimineto rapido de extremidades y musculos faciales
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balismo
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moviminetos violentos de sacudida de extremidades
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distonia
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mov lentos e involuntarios que distorsionan postura corporal
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bradicinesia
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lentitud de iniciacion de movimiento
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que causa el parkinson
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perdida de neuronas de la parte compacta de la sustancia negra y esto hace que estriado pierda dopamina
incrementa la actividad de via indirecta y disminuye la directa |
que pasa cuando hay un aumento en la via indirecta (Parkinson)
|
eleva inhibicion de Globo palido interno entonces los nucleos talamicos no se exitan y causa que corteza tampoc se excite y hay lentitud en el movimiento
|
enferemedad de huntington
|
perdida de neuronas GABAergicas y colinergicas del estriado que se proyecta hacia globo palido externo(no se inhibe el GP externo y no se deshinibe ni el GP interno ni el núcleo subtalamico y no se puede parar el movimiento)
perdida de inhibicion de GP externo y conduce a reduccion de activiadad subtalamica |
tipos de corteza cerebral
|
neo, arqui y paleo
|
capas de la neocorteza
|
capa molecular, granular externa, pirimidal externa, granular interna, pirimidal interna, multiforme
|
neurotransmisor que usan las celulas pirimidales de la neocorteza
|
glutamato
|
neuronas de la neocorteza
|
pirimidales y estrelladas
|
funcion de celulas estrelladas de neocorteza
|
son interneuronas locales
|
aferencias hacia la corteza
|
la mayoria provienen del talamo ya que es una estacion de relevo
otras regiones corticales |
eferencias desde corteza
|
van a otras regiones corticales, medula espinal, tronoc encefálico, estriado y talamo
(pirimidales) |
organizcion de la corteza
|
las aferencias definen una organizacion columna
|
unidad funcional de corteza
|
columnas
|
area somatosenitiva primaria
|
area de brodman 3,1,2
percepcion de dolor, tacto, temperatura, vibración |
corteza motora primaria
|
area 4
integracion motora y movimiento |
corteza premotora y motora suplementaria
|
area 6 planeación del movimiento, asociación y memoria
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area auditiva primaria
|
41 y 42
sonidos y asocian de lenguaje |
corteza visual primaria
|
area 17
percepcion visual |
area de broca
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44 y 45
produccion del habla y esta en hemisferio dominante |
corteza prefrontal
|
personalidad, comportamieto emocional
|
area de wernicke
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Comprensión lenguaje escrito y hablado
|
lesion del lobulo parietal izquierdo
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sindrome de gertsman -incap de reconocer o nombrar los dedos y no puedes realizar calculos numerico s
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lesion de lobulo parietal derecho
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sindrome de desatencion paciente no esta consiente de lado izquierdo de cuerpo
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lesion del lobulo occipital
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causan ceguera en campo visual contralteral inferior
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que forma parte de la arquicorteza
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hipocampo y contiene 4 capas
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de que lado media la atencion el lobulo parietal derecho vs izquierdo
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el derecho media tanecion de lado izq y der
izq solo de lado der |
prosopagnosia
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dificultd de reconocer caras
lobulo temporal |
neurotransmisor preganglionar de simpatico y para simpatico
|
acetilcolina
|
neurotransmisor posganglionar de simapatico
|
noradrenalina o acetilcolina
|
neurotransmisor posganglionar de parasimapatico
|
acetilcolina
|
en donde se encuentra el cuerpo ganglionar de neruonas simpaticas
|
medula espinal (toracolumbar)
|
por donde salen los axones de neuronas simpaticas preganglionares y adonde llegan
|
salen atraves de racies ventrales y columnas blancas
se prouectan a ganglio paravertebrales de cadena simpatica o gnaglios prevertebrales |
que tipo de neuronas son las posganglionares simpaticas
|
adrenergicas y activan receptores a1, a2, b1 y b2 en organos efectores
|
medula renal en el sistema simpatico
|
actua como ganglio
neurona postganglionar libera acetilcolina y hace sinapis con células cromafies que liberan adrenalina a la circulacion |
neurotransmisores y neuropetidos que particpian en sistema nervioso autonomo
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acetilcolina, noraadrenalina, adrenalina, dopamina, NPY, ATP, etc
|
que sustancia se libera cuando hay una estimulacion muy fuerte de neuronas post ganglionares simpaticas
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neuropeptido Y
|
que neruonas liberan ACh en sistema nerviosos autonoma
|
neuronas preganglionares, posganglionares parasimpaticas
psoganglionares simpaticas que proyectan a glandulas sudoriparas |
receptores de la noradrenalina
|
alfa y beta adrenergicos
|
receptores de acetilcolina y diferencia en el tipo que respuesta que dan
|
nicotinicos(de pregang a postgang ) y muscarinicos (postgang a organo efector)
nicotinico da una respuesta rapida y muscarinico una respuesta lenta |
antagonista de acetilocolina
|
curare
|
que antagonista de ACh bloquea el receptor nicotincio en el ganglio pero no en placa motora
|
hexametonio
|
en donde se encuentran los receptores muscarinicos en el SNA
|
en organos efectroes de parasimpatico
glandulas sudoriparas de simpatico |
que vias de señalizacion activan los receptores muscarinicos
|
activan canales de K e inhiben a la ACh
forman ip3 para incremento de calcio |
que tipo de control perdomina cuando la vejiga se esta llenando
|
simpatico
relaaja pared muscular y se contrae esfinteres |
que tipo de control perdomina cuando la vejiga esta llena
|
parasimpatico
contra pared musculuar y se relaja esnfiter |
fibra nerviosa Abeta
|
tacto y presion
|
fibra nerviosa A delta
|
tacto, presion temperatura y dolor rapido
|
fubra nerviosa B y C
|
B-nervios autonomos preganglionares
c_ dolor lento y nervios autonomos posganglionares olfato |
transmision de informacion sensorial
|
receptor-medula-talamo-corteza
|
neuronas de primer grado
|
es aferencia sensorial primaria o la misma celula receptora y su cuerpo estan en el raiz dorsal
|
neruonas de segundo grado
|
suben a talamo
se encuentran en medula o trinco y se decusan |
neruonas de tercer orden
|
suelen estar en talamo y van hacia cortesa
|
neuronas de cuarto orden
|
se encuenyran en corteza y integran información
|
transduccion sensorial
|
proceso por el cula un estimulo del medio activa un receptor y se convierte n energia electrica
|
campo receptor
|
zona cuya estimulacion provoca cambio de frecuencia de activacion de neurona
puede ser excitadora o inhibidora |
en que afecta el tamaño de un campo de receptor
|
cuanto mas pequeño sea xon mas precision se localiza o identifca sensacion
|
inhibicion lateral en un campo receptor
|
ayuda a localizacion ya que define limites y proporciona un borde
|
fibras sensitivas aferentes de adaptacion rapida
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produce una rafaga de potenciales de accion per dejan de disparar aunque todavia se este activando ese receptor y puede producir rafaga despues de que se retira estimulo
potencial de accion al inicio y al final |
fibras senstivias aferentes de adaptacion lenta
|
rafaga de estimulo constante de inicio a fin
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que detectan los receptores de adaptacion rapida vs lentas
|
cambios en el estimulo vs intensidad y duracion de estimulo
|
coprusculos de paccini
|
vibracio
muy AR |
corpusculos de meissner
|
discriminacion entre dos puntos
AR |
corpusculos de ruffini
|
detetctan estiramiento y rotacion articular
|
foliculo piloso
|
velocidad y direccion del movimiento, tacto
AR |
Receptores de merkel y dscos tactiles (piel pilosa)
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indentaciones verticales en piel
presion y textura |
corpusculos de krause
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detectan sensacion de frio
|
termorreceptores
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cuando piel se caliente, se inactivan los de frio
cuando piel se enfria, se inactivan los de calor |
que pasa con los termorrecepores cuando temperatura esta muy elevada y disminuida
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se inactivan y se activan los nociceptores
|
a que tipo de estimulos responde un nociceptor termico o mecanico
|
dolor agudo o punzante
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a que tipo de estimulos responde un nociceptor polimodales
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calor o frio de lata intensidad
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que sustancias libera la piel dañada y hace que se inicie una respuesta inflamatoria
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bradiquinina, psotaglandinas, sustancia P; K e hidrogeno
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hiperalgesia
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reduccion del umbral del dolor
|
vias para transmitir info somatosensorial a SNC
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columnda dorsal y espinotalamico o anterolateral
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que tipo de informacion trasnmite la columna dorsla o lemnisco medial
|
tacto fino, presión, vibración, discriminacion entre dos puntos
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tracto de la columna dorsal
|
receptor-medula espinal (sin sinapsis)-haciende del lado ipsilateral y llegan tronco encefalico al nucle gracil y cuneiforme en bulbo donde hacen sinapsis y liego decusan hacia talamo contralateral y luego corteza
|
nucleo gracil
|
inferior del cuerpo
|
nucleo cuneiforme
|
superior del cuerpo
|
tracto de sistema anterolateral
|
receptor-medula espinal-decusan linea media y suben hacsta llegar a talamonte y luego corteza
|
como viajan las señales propioceptivas al snc
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cuando entran al Me sus axones se ramifican y dejan colateralen en dif neuronas y estas hacen sinapsis en nucleo de clark que hacienden hasta cerebelo asi se corrije rapidamente movimientsoq ue alteran el equilibrio
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regiones de corteza somatosensorial
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3a, 3b,1 y 2
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axones de receptors nociceptivos
|
A delta(rapidas) y C (lentas)
|
que tracto forman las fibras nociceptivas al entrar a la ME
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tracto de lissauer
|
a que otros lados del cerebro se prouecta el tracto anterolateral despues de un estimulo doloroso
|
amigdala, hipotalamo, formacion reticolar, coliculo superior
|
via de señales nociceptivas hacia snc
|
suben por medula hasta nucleo gracil donde decusan hacia talamo y luego corteza
|
longitud de onda
|
color
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caracteristicas de los bastones
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tienen umbrales bajos lo que lo hace sensible a luz de baja intensidad y funcionan en la oscuridad
|
caracteristicas de los conos
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umbrales altos por lo que son sensibles a luz de alta itensidad y funcionan con luz diurna
|
capas de la retina
|
pigmentaria, de fotorreceptores, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna ganglionares y fibras nerviosas
|
en que capas se encuentra la celula bipolar
|
nuclear interna
|
que celula actua como internuerona cuando los fotorrecepores hacen sinapsis con las bipolares
|
las horizontales
|
que celula actua como internuerona entre las bipolares y cel ganglionares
|
celula amacrina
|
capas sinapticas de la retina
|
plexiforme externa bastones entre bipolar
plexiforme interna bipolar entre ganglionar |
via de la vision
|
retina, nervio optico, quisma, tracto, geniculado lateral, corteza
|
como se encuentran los haces de luz que entran al ojo cuando luz esta distante
|
son paralelos y el lente se aplana
|
como se encuentran las haces de luz que entran l ojo de un objeto cerca y como le hace para mantener enfocado el ojo cuando un objeto se acerca mas
|
ya no son paralelas y el lente se va haciendi mas redondo
|
punto donde haces convergen en la retina
|
punto focal
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como cambia de forma el lente mediante se va acercando un objeto
|
se contrae el musculo ciliar para aumentar curvatura
|
distancie entre lente y punto focal
|
longitud focal
|
miopia
|
punto focal cae delante de retina
imagenes de objetso lejanos se enfovan delante la retina |
hipermetropia
|
punto focal cae detras de retina
correccion con lentes convexos |
astigmatismo
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cornea no es cupulifome
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en donde es mas nitida una imagen en la retina
|
en la fovea ya que hay un mayor numero de conos
|
que colores absorben los conos
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azul verde y rojo
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estructura de conos y bastones
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segmento externo que contiene membrana en forma de disco y segmento interni que sitentiza rodopsina
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cual tiene mas convergencia de los fotorreceptores
|
los bastones ya que interactuan 4 a 1 con las bipolares y se pierde mas info
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composicion de rodopsina
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opsina y 11 cis retinal
|
que proceso inicia la fototransduccion
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la fotoisomerizacion del 11 cis retinal a all trans retinal
|
papila optica
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por donde salen axones de cel ganglionares de la retina
no tiene fotorreceptores |
que pasa despues de que se produce all trans retinal
|
hay cambios conformacionales en ka opsina que dan kugar a metarrodopsina II
|
despues de que se produce metarrodopsina II, que se activa
|
se activa la transducina, que estimula al fosfodiesterasa que disminuye los niveles de GMP cicliclo (que esta activado cuando no hay luz ) y se cierran los canales de sodio y se hiperpolariza la membrana
|
GMP ciclico en la retina
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aumenta sin luz lo que hace que haya entrada de sodio y calcio, libera neurotransmisor y se da acabo un despolarizacion
|
como se encuentran los fotorreceptores sin luz
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despolarizados lo que hay entrada de sodio y se libera el nuerotransmisor
|
que causa la hiperpolarizacion de los fotorreceptores
|
que se libere menos glutamato
|
receptores de glutamato en cel bipolares
|
ionotropicos que actuan con la despolarizacion
metabotropicos que actuan con la hiperpolarizacion |
dsiminucion de glutamato en cel bipolar ionotropicas
|
cuando interactua con ionotropicos causa hiperpolraizacion ya que no hay suficiente neurotrans y hay inhibicion osea menos exitacion
|
dsiminucion de glutamato en cel bipolar metabotropicos
|
cuando interactua con metabotropicos produce despolarizacion y excita celula bipolar
|
rampas de la coclea
|
rampa vestibular, media y timpanica
|
que membrana separa la rampa vestibular de la rampa media
|
reissner
|
que membrana separa la rampa media de la timpanica
|
membrana basilar
|
con que se comunica la ventana oval
|
con el vestibulo
|
con que se comunica el bestibulo de oido interno
|
con la rampa vestibular
|
que liquido esta dentro de la rampa vestibular y timpanica
|
perilinfa
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que liquido contiene la rampa media
|
endolinfa generada por la estria vascular
|
caracteristicas de una onda sinusoidal
|
forma, fase, amplitud y frecuencia
|
en que se mide una amplitud del sonido
|
decibelio
|
frequencia del sonido
|
hertzios
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espectro audible
|
entre 20 y 20,000 hz
|
que sonidos dañan el odio
|
arriba de 100 dB
|
0db a hz
|
1,000 hz
|
celula de organo de corti que convierte señal sonora a electrica
|
celula ciliada interna
|
transduccion auditiva
|
onda impacta con membrana timpanica y convierte en vibraciones, estas pasan por huesecillos hasta hcer vibrar ventana oval, vibra la venta oval haciendo que se crean ondas en perilinfa de membrana vestibular y secrea una diferencia de presion entre ambas rampas y hace que mmebrana basilar se mueva y con ello el organo de corti
|
que pasa despues de que ña vibracion llega al organo de corti
|
se curvean los cilios de celulas internas hacia el cilio mas alto abriendo conductos de potasio , aumenta conductancia de potasio y se despolariza, abre canales de calcio u entra calcio a celila interna y se libera glutamato y se une a nervio aferente y mandsa señal.
|
como se hiperpolariza una celula ciliada interna
|
los cilios se curvean hacia el lado opuesto para cerrar canales
|
potencial de receptor en una celula auditiva
|
potencial microfonico coclear
|
a que tipo de frecuencias responden mejor las celulas ciliadas internas en la base de membrana basilar o coclea
|
(mas cerca al estribo)
frecuencias altas |
a que tipo de frecuencias responden mejor las celulas ciliadas internas en el vertice/apice de membrana basilar o coclea
|
a frecuencias bajas
|
quien establecen sinapsis las nervios cocleares aferentes
|
nueronas de nucleos dorsales y ventrales del bulbo y estos hacienden a snc
|
via de axones de los nucleos dorsales y ventrales (audicion)
|
unos cruzan o se quedan de su lado y llegan a la oliva superior donde luego ascienden por lemnisco lateral a coliculo inferior
y otros permaneven en el mismo lado y van a coliculo inferior ipsilateral |
prinicpal tracto auditivo
|
lemnisco lateral
de nucleos dorsales y ventrales que decusan y llegan a coliculo superior |
a donde va la señal auditiva despues de llegar al coliculo inferior
|
a cuerpo geniculado medial y luego a corteza auditiva y areas de wernicke para su asociacion
|
de que estan llenos los canales circulares, el utriculo y saculo
|
de endolinfa y rodeados de perilinfa
|
funcion de conductos semisirculares
|
detectan aceleracion angular o rotatoria de la cabeza
|
en donde se encuentran las celulas ciliadas vesiculares en los conductos semicirculares
|
en ampolla cubiertas por la cupula
|
que es la cupula
|
es una masa gelatinosa que tiene el mismo peso especifico de la endolinfo lo que no permite que endolinfa pase atraves de este
este se desplaza durante la aceleracion lo que excita o inhibe a cel ciliadas |
epitelio sensorial de utriculo y saculo
|
maculo, formado por celulas ciliadas, membrana gelatinosa y otolitos de cristales de carbon
|
funcion de la macula
|
aceleracion lineales de la cabeza
|
estriola
|
divide celulas cilidas con polaridad opuesta en utriculo y saculo
|
posicion de organos otoliticos cuando cabeza estan vertical
|
utriculo-horizontal
saculo-vertical |
hacia donde estan orientadas la celulas ciliadas vestibulares del utriculo
|
orientadas hacia la estriola osea hacia dentro
|
hacia donde estan orientadas la celulas ciliadas vestibulares del saculo
|
hacia afuera, osea sentido puesto
|
inclinacion de la cabeza hacia adelente o en sentido lateral causa que tipo de estimulo en el utriculo
|
exitacion del lado ipsilateral
|
inclinacion de la cabeza hacia atras o sentido medial causa que tipo de estimulo en el utriculo
|
inhibicion de ipsilateral
|
que excita a celulas ciliadas del saculo
|
movimiento hacia delante y atras como laterales y mediales
|
duarnte la rotacion inicial de la cabeza hacia la izquierda que pasa en los conductos semicirculares
|
el horizontal izquierdo se excita
el derecho se inhibe y vicaversa cuando el movimiento se detiene |
nistagmo lento vs rapido
|
cuando los ojos se mueven en direccion contraria a cabeza
cuando ojos se mueven en direccion que cabeza se mueve (direccion es definida por el rápido) |
reflejo ocular a introducir agua caliente al odio vs frio
|
nistagmo hacia lado tratado
nistagmo hacia lado contrario |
lesion en el tronco cefalico, que pasa con los ojos cuando se le echa agua caliente o frio al oido
|
no se mueven
|
a donde lleva info los nervios aferentes de cel ciliadas vestibulares
|
a nucleos vestibulares del bulbo
|
que nucleos vestibulares reciben info desde canales semicirculares y a donde se proyectan los axones de este nucleo
|
nucleos medial y superior,
proyectandose a fasiculo longitudinal medial que inerva musc extraoculares |
que nucleo recibe a info del utriculo
|
nucleo vestibular lateral y se proyecta a mtonueronas a tarves de tracto vestibuloespinal lateral para reflejos posturales
|
que nucleo recibe info de conductos, utriculo y saculo y a donde se proyecta
|
vestibular inferior a tronco y cerbelo mediante fasciculo longitudinal medial
|
centro on y contorno off
|
hubo una hiperpolarizacion de baston, se libera menos glutamato, este se une a receptor metabotropico en bipolar lo que hace que haya una despolarizacion de bipolar y se excite
celula horizontal inhibe el contorno |
el centro del campo receptor de celula bipolar representa una conxion directa entre
|
fotorreceptor
|
que tipo de receptores necesita el centro de la celula bipolar para que se excite
|
metabotropicos glutamicos
|
que tipo de receptores necesita el centro de la celula bipolar para que se inhiba
|
ionotropicos glutamicos
|
de donde recibe informacion el contorno de celula bipolar
|
de cel horixontales de fotorreceptor adyacente, dan respuesta opuesta a centro
y son inhibidoras |
centro off y contorno on
|
hay hiperpolarizacion de baston, se libera glutamato pero se une a ionotropico lo que hace que se inhibe el centro de celula bipolar y la celula horizontal de fotorreceptor adyacente excita el contorno
|
señal en nervio optico derecho
|
campos nasales se quedan de mismo lado y campos temporal izquierdo cruza a lado derecho
|