RECEPTORES SENSITIVOS; CIRCUITOS NEURONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION (Pamela Reyes UVG)
1. Mecanorreceptores : COMPRESION, ESTIRAMIENTO
2. Termorreceptores • Frío, calor
3. Nociceptores • Lesiones: físicas o químicas
4. Receptores electromagnéticos • Luz
5. Quimiorreceptores • Gusto, olor, cantidad de O2 arterial, osmolaridad, CO2, etc.
sensibilidades diferenciales: es decir, cada tipo de receptor responde más expeditamente a una forma de energía que a otras. Por lo tanto, el tipo de receptor activado por un estímulo constituye el primer paso en la codificación de los diferentes tipos (modalidades) de estímulos. Sin embargo si la sensibi¬lidad diferencial de los receptores ha de desempeñar un papel importante en la separación de las diversas modalidades sen-soriales, las fibras nerviosas aferentes y, por lo menos, algu¬nas de las vías ascendentes de la médula espinal y del cere¬bro, activadas por los receptores, deben retener el mismo grado de especificidad, al llevar información que pertenece a una sola modalidad sensorial.
Cada sensación se da en función de un órgano sensorial. Al ver cinco que eran los sentidos, entonces eran las únicas sensaciones que se podían captar. Hoy en día gracias a los avances se determino qué existen más sentidos como las kinestésica, cenestésicas, de orientación, etc.
Principio de línea rotulada: La sensación se transmite a un área específica de la corteza y esto es lo que determina que una persona haya sentido un cambio que se ha producido en el medio y no otro.
• POTENCIAL DEL RECEPTOR
1. Mecanismo del potencial del receptor. •
Los receptores se excitan de varias maneras: •
Causa del potencial de receptor
Deformación mecánica del receptor membrana
Aplicación de sustancia química a la membrana •
Modificando temperatura de la permeabilidad membrana de membrana
Radiación electromagnética que permite difusión de iones
2. es el cambio de Amplitud del potencial de receptor máximo. • 100 mV voltaje que se produce cuando la membrana alcanza su máxima permeabilidad a iones Na
3. Relación del potencial de receptor con los potenciales de acción. • Cuando el potencial del receptor se ↑ x encima del umbral necesario para provocar potenciales de acción • Resulta > la frecuencia del potencial de acción
4. Potencial de receptor del corpúsculo de Paccini: un ej de funcionamiento de un receptor • Tiene una fibra nerviosa central hasta el núcleo y capas concéntricas. • Si se comprime la superficie se produce estiramiento o depresión o deformación de fibra central
5. apertura de canales de Na • Aumenta la• El área que se ha deformado positividad eléctrica dentro de la fibra Que es transmitido a lo largo de la fibra • Potencial del receptor
Los receptores de adaptación lenta detectan la intensidad continua del estímulo:
Los receptores tónicos. • El receptor que se adapta lentamente sigue transmitiendo impulsos al cerebro mientras persiste el estímulo • Ejem: • Husos informan al SN el estado del cuerpo y su relación con los receptores musculares, aparato de Golgi con el entorno, Dolor, aparato vestibular
Los receptores de adaptación rápida detectan la intensidad del estímulo: Receptores de velocidad, de movimiento o fásicos. • Reaccionan con fuerza mientras tiene lugar el cambio • Ej. Corpúsculo de Paccini
Importancia de los receptores de velocidad su función predictiva • Ejem. • Receptores de conductos semicirculares del aparato vestibular del oído detectan la velocidad con la que gira la cabeza • La persona puede predecir el movimiento del cuerpo para no perder el equilibrio. • Receptores en articulaciones, músculos de piernas.
FIBRAS NERVIOSAS QUE TRANSMITEN SEÑALES Y SU CLASIFICACION FISIOLOGICA.
1. Fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica • Algunos impulsos se transmiten rápidamente y otros muy lento • Fibras: 0,5 a 20 um diámetro • Velocidad de conducción 0,5 a 120 m/seg. • Clasificación general: – Fibras A grandes mielínicas – Fibras C pequeñas amielínicas
2. Clasificación alternativa • Grupo Ia • Grupo Ib • Grupo II • Grupo III • Grupo IV
TRANSMISIONES DE SEÑALES DE DIFERENTES INTENSIDADES EN LOS TRACTOS NERVIOSOS, SUMACION ESPACIAL Y TEMPORAL.
Transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos: sumación espacial y temporal. • Sumación espacial • La potencia creciente de la señal se transmite por un N° cada vez mayo de fibras • Campo receptor de la fibra
Transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos: sumación espacial y temporal. • Sumación temporal – Cuando aumenta la frecuencia de impulsos nerviosos de cada fibra
TRANSMISION Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN GRUPOS DE NEURONAS
Transmisión y procesamiento de señales de grupos neuronales
• El SNC tiene múltiples agrupaciones Ej. Corteza, núcleos, etc
• c/u características propias en general comparten algunos principios
Transmisión y procesamiento de señales de grupos neuronales
• Estímulos por encima o x debajo del umbral: excitación o facilitación
Transmisión y procesamiento de señales de grupos neuronales
• Inhibición de un grupo neuronal – Algunas fibras inhiben las neuronas en vez de excitarlas
Transmisión y procesamiento de señales de grupos neuronales
• Divergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales
• Por amplificación • En múltiples vías
ESTIMULOS UMBRALES Y SUBUMBRALES:
Estimulo subumbral: no genera respuesta.
Estimulo umbral: genera una respuesta en algunos de los axones del nervio. Con este estimulo logramos determinar la latencia Onsett de las fibras de conducción más rápidas ya que estas tienen menor umbral y mayor diámetro y por lo tanto menor resistencia en la conducción del impulso, todo lo anterior también depende de la relación espacial entre las fibras nerviosas y el estimulador (o sea cercanía entre ellos)..
INTERPRETACION PSIQUICA DE LA INTENSIDAD DEL ESTIMULO SENSITIVO.
El objetivo de las sensaciones es informar el estado del cuerpo y lo rodea todos nuestros sentidos están estructurados de tal forma que pueden detectar intensidades variables y cada receptor tiene un mecanismo que le es propio para detectar estas variaciones igualmente el sistema nervioso cuenta con una disposición y organización especial importante. Este sistema de detección de intensidades permite al sistema trabajar correctamente, con márgenes de error, casi imperceptibles o imperceptibles. El principio básico de discriminación decreciente de intensidades, a medida que aumenta la intensidad sensitiva es aplicable prácticamente a todas las modalidades de sensación. Y corresponde a lo que se conoce como el principio de Weber-Fechner.con este principio se puede medir la intensidad del estimulo. Y matemáticamente se expresa de la siguiente manera.
Fuerza de la señal interpretada= log(estimulo)+constante
Este principio es muy exacto para las intensidades muy altas de las experiencias, visual, auditiva y cutánea. Mientras que es mal aplicada a otros tipos de estímulos.
Ley de la potencia. –Es otro intento para medir la intensidad
Intensidad de la señal interpretada = K. (Estímulo-K)7
Igualmente esta ley de la potencia, no es satisfactoria con intensidades muy bajas y muy altas.
SENTIDO DE POSICION
Los sentidos de posición solo los llamados propioceptivos y se dividen en:
1. Sentidos de posición estática (orientación consciente de las diferentes partes del cuerpo entre sí)
2. Sentido de rapidez del movimiento o cinestesia o propiocepción dinámica.
Receptores de los sentidos de posición. El conocimiento de la posición, estática y dinámica dependen de los grados de angulación de todas las articulaciones en todos los planos y sus velocidades de cambio. Se utilizan receptores asociados al sentido de posición así como receptores táctiles, cutáneos y profundos. Entre todos estos están:
1. Husos musculares.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaIYGihwBI5xPWnV5xcD1Qju9Wt3N7uqK9VfqtoHJ9UAUN1olQ1v8Dd2wQ_F6nvxVGd1iX0cHbaGVNoGodT4gsw0or7EjNgP-YPd4F-K1wyUQdUR7Wj_JxrecBOSAkpZciFRdyiGvbRvk/s400/HUSO.png2. Corpúsculos de Paccini.
3. Terminaciones de Ruffini.
http://html.rincondelvago.com/0003208318.jpg
4. Receptores tendinosos de Golgi.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Gray938.png/250px-Gray938.png
En el tálamo existen neuronas que responden al máximo en la rotación completa y neuronas que responden al máximo en una mínima rotación.
TRANSMISION DE SEÑALES EL SISTEMA ANTEROLATERAL.
Este sistema transmite sensaciones que no requieren mucha localización, ni discriminación de graduaciones finas de intensidad, incluyen el dolor, frio, calor, sexo, tacto grosero, cosquillas, prurito.
ANATOMIA DE LA VIA ANTEROLATERAL.
1. Las fibras se originan en las láminas I; IV; V y VI del as astas dorsales de la médula.
2. Las fibras cruzan al lado opuesto en la comisura anterior de la médula.
3. Estas fibras ascienden difusamente por las columnas anterolaterales.
4. Se forman dos tractos: espinotalámico anterior, y espinotalámico lateral.
5. La vía anterolateral comprende también el tracto espinotectal.
6. La terminación de la vía anterolateral es principalmente doble: En los núcleos reticulares del tronco encefálico, y en dos núcleos del complejo ventrobasal y núcleos intralaminales.
7. Las señales táctiles se transmiten al complejo ventrobasal y termina en los núcleos ventroposterolaterales y ventroposteromediales del sistema dorsal lemnisco.
8. De aquí pasa a la corteza sensitiva somática, ( el tacto, la temperatura y en parte el dolor)
Características de la transmisión del sistema anterolateral.
1. Es más lenta la transmisión.
2. La localización espacial es más mala.
3. Las gradaciones de intensidades son menos precisas.
4. La capacidad de transmisión de señales rápidas y repetitivas es nula.
Este sistema transmite sensaciones que solo pueden hacerlo por esta vía, como son la temperatura, dolor, cosquilleo, prurito, sensaciones sexuales, tacto y presión groseras.
FUNCION DEL TALAMO EN LA SENSACION SOMATICA.
El tálamo tiene una ligera capacidad para discriminar sensación táctil también se le asocia a sensaciones dolorosas y percepción de la temperatura. Esto se ha demostrado a partir de que habiendo lesión de la corteza sensitiva somática, aun se puede discriminar sobre las sensaciones antes mencionadas.
SEÑALES CORTICOFUGAS.
Este tipo de señales son transmitidas en dirección retrógada desde la corteza hasta las estaciones de relevo sensitivo inferiores en el tálamo, bulbo y médula espinal. Estas señales son inhibitorias porque lo que ayudan a controlar la entrada de señales cuando están son muy grandes o numerosas, aumentando así el contraste y manteniendo al sistema funcionando en niveles ni muy altos ni muy bajos.
CAMPOS SEGMENTARIOS DE SENCION, DERMATOMAS.
Cada nervio espinal inerva un segmento de pie (campo segmentario) y a esto se le denomina “dermatomas”, Estos no tienen límites muy definidos pues se superponen unos con otros.



