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WorksheetsM2 Fisio
Total questions: 77
Worksheet time: 41mins
¿Cuál es la porción del ojo sensible a la luz que contiene los conos y los bastones?
La retina
La cornea
El iris
La esclera
¿Cuáles Son las células responsables de la visión de los colores?
conos
bastones
célula ganglionar
rodopsina
melanina
¿Cuáles Son las células que pueden detectar luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y de la visión en la oscuridad?
conos
bastones
célula ganglionar
rodopsina
melanina
¿Qué capa de la retina es la que contiene conos y bastones que se proyectan hacia el pigmento?
capa pigmentaria
capa de fotorreceptores
membrana limitante externa
capa ganglionar
capa plexiforme externa
¿Qué capa de la retina es la que contiene la melanina?
capa pigmentaria
capa de fotorreceptores
membrana limitante externa
capa ganglionar
capa plexiforme externa
es una zona diminuta en el centro de la retina, ocupa un área total un poco mayor de 1 mm². Se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada
fóvea
esclera
pupila
iris
Es de solo 0,3 mm de diámetro, está compuesta por conos casi en su integridad.
fóvea central
esclera
pupila
iris
fóvea externa
En la parte central de la retina, la fóvea, NO hay bastones, y los conos son delgados y su diámetro solo es de 1,5 µm.
Verdadero
Falso
¿Cuáles son los principales segmentos funcionales de un cono o de un bastón?
segmento externo
segmento interno
el núcleo
el cuerpo sináptico
segmento medular
¿En qué parte del fotorreceptor se sitúa La sustancia fotosensible?
segmento externo
segmento interno
el núcleo
el cuerpo sináptico
En el caso de los bastones, ¿Cuál es la sustancia fotosensible que poseen?
rodopsina
pigmentos del color
melanina
escotopsina
¿Cuántos discos llegan a haber En cada cono o bastón?
1.000 discos
3.000 discos
100 discos
10.000 discos
400 discos
¿En qué parte del fotorreceptor se contiene el citoplasma habitual con los orgánulos citoplásmicos?
segmento externo
segmento interno
el núcleo
el cuerpo sináptico
¿Cuál es la porción del bastón o del cono que conecta con las siguientes estructuras neuronales, las células horizontales y bipolares, que representan las siguientes etapas en la cadena visual?
segmento externo
segmento interno
el núcleo
el cuerpo sináptico
¿Cuál es el pigmento negro de la capa pigmentaria que impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular, lo que resulta importantísimo para una visión nítida?
melanina
rodopsina
ecotopsina
pigmentos del color
¿Cómo se denomina ausencia congénita de melanina en cualquier zona de su cuerpo por causas hereditarias?
albinismo
ceguera nocturna
daltonismo
deuteranopía
¿Qué enfermedad se produce debido a la carencia de vitamina A?
albinismo
ceguera nocturna
daltonismo
deuteranopía
¿Qué sustancias son características de la capa pigmentaria de la retina?
melanina
vitamina A
vitamina E
ecotopsina
retinal
¿De dónde deriva El aporte sanguíneo de nutrientes para las capas internas de la retina?
arteria central de la retina
la coroides
arteria externa de la retina
Es un tejido muy vascularizado situado entre la retina y la esclerótica. La capa más externa está adherida a esta y dependen de ella para su nutrición y aporte de oxígeno
la arteria central de la retina
la coroides
la arteria externa de la retina
La porción nerviosa de la retina a veces se desprende del epitelio pigmentario. En algunos casos, la causa de este desprendimiento es una lesión del globo ocular.
Verdadero
Falso
El segmento externo de los bastones que se extiende hacia la capa pigmentaria de la retina presenta una concentración aproximada del 40% del pigmento sensible a la luz llamado:
melanina
rodopsina
ecotopsina
pigmentos del color
púrpura visual
La RODOPSINA es una combinación de las siguientes sustancias:
escotopsina
retinal o retineno
melanina
pigmentos del color
vitamina E
¿Cuál fase de la rodopsina Es la que estimula los cambios eléctricos en los bastones, y tras ello estos receptores ya transmiten la imagen visual? (elija todos los nombres que tiene)
metarrodopsina II
metarrodopsina I
batorrodopsina
rodopsina activada
¿Qué enzima cataliza la regeneración de la rodopsina al reconvertir el todo-trans-retinal en 11-cis-retinal?
isomerasa de retinal
rodopsinasa
rodopsina transferasa
retinina
¿Qué vitamina está presente en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria de la retina?
La vitamina A
La vitamina E
La vitamina B12
La vitamina B1
La vitamina B5
El receptor bastón ante La exposición a la luz provoca un aumento de la negatividad en el potencial de membrana en su interior, lo que supone un estado de:
hiperpolarización
hipopolarización
despolarización
repolarización
¿En que estado, los niveles de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) son elevados?
oscuridad
basal
luminosidad
exposición a la luz
en condiciones de oscuridad normales, cuando el bastón no está excitado, hay una baja electronegatividad en la parte interna a su membrana, ¿Cuánto mide la electronegatividad?
-40 mV
-70 a-80
-10 mV
-20 mV
Con una intensidad máxima de luz, ¿A qué potencial de membrana llega la membrana del bastón?
-40 mV
-70 a-80
-10 mV
-20 mV
Cuanto mayor sea la magnitud de la energía lumínica que llega al bastón, más acusada se vuelve la electronegatividad (es decir, mayor es el grado de hiperpolarización)
Verdadero
Falso
¿Cómo se llama la unidad cuántica de energía lumínica más pequeña posible?
fotón de luz
electrón
protón
neutrón
rayo o haz
Mecanismo por el que la descomposición de la rodopsina disminuye la conductancia al sodio de la membrana:
cascada de excitación
excitación transducina
adaptación a la luz
Seleccione las opciones correctas:
un solo fotón de luz puede generar un potencial de receptor de 1 mV aproximadamente en un bastón
Los conos son de 30 a 300 veces menos sensibles que los bastones
Los bastones son de 30 a 300 veces menos sensibles que los conos
un solo fotón de luz puede generar un potencial de receptor de 100 mV aproximadamente en un bastón
los pigmentos sensibles al color de los conos consisten en combinaciones de retinal y fotopsinas
Solo uno de los tres tipos de pigmentos destinados está presente en cualquiera de los diferentes conos, lo que les concede una sensibilidad selectiva a los diversos colores:
azul, verde o rojo
azul, amarillo o rojo
amarillo, verde o rojo
rojo, verde o amarillo
negro, blanco o rojo
Este cambio VISUAL puede lograr una adaptación de unas 30 veces en una fracción de segundo, debido a la modificación de la cantidad de luz que se deja pasar a través de la abertura pupilar.
adaptación a la luz y a la oscuridad
cambio del diámetro pupilar
adaptación nerviosa
Mecanismo en el que participan las neuronas que integran las sucesivas etapas de la cadena visual en la retina y en el encéfalo. Es decir, cuando la intensidad de la luz empieza a aumentar, las señales transmitidas por las células bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares son potentes
adaptación a la luz y a la oscuridad
cambio del diámetro pupilar
adaptación nerviosa
el ojo puede modificar su sensibilidad lumínica hasta de 500.000 a 1 millón de veces, con una corrección automática ante los cambios de iluminación.
Verdadero
Falso
el ojo humano es capaz de detectar casi todas las gradaciones de color cuando solo las luces roja, verde y azul monocromáticas se mezclan adecuadamente en diversas combinaciones.
Verdadero
Falso
Respecto a la Percepción de la luz blanca, es correcto:
la luz no tiene una sola longitud de onda que corresponda al blanco
este color es una combinación de todas las longitudes del espectro
puede lograrse mediante la estimulación de la retina que activen los tipos de conos respectivos de manera diferente
este color es una combinación de ninguna de las longitudes del espectro
Una persona que carezca de los conos rojos; su espectro visual global se encuentra acortado perceptiblemente en el extremo de las longitudes de onda largas debido a la ausencia de los conos rojos. Hablamos de:
protanopia
deuteranopía
debilidad para el azul
Un daltónico sin conos verdes; esta persona tiene una anchura del espectro visual perfectamente normal porque existen conos rojos para detectar este color de longitud de onda larga. Hablamos de:
protanopia
deuteranopía
debilidad para el azul
es un trastorno genético que aparece casi exclusivamente en los hombres. Es decir, los genes del cromosoma X femenino codifican para los conos respectivos. Esta alteración se transmite de la madre al hijo, y se dice que la madre es una portadora del daltonismo.
Daltonismo rojo-verde
Debilidad para el azul
Albinismo
Daltonismo azul-verde
¿Aproximadamente qué porcentaje de las mujeres son portadoras de daltonismo?
8%
25%
80%
99%
2%
Un método rápido para determinar el daltonismo se basa en el empleo de unas cartas con manchas
Láminas para la exploración del color
Tabla de Snellen
Cartilla de Rosenbaum
transmiten las señales hacia la capa plexiforme externa, donde hacen sinapsis con las células bipolares y horizontales.
Los fotorreceptores, los conos y los bastones
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
transmiten las señales en sentido horizontal por la capa plexiforme externa desde los conos y los bastones hasta las células bipolares.
Los fotorreceptores, los conos y los bastones
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
transmiten las señales en sentido vertical desde los conos, los bastones y las células horizontales hacia la capa plexiforme interna, donde hacen sinapsis con las células ganglionares y amacrinas.
Los fotorreceptores, los conos y los bastones
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
transmiten las señales en dos direcciones, directamente desde las células bipolares hasta las células ganglionares, u horizontalmente en el seno de la capa plexiforme interna desde los axones de las células bipolares hasta las dendritas de las células ganglionares
Los fotorreceptores, los conos y los bastones
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
transmiten las señales de salida desde la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico.
Los fotorreceptores, los conos y los bastones
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
Para la visión pura de los bastones, la vía visual directa está formada por cuatro neuronas:
los bastones
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
transmite señales en sentido retrógrado desde la capa plexiforme interna hacia la capa plexiforme externa. Su carácter es inhibidor
célula interplexiforme
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
¿Cuál es el neurotransmisor que liberan los conos y los bastones en sus sinapsis con las células bipolares?
glutamato
noradrenalina
adrenalina
serotonina
¿mediante qué mecanismo todas las neuronas de la retina envían su información visual?
conducción electrotónica
potenciales de acción
neurotransmisores
¿Cuáles son Las únicas neuronas de la retina que siempre transmiten señales visuales por medio de potenciales de acción, que las envían hasta el cerebro a través del nervio óptico?
célula interplexiforme
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
establecen conexiones laterales con los cuerpos sinápticos de los conos y los bastones, igual que con las dendritas de las células bipolares. Su salida siempre es inhibidora
célula interplexiforme
Las células horizontales
Las células bipolares
Las células amacrinas
Las células ganglionares
significa el flujo directo de una corriente eléctrica, y no de unos potenciales de acción, a lo largo del citoplasma neuronal y los axones nerviosos desde el punto de excitación hasta las sinapsis de salida.
conducción electrotónica
potenciales de acción
neurotransmisores
Dos son los tipos de células bipolares que suministran señales excitadoras e inhibidoras opuestas en la vía visual:
la célula bipolar despolarizante
la célula bipolar hiperpolarizante
la célula bipolar lateral
la célula bipolar central
Respecto al OJO, seleccione los enunciados correctos:
Cada retina contiene unos 100 millones de bastones y 3 millones de conos
el número de células ganglionares solo llega a 1,6 millones más o menos
como promedio son 60 bastones y 2 conos los que convergen sobre cada célula ganglionar y la fibra del nervio óptico que sale desde ella hacia el cerebro
En la fóvea central no hay conos y hay millones de bastones
(también conocidas como células ẞo, en la retina central, como células ganglionares enanas) se proyectan hacia la capa de células pequeñas del núcleo geniculado lateral del tálamo.
células magnocelulares (M)
células parvocelulares (P)
células W
células X
células Y
(conocidas también como células a o parasol) se proyectan a la capa de células grandes del núcleo geniculado lateral, que, a su vez, retransmite la información desde la cintilla óptica a la corteza visual,
células magnocelulares (M)
células parvocelulares (P)
células W
células X
células Y
Las señales nerviosas que van desde las dos retinas hasta la corteza visual, abandonan la retina a través de:
los nervios ópticos
los nervios oculomotor
los nervios carotideos
Sitio donde las fibras procedentes de la mitad nasal de la retina cruzan hacia el lado opuesto, donde se unen a las fibras originadas en la retina temporal contraria para formar los tractos ópticos o cintillas ópticas.
corteza visual
quiasma óptico
núcleo geniculado lateral dorsal
tracto geniculocalcarino
Es una de las dos vías visuales que va dirigida hacia el mesencéfalo y la base del prosencéfalo
sistema antiguo
sistema nuevo
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
Es una de las dos vías visuales que sirve para la transmisión directa de las señales visuales hacia la corteza visual situada en los lóbulos occipitales.
sistema antiguo
sistema nuevo
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
En el ser humano, es el responsable de percibir prácticamente todos los aspectos de la forma visual, los colores y el resto de la visión consciente.
sistema antiguo
sistema nuevo
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
¿En dónde terminan Las fibras del nervio óptico pertenecientes al sistema visual nuevo?
núcleo geniculado lateral dorsal
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
núcleo supraquiasmático del hipotálamo
Este núcleo cumple dos funciones principales: en primer lugar, transfiere la información visual desde el tracto óptico hacia la corteza visual a través de la radiación óptica y La segunda función consiste en «filtrar» la transmisión de los impulsos hacia la corteza visual:
núcleo geniculado lateral dorsal
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
núcleo supraquiasmático del hipotálamo
El núcleo geniculado lateral dorsal recibe señales para su acción reguladora de compuerta desde dos fuentes principales:
fibras corticófugas
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
zonas reticulares del mesencéfalo
Envían señales que vuelven en sentido retrógrado desde la corteza visual primaria hasta el núcleo geniculado lateral
fibras corticófugas
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
zonas reticulares del mesencéfalo
se llaman capas magnocelulares porque contienen neuronas grandes. Estas neuronas reciben sus conexiones desde las grandes células ganglionares de la retina de tipo M casi en su integridad.
Las capas I y II
Las capas III a VI
Las capas V a VII
se denominan capas parvocelulares porque poseen una gran cantidad de neuronas de tamaño pequeño a mediano. Estas neuronas reciben sus conexiones casi exclusivamente de las células ganglionares retinianas de tipo P que transportan el color y llevan una información espacial
Las capas I y II
Las capas III a VI
Las capas V a VII
se halla en el área de la cisura calcarina, y se extiende desde el polo occipital hacia delante por la cara medial de cada corteza occipital. Esta área constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de los ojos.
Corteza visual primaria
áreas visuales secundarias
Corteza visual terciaria
también se llama área visual I o corteza estriada debido a que esta área posee un aspecto estriado a nivel macroscópico.
Corteza visual primaria
áreas visuales secundarias
Corteza visual terciaria
también llamadas áreas visuales de asociación, ocupan zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores a la corteza visual primaria.
Corteza visual primaria
áreas visuales secundarias
Corteza visual terciaria
Estas zonas reciben señales laterales desde las columnas visuales adyacentes y se activan de forma específica por los estímulos de color. Por tanto, se supone que constituyen las zonas primarias para descifrar el color.
glóbulos de color
quiasma óptico
tracto geniculocalcarino
zonas reticulares del mesencéfalo
Los datos observados sobre el grado de coincidencia entre las imágenes de ambos ojos también permiten que una persona detecte la distancia a un objeto por el mecanismo de:
estereopsia
contrastes
campo visual
fijación
