EL OJO:II.FUNCIÓN
RECEPTORA Y NERVIOSA DE
LA RETINA
Anatomía y función
de los elementos
estructurales de la
retina
capas de
la retina
capa pigmentaria
capa de conos y bastones que aloja las prolongaciones de estos
receptores hacia la capa anterior
capa nuclear externa que contiene los somas de los conos y los
bastones
capa plexiforme externa
capa nuclear interna
capa ganglionar
capa de las fibras del nervio óptico
membrana limitante interna
región de la fóvea de
la retina y su imp en
la visión aguda
La fóvea central es de solo 0,3mm
de diámetro está compuesta por
conos casi en su integridad
Es para la visión
aguda y detallada
conos y
bastones
se
componen
de
segmento interno
segmento interno
núcleo
cuerpo sináptico
conos de colores
verde,rojo y azul
rodopsina
bastones en blanco y negro
capa
pigmentaria de
la retina
pigmento negro melanina de la
capa pigmentaria impide la
reflexión lumínica por toda la
esfera del globo ocular
también tiene vitamina A
Irrigación de la retina: la
arteria central de la retina
y la coroides
El aporte sanguíneo de nutrientes para las capas
internas de la retina deriva de la arteria central de la
retina
que penetra en el globo ocular
a través del centro del nervio
óptico
la coroides es la capa más externa
es un tejido muy vascularizado localizado entre la
retina y la esclerótica
Desprendimiento
de la retina
La porción nerviosa de la retina a veces se
desprende el epitelio pigmentario
LA CAUSA DE ESTE DESPRENDIMIENTO ES UNA LESIÓN DEL
GLOBO OCULAR PERMITE LA ACUMULACIÓN DE LÍQUIDO O DE
SANGRE ENTRE AMBOS ELEMENTOS, LA RETINA NERVIOSA Y EL
EPITELIO PIGMENTARIO
Fotoquímica de
la visión
la sustancia
sensible a la luz en
los bastones es la
rodopsina
en los cono se
denominan
pigmentos de los
conos
Ciclo visual
rodopsina-retinal
y excitación de
los bastones
La rodopsina y su
descomposición por la
energía lumínica
La rodopsina junto con la escotopsina
y el pigmento carotenoide retinal
El retinal es de un tipo especial
llamado 11-cis-retinal
es importante porque cis es la unica que
puede unirse a la escotopsina para sintetizar
rodopsina
Regeneración de
la rodopsina
consiste en convertir todo-trans-retinal en 11-cis-retinal
el proceso requiere energía
es canalizado por la isomerada de retinal
Función de la vitamina A
en la formación de la
rodopsina
la vit A está presente en el citoplasma de los
bastones y en la capa pigmentaria de la retina
la hipervitaminosis A
aparece CEGUERA NOCTURNA
Excitación del
bastón cuando la
luz activa la
rodopsina
El potencial de
receptor del
bastón es
hiperpolarizante,
no despolarizante
Dado que la excitación
de un bastón provoca
un aumento de la
negatividad en el
potencial de membrana
en su interior lo que
supone un estado de
hiperpolarización
Duración del
potencial de
receptor y
relajación
logarítmica entre
dicho potencial y la
intensidad de la
luz
El potencial de
receptor que se
produce en los
bastones llega a su
máximo en
cuestión de unos
0,3s y dura más de
1s
Mecanismo por el
que la
descomposición de
la rodopsina
disminuye la
conductancia al
sodio de la
membrana
1. El foton activa un electrón en la
porción 11-cis-retinal de la
rodopsina
2. La rodopsina activada funciona
como una enzima que estimula las
moléculas transducina
3. La translucida activada estimula
otras muchas moléculas más de
fosfodiesterasa
4. La fosfodiesterasa activada es
otra enzima, su acción hidroliza de
inmediato muchas mol de GMPc,
destruyéndolas
Fotoquímica dela
visión de los colores
por los conos
La porción de todos los
pigmentos visuales
correspondientes al retina
es absolutamente idéntica
en los conos y bastones
Los pigmentos para el
color se llaman,
respectivamente pigmento
sensible al azul, pigmento
sensible al verde y
pigmento sensible al rojo
La luz de las longitudes de
onda de 445, 535 y 570 nm
Regulación
automática de la
sensibilidad
retiniana: adaptación
a la luz y a la
oscuridad
Si una persona ha estado a la
luz durante horas una gran
parte de sustancias
fotosensibles en los conos y
bastones habrá quedado
reducida a retina y opsinas
De acuerdo a la exposición
a la luz hay adaptación a la
luz y adaptación a la
oscuridad
La sensibilidad de la retina es
muy baja nada más entrar en
la oscuridad pero en un plazo
de 1min ya ha aumentado 10
veces
Mecanismo
tricolor para la
detección del color
Sensibilidades
espectrales de los 3
tipos de conos
Se ha comprobado que las sensibilidades
espectrales de los 3 tipo de conos básicamente
ideáticas en el hombre a las curvas de
absorción de la luz para los 3 tipos de
pigmentos
Interpretación del
color en el SN
La luz monocromática azul con una
longitud de onda de 450nm estimula los
conos rojos hasta un valor de 0, los verdes
hasta un valor de 0 y los azules hasta un
valor de 97
Percepción de la
luz blanca
Una estimulación aproximadamente
equivalente de los conos rojo,verde y
azul da lugar a la sensación visual de
blanco
Daltonismo
Rojo-verde
cuando en el ojo solo falta un grupo de
conos receptores del color, la persona
es incapaz de distinguir algunos
colores de otros
Trastorno genético que aparece
exclusivamente en varones
Debilidad para
el azul
solo rara vez
faltan los conos
azules
Función nerviosa de la
retina
1. Los fotorreceptores los conos y los
bastones que transmiten las señales
hacia la capa plexiforme externa, donde
hacen sinopsis con las células bipolares y
horizontales
2. Las células horizontales que
transmiten las señales en sentido
horizontal por la capa plexiforme
estrena de los conos y bastones
3. Las células bipolares que transmiten
señales en sentido vertical desde los
conos, bastones y las células horizontales
hacia la capa plexiforme interna
4. Las células ganglionares que transmiten
las señales de salida desde la retina al
cerebro por el n. óptico
Células
ganglionares y
fibras del nervio
óptico
cada retina contiene
unos 100 millones de
bastones y 3 millones
de conos
En la fóvea
central hay
pocos conos
finos
Las células
W,X e Y
3 tipos de células
ganglionares de la
retina
Células P y M
Se proyecta hacia la
capa de células
parvonucleares
Excitación de las
células
ganglionares
Las células ganglionares
son el punto de origen de
las fibras largas que
llegan al cerebro
formando el nervio óptico