GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA FISIOLOGÍA DE SISTEMAS: SISTEMA NERVIOSO Cristina Gil 2014/2015 ÍNDICE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Meninges Líquido Cefalorraquídeo Barrera Hematoencefálica MÉDULA ESPINAL Morfología Funciones Vías de conducción de los impulsos nerviosos Arco reflejo ENCÉFALO TRONCO DEL ENCÉFALO Bulbo raquídeo o Medulla oblongata Protuberancia o Puente de Varolio Mesencéfalo Formación reticular CEREBELO DIENCÉFALO Tálamo Hipotálamo Epitálamo Subtálamo CEREBRO Ganglios basales Sistema límbico Organización funcional de la corteza cerebral Lateralización hemisférica SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO SISTEMA NERVIOSO MOTOR (EFERENTE) SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Sistema nervioso simpático Sistema nervioso parasimpático SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO SISTEMA NERVIOSO SENSORIAL (AFERENTE) Definiciones Proceso sensitivo Clasificación de receptores sensitivos Receptores asociados a sensaciones somáticas Vías somatosensitivas Vías somatomotoras Áreas somatosensoriales Vista Equilibrio y oído SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Recibe y procesa información sensorial. Inicia respuesta, almacena memoria, genera pensamientos y emociones. Meninges Tres capas de tejido conectivo protectoras que revisten la médula espinal y el encéfalo. Duramadre: capa más externa, fibrosa y gruesa. Duramadre craneal: adherida a los huesos del cráneo, contiene los senos venosos, donde se recoge la sangre venosa del cerebro. Sus extensiones son: o Hoz del cerebro: separa los dos hemisferios cerebrales. o Hoz del cerebelo: separa los dos hemisferios del cerebelo. o Tienda del cerebelo: separa el cerebelo del cerebro. o Tienda de la hipófisis. Duramadre espinal: encierra por completo la médula espinal. Está separada de las paredes del conducto vertebral por el espacio epidural. Aracnoides: membrana no vascularizada que cubre el encéfalo laxamente y no se introduce en las circunvoluciones cerebrales. Está separada de la duramadre por el espacio subdural. Piamadre: membrana delgada y vascularizda. En su porción espinal forma tabiques dentados llamados ligamentos dentados. Entre la aracnoides y la piamadre se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo Líquido que protege el encéfalo y la médula espinal del daño físico (amortigua los impactos, protege contra el roce de las partes duras de los huesos, sostiene al encéfalo permitiendo flotar en la cavidad craneana) y químico (ambiente óptimo para la señalización neuronal, variaciones pueden suponer cambios en los potenciales postsinápticos). Permite el intercambio de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso. Está compuesto por agua y pequeñas cantidades de glucosa, proteínas, ácido láctico, urea y cationes. Se forma en los plexos coroideos en las células ependimarias a partir del plasma sanguíneo. El volumen total es de 80 a 150 ml en un adulto. El LCR discurre por el espacio subaracnoideo. Existen cuatro cavidades llenas de LCR: Los ventrículos laterales, localizados en cada uno de los hemisferios laterales y están separados por una membrana llamada septum pellucidum; El tercer ventrículo, a lo lardo de la línea media del hipotálamo. El cuarto ventrículo, entre el tronco del encéfalo y el cerebelo. Barrera hematoencefálica Barrera formada por capilares encefálicos especializados y astrocitos que evita el paso de ciertas sustancias desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo. Está formada por uniones estrechas, sin fenestración. 3 MÉDULA ESPINAL Es un centro de control nervioso situado en el canal vertebral. De ella salen 31 pares de nervios espinales que comunican el encéfalo con el SNP. De éstos, 8 son cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Morfología Sustancia gris: localizada centralmente, tiene forma de H con dos astas dorsales y dos ventrales. Las astas posteriores (dorsales) contienen neuronas sensitivas aferentes. Las astas grises anteriores (ventrales) contienen cuerpos de neuronas motoras (núcleos somáticos). Las astas laterales, sólo presentes en los segmentos torácicos y lumbares, contienen los núcleos motores autónomos, cuerpos de neuronas motoras autónomas que regulan la actividad del SNA. Las fibras nerviosas y procesos neurogliales en la sustancia gris son llamados neuropilo. Sustancia blanca: localizada periféricamente. Está compuesta por fibras predominante mielinizadas que componen los tractos sensitivos (ascendentes) y motores (descendentes), las vías para la conducción de los impulsos nerviosos. Los núcleos de la sustancia blanca son núcleos de células de la neuroglía. Funciones Participa en procesos reflejos. Lugar de integración de los potenciales sinápticos excitatorios e inhibitorios que surgen localmente o son provocados por los impulsos nerviosos de la periferia y el cerebro. Vía de conducción de los impulsos nerviosos sensoriales y motores. Vías de conducción de los impulsos nerviosos La eferencia motora hacia los músculos esqueléticos transcurre por la médula espinal a lo largo de dos tipos de vías descendentes: Vía directa (piramidal): formada por los tractos corticoespinal y corticobulbar, conducen los impulsos nerviosos que producen movimientos voluntarios. Vía indirecta (extrapiramidal): formada por los tractos tectoespinal, vestibuloespinal, rubroespinal y reticuloespinal, transmiten los impulsos nerviosos que producen movimientos involuntarios: mantenimiento del tono muscular, músculos posturales. La aferencia sensitiva transcurre por la médula espinal a lo largo de vías ascendentes formadas por los tractos espinotalámicos y el tracto posterior. Arco reflejo Reflejo: secuencia de acciones rápidas, automáticas y no planificadas en respuesta a un estímulo que permiten mantener la homeostasis. Dependiendo del lugar en el que se produzca la integración de la información tenemos reflejos espinales y craneales. 4 Arco reflejo: es el trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir estos reflejos. Todos los arcos reflejos están formados por: receptor sensorial, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora y órgano efector. Tipos de reflejos musculares: Reflejo de estiramiento o miotático: provoca la contracción del músculo esquelético por relajación simultánea del antagonista. El receptor sensitivo que controla los cambios en la longitud del músculo se denomina huso muscular. Actúa como un mecanismo de retroalimentación para el control de la longitud del músculo y permite la uniformidad de la contracción muscular. Reflejo tendinoso: funciona como un mecanismo de retroalimentación para el control de la tensión muscular mediante la relajación del músculo antes de que la fuerza de éste llegue a provocar una tensión muscular exagerada. Sus receptores sensitivos son los órganos tendinosos de Golgi. Reflejo de extensión cruzada: ayuda a mantener el equilibrio. 5 ENCÉFALO TRONCO DEL ENCÉFALO Bulbo raquídeo o Medulla oblongata La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos y motores que transcurren entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Justo por encima de la unión entre la médula espinal y el bulbo el 90% de los axones de la izquierda se cruzan a la derecha y viceversa (decusación de las pirámides). Funciones: Control del ritmo cardíaco y el diámetro de los vasos sanguíneos. Control del ritmo respiratorio. Control de los reflejos del vómito, tos, hipo y estornudo. Contiene núcleos (conjunto de cuerpos neuronales dentro del SNC): Olivares: relevo de impulsos musculares y propioceptores al cerebelo. Grácil y cuneiforme: tacto, presión y vibración Núcleos relacionados con los nervios craneales VIII-XII (vestibulococleares, glosofaríngeos, vagos, accesorios, hipoglosos). Protuberancia o Puente de Varolio Funciones: Contiene tractos que conectan las diferentes partes del encéfalo. Coordinación de las respuestas motoras voluntarias mediante la transmisión de impulsos de la corteza cerebral al cerebelo. Las áreas pneumotáxica y apnéustica contralan la respiración. Contiene núcleos: Núcleos relacionados con los nervios craneales V-VIII (trígemos, abcucens, faciales y vestibulococleares). Mesencéfalo Funciones: Contiene tractos sensitivos y motes. Los colículos superiores coordinan movimientos de cabeza, ojos y tronco en respuesta a estímulos visuales. Los colículos inferiores coordinan movimientos de cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos. Contiene núcleos: Sustancia negra: neuronas dopaminérgicas que controlan la actividad muscular subconsciente (Párkinson). Sustancia roja: (el color se debe a su gran vascularización y a un pigmento férrico) controla movimientos musculares. Núcleos de nervios craneales III Y IV (oculomotores y trocleares). Formación reticular Red de neuronas que se extiende desde la parte superior de la médula espinal hasta la inferior del diencéfalo. Participa en la conciencia, el despertar, el mantenimiento de la atención y el tono muscular. 6 CEREBELO Funciones: Suaviza y coordina las contracciones del músculo esquelético. Regula la postura y el equilibrio. Es posible que participe en procesos cognitivos y en el procesamiento del lenguaje. Recibe aferencias de la periferia, tronco del encéfalo y la corteza cerebral. Manda eferencias a la corteza cerebral (a través del tálamo) y los sistemas descendentes motores. DIENCÉFALO Tálamo Funciones: Recibe información de los estímulos sensoriales, la filtra y la transmite a la región pertinente de la corteza cerebral. En las funciones motoras, transmite información desde el cerebelo y los núcleos basales a la corteza Participa en el mantenimiento de la conciencia. Hipotálamo Núcleos organizados en cuatro regiones: mamilar1, tuberal, supraóptica y preóptica. Funciones: Control del SNA. Producción de hormonas: oxitocina, hormona antidiurética (ADH, vasopresina). Regula patrones del comportamiento y emociones junto al sistema límbico. Contiene centros de la alimentación, saciedad y sed. Control de la temperatura corporal. Regulación del ritmo circadiano (patrón de la actividad biológica). Está conectado con el lóbulo posterior de la hipófisis (glándula pituitaria) mediante la vía tuberohipofisiaria. Epitálamo Constituido por: Glándula pineal (epífisis): secreta melatonina en la oscuuridad que estimula el sueño. Núcleos habenulares: relacionados con respuestas emocionales frente a olores. Subtálamo Participa en los movimientos corporales junto con los núcleos negros y rojos del mesencéfalo, el cerebelo, los ganglios basales y el cerebro. 1 Contiene los cuerpos mamilares (sistema límbico) son estaciones de relevo para los reflejos relacionados con el sentido del olfato. 7 CEREBRO Ganglios basales Son tres agrupaciones de cuerpos neuronales: globo pálido, putamen y núcleo caudado. Relacionados funcionalmente con los núcleos subtalámicos y la sustancia negra por su proximidad. Funciones: Participan en la iniciación del movimiento voluntario. Suprimen los movimientos no deseados y regulan el tono muscular. Participan en procesos cognitivos como el aprendizaje, la atención, la memoria y la planificación. Sistema límbico Circuito de estructuras de la parte anterior del cerebro que participa en la regulación de las respuestas emocionales. Las principales estructuras son: Amígdala: conjunto de neuronas localizadas cerca de la cola del núcleo caudado. Procesa y almacena reacciones emocionales. Hipocampo: porción del giroparahipocampal que va desde el hipotálamo hasta la amígdala. Convierte la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Corteza del cíngulo: situada por encima del cuerpo calloso. Es importante en la conducta emocional y en la respuesta motora visceral. Cuerpos mamilares del hipotálamo: implicados en el humor, estado de vigilia, comunicación y memoria. Trígono cerebral o fórnix: rodea al tálamo. Conjunto de haces nerviosos que lleva señales desde el hipocampo al hipotálamo y de un hemisferio a otro. Organización funcional de la corteza cerebral Las áreas sensitivas intervienen en la percepción de la información sensitiva, las áreas motoras controlan la ejecución de los movimientos voluntarios y las áreas de asociación modulan funciones más complejas como la memoria, la personalidad y la inteligencia. Áreas sensitivas: Área somatosensitiva primaria: localizada en la circunvolución central posterior; registra sensaciones de calor, frío, tacto, presión, dolor y sensibilidad propioceptiva. Esta región contiene el homúnculo sensitivo, un "mapa" distorsionado del cuerpo en el que el tamaño del área cortical que recibe impulsos de una localización particular depende de la cantidad de receptores presentes en dicha localización más que de su extensión. Áreas visuales, auditivas, gustativas y olfativas primarias. Áreas motoras: Área motora primaria: localizada en la circunvolución central superior; controla la actividad muscular. El homúnculo motor está asociado a esta área. Área de Broca: área motora del lenguaje. Áreas de asociación: Área de asociación somatosensitiva: permite determinar la forma y textura de un objeto sin verlo, almacena experiencias sensoriales previas para compararlas con sensaciones actuales. Áreas de asociación visual y auditiva: relaciona experiencias visuales presentes y pasadas. Área de reconocimiento facial 8 Área de Wernicke: área sensitiva del lenguaje. Área de integración común: integra interpretaciones sensoriales lo que permite la formación de pensamientos. Corteza prefrontal: implicada en el desarrollo de la personalidad, intelecto, aprendizaje, juicio, razonamiento, conciencia, planificación y desarrollo de ideas abstractas. Área premotora: relacionada con movimientos aprendidos e interiorizados. Lateralización hemisférica Es una asimetría funcional de los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo está especializado en funciones como el razonamiento, habilidades numéricas y científicas y la capacidad para utilizar y comprender el lenguaje escrito y hablado. El hemisferio derecho está más especializado en las aptitudes musicales y artísticas, en la percepción espacial, el reconocimiento de rostros y el contenido emocional del lenguaje. 9 SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO Tejido nervioso fuera del SNC. Formado por 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales. Su función es transmitir señales entre el SNC y el resto del cuerpo. SISTEMA NERVIOSO MOTOR (EFERENTE) SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Regula de forma involuntaria (no consciente) la musculatura lisa de las vísceras, el músculo cardiaco y las glándulas de secreción, a través de reflejos autónomos y del SNC (fundamentalmente hipotálamo y sistema límbico). Formado por ganglios y nervios autónomos. No posee sinapsis intermedia. Los tonos simpático y parasimático son los índices basales de actividad a nivel del SNA. Ambos sistemas, simpático y parasimpático, tienen acciones contrapuestas y están en equilibrio dinámico. Sistema nervioso simpático Estimula las actividades que ser realizan en situaciones de emergencia o estrés. Inhibe la homeostasis, incrementa la interacción del organismo con el medio externo. Se comunica con las regiones torácica y lumbar de la médula espinal. Las neuronas preganglionares secretan acetilcolina mientras que las postganglionares noradrenalina. El tono simpático normalmente mantiene constreñidas casi todas las arterias sistémicas a la mitad de su diámetro máximo. Si se aumenta el grado de estimulación simpática las arteriolas se dilatan. Sistema nervioso parasimpático Estimula las actividades que están dirigidas conservar y restablecer el estado de relajación. Mantiene la homeostasis, regula las funciones de los órganos internos. Domina cuando no hay estrés. Se comunica con las regiones del tronco encefálico y los segmentos sacros de la médula espinal. Las preganglionares y postganglioneres secretan acetilcolina. SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO Controla movimientos voluntarios y activa los músculos esqueléticos. Formado por nervios motores. Posee una sinapsis intermedia. 10 SISTEMA NERVIOSO SENSORIAL (AFERENTE) Definiciones Sensación: suma de impresiones sensoriales originadas por la estimulación de receptores sensoriales. Si se estimula un solo receptor es primara, si se estimulan varios es secundaria. Percepción: es la interpretación subjetiva de una sensación. Receptor sensorial: terminación neuronal o célula especializada con capacidad para captar cambios físico-químicos en el medio externo o interno. Están situados en la superficie corporal y en algunas estructuras profundas. Son sensibles a una sola forma de energía. La fuerza y duración del estímulo condicionan la intensidad del potencial y su duración. Estímulo: cambio del ambiente capaz de activar receptores sensitivos. Proceso sensitivo 1. Estimulación del receptor sensitivo. 2. Transducción del estímulo. El receptor convierte la energía del estímulo en un potencial graduado (varía en amplitud de acuerdo con la intensidad del estímulo que lo genera). 3. Conducción de impulsos nerviosos al SNC en el caso de que una neurona sensitiva alcance el potencial umbral. 4. Traducción. Una región específica del SNC transforma los impulsos nerviosos en una sensación. Clasificación de receptores sensitivos 1. Según su estructura microscópica: Terminaciones nerviosas libres: dendritas desnudas asociadas con sensaciones dolorosas, térmicas, de cosquilleo, de prurito y algunas táctiles. Terminaciones nerviosas encapsuladas: dendritas delimitadas por una cápsula de tejido conectivo asociadas con sensaciones de presión, vibración y algunas táctiles. Células especializadas: hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden, se localizan en la retina (fotorreceptores), oído interno (células ciliadas) y en las papilas gustativas de la lengua (receptores gustativos). *Nota: las terminaciones nerviosas libres y encapsuladas producen un potencial generador que desencadena un impulso nervioso en una neurona de primer orden. Los receptores sensoriales de células especializadas producen un potencial receptor que provoca una liberación de un neurotransmisor. Después, el neurotransmisor desencadena impulsos nerviosos en una neurona de primer orden. Ambos potenciales son potenciales graduados: su amplitud depende de la intensidad del estímulo y no tienen periodo refractario por lo que se pueden sumar. 11 2. Según la localización de sus receptores Exteroceptores: localizados en la superficie corporal; sensibles a estímulos que se originan fuera del organismo, aportan información sobre el medio externo. Interoceptores: localizados en los vasos sanguíneos, órganos viscerales y sistema nerviosos; aportan información acerca del medio interno. Generalmente no se perciben conscientemente. Propioceptores: localizados en músculos, tendones, articulaciones y oído interno; aportan información acerca de la posición del cuerpo, la longitud y tensión de los músculos, la posición y el movimiento de las articulaciones y el equilibrio. 3. Según el tipo de estímulo detectado: Mecanorreceptores: detectan estímulos mecánicos. Participan en las sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción, audición y equilibrio y en la distensión de vasos sanguíneos y órganos internos. Termorreceptores: detectan cambios de temperatura. Fotorreceptores: detectan cambios lumínicos. Quimiorrecepotres: detectan sustancias químicas en la boca (gusto), nariz (olfato) y en arterias (presiones parciales de O2 y CO2). Nociceptores: detectan estímulos dolorosos y daños físico-químicos en los tejidos. Osmorroceptores: detectan la presión osmótica en líquidos orgánicos. Receptores asociados a sensaciones somáticas 1. Receptores táctiles (Aβ) Estructura Localización Sensaciones Campo Adaptación Discos de Merkel Terminaciones nerviosas libres, discoides Bajo epidermis, piel no vellosa. Tacto, presión Pequeño (Mucha precisión) Lenta Corpúsculo de Meissner Dendritas en cápsula Papilas dérmicas, puntas de los dedos, labios. Tacto, presión vibraciones lentas Pequeño Rápida Corpúsculo de Paccini Dendritas en cápsula Nivel profundo de hipodermis e intramuscular. Presión, vibraciones rápidas Grande (Poca precisión) Muy rápida Corpúsculos de Ruffini Dendritas en ramillete Profundos, dermis, piel vellosa Estiramiento de la piel Grande (Campos amplios de presión) Lenta 2. Termorreceptores (Aδ, C) Estructura Localización Sensaciones Corpúsculo de Krauss Terminaciones nerviosas libres Piel, boca, órganos sexuales Frío Corpúsculos de Ruffini Dendritas en ramillete Profundos, dermis, piel vellosa Calor Adaptación Inicialmente rápida, después lenta 12 3. Receptores del dolor (Aδ, C) Nociceptores Estructura Localización Sensaciones Adaptación Terminaciones nerviosas libres, excepto en encéfalo En todos los tejidos Dolor Lenta 4. Propioceptores (Aα, C) Estructura Localización Sensaciones Adaptación Husos musculares Terminaciones nerviosas libres Envuelven el área central de fibras musculares de los músculos esqueléticos Longitud muscular Lenta Órgano tendinoso de Golgi Fibras de colágeno y terminaciones nerviosas encapsuladas En la unión musculotendinosa Tensión muscular Lenta 5. Viscerorreceptores (Aδ, B) Localización Presión arterial Paredes del seno carotídeo y arco aórtico Presión parcial de oxígeno Paredes del seno carotídeo y arco aórtico Presión venosa central Paredes de grandes vasos y aurículas Presión osmótica del plasma Hipotálamo Temperatura de la sangre Hipotálamo Glucosa sanguínea Hipotálamo Vías somatosensitivas Transmiten información desde los receptores sensoriales a el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral y al cerebelo. Neuronas de primer orden: conducen impulsos de los receptores somáticos hacia el tronco encefálico o la médula espinal. Neuronas de segundo orden: conducen impulsos del tronco encefálico y la médula espinal al tálamo. Neuronas de tercer orden: conducen impulsos del tálamo al área somatosensorial primaria de la corteza cerebral. 1. Vía del cordón posterior-lemniscal2 Formada por el fascículo cuneiforme y fascículo grácil. Transmite tacto discriminativo, presión, vibración y propiocepción consciente. Fibras nerviosas grandes y mielínicas, velocidad de conducción alta, alto grado de orientación espacial y temporal. 2 Lemnisco-medial: banda de sustancia blanca a través de la cual los axones ascienden a través del bulbo, el puente y el mesencéfalo. 13 Neuronas de primer orden: bulbo raquídeo. Neuronas de segundo orden: tálamo. Neuronas de tercer orden: corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación. 2. Espinotalámica anterolateral Transmite información de temperatura, dolor y tacto protopático. Fibras nerviosas mielínicas y más pequeñas, velocidad de conducción media, escasa orientación espacial y menor exactitud en graduaciones de intensidad. Neuronas de primer orden: médula ósea. Neuronas de segundo orden: tálamo. Neuronas de tercer orden: corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación. 3. Espinocerebelosas Formada por el tracto posterior (directo) y el anterior (cruzado). Transmite información sobre propiocepción inconsciente de extremidades inferiores y superiores. Vías somatomotoras Transmiten información desde el encéfalo hasta los órganos efectores. Se dividen en: Vías directas (piramidal): envían impulsos mediante axones que se extienden directamente desde la corteza cerebral. Incluye los tractos corticoespinal lateral y anterior y el tracto corticobulbar. Vías indirectas (extrapiramidal) envían impulsos desde los núcleos basales y el cerebelo. Incluye los tractos rubroespinal, tectoespinal, vestibuloespinal y reticuloespinal medial y lateral. Áreas somatosensoriales Área somatosensitiva primaria Situada en la primera circunvolución parietal ascendente. Recibe fibras directas del tálamo. Interpreta y hace conscientes la señales sensitivas. En ella se encuentra el homúnculo sensitivo Área de asociación somatosensorial Recibe fibras del área somatosensitiva primaria, tálamo y corteza visual y auditiva. Descifra la información sensitiva que llega. Dermatomas Campos segmentarios de la piel inervados por un nervio sensitivo. Vista Estructuras del globo ocular Esclerótica: da forma y protege las partes internas. Coroides: suministra irrigación sanguínea y absorbe la luz que se dispersa. 14 Retina: recibe la luz y la convierte en potenciales receptores e impulsos nerviosos mediante los conos y los bastones. transmite la información al cerebro mediante el nervio óptico. En ese punto no hay fotorreceptores por lo que se denomina el punto ciego. La zona de mayor agudeza visual del ojo donde se encuentran concentrados los conos se denomina fóvea. Cámara vítrea: contiene el humor vítreo, que contribuye a mantener la forma del globo ocular y hace que la retina permanezca adosada al coroides. Cristalino: lente que refracta la luz. Cámara anterior: contiene el humor acuoso, que ayuda a mantener la forma del globo ocular y aporta oxígeno y nutrientes al cristalino y a la córnea. Iris: regula la cantidad de luz que entra en el globo ocular a través de un orificio (pupila). Córnea: permite el paso de la luz y la refracta. Diferencias entre conos y bastones Bastoncillos Conos Visión en blanco y negro Visión a color Estimulados por luz difusa o tenue. Gran amplificación de la señal luminosa No son estimulados por la luz difusa. Menor amplificación de la señal. Mayor número (100 millones) Menor número (3 millones) La transmisión de los impulsos en las neuronas de la retina se produce por conducción electrónica y no por potenciales de acción. Equilibrio y oído Estructuras del oído Pabellón auricular: recoge las ondas sonoras. Conducto auditivo externo: dirige las ondas sonoras hacia el tímpano Membrana timpánica: vibra con la llegada de las ondas sonoras, por lo que produce la vibración de la cadena de huesecillos. Huesecillos del oído: transmiten y amplifican las vibraciones desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. Conducto auditivo: iguala la presión del aire a ambos lados de la membrana timpánica. Cóclea: contiene líquidos, conductos y membranas que transmiten las vibraciones hacia el órganod de Cortil. Las células ciliadas de este producen potenciales receptores, los que originan impulsos nerviosos que se propagan a través del nervio vestibulococlear. Aparato vestibular: formado por los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, dan origen a impulsos nerviosos que se propagan a través del nervio vestibulococlear. Conductos semicirculares: contienen las crestas acústicas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio dinámico. Utrículo y sáculo: contienen las máculas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio estático y el dinámico. 15