Tema 7. Propiedades generales de los receptores ensoriales Flashcards

(89 cards)

1
Q

Qué es la recepción sensorial?

A

La capacidad de recibir los estímulos sensoriales

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2
Q

De dónde pueden provenir los estímulos sensoriales?

A

Del ambiente o del medio interno generando una información consciente en el cerebro

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3
Q

Qué son las células receptoras?

A

Son células especializadas en monitorizar una variable concreta del entorno (ej. luz, sonido, pH…)

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4
Q

Qué función tienen las estructuras accesorias en la recepción sensorial?

A

Potencian, canalizan o dirigen la información hacia la célula receptora

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5
Q

Qué tipo de señal generan las células receptoras?

A

Un potencial local graduado (y raramente un potencial de acción)

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6
Q

Qué es la transducción sensorial?

A

Es el proceso de conversión de un estímulo (ambiental o intracelular) en una señal eléctrica

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7
Q

Dónde se procesa finalmente la información sensorial?

A

En el sistema nervioso central (SNC)

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8
Q

Qué desencadena el estímulo en la célula receptora?

A

La activación de una proteína receptora especializada y, generalmente, una cascada enzimática que amplifica la señal

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9
Q

Qué provoca la cascada enzimática en la transducción sensorial?

A

La apertura o cierre de canales iónicos

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10
Q

Qué es la corriente de receptor?

A

La corriente iónica generada por el movimiento de iones tras la activación de canales

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11
Q

Qué provoca la corriente de receptor en la membrana?

A

Un potencial receptor, que puede ser despolarizante o hiperpolarizante

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12
Q

Qué caracteriza a un receptor sensorial primario?

A

Genera potenciales de acción y envía directamente la señal al sistema nervioso central

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13
Q

Qué caracteriza a un receptor sensorial secundario?

A

Solo genera potencial receptor (local graduado), y se comunica con una neurona primaria por sinapsis

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14
Q

Qué ocurre en la neurona primaria del receptor secundario si el potencial receptor alcanza el umbral?

A

Se genera un potencial de acción que viaja al SNC

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15
Q

Cuál es la ventaja de una cascada enzimática en la transducción sensorial?

A

Amplifica la señal, permitiendo que un solo estímulo genere una gran respuesta celular

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16
Q

Qué determina si el potencial receptor será despolarizante o hiperpolarizante?

A

El tipo de canales iónicos que se abren o cierran en la membrana

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17
Q

Qué tipo de potencial es el potencial receptor?

A

Un potencial local graduado

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18
Q

Qué es una neurona secundaria en un receptor sensorial?

A

Una célula receptora modificada que no genera PA, sino que transmite el potencial receptor por sinapsis

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19
Q

Qué ocurre si el potencial receptor en la neurona primaria no alcanza el umbral?

A

No se genera un PA, y no se transmite la señal al SNC

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20
Q

Por qué es más frecuente que el potencial receptor sea despolarizante?

A

Porque la mayoría de receptores activan canales de Na⁺ o Ca²⁺, que generan despolarización

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21
Q

Cuál es la única vía de comunicación entre el medio externo y el medio interno del cuerpo?

A

Los receptores sensoriales

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22
Q

Dónde se encuentran los receptores sensoriales?

A

Están distribuidos por todo el organismo

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23
Q

Qué determina la vía sensorial por la que se recibe una información?

A

La naturaleza del estímulo (ej. el sonido solo se detecta por el oído)

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24
Q

Qué tipos de complejidad estructural pueden tener los receptores sensoriales?

A

Desde terminaciones nerviosas libres hasta estructuras accesorias complejas (ej. corpúsculos en la piel o la cóclea)

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25
Qué función tienen las estructuras accesorias de un receptor sensorial?
Modulan la intensidad y la especificidad del estímulo que puede activar la terminación nerviosa
26
Qué ejemplo paradigmático se menciona de receptor sensorial complejo?
La cóclea del oído interno
27
Qué significa que un receptor sea “selectivo”?
Que solo responde a un tipo específico de estímulo, como la luz en los ojos o el sonido en el oído
28
Por qué es importante la sensibilidad de un receptor sensorial?
Para que pueda detectar estímulos débiles, pero sin activarse por error con otros estímulos
29
Qué significa que un receptor amplifique la información?
Que un estímulo débil puede producir una respuesta significativa mediante cascadas intracelulares
30
Qué es la transducción sensorial?
La conversión de un estímulo físico o químico en una señal eléctrica (potencial local graduado o de acción)
31
Qué potencial eléctrico suele generar un receptor sensorial?
Un potencial local graduado (PLG)
32
Qué tipo de neurona transmite la información sensorial desde el receptor al SNC?
La neurona aferente primaria
33
Qué tipo de señal eléctrica genera una célula receptora tras la transducción?
Generalmente un potencial local graduado, y en algunos casos un potencial de acción
34
Qué pasa si una célula receptora está conectada a una neurona sensorial?
La célula transmite el PLG por sinapsis química a la neurona aferente primaria, que puede generar un PA
35
Cuál es la diferencia entre un receptor sensorial primario y uno secundario?
El primario genera su propio PA, el secundario solo genera PLG y lo transmite a una neurona primaria
36
Por qué se dice que los receptores tienen vías únicas?
Porque cada modalidad sensorial tiene su propio órgano y ruta nerviosa específica (luz → ojos, sonido → oído…)
37
Qué caracteriza a un receptor sensorial primario?
La misma célula sensitiva genera el potencial de acción y transmite la señal al SNC
38
Qué variantes estructurales existen en los receptores primarios?
1. Terminal corto cerca del soma 2. Terminal sensitivo largo, alejado del soma, donde se genera el PA
39
Qué caracteriza a un receptor sensorial secundario?
Solo genera potenciales locales graduados (PLG), y transmite la señal a una neurona aferente por sinapsis química
40
Cómo influye el PLG en un receptor secundario?
Determina la cantidad de neurotransmisor liberado y por tanto, si la neurona aferente generará o no un PA
41
Qué tipo de señal genera la neurona aferente tras recibir un PLG de un receptor secundario?
Un potencial de acción o un tren de PA, según la intensidad del PLG
42
Qué son los exteroceptores?
Receptores que detectan estímulos del entorno externo, como visión, oído, olfato, temperatura o tacto
43
Qué son los interoceptores?
Receptores que detectan estímulos del medio interno de forma inconsciente (presión arterial, pH, gases...)
44
Qué son los propioceptores?
Receptores que detectan posición y movimiento corporal, ubicados en músculos y articulaciones
45
Qué estímulo detectan los fotorreceptores?
Luz
46
Qué estímulo detectan los mecanorreceptores?
Estímulos mecánicos como presión, vibración o estiramiento
47
Qué estímulo detectan los quimiorreceptores?
Moléculas químicas (olfato, gusto, pH, CO₂...)
48
Qué estímulo detectan los termorreceptores?
Temperatura
49
Qué estímulo detectan los nociceptores?
Dolor
50
Qué estímulo detectan los electrorreceptores?
Impulsos eléctricos
51
Qué estímulo detectan los magnetorreceptores?
Campos magnéticos
52
Qué tipo de señal recibe el sistema nervioso central desde los receptores sensoriales?
Potenciales de acción, que son respuestas de todo o nada
53
Qué cuatro propiedades del estímulo codifica el SNC?
1. Naturaleza 2. Localización 3. Intensidad 4. Duración
54
Cómo se codifica la naturaleza del estímulo?
Cada receptor proyecta a una región específica del cerebro (ej. auditiva, visual, olfativa...)
55
Cómo se codifica la localización del estímulo?
Cada grupo de receptores proyecta a una zona concreta dentro de la región sensorial del cerebro (somatotopía)
56
Cómo se codifica la intensidad del estímulo a nivel de estructura completa?
Se estimulan receptores con distinto umbral según la intensidad del estímulo
57
Cómo se codifica la intensidad del estímulo a nivel celular individual?
Por la frecuencia de los potenciales de acción, no por su amplitud (que es siempre la misma)
58
Cómo se codifica la duración del estímulo?
Por la duración del tren de PA generado
59
Qué es la adaptación sensorial?
Disminución progresiva de la frecuencia de PA ante un estímulo constante o prolongado
60
Qué ejemplo cotidiano se menciona como adaptación sensorial?
La fatiga olfativa (dejas de oler algo tras un tiempo de exposición continua)
61
Qué determina cuántos neurotransmisores se liberan en la sinapsis final?
La frecuencia de potenciales de acción y la duración del PLG
62
Qué pasa si un estímulo genera un PLG más largo e intenso?
Se genera un tren de PA más frecuente y duradero
63
Por qué los potenciales de acción no pueden ser infinitamente seguidos?
Porque existe un período refractario que los espacia
64
Qué es la sinestesia desde el punto de vista sensorial?
Es una conexión cruzada entre vías sensoriales, donde un estímulo (ej. sonido) puede activar otra modalidad (ej. visión)
65
Dónde se encuentra la “zona de gatillo” en una neurona sensorial primaria?
En la base del soma, donde el PLG puede convertirse en PA si supera el umbral
66
Qué ocurre si el PLG no alcanza el umbral en la zona de gatillo?
No se genera un potencial de acción, por tanto, no se transmite señal
67
Qué tipo de codificación se produce en la sinapsis entre receptor secundario y neurona aferente?
Codificación temporal y espacial en función de la frecuencia y duración del PLG → tren de PA
68
Qué efecto tiene el aumento de intensidad del estímulo sobre la cantidad de receptores activados?
Recluta más receptores, incluso aquellos con umbrales más altos
69
Por qué es importante que cada modalidad sensorial tenga una vía específica al cerebro?
Para asegurar que la percepción del estímulo (ej. luz, sonido, tacto) sea coherente y localizada
70
Qué es la adaptación sensorial?
Es la reducción de la respuesta de un receptor sensorial ante un estímulo prolongado en el tiempo
71
Qué se modifica durante la adaptación sensorial?
La frecuencia del tren de potenciales de acción generado por el receptor
72
Qué caracteriza a un receptor tónico?
Tiene poca o lenta capacidad de adaptación, genera PA de forma continua y prolongada mientras dure el estímulo
73
Qué tipo de información codifican los receptores tónicos?
Variables internas importantes como la presión arterial u osmolaridad, que deben ser monitorizadas constantemente
74
Qué sucede con la frecuencia de PA en los receptores tónicos durante un estímulo continuo?
Disminuye ligeramente con el tiempo, pero no desaparece
75
Qué caracteriza a un receptor fásico?
Se adapta rápidamente, responde principalmente a los cambios en el estímulo (inicio o final)
76
Qué ocurre si el estímulo persiste en un receptor fásico?
El receptor deja de responder, no se siguen generando potenciales de acción
77
Qué ejemplo clásico se menciona de receptor fásico?
La fatiga olfativa, en la que dejas de oler un estímulo persistente
78
Por qué los receptores fásicos no invierten energía en estímulos constantes?
Porque el SNC ya ha recibido la señal inicial, y se considera que mantenerla no aporta información nueva
79
Qué tipo de receptor sensorial son los husos musculares?
Receptores tónicos (de adaptación lenta)
80
Qué monitorizan los husos musculares?
El grado de contracción y estiramiento del músculo
81
Qué tipo de fibras contienen los husos musculares?
Fibras intrafusales, que no se contraen, sino que detectan cambios en la longitud muscular
82
Qué son las fibras extrafusales?
Las fibras musculares normales responsables de la contracción muscular
83
Qué estructura se encuentra en los tendones y complementa la función de los husos musculares?
El órgano tendinoso de Golgi, que detecta el estiramiento en el tendón
84
Qué reflejo se genera al integrar la información de husos y Golgi?
Un reflejo espinal simple que ajusta la tonicidad del músculo
85
Qué tipo de receptor sensorial es el corpúsculo de Pacini?
Receptor fásico (de adaptación rápida)
86
Qué estímulos detecta el corpúsculo de Pacini?
Vibraciones y presión profunda en la piel
87
Cuándo se activa un corpúsculo de Pacini?
Solo cuando el estímulo comienza o termina (cambios)
88
Qué estructura permite la rápida adaptación del corpúsculo de Pacini?
Las capas de tejido conectivo que rodean su terminal axónico
89
Qué ocurre si se elimina la cápsula del corpúsculo de Pacini?
Su comportamiento se vuelve tónico, ya que pierde la capacidad de adaptación rápida