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¿Cómo las neuronas visuales funcionan?

La corteza visual se desarrolló para recibir, para tramitar, y para integrar la información visual que entra en el cerebro a través de los aros. La información que se tramita en la corteza visual entonces se transfiere a otras áreas de la corteza para el análisis adicional y la utilización. Por lo tanto, las neuronas en la corteza visual son vitales para realizar el tramitación inicial de la información visual. La actividad aquí introduce en otros procesos cognoscitivos, significando que el daño a esta área puede tener un impacto profundo en la experiencia humana.

corteza visualHaber de imagen: CLIPAREA l ambientes de encargo/Shutterstock.com

Aquí, damos una reseña detallada de cómo las neuronas en la corteza visual perciben nuestro ambiente visual.

La estructura de la corteza visual

Una carrocería extensa de la investigación conducto durante muchas décadas ha dado lugar a un conocimiento rico de la corteza humana, la capa exterior del cerebro responsable del tramitación de alto nivel. La corteza se divide en los lóbulos: el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, y lóbulo occipital - cada uno asociado a la especialización de diversos procesos cognoscitivos. El lóbulo occipital, situado en el dorso del cerebro, es el hogar de la corteza visual y es responsable del tramitación visual.

La corteza visual sí mismo se subdivide más a fondo en cinco áreas distintas basadas en clasificaciones funcionales y estructurales. Estas cinco áreas se conocen como V 1-5. La información visual pasa de los aros a través al núcleo articulado lateral establecido en el tálamo adonde entonces viaja sobre la corteza visual.

Los científicos teorizan que esta información visual primero está tramitada en una área, antes de que se pase conectado a cada segmento subsiguiente que tramite la información con un nivel cada vez mayor de especialización. Las neuronas de la corteza visual primaria responden selectivamente a las características visuales numerosas y los factores, tales como contornos y orientación, indican en una dirección determinada, y cambios con profundidad estereoscópica.

Las neuronas especializadas del camino visual humano

Las neuronas situadas dentro de la corteza visual se especializan para su función. Particularmente, se distinguen como neuronas simples y complejas. Situado sobre todo en V1 de la corteza visual, las células simples responden a un equipo específico de características visuales incluyendo los filos y de orientaciones dentro de un único campo receptivo.

Las neuronas complejas también responden a los filos y las orientaciones, sin embargo, los estudios han mostrado que no representan un único campo receptivo. Bastante, es la adición de campos receptores múltiples que introduce en estas células simples, dando por resultado una reacción relevante a una acumulación de información visual. Además, las células complejas se adaptan para responder preferencial al movimiento en el campo de visión que está viajando en direcciones específicas.

Otras neuronas especializadas dentro de la corteza primaria incluyen las células fin-paradas. Estas neuronas se adaptan a descubrir líneas de cierto largo y las esquinas de formas visuales más grandes. Cuando la línea o la esquina de una imagen extiende más allá de cierto punto, estas células reducen o cesan su reacción.

Magnocellular, o células del ` M las' es otro tipo de neurona visual especializada. Las células de M son las neuronas grandes que se encuentran en la retina del aro humano. Los estudios han sugerido que estas neuronas descubren las características relacionadas con el movimiento, tal como dirección, situación, y velocidad de un objeto móvil, llevando a la conclusión que son vitales al tramitación de objetos móviles.

Neuronas más pequeñas, nombradas células parvocellular, o del ` P las', se presumen para ser fundamentales para la resolución espacial. Los estudios han mostrado que estas células son importantes para el tramitación de características tales como el color, la forma, y la talla de un objeto. Las células de P también han demostrado su papel en la visión de color.

Kiniocellular, o células del ` K las', es las pequeñas neuronas cuyo papel no se entiende actualmente completo. Algunos estudios han sugerido que estas células se pueden también implicar en la visión de color.

Dentro de la corteza visual primaria, las neuronas se arreglan en olumnas con otras neuronas cuyas propiedades funcionales sean similares. Las neuronas cerco en una olumna pudieron responder a la información vertical de la orientación como prioridad, ellas pueden también solamente información de proceso del aro contralateral.

Las neuronas en otra olumna, sin embargo, pueden también responder sobre todo a las orientaciones verticales pero del aro ipsolateral. La información tramitada en los grupos de estas olumnas se acumula en los módulos, cada módulo contiene la información esencial para tramitar una área minúscula del campo de visión. Por lo tanto, para tramitar una escena visual entera, en cualquier momento dado, la corteza visual debe combinar toda esta información que es generada por cada módulo simultáneamente.

Mientras que hay una carrocería ancha de la investigación sobre el funcionamiento de la corteza visual y de sus neuronas, todavía hay mucho a destapar sobre cómo la corteza visual integra toda esta información. Es no entendible cómo trae la información junta de todas las áreas para producir una interpretación coherente del campo de visión. El trabajo continúa en este campo de estudio y es probable que en los próximos años nuestro conocimiento de los funcionamientos complejos de la corteza visual se ponga más de manifiesto.

Referencias:

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  • Goodale, M. y Milner, A., 1992. Caminos visuales separados para la opinión y la acción. Tendencias en neurologías, 15(1), pp.20-25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1374953/
  • Tran, A., MacLean, M., Hadid, V., Lazzouni, L., Nguyen, D., Tremblay, J., Dehaes, M. y Lepore, F., 2019. Mecanismos neuronales del blindsight subyacente de la detección de movimiento fijado por proyección de imagen de resonancia magnética funcional (fMRI). Neuropsychologia, 128, pp.187-197. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30825453/

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Last Updated: Oct 4, 2021

Sarah Moore

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Sarah Moore

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