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LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

RECEPTORES

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RECEPTORES

  • 1. Terminaciones nerviosas libres

  • 2. Corpúsculos sensitivos: Células rodeadas de una cápsula

  • 3. En estructuras llamadas órganos sensoriales u órganos de los sentidos

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Órganos sensoriales táctiles

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  • Corpúsculos de Meissner y Corpúsculos de Vater-Pacini: son mecanorreceptores que captan presiones sobre la piel (receptores del tacto).

  • C. Kruse y C. Ruffini: termorreceptores. Los de Krause son sensibles a la bajada de temperatura y los de Ruffini al aumento de temperatura.

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Órganos del equilibrio

  • Mecanorreceptores.
  • Detectan aceleraciones, rotaciones y cambios de dirección.
  • En invertebrados (excepto insectos) están en los estatocistos
  • En vertebrados, en el oído.

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  • Los estatocistos son los órganos del equilibrio de los invertebrados. Son de forma redonda, con un epitelio de células ciliadas, líquido y estatolitos en su interior. Éstos últimos son estructuras calcáreas que al moverse por la gravedad y el movimiento propio del animal, se posan sobre el epitelio ciliado, el cual mediante conexiones nerviosas, manda la información al centro elaborador de la posición en la que se encuentre.

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Nervio

sensitivo

receptora

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Utrículo

Sáculo

Ampolla

Endolinfa: Líquido interno

Utrículo y sáculo: equilibrio estático. Conductos semicirculares: equilibrio dinámico

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Mácula del utrículo y sáculo

cilios

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  • Tanto en el interior del utrículo como en el sáculo, hay una terminación llamada mácula que consiste en células sensoriales ciliadas y que están embebidas dentro de una sustancia gelatinosa. Las células ciliadas están conectadas con fibras nerviosas que comunican al cerebro. En la parte superior de la sustancia gelatinosa se encuentra una membrana que contiene un conjunto de "piedras" que son cristales calizos llamados otolitos. Al volter la cabeza en un sentido, estos otolitos se mueven, debido al efecto de la gravedad, hacia ese sentido, lo cual provoca que se amontonen en una región del saco aumentando la presión que se ejerce sobre los cilios con los que se ponen en contacto. Como resultado de esta presión, los cilios se flexionan y generan una señal nerviosa que depende de qué tanto se flexionó el cilio, es decir, de cuánto se volteó la cabeza. Además, si la desviación del cilio ocurre en un sentido, se estimula la actividad nerviosa, mientras que si se desvía en el otro, se inhibe. Éste es el mecanismo por medio del cual se tiene la información del sentido en que se voltea la cabeza.

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Crestas acústicas en ampollas

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  • Los conductos semicirculares forman los órganos del equilibrio dinámico, es decir, los que permiten apreciar los giros y movimientos rotatorios a que está sujeta la persona.
  • Cada conducto semicircular termina en cada uno de sus extremos en una ampolla en el centro de la cual se encuentra la cresta, que es una lengüeta que contiene un conjunto de células sensoriales con cilios que se extienden dentro de una sustancia gelatinosa llamada la cúpula. Por otro lado, las células sensibles están unidas a fibras nerviosas que comunican con el cerebelo

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  • Cuando ocurre una rotación de la cabeza en el plano del conducto, el líquido encerrado en él tiende a quedarse atrás. Este es el mismo fenómeno que ocurre cuando hacemos girar una cubeta que contiene agua . Nos damos cuenta que al inicio del movimiento el agua tiende a quedarse atrás, es decir, la cubeta se mueve en un sentido y el agua se va al otro sentido. Este hecho se debe a la inercia que tiene el agua, que hace que tienda a quedarse en su estado original de reposo. Esto es justamente lo que nos dice la primera ley de Newton: un cuerpo en reposo permanecerá en este estado a menos que una fuerza lo haga moverse. Naturalmente que después de cierto intervalo de tiempo el agua que está en la cubeta siente la fuerza que ejercen las paredes de ésta, lo que hace que el agua se empiece a mover en el mismo sentido en que gira la cubeta. Esto mismo ocurre con el líquido que está encerrado en los conductos semicirculares.

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  • Cuando el conducto semicircular experimenta un giro, el líquido que está adentro tiende a quedarse atrás y por tanto ejerce presión sobre su otro extremo Pero este extremo está comunicado con su ampolla, que también tiene líquido. Esta presión empuja al líquido que está dentro de la ampolla y a la cresta. Al desplazarse la cúpula, las células sensibles experimentan una desviación que da lugar a una señal nerviosa.

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  • Al igual que con la cubeta arriba mencionada, después de cierto tiempo la endolinfa, el líquido que se encuentra dentro de los conductos semicirculares sigue el movimiento del conducto y ya no se queda atrás. Esto significa que una vez iniciado el movimiento, si el giro es uniforme, la endolinfa se mueve al unísono con el conducto y, por tanto, deja de ejercer presión sobre la ampolla y por tal, la cresta no se mueve. El resultado es que no se genera ninguna señal. Podemos concluir entonces que los conductos semicirculares solamente tienen la capacidad de detectar cambios en los movimientos rotatorios, es decir, lo que en física se llaman aceleraciones.

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Órganos auditivos

  • Son orificios en el cuerpo con estructuras que recogen las vibraciones en el aire o agua y se transmiten a células receptoras

  • Mecanorreceptores

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  • La ecolocación es un sutil lenguaje que sirve para convertir el sonido en instrumento de orientación y conocimiento del espacio. Es un método de percepción sensorial por el cual ciertos animales se orientan en sus ambientes, detectan obstáculos, se comunican entre sí y encuentran comida. 
  • Durante la ecolocación un animal emite una serie de sonidos cortos y chillantes. Estos sonidos viajan fuera del animal y luego rebotan sobre los objetos y superficies en su camino formándose un eco. El eco vuelve al animal, dándole una noción de lo que se encuentra en su camino.

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Membrana timpánica de reptiles y anfibios

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Con células

Receptoras:

Órgano de

CORTI

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Órganos visuales

  • Fotorreceptores
  • Estimulados por radiaciones luminosas

Pueden ser:

A. Ojo simple

B. Ojo compuesto

C. Ojos tipo cámara

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Ojo simple

  • En invertebrados
  • Detectan luz. Es percibida por el animal y se mueve hacia ella. No forman imagen ni perciben objetos

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Ojo compuesto

  • En artrópodos
  • Formados por miles de unidades u omatidios. Cada unidad capta una imagen parcial y la suma de todas proporciona una visión en mosaico.

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OMATIDIO

Formado por 2 lentes

y células receptoras

visuales

CÓRNEA

CONO CRISTALINO

LENTES

Células retinulares

Axones de células

retinulares

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Ojos tipo cámara

  • Cefalópodos y vertebrados

Pupila

Iris

Esclerótica

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ESCLERÓTICA

COROIDES

HUMOR VÍTREO

HUMOR

ACUOSO

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Órganos olfativos

  • Sensibles a pequeñas cantidades de gases o partículas lejanas.
  • En antenas de artrópodos y tentáculos de moluscos
  • En pituitaria amarilla de vertebrados.
  • Quimiorreceptores

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Antenas de mariposas con los quimiorreceptores

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Órgano de Jacobson de Reptiles

  • Al sacar la lengua capta las partículas olfativas que deja la presa. Mete la lengua y la lleva hasta los órganos de Jacobson: un par de tubos situados con células receptoras entre las fosas nasales y el paladar.

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Nervio olfativo

Bulbo olfativo

Pituitaria

amarilla

Hueso

etmoides

Vestíbulo

nasal

Fosas nasales

con

pituitaria

roja

lengua

cornetes

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Fosas nasales

Pituitaria amarilla

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Dendritas

Axón

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Órganos gustativos

  • Quimiorreceptores
  • Se estimulan por sustancias líquidas o sólidas disueltas
  • Boca

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Botón gustativo

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Línea lateral de peces

  • Es un canal con células receptoras que detectan vibraciones en el agua
  • Mecanorreceptores

Grupo de células

receptoras

El agua vibra

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