Clase 12 Fisiología - Neurofisiología Sensitivo 3  (IG:@doctor.paiva)

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¿Qué son los receptores sensitivos y cómo funcionan?

Introducción a la neurofisiología sensitiva

  • El profesor Eduardo Paga da la bienvenida a la clase sobre neurofisiología sensitiva, enfocándose en los tipos de receptores sensitivos y su función en la transducción de estímulos.
  • Se menciona que se abordarán diferentes intensidades de señales y la acción temporal y espacial relacionada con los receptores.

Tipos de receptores sensitivos

  • Los mecanorreceptores detectan compresión o estiramiento, como los corpúsculos de Pacini, que serán estudiados en detalle.
  • Los termorreceptores responden a cambios de temperatura, diferenciando entre frío y calor; mientras que los nociceptores detectan dolor por daño físico o químico.
  • Los receptores electromagnéticos perciben luz en la retina ocular, mientras que los quimiorreceptores están involucrados en el gusto, olfato y regulación del oxígeno y dióxido de carbono en sangre.

Mecanismo de transmisión de información

  • Se plantea cómo diferentes fibras nerviosas transmiten distintas modalidades sensoriales (dolor, picor, presión).
  • Se introduce el principio de la línea marcada: cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central relacionado con una sensación particular (ej. dolor).

Transducción del estímulo sensitivo

  • Todos los receptores sensitivos modifican su potencial de membrana al recibir un estímulo, generando un potencial receptor.
  • La transducción implica un cambio en la permeabilidad de la membrana celular que resulta en despolarización y generación del potencial de acción.

Amplitud del potencial receptor

  • La amplitud máxima para muchos potenciales receptoras es 100.000 voltios cuando hay máxima permeabilidad a sodio.
  • Se explica cómo el umbral afecta el potencial de acción; si se supera este umbral durante el período refractario relativo, puede haber otra despolarización.

Ejemplo práctico: Corpúsculos de Pacini

Mecanismos de Adaptación en Receptores Sensitivos

Estímulos y Deformación de Membranas

  • La deformación de áreas sensibles, provocada por estímulos como presión, causa un cambio en la permeabilidad de la membrana, lo que permite la entrada de sodio y genera despolarización.

Conducción del Potencial de Acción

  • En fibras mielinizadas, el potencial de acción se propaga rápidamente hacia un centro específico, mostrando una alta frecuencia inicial que disminuye con el tiempo.

Adaptación de los Receptores

  • Los receptores del dolor presentan diferentes opiniones sobre su adaptación; algunos nunca se adaptan mientras que otros sí, aunque lentamente.
  • El corpúsculo de Pacini ilustra cómo la redistribución del líquido viscoso puede detener la generación de potenciales de acción tras estimulación continua.

Tipos de Receptores: Tónicos vs. Fásicos

  • Los receptores tónicos tienen adaptación lenta y mantienen al cerebro informado sobre el estado corporal continuamente.
  • Ejemplos incluyen los músculos y estructuras vestibulares que detectan posición y tono muscular.

Respuesta a Estímulos Continuos

  • Los receptores fásicos responden rápidamente a cambios pero no envían señales continuas; su excitación cesa si el estímulo persiste.
  • Ejemplo práctico: al usar ropa o joyería, inicialmente se siente su presencia, pero luego se ignora hasta que se retira.

Clasificación y Transmisión en Fibras Nerviosas

Clasificación General de Fibras Nerviosas

  • Las fibras nerviosas se clasifican según su diámetro; mayor diámetro implica mayor velocidad en la transmisión.

Tipos Específicos de Dolor

  • Se distingue entre dolor agudo (rápido, transmitido por fibras A delta) y dolor crónico (lento), transmitido por fibras más lentas.

Suma Espacial en Receptores

  • La suma espacial permite transmitir señales crecientes mediante un número mayor de fibras nerviosas activadas simultáneamente.

Conglomerados Nerviosos

  • Un campo receptor tiene un diámetro específico donde los estímulos centrales son percibidos con mayor intensidad comparado con los periféricos.

Intensidad del Estímulo

¿Cómo afecta el diámetro del estímulo a la intensidad?

Factores que determinan la intensidad del estímulo

  • El diámetro del estímulo influye en la intensidad del daño; un mayor diámetro resulta en un daño más intenso.
  • La ubicación central del estímulo también incrementa su intensidad; cuanto más cerca esté del centro, mayor será el impacto.
  • Se introducen dos factores clave: el diámetro y la posición, que afectan directamente la percepción de la intensidad.

Acción temporal y repetición de estímulos

  • La acción temporal se refiere a cómo cada estímulo genera un umbral específico; múltiples estímulos repetidos aumentan la intensidad percibida.
  • Gráficamente, se observa que al aumentar el número de impulsos de un mismo receptor, se incrementa la intensidad de manera directa.
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