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Un sistema visual artificial permite distinguir bordes luminosos, pero no restaura la visión normal. ¿Qué caso del capítulo ilustra mejor esta limitación?
El ojo biónico de Larry Hester, que permitió percibir contrastes de luz y sombra sin recuperar una visión completa.
La presbicia corregida con gafas de lectura, que elimina todos los límites del sistema visual.
La demostración del punto ciego, que muestra que el nervio óptico contiene fotorreceptores funcionales.
La adaptación a la oscuridad de los conos, que permite recuperar la percepción cromática completa en ausencia de luz.
¿Cuál es la secuencia física correcta de los primeros cuatro pasos del proceso visual aplicada a la observación de un árbol?
Los receptores generan luz; el cristalino la refleja; la córnea la convierte en electricidad; el nervio óptico enfoca la imagen.
El árbol refleja luz; se forma una imagen retiniana; los fotorreceptores transducen la luz; las señales se procesan en redes neuronales.
El árbol activa directamente la corteza; después la retina forma una imagen y finalmente la córnea reconoce el objeto.
La imagen se forma en el nervio óptico; los conos la enfocan; los bastones producen el estímulo distal y la pupila la procesa.
Si una radiación tiene una longitud de onda de 750 nm, ¿qué conclusión es coherente con el rango visual humano descrito?
Se percibirá como azul porque las longitudes largas se ven azules.
Se percibirá como verde porque la máxima sensibilidad de los bastones está en 750 nm.
Queda fuera del intervalo visible humano aproximado de 400 a 700 nm.
Será visible únicamente en la fóvea, porque los conos foveales amplían el espectro hasta 800 nm.
¿Qué relación entre longitud de onda y color se ajusta al capítulo?
Las longitudes cortas se ven rojas y las largas azules.
Todas las longitudes visibles se perciben con el mismo color y solo cambia el brillo.
Las longitudes medias son invisibles y solo se detectan las de los extremos.
Las longitudes cortas se asocian con azul, las medias con verde y las largas con amarillo, naranja y rojo.
¿Qué cambio evolutivo permitió pasar de distinguir luz y oscuridad a percibir formas y disposición espacial?
La aparición de sistemas ópticos capaces de formar imágenes sobre receptores.
El aumento exclusivo del número de fibras del nervio óptico sin ningún sistema de enfoque.
La desaparición de la retina periférica para concentrar todos los receptores en la fóvea.
La eliminación de los pigmentos visuales para evitar la absorción selectiva de luz.
¿Qué estructura contiene los fotorreceptores y recubre el segmento posterior del ojo?
La córnea.
La retina.
La pupila.
El cristalino.
¿Qué parte del fotorreceptor contiene los pigmentos visuales fotosensibles?
El axón largo del fotorreceptor.
La pupila.
El segmento externo.
La periferia inhibitoria de la célula ganglionar.
¿Qué afirmación describe correctamente la distribución de los receptores retinianos?
La fóvea contiene solo bastones y la periferia solo conos.
La fóvea y la periferia tienen la misma proporción de bastones y conos.
La retina periférica carece de conos.
La fóvea contiene solo conos, mientras la retina periférica contiene conos y numerosos bastones.
Si la fóvea contiene aproximadamente 50.000 conos y eso representa cerca del 1 % del total, ¿qué inferencia coincide con los datos del capítulo?
La mayoría de los aproximadamente 6 millones de conos se encuentra fuera de la fóvea.
La retina contiene solo 50.000 conos en total.
El 99 % de los conos se encuentra en el punto ciego.
La fóvea contiene el 99 % de los bastones.
Una lesión destruye la fóvea y la zona macular inmediata. ¿Qué patrón visual es el más probable?
Visión en túnel con preservación inicial de la visión central.
Pérdida de visión central con dificultad para ver aquello que se mira directamente.
Pérdida selectiva de la visión nocturna sin afectar el detalle central.
Desaparición del punto ciego por regeneración de fotorreceptores.
¿Qué evolución clínica es más coherente con la retinitis pigmentaria descrita?
Empieza en la fóvea y produce exclusivamente dificultad para leer de cerca.
Afecta primero al cristalino y se corrige por acomodación.
Comienza afectando bastones periféricos, produce pérdida de campo periférico y puede terminar afectando conos foveales.
Elimina el punto ciego y mejora la visión periférica.
¿Por qué el cerebro puede hacer que no se perciba un hueco en el punto ciego?
Porque el nervio óptico contiene conos que sustituyen a los receptores ausentes.
Porque la pupila desvía la imagen para que nunca alcance esa zona.
Porque ambos ojos eliminan por completo el punto ciego incluso cuando uno está cerrado.
Porque completa la zona sin receptores con una percepción coherente con el patrón circundante.
¿Cómo se reparte aproximadamente la capacidad de enfoque entre córnea y cristalino?
La córnea aporta alrededor del 80 % y el cristalino el 20 % restante.
La córnea aporta el 20 % y el cristalino el 80 %.
Ambos aportan exactamente el 50 %.
La pupila aporta el 80 % y la retina el 20 %.
¿Qué propiedad distingue funcionalmente al cristalino de la córnea?
La córnea cambia de forma rápidamente y el cristalino permanece fijo.
El cristalino puede cambiar de forma para ajustar el enfoque a diferentes distancias.
El cristalino contiene fotorreceptores y la córnea células ganglionares.
La córnea produce transducción y el cristalino inhibición lateral.
Cuando una persona emétrope observa un objeto situado a más de seis metros con el ojo relajado, ¿qué ocurre con los rayos de luz?
Llegan muy oblicuos y convergen necesariamente detrás de la retina.
Se transforman en señales eléctricas antes de atravesar la córnea.
Llegan aproximadamente paralelos y el sistema óptico los enfoca sobre la retina.
Solo pueden enfocarse si los bastones aumentan su convergencia.
Si un objeto cercano se observa con el ojo completamente relajado, ¿dónde tendería a quedar el punto focal?
Delante de la córnea.
Exactamente en la fóvea sin necesidad de modificar el cristalino.
En el nervio óptico, donde se forma la imagen nítida.
Más allá de la retina, por lo que la imagen retiniana sería borrosa.
¿Qué combinación describe correctamente la acomodación para visión cercana?
Los músculos ciliares se tensan, el cristalino aumenta su curvatura y el foco se desplaza hacia la retina.
Los músculos ciliares se relajan, el cristalino se aplana y el foco se desplaza más allá de la retina.
La córnea se vuelve más plana y la retina se aproxima al cristalino.
La pupila genera señales eléctricas para corregir el desenfoque.
En la demostración del lápiz y el objeto lejano, ¿por qué no aparecen ambos nítidos al mismo tiempo?
Porque la fóvea solo puede recibir luz de un objeto por minuto.
Porque el cristalino adopta un estado de acomodación compatible con una distancia focal cada vez.
Porque los bastones inhiben por completo a los conos cuando se mira de cerca.
Porque el punto ciego se desplaza entre el objeto lejano y el cercano.
¿Qué mecanismo explica principalmente la presbicia?
Alargamiento excesivo del globo ocular desde el nacimiento.
Destrucción selectiva de bastones periféricos.
Endurecimiento del cristalino y debilitamiento de los músculos ciliares con la edad.
Incremento de la regeneración del pigmento de los conos.
¿Por qué unas gafas de lectura pueden compensar la presbicia?
Regeneran químicamente la opsina del cristalino.
Aumentan la cantidad de bastones en la fóvea.
Eliminan la inhibición lateral de las células ganglionares.
Aportan poder de enfoque para objetos cercanos que el cristalino envejecido ya no consigue proporcionar.
En la miopía, ¿qué relación existe entre punto focal y retina para objetos distantes?
Los rayos paralelos convergen delante de la retina.
Los rayos convergen detrás de la retina.
El foco se forma en el punto ciego.
La luz no llega a atravesar la pupila.
¿Qué diferencia existe entre miopía refractiva y miopía axial?
La refractiva afecta bastones y la axial afecta conos.
La refractiva implica un exceso de desviación por córnea o cristalino; la axial, un globo ocular demasiado largo.
La refractiva produce hipermetropía y la axial presbicia.
La refractiva se debe al punto ciego y la axial a la pupila.
Una persona ve bien de lejos, pero los objetos cercanos tienden a enfocarse más allá de la retina. ¿Qué condición describe mejor este patrón?
Miopía axial.
Degeneración macular.
Hipermetropía.
Retinitis pigmentaria.
¿Por qué una persona joven con hipermetropía puede no necesitar inicialmente lentes correctivas?
Porque los bastones se convierten temporalmente en conos.
Porque el cerebro desplaza físicamente la retina hacia delante.
Porque la córnea deja de enfocar la luz durante la juventud.
Porque puede utilizar la acomodación para aumentar el poder del cristalino y adelantar el foco.
¿Qué define la transducción visual?
La transformación de energía lumínica en energía eléctrica en bastones y conos.
La transformación de señales eléctricas en luz dentro del cristalino.
El enfoque de rayos por la córnea y la pupila.
La suma de señales inhibitorias en una célula ganglionar.
¿Qué dos componentes forman un pigmento visual?
Córnea y cristalino.
Una proteína llamada opsina y un componente fotosensible llamado retinal.
Bastón y cono.
Célula bipolar y célula ganglionar.
¿Qué evento inicia la cadena de transducción tras la absorción de luz?
La opsina se convierte en una célula ganglionar.
El cristalino se aplana para liberar neurotransmisores.
El retinal cambia de una conformación doblada a una recta.
El nervio óptico absorbe directamente el fotón.
¿Por qué la isomerización de una sola molécula de pigmento puede influir en todo el fotorreceptor?
Porque una molécula ocupa físicamente todo el segmento externo.
Porque la luz deja de necesitar receptores después del primer fotón.
Porque la opsina transmite la señal directamente al cristalino.
Porque desencadena una cascada con gran amplificación molecular.
¿Qué afirmación distingue correctamente isomerización y regeneración?
La isomerización cambia el retinal por acción de la luz; la regeneración lo devuelve a su forma y lo reúne con la opsina.
Ambas describen exactamente el mismo cambio irreversible.
La regeneración ocurre solo mientras el pigmento absorbe luz intensa.
La isomerización ocurre en células ganglionares y la regeneración en la córnea.
¿Qué es el blanqueamiento del pigmento visual?
El aumento permanente de pigmento intacto durante la oscuridad.
La decoloración asociada a la isomerización y separación del retinal respecto de la opsina.
La pérdida de transparencia del cristalino.
La inhibición de una célula ganglionar por su periferia.
¿Por qué un pigmento visual blanqueado no puede señalar inmediatamente otro fotón?
Porque el nervio óptico queda bloqueado durante varias horas.
Porque los músculos ciliares deben crear una nueva opsina.
Porque el retinal debe recuperar su forma doblada y volver a unirse a la opsina.
Porque la célula ganglionar necesita convertirse en bastón.
En condiciones normales de iluminación, ¿qué estado molecular coexiste en la retina?
Todo el pigmento está siempre intacto.
Todo el pigmento permanece blanqueado y la visión depende solo de células ganglionares.
No hay pigmento visual en los conos cuando existe luz ambiental.
Pigmento visual intacto junto con pigmento isomerizado o blanqueado en regeneración.
¿Qué evidencia de Rushton vincula fisiología y percepción durante la adaptación a la oscuridad?
La tasa de regeneración del pigmento de conos y bastones coincide con el curso temporal de su aumento de sensibilidad.
La córnea tarda 6 minutos en enfocar y el cristalino media hora.
La densidad de células ganglionares aumenta durante media hora a oscuras.
La pupila es la única responsable de un aumento de sensibilidad de 100.000 veces.
¿Qué consecuencia funcional puede producir un desprendimiento de retina respecto del epitelio pigmentario?
Aumentar la acomodación porque el cristalino queda más libre.
Impedir la regeneración del pigmento y causar pérdida visual en el campo correspondiente al fragmento separado.
Eliminar selectivamente la inhibición lateral sin afectar la visión.
Transformar los bastones en conos para compensar la lesión.
¿Qué relación causal resume mejor el papel de los pigmentos visuales?
Solo influyen en el enfoque de objetos cercanos.
Solo determinan la agudeza por el número de células ganglionares.
Sus propiedades determinan tanto la sensibilidad temporal en oscuridad como la sensibilidad a distintas longitudes de onda.
No afectan a la percepción porque esta ocurre en el cerebro.
¿Qué afirmación aplica correctamente la metáfora del interruptor al pigmento visual?
El pigmento produce una señal indefinida sin necesidad de renovación.
La opsina se destruye en cada fotón y nunca se reutiliza.
El interruptor representa el movimiento de la pupila.
Tras activarse por luz, el pigmento debe regenerarse antes de poder responder otra vez.
¿Qué representa una curva de adaptación a la oscuridad?
La relación entre sensibilidad a la luz y tiempo transcurrido desde que se apagan las luces.
La relación entre agudeza y distancia del objeto con luz constante.
La distribución anatómica de bastones y conos por grados retinianos.
La relación entre tamaño pupilar y edad del observador.
En la medición estándar de adaptación a la oscuridad, ¿por qué la luz de prueba se presenta a un lado del punto de fijación?
Para evitar que la luz entre por la pupila.
Para que recaiga en retina periférica y estimule tanto bastones como conos.
Para que solo active la fóvea.
Para que el punto ciego produzca una señal más intensa.
¿Cómo se obtiene el umbral durante una curva de adaptación a la oscuridad?
El experimentador mide el diámetro de la pupila y lo convierte directamente en agudeza.
Se pide nombrar colores sin variar la intensidad.
El participante ajusta la intensidad de una luz intermitente hasta que apenas puede verla.
Se registra solo la actividad de células ganglionares sin respuesta del participante.
Si el umbral de detección disminuye durante la oscuridad, ¿qué ocurre con la sensibilidad definida como 1/umbral?
Disminuye en la misma proporción.
Permanece constante porque el umbral no afecta a la sensibilidad.
Se vuelve cero cuando el umbral es pequeño.
Aumenta.
Al inicio de un experimento con la habitación iluminada, ¿qué patrón se espera?
Umbral alto y sensibilidad baja para la luz de prueba.
Umbral bajo y sensibilidad máxima de bastones.
Umbral cero porque los conos responden a cualquier cantidad de luz.
Sensibilidad alta porque todo el pigmento está regenerado.
¿Qué indica el desplazamiento descendente de la curva de adaptación representada con umbral o sensibilidad logarítmica?
Una pérdida progresiva de visión.
Un aumento de la sensibilidad visual.
Un aumento del umbral.
Una reducción del número de bastones.
¿Qué patrón temporal caracteriza la curva bifásica con estímulo en retina periférica?
Una única fase controlada siempre por conos.
Una fase de bastones seguida por una de conos.
Mejora rápida inicial de conos, meseta, y segunda mejora prolongada dominada por bastones.
Ausencia de cambios durante los primeros treinta minutos.
¿Cuánto puede aumentar aproximadamente la sensibilidad al final de la adaptación a la oscuridad respecto al estado adaptado a la luz?
Aproximadamente dos veces.
Aproximadamente diez veces.
No aumenta; solo cambia el color percibido.
Alrededor de 100.000 veces.
¿Qué resultado de la demostración del parche ocular es coherente con la adaptación a la oscuridad?
El ojo cubierto durante media hora permite completar tareas oscuras más deprisa que el ojo recién expuesto a luz.
El ojo cubierto pierde definitivamente la visión por falta de estimulación.
Ambos ojos rinden igual porque la adaptación es exclusivamente cortical.
El ojo descubierto es superior porque la luz blanquea el pigmento y aumenta la sensibilidad.
Para medir una curva pura de conos, ¿qué diseño es más apropiado?
Presentar un destello grande a 20 grados de la fijación.
Presentar una luz pequeña directamente en la fóvea.
Proyectar la luz sobre el punto ciego.
Usar una persona con degeneración macular avanzada.
¿Por qué no basta con presentar un estímulo periférico para obtener una curva pura de bastones al inicio de la adaptación?
Porque la periferia solo contiene conos.
Porque los bastones no responden a ninguna luz visible.
Porque la retina periférica contiene suficientes conos para dominar la fase inicial.
Porque la fóvea inhibe anatómicamente toda la retina periférica.
¿Qué población permite estudiar la adaptación de bastones sin interferencia de conos?
Personas con presbicia.
Personas con miopía axial.
Personas con degeneración macular exclusivamente unilateral y visión foveal normal.
Personas con monocromatopsia de bastones.
¿Qué es la ruptura bastón-cono?
El punto temporal en que la sensibilidad de los bastones alcanza y supera a la de los conos.
La separación anatómica entre bastones y conos en la fóvea.
La pérdida permanente de bastones por retinitis pigmentaria.
El momento en que los conos se vuelven más sensibles que los bastones al final de la oscuridad.
¿Qué tiempos aproximados describen mejor la adaptación máxima de conos y bastones?
Conos: 30 minutos; bastones: 3 minutos.
Conos: unos 3-5 minutos; bastones: aproximadamente 20-30 minutos.
Ambos alcanzan el máximo al mismo tiempo, alrededor de 7 minutos.
Conos y bastones necesitan varias horas.
¿Por qué los conos alcanzan antes su sensibilidad máxima?
Porque tienen una convergencia mayor que los bastones.
Porque contienen más pigmento por célula que todos los bastones juntos.
Porque su pigmento visual se regenera más rápidamente que el de los bastones.
Porque su foco óptico está delante de la retina.
Si se impide la recombinación de retinal y opsina, ¿qué parte de la curva de adaptación se verá comprometida directamente?
Solo el enfoque de objetos cercanos.
Solo el relleno del punto ciego.
La formación física de la pupila.
El aumento progresivo de sensibilidad que depende de la regeneración del pigmento.
¿Qué es la sensibilidad espectral?
La sensibilidad del ojo a la luz en función de la longitud de onda.
La capacidad de enfocar objetos a distintas distancias.
La densidad de receptores a lo largo de la retina.
La velocidad de respuesta de una célula ganglionar a cualquier estímulo.
¿Cómo se produce una luz monocromática para medir sensibilidad espectral?
Mezclando todas las longitudes visibles con igual intensidad.
Mediante filtros especiales o un espectrómetro que aísla una sola longitud de onda.
Aumentando solo el diámetro de la pupila.
Estimulando el punto ciego.
Si el umbral es menor para 550 nm que para 420 nm, ¿qué debe ocurrir con la sensibilidad relativa?
Debe ser menor para 550 nm.
Debe ser idéntica porque la longitud de onda no afecta al umbral.
Debe ser mayor para 550 nm.
No puede compararse sin conocer la agudeza foveal.
¿Cómo se aísla psicofísicamente la sensibilidad espectral de los conos?
Adaptando el ojo a la oscuridad y usando un destello periférico.
Presentando la luz sobre la salida del nervio óptico.
Usando únicamente longitudes de onda inferiores a 400 nm.
Haciendo que el participante mire directamente la luz para proyectarla en la fóvea.
¿Cómo se favorece la medición de la sensibilidad espectral de bastones?
Adaptando el ojo a la oscuridad y presentando destellos en retina periférica.
Usando luz intensa directamente en la fóvea.
Pidiendo al participante que acomode un objeto cercano.
Corrigiendo la miopía con una lente divergente.
¿Dónde se sitúan aproximadamente los máximos de sensibilidad psicofísica de bastones y conos?
Bastones en 700 nm y conos en 400 nm.
Bastones cerca de 500 nm y conos cerca de 560 nm.
Ambos exactamente en 500 nm.
Bastones en 560 nm y conos en 500 nm.
¿Qué describe el desplazamiento de Purkinje?
El desplazamiento del foco desde delante hasta detrás de la retina.
La migración anatómica de bastones hacia la fóvea.
El aumento relativo de sensibilidad a longitudes cortas cuando la visión pasa de conos a bastones en oscuridad.
El aumento de sensibilidad a longitudes largas al entrar en oscuridad.
En un ojo adaptado a la oscuridad, ¿qué flor tendería a verse relativamente más brillante si una es azul y otra roja con condiciones físicas comparables?
La roja, porque los bastones alcanzan su máximo en longitudes largas.
Ambas siempre idénticas porque la adaptación solo modifica la agudeza.
La roja solo si se mira periféricamente, porque la periferia contiene únicamente conos L.
La azul.
¿Qué es un espectro de absorción de un pigmento visual?
Un gráfico de la cantidad de luz absorbida por el pigmento según la longitud de onda.
Un gráfico de la agudeza según la distancia al objeto.
Una representación del número de células ganglionares por grado retiniano.
La curva temporal de regeneración en oscuridad sin considerar longitud de onda.
¿Qué combinación de máximos de absorción de los pigmentos de conos es correcta?
500, 600 y 700 nm.
Cerca de 419 nm para conos de onda corta, 531 nm para media y 558 nm para larga.
400, 500 y 900 nm.
Todos absorben exactamente en 560 nm.
¿Cuál es la ruta vertical simplificada principal de la señal a través de la retina?
Córnea, cristalino y pupila.
Células ganglionares, fotorreceptores y córnea.
Fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares.
Bastones, nervio óptico y conos.
¿Qué células transmiten señales lateralmente a lo largo de la retina?
La córnea y el cristalino.
Solo los conos foveales.
El nervio óptico y la pupila.
Las células horizontales y amacrinas.
¿Qué define la convergencia neuronal?
Varias neuronas emisoras hacen sinapsis sobre una única neurona receptora.
Una neurona se divide físicamente en varios fotorreceptores.
La luz de varias longitudes de onda se enfoca en un único punto óptico.
Una célula ganglionar se transforma en nervio óptico.
¿Qué dato global ilustra la gran convergencia de la retina?
Un millón de fotorreceptores frente a 126 millones de ganglionares.
Unos 126 millones de fotorreceptores frente a aproximadamente un millón de células ganglionares por ojo.
Igual número de receptores y ganglionares.
Seis millones de ganglionares y ningún bastón.
¿Qué promedio aproximado de entradas se menciona para una célula ganglionar al considerar por separado bastones y conos?
6 bastones frente a 120 conos.
Un bastón y un cono en toda la retina.
Alrededor de 120 bastones frente a 6 conos.
120 conos y 120 bastones.
¿Qué se entiende por una línea privada de un cono foveal?
Una fibra que conecta directamente el cristalino con la fóvea.
Una conexión de muchos bastones con una sola ganglionar.
Una zona de la retina sin receptores.
Una conexión en la que un cono aporta señal a una célula ganglionar sin convergencia con otros conos.
¿Por qué una estrella tenue puede detectarse mejor mirando ligeramente a un lado?
Su imagen recae en retina periférica rica en bastones, más sensible en baja iluminación.
Porque el punto ciego amplifica luces débiles.
Porque la córnea enfoca mejor cualquier objeto periférico.
Porque los conos periféricos tienen mayor convergencia que los bastones.
En el ejemplo de cinco bastones convergiendo en una ganglionar con umbral de 10 unidades, ¿qué ocurre si cada bastón aporta 2 unidades?
La célula recibe solo 2 unidades porque descarta cuatro entradas.
La suma alcanza 10 unidades y activa la célula ganglionar.
La célula recibe 50 unidades porque se multiplica 5 por 10.
No hay respuesta porque los bastones no convergen.
¿Qué compromiso funcional produce una alta convergencia?
Menor sensibilidad y mayor agudeza.
Mayor sensibilidad y mayor agudeza sin ningún coste.
Mayor sensibilidad, pero menor agudeza espacial.
Menor sensibilidad y menor agudeza necesariamente.
¿Por qué dos puntos separados pueden resultar indistinguibles en un circuito de bastones muy convergente?
Porque los bastones no responden a puntos de luz.
Porque cada bastón tiene su propia ganglionar.
Porque la córnea fusiona físicamente todos los puntos.
Porque pueden activar la misma célula ganglionar y producir un patrón de salida idéntico.
¿Por qué dos puntos separados se discriminan mejor con circuitos de conos de baja convergencia?
Porque activan células ganglionares distintas y conservan su separación espacial.
Porque los conos suman todas las señales en una única ganglionar.
Porque los conos no necesitan transducción.
Porque la periferia inhibitoria desaparece por completo.
¿Qué demostración evidencia la superior agudeza foveal?
Cerrar un ojo hasta que desaparezca un círculo en el punto ciego.
Fijar la mirada en una X y comprobar que las letras alejadas en la periferia son difíciles de identificar.
Alternar flores roja y azul después de oscuridad.
Ajustar una luz intermitente durante veinte minutos.
Durante la adaptación profunda a la oscuridad, ¿qué cambio perceptivo acompaña al paso de visión de conos a bastones?
Disminuye la sensibilidad y aumenta el detalle.
Aumentan simultáneamente sensibilidad, detalle y color.
Aumenta la sensibilidad, pero disminuyen detalle y percepción cromática.
Solo cambia el enfoque óptico y no la cualidad perceptiva.
¿Qué afirmación resume la convergencia como espada de doble filo?
Toda convergencia empeora tanto sensibilidad como agudeza.
La ausencia de convergencia maximiza siempre la visión nocturna.
La convergencia es un fenómeno exclusivamente óptico de la córnea.
La misma suma neural que facilita detectar señales débiles reduce la precisión para localizar o separar estímulos.
¿Cómo definió inicialmente Hartline el campo receptivo de una célula ganglionar?
Como la región de retina cuya iluminación provoca una respuesta en la fibra registrada.
Como el área del cristalino que enfoca una imagen.
Como toda la retina sin ninguna especialización local.
Como el punto donde sale el nervio óptico.
¿Qué implicación tiene que los campos receptivos ganglionares se solapen?
Cada punto solo puede activar una fibra del nervio óptico.
Un mismo punto retiniano puede influir en varias células ganglionares.
Las células ganglionares dejan de tener campos receptivos.
La luz no puede localizarse en ninguna región.
¿Qué modificación introdujo Kuffler en el concepto de campo receptivo?
Demostró que todas las células responden igual a iluminación uniforme.
Eliminó la posibilidad de inhibición por luz.
Mostró una organización centro-periferia con áreas excitatorias e inhibitorias.
Limitó los campos receptivos a un solo fotorreceptor.
En una célula centro-excitatorio/periferia-inhibitoria, ¿qué estímulo suele producir la respuesta máxima?
Iluminar uniformemente todo el campo receptivo.
Iluminar únicamente la periferia inhibitoria.
No presentar ninguna luz.
Un punto de luz que cubre el centro excitatorio sin invadir la periferia inhibitoria.
¿Qué significa antagonismo centro-periferia?
La estimulación del centro y de la periferia produce efectos opuestos sobre la respuesta de la célula.
Centro y periferia siempre suman excitación.
La periferia no influye en la célula ganglionar.
El centro corresponde a la fóvea y la periferia a toda la retina restante.
¿Qué es la inhibición lateral?
La pérdida de visión por un foco delante de la retina.
La reducción de actividad transmitida lateralmente entre circuitos vecinos de la retina.
La incapacidad de los conos para responder a luz intensa.
El relleno perceptivo del punto ciego.
¿Por qué fue útil el ojo del Limulus para estudiar inhibición lateral?
Porque carece por completo de conexiones laterales.
Porque sus receptores son más pequeños que los humanos y no pueden aislarse.
Cada omatidio posee una lente sobre un receptor grande que puede estimularse y registrarse individualmente.
Porque el animal tiene una única célula ganglionar para todo el ojo.
En el experimento de Hartline, Wagner y Ratliff, ¿qué ocurrió al iluminar receptores vecinos mientras se registraba el receptor A?
La respuesta de A aumentó por suma excitatoria obligatoria.
A dejó de responder solo porque su pigmento se blanqueó irreversiblemente.
No cambió porque cada omatidio es completamente independiente.
La respuesta de A disminuyó, y disminuyó más cuanto mayor fue la iluminación vecina.
En un circuito centro-excitatorio con receptores centrales 3, 4 y 5 y periferia 1, 2, 6 y 7, ¿qué efecto tiene iluminar solo 1 y 2?
Aumenta la actividad de una interneurona lateral que inhibe a la neurona central B.
Excita directamente a B como si fueran parte del centro.
No genera ninguna señal porque la periferia carece de receptores.
Transforma a B en una célula fotorreceptora.
¿Qué ocurre al iluminar uniformemente un campo centro-excitatorio/periferia-inhibitoria?
La respuesta se hace máxima porque todas las zonas excitan.
Las entradas excitatorias e inhibitorias se contrarrestan parcialmente y la respuesta es menor que con el centro óptimamente iluminado.
La célula deja de tener campo receptivo.
La luz uniforme solo activa el punto ciego.
¿Qué es el realce de bordes?
El aumento uniforme de brillo en toda una superficie.
La corrección óptica de un foco delante de la retina.
El aumento del contraste percibido en las transiciones entre regiones del campo visual.
La pérdida de visión central por degeneración macular.
En la ilusión de Chevreul, ¿qué diferencia existe entre la intensidad física y la luminosidad percibida cerca del borde?
La intensidad física contiene realmente una franja brillante y otra oscura.
La percepción es uniforme y solo el fotómetro detecta cambios.
El efecto se debe a que el cristalino enfoca mal una mitad.
La intensidad es constante a cada lado, pero aparecen franjas ilusorias clara y oscura junto a la transición.
¿Qué diferencia distingue las bandas de Mach de las franjas de Chevreul en el ejemplo del capítulo?
Las bandas de Mach aparecen en transiciones graduales o difusas de luz y sombra.
Las bandas de Mach son cambios físicos medibles y Chevreul es solo neural.
Mach aparece únicamente en la fóvea y Chevreul solo en el punto ciego.
Chevreul depende de bastones y Mach exclusivamente de conos L.
En la explicación de Chevreul con células A y B del lado claro, ¿por qué B responde más que A cerca del borde?
Porque B tiene más fotorreceptores en su centro por definición anatómica.
Porque una parte menor de la periferia inhibitoria de B recibe la iluminación intensa del lado claro.
Porque A se encuentra en el punto ciego.
Porque B recibe inhibición adicional desde el lado oscuro.
¿Qué enseñanza extrae el capítulo del defecto óptico inicial del telescopio Hubble?
El procesamiento posterior siempre corrige por completo cualquier entrada degradada.
La calidad de imagen depende únicamente del software y no de la óptica.
Un error temprano en el sistema puede limitar decisivamente el resultado aunque el procesamiento posterior sea sofisticado.
Los errores de enfoque no afectan a la percepción de detalles.
¿Qué paralelismo establece el capítulo entre Hubble y el ojo humano?
El cerebro puede reconstruir siempre cualquier detalle ausente sin límite.
La retina corrige automáticamente cualquier miopía axial.
La pupila sustituye al cristalino cuando este falla.
Si la córnea o el cristalino entregan una imagen degradada a la retina, el cerebro no puede producir una percepción plenamente nítida.
¿Por qué los pigmentos visuales se comparan con filtros de entrada?
Porque solo absorben determinadas longitudes de onda y limitan qué energía puede activar el sistema visual.
Porque enfocan geométricamente la luz como una lente.
Porque aumentan por igual la sensibilidad a todo el espectro electromagnético.
Porque eliminan la necesidad de procesamiento cerebral.
¿Qué demuestra la capacidad de las abejas para detectar marcas ultravioletas invisibles a los humanos?
Los humanos pueden verla si aumenta suficientemente la acomodación.
Diferencias en pigmentos receptores producen mundos perceptivos distintos ante el mismo entorno físico.
Las marcas no existen físicamente y son rellenadas por el cerebro de la abeja.
La abeja tiene un punto ciego más grande que amplifica ultravioletas.
¿Qué principio hace posible la técnica de la mirada selectiva en bebés?
Los bebés describen verbalmente cuál estímulo ven.
El observador conoce siempre el lado del enrejado y guía la mirada.
Los bebés tienden a mirar más tiempo estímulos que pueden discriminar y que contienen bordes o patrones.
La mirada es idéntica aunque el bebé distinga los estímulos.
¿Por qué el experimentador de mirada selectiva no debe saber en qué lado está el enrejado?
Para impedir que el bebé vea el patrón.
Porque la localización del enrejado no cambia entre ensayos.
Porque el PEV solo funciona si nadie conoce el estímulo.
Para evitar que sus expectativas sesguen el juicio sobre la dirección de la mirada del bebé.
¿Cómo se estima la agudeza infantil mediante mirada selectiva?
Se determina el ancho de franja más fino que todavía produce preferencia por el enrejado frente al campo gris.
Se mide el diámetro de la pupila al mirar un único campo gris.
Se pide al bebé leer letras de una tabla optométrica.
Se registra solo el tiempo de adaptación a la oscuridad.
¿Qué diferencia metodológica existe entre mirada selectiva y potencial evocado visual?
Ambas requieren que el bebé nombre el estímulo.
La primera infiere discriminación por conducta ocular; el segundo registra una respuesta eléctrica cortical a patrones detectables.
La mirada selectiva registra electricidad y el PEV dirección de la mirada.
El PEV mide acomodación del cristalino.
¿Qué patrón de desarrollo de la agudeza visual infantil señala el capítulo?
Es adulta desde el nacimiento y empeora durante el primer año.
No cambia hasta la adolescencia.
Es muy baja al nacer, mejora rápidamente durante 6-9 meses y alcanza niveles adultos después del primer año.
Alcanza 20/20 en el primer mes.
¿Qué combinación explica la baja agudeza del recién nacido y su rápida mejora?
Exceso de convergencia de conos adultos y pérdida progresiva de sinapsis.
Ausencia total de retina periférica al nacer.
Cristalino demasiado flexible y regeneración excesiva de pigmento.
Conos foveales pequeños y muy separados, poco pigmento y corteza visual inmadura; después se apiñan los conos y aumentan neuronas y sinapsis.