Visión Cromática

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RETINA VISIÓN CROMÁTICA Fisiología ocular Dra. Karina Soto Ortiz Cirujana Oftalmóloga Córnea y Cirugía Refractiva Asociación para Evitar la Ceguera en México Universidad Autónoma de Aguascalientes

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RETINA

VISIÓN CROMÁTICA

Fisiología ocular

Dra. Karina Soto OrtizCirujana Oftalmóloga – Córnea y Cirugía Refractiva

Asociación para Evitar la Ceguera en MéxicoUniversidad Autónoma de Aguascalientes

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Visión cromática

Capacidad para discriminar un estímulo luminoso en función de su longitud de onda.

La energía electromagnética de 380 a 760 nm induce fotorreacciones en la retina generando la experiencia visual.

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Color y Luz

Un prisma refracta la luz blanca y la divide en los colores del arcoiris.

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Colores primarios aditivos

Azul, verde y rojo al combinarse crean el blanco. Estos colores alcombinarse y cambiar su intensidad crean cualquier otro color.

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Colores primarios sustractivos

Colores resultantes de los primarios aditivosLa mezcla de los 3 crea el negro.

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Colores complementarios

El color diametralmente opuesto da el máximo contraste. Los colores complementarios al mezclarse dan blanco.

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Bioquímica de la visión al color

Mismo cromóforo – diferente opsina

Cada opsina reacciona a una longitud de onda distinta

Los bastones son más sensibles

Los conos tienen

respuestas temporales rápidas

Recuperación rápida tras luz intensa

Función no saturable en un amplio margen de luminosidad

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Conos

El ser humano puede distinguir 2 rayos de luz con diferencia de 2nm Paleta de colores de hasta 300 matices distintos.

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Tricromatismo

El tricromatismo se debe a la fisiología retiniana y no a las propiedades de la luz.

Conos sensibles al azul S

(longitud de onda corta)

Conos sensibles al verde M

(longitud de onda intermedia)

Conos sensibles al rojo L

(longitud de onda larga)

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Visión escotópica y fotópica

Del espectro visible (400 a 700nm)

El pico se desplaza hacia el rojo (555nm) en la curva fotópica

Sensibilidad de los 3 tipos de pigmentos.

El pico llega a los 505nm en la curva escotópica.

Sensibilidad de la rodopsina.

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Curvas escotópica y fotópica

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Procesamiento de señales

La luz induce en los fotorreceptores una respuesta gradual de hiperpolarización de membrana

Las células ganglionares sí generan potenciales de acción

Convergencia Múltiples fotorreceptores a algunas células bipolares, periferia

retiniana, menor agudeza visual.

Divergencia Un cono hace sinapsis con tres células bipolares

“Línea directa”: un cono foveal – una célula bipolar

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Defectos de la visión cromática

Deficiencia de la visión del rojo – protanopia (primer color)

Deficiencia de la visión del verde – deuteranopia (segundo color)

Deficiencia de la visión del azul – tritanopia (tercer color)

Por pérdida de los genes que codifica el pigmento sensible a determinada longitud de onda.

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Cartilla de Ishihara

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Cartillas de Neitz

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Prueba de 100 matices de Farnsworth-Wright

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Anomaloscopio de Nagel

Page 19: Visión Cromática

Henri MatisseFauvismo o Exaltación del Color