Sistema visual

Detecta e interpreta información de la luz visible para crear una representación del ambiente alrededor.

Luego, 100 milisegundos después, al recibir el LGN traducido, con la información del V2 y V3, también comienza enfocando a organización global).

El V2 se mueve adelante (directamente a la vía pulvinar) impulsa al V1 y los recibe.

El V2 tiene casi la misma función que el V1, sin embargo, también se encarga de los contornos ilusorios, determinando la profundidad comparando los pulsos derechos e izquierdos (imágenes 2D), distinguiendo el primer plano.

[16]​[17]​ El giro temporal inferior reconoce figuras complejas, objetos y caras, o en conjunto con el hipocampos crea nuevas memorias.

El núcleo supraquiasmático es la región del hipotálamo que detiene la producción de melatonina (indirectamente) a primera vista.

La vía anterior visual se refiere a las estructuras involucradas en la visión antes del núcleo geniculado lateral.

La vía posterior visual se refiere a las estructuras después de este punto.

Luego pasa a través de la pupila (controlada por el iris) y se refracta aún más por la lente.

(Hay un tercer tipo, melanopsina, que está en las células ganglionares de la retina (RGC),parte del reloj biológico mecánico, probablemente no está envuelto con la visión consciente, las RGC se proyecta al núcleo olivar pretectal (ON)[22]​).

Los conos se utilizan principalmente para distinguir el color y otras características del mundo visual en niveles normales de luz.

[24]​ La retina se adapta para cambiar en la luz a través del uso de los bastones.

En la línea base en la oscuridad, la rodopsina no absorbe luz y libera glutamato el cual inhibe la célula bipolar.

[27]​ En 2007 Zaidi y sus co-investigadores en ambos lados del Atlántico estudiando a pacientes sin bastones y conos, descubrieron que la nueva célula fotorreceptora ganglionar en humanos también tiene un rol en la visión perceptiva consciente e inconsciente.

Con esta similitud geométrica simple, basada en las leyes de la óptica, el ojo funciona como un transductor, al igual que una cámara CCD.

[24]​ La información acerca de la imagen que es captada por el ojo se transmite al cerebro por medio del nervio óptico.

Diferentes poblaciones de células ganglionares en la retina envían información al cerebro a través del  nervio óptico.

Cerca de un 90% del axón en el nervio óptico pasa por el núcleo glangunado lateral en el tálamo.

Al final la población de células fotosensibles ganglionares, que contienen melanopsina por fotosensibilidad, envían información por medio del tracto retinohipotalámico al pretectum (reflejos pupilares), a varias estructuras involucradas en el control del ritmo circadiano y sueño tal como el núcleo supraquiasmático (el reloj biológico), y hacia el núcleo ventrolateral preóptico (una región involucrada en la regulación del sueño).

[30]​ Un rol recientemente descubierto para las células fotorreceptoras ganglionares es que ellas median la visión consciente e inconscientes - actuando como detectores de brillo visual rudamententario como se muestra en ojos sin bastones ni conos.

En este punto la información que vienen de los dos ojos es combinado y luego se divide dependiendo del campo visual.

Eso quiere decir, el lado derecho de la corteza visual primaria se encarga con la mitad izquierda del campo visual de los dos ojos, y similar con la mitad izquierda.

La capa 1 contiene células M que corresponden a las células M (magnocelular) del nervio óptico del ojo opuesto y se encargan de la percepción de profundidad y el movimiento.

Se cree que estas apoyan a la detección de bordes y esquinas.

Más recientemente, esta área ha sido llamada la corriente “cómo” para enfatizar su rol en conductas de guía en ubicaciones espaciales.

(2005) encontró que “El cerebro humano está organizado por una dinámica de redes anti-correlacionadas funcionales.

El sistema ocular incluye los ojos, las vías de conexión a través de la corteza visual y otras partes del cerebro. La ilustración muestra el sistema mamífero.
El sistema ocular incluye los ojos, las vías de conexión a través de la corteza visual y otras partes del cerebro. La ilustración muestra el sistema mamífero.
Representación de las vías ópticas de cada uno de los cuatro cuadrantes de vista simultáneamente para ambos ojos.
Este diagrama rastrea (a menos que se indique lo contrario) linealmente las proyecciones de todas las estructuras conocidas que permiten la visión de sus puntos terminales relevantes en el cerebro humano. Hacer clic para ampliar la imagen.
El ojo humano (sección horizontal). La imagen proyectada en la retina se invierte debido a la óptica del ojo.
S. Ramón y Cajal, estructura de la retina mamífera, 1900.
El flujo de información de los ojos (superior), cruzando en el quiasma óptico, uniendo la información del ojo izquierdo y derecho en el tracto óptico y estratificando los estímulos visuales izquierdo y derecho en el núcleo lateral geniculado. V1 en rojo en la parte inferior de la imagen. (Imagen de Andreas Vesalius´ fabrica).
Seis capas del núcleo geniculado lateral.
Scheme of the optic tract with image being decomposed on the way, up to simple cortical cells (simplified).
Visual cortex is active even during resting state fMRI .