david hubel | |
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inglés David Hunter Hubel | |
Fecha de nacimiento | 27 de febrero de 1926 [1] [2] [3] […] |
Lugar de nacimiento | Windsor , Ontario , Canadá |
Fecha de muerte | 22 de septiembre de 2013 [1] [2] [4] […] (87 años) |
Un lugar de muerte | Lincoln , Massachusetts , Estados Unidos |
País |
Canadá Estados Unidos |
Esfera científica | neurofisiología |
Lugar de trabajo | Facultad de Medicina Johns Hopkins |
alma mater | Universidad McGill |
Premios y premios | Premio Nobel de Fisiología o Medicina (1981) |
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David Hunter Hubel ( inglés David Hunter Hubel ; 27 de febrero de 1926 , Windsor - 22 de septiembre de 2013 , Lincoln , Massachusetts ) - Neurofisiólogo canadiense y estadounidense, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 "Por descubrimientos sobre los principios de la información procesamiento en las estructuras neuronales".
Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (1971) [5] , miembro extranjero de la Royal Society of London (1982) [6] .
Nacido en Windsor ( Ontario ) en el seno de una familia de Detroit , que se trasladó en 1929 a Montreal . [7] Su padre, Jesse H. Hubel , era ingeniero químico; madre, Elsie Hunter ( Elsie M. Hunter Hubel ), es ama de casa. Su abuelo, natural de Baviera , Frederick Hubel ( Frederick A. Hubel ), también fue químico, uno de los inventores de las cápsulas de gelatina y el método de corte de las mismas para la industria farmacéutica. [8] [9] Estudió en la Academia Strathcona en Autremont (1932-1944), luego en la Universidad McGill . Desde 1954 vivió en los Estados Unidos.
David Hubel y Torsten Wiesel utilizaron la técnica de registrar unidades individuales (células de neuronas) para estudiar la respuesta de neuronas individuales en la corteza visual . El experimento permitió determinar la conexión de ciertas neuronas en la zona visual de la corteza cerebral con un lugar determinado en el campo visual. Esto demuestra que las neuronas individuales de la corteza visual son responsables de los estímulos reflejados por una determinada zona receptora , en este experimento, por una determinada zona de la retina [10]
La mayoría de las células individuales de la corteza visual - detectores de características - están activas cuando se exponen a receptores de dichos estímulos ubicados en un área determinada de la zona receptora de la retina como segmentos lineales orientados de cierta manera, el grosor de los segmentos lineales , la configuración del borde claro-oscuro. La entrada para las células-detectores de una señal son las neuronas del tálamo . Neuronas: los detectores de características correspondientes, por ejemplo, a una cierta orientación de un segmento lineal en un área determinada del campo visual, son la entrada para neuronas complejas. En la corteza visual, se pueden distinguir estructuras jerárquicas de neuronas, que combinan: neuronas: detectores de características, neuronas complejas y neuronas hipercomplejas. La respuesta a estímulos complejos complejos requiere una transición a un nivel más alto de neuronas de la corteza visual desde detectores a neuronas complejas e hipercomplejas. Las neuronas hipercomplejas responden a figuras complejas específicas determinadas para cada neurona hipercompleja, independientemente de su ubicación en el campo visual. [once]
En su discurso del Nobel, Hubel describió un experimento en el que se descubrieron varios campos receptivos en la corteza visual primaria:
“Nuestro primer descubrimiento real sucedió de la nada. No pasó nada durante dos o tres horas. Luego, gradualmente, comenzamos a distinguir algunas respuestas vagas e inconsistentes a la estimulación en algún lugar en el límite entre el centro y la periferia de la retina. Acabábamos de introducir un portaobjetos en el cristal en forma de punto oscuro en el conector del oftalmoscopio, cuando de repente, a través del monitor de audio, la celda se cargó como una ametralladora. Algún tiempo después, después de un poco de pánico, nos enteramos de lo que había sucedido. Por supuesto, la señal no tenía nada que ver con la mancha oscura. Mientras introducíamos la diapositiva en el cristal, su borde proyectó una sombra tenue pero clara en la retina, en forma de una línea recta oscura sobre un fondo claro. Esto era exactamente lo que la celda quería y, además, quería que esta línea tuviera una orientación bien definida. Era inaudito. Es difícil pensar ahora e imaginar lo lejos que estábamos de cualquier idea de qué papel podrían desempeñar las células corticales en la vida normal de un animal”. [12]
Escribió el libro Ojo, cerebro, visión.
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