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aunque son lo liastante grandes para que se les pueda ver a simple vis¬ 
ta, están inervados por una sola fibra nerviosa sensitiva. En 1928. 
Adrián y llronk idearon una técnica con cuya avuda les fue posible 
lesionar todas las fibras del nervio, excepto una. \'aliéndose de esta 
técnica, Bronk ' ' estudió los impulsos nerviosos producidos por los re¬ 
ceptores cutáneos y musculares de la rana. '■’ Bronk y Stella, por su 
parte, estudiaron los receptores a la j)resión. del seno carotideo del 
conejo, bm el ojo del crustáceo Xipliosnnis (o Liiiinlns), es cosa rela- 
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Fig. 119.—Registros oscilogr.ificos de los potenciales de acción de una fibra 
aislada del ojo de I.iniulus. como respuesta a la iluminación de su correspon¬ 
diente célula, por medio de luces de diferentes intensidades. A la izquierda de 
cada registro aparecen expresadas las intensidades relativas. La escala de tiem¬ 
po queda registrada en la parte inferior de cada trazo, en unidades de un quin¬ 
to de segundo. Por arriba de esta marca, va inscrito el período de ilumina¬ 
ción. (Hartline. “Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology”, 
i: 245. 1935.) 
tivamente .sencilla el poder aislar las diferentes fibras nerviosas que 
parten de una sola célula sensitiva visual, y bacer una preparación que ha 
sido empleada ]uir Hartline y Grabam con muy buenos resultados. En 
la Fig. 119 pueden A’erse algunas de las gráficas de Hartline. que de¬ 
muestran cómo la fibra aferente que parte de la célula visual, transmite 
13 .Tour. Physiol.. 66: 81. 1 928. 
14 Jour. Physiol.. 67: 17. 1 929. 
15 Adrián. CaTELL y IIOAGI.AND (Jour. Physiol.. 72: 377, 1931) 
estudiaron también los receptores de presión, de la piel de la rana. 
16 Jour. Cell. and Comp. Physiol.. I : 113. 1932. 
17 Jour. Cell. and Comp. Physiol., I: T77. 1932. Véase también HART- 
LINE: Jour. Cell. and Comp. Physiol.. 5: 229. 1934: Cold Spring Harbor Sym¬ 
posia on Quant. Biol.. 4: 245. 1 935: GraHA.M y H.ARTLINE: Jour. Gen. Physiol.. 
/5: 917, 1935. 
