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FUNCIONES MOTORAS DE LA MEDULA ESPINAL; REFLEJOS MEDULARES
POLO VILLACORTA, TANIA
• Organización de la medula espinal para las funciones motoras: • La sustancia gris medular es el área integradora para los reflejos • Medulares y otras funciones motoras.
Las señales sensoriales : Entran en la medula casi exclusivamente por las raíces sensitivas (posteriores). Después de entrar en la medula tiene dos puntos de destino diferente: • Una rama del nervio sensitivo termina en la sustancia gris medular y da lugar a los reflejos locales. • Otra rama transmite señales a niveles superiores del sistema nervioso.
Neuronas motoras anteriores: Estas dan lugar a las fibras nerviosas que salen de la medula por las astas anteriores e inervan las fibras musculares esqueléticas. Las neuronas son de dos tipos: • Neuronas motoras alfa. • Neuronas motoras gamma.
Neuronas motoras alfa:
Dan lugar a las fibras nerviosas grandes tipo A alfa, cuyo diámetro oscila entre 9y 20 micras, que inervan grandes las grandes fibras musculares esqueléticas. La estimulación de la única fibra nerviosa excita entre tres y centenares de fibras musculares esqueléticas y se denominan “unidad motora”.
Neuronas motoras gamma:
Transmiten impulsos a través de fibras tipo A gamma, con un diámetro de 5 micras por termino medio, hasta fibras especiales de la musculatura esquelética denominada “fibras intrafusales "que son parte del huso muscular.
NEURONAS MOTORAS ALFA Y NEURONAS MOTORAS GAMMA:
Interneuronas: • Están presentes en toda la sustancia gris medular . • Son pequeñas y se excitan con facilidad, mostrando a menudo actividad espontanea. • Tienen muchas interconexiones entre si y muchas inervan directamente a las neuronas motoras anteriores .
Interneuronas:
SISTEMA INHIBIDOR DE LAS CELULAS DE RENSHAW
FERNANDEZ RODRÍGUEZ, WALTER
Un gran numero de interneuronas pequeñas llamadas células de renshaw que se localizan en las astas anteriores de la medula espinal en intima relación con las motoneuronas. A su vez son células inhibidoras que transmiten • Señales inhibidoras de vuelta a las moto neuronas vecinas.
Conexiones multisegmentarias entre los distintos niveles de la medula espinal .fibras propioespinales Mas de la mitad de fibras nerviosas que ascienden y descienden por la medula espinal son fibras propioespinales que discurren de un segmento de la medula a otro . Cuando las fibras sensitivas entran en la medula de las raíces medulares posteriores se bifurcan y ramifican tanto hacia arriva como abajo por la medula espinal . Las fibras ascendentes y descendentes de la medula proporcionan vias para los reflejos multisegmentarias
Los receptores sensitivos musculares – husos musculares y organos tendinosos de golgi y sus funciones en el control muscular
Para proporcionar una información ,los músculos y tendones están provistos en abundancia de dos tipos especiales de receptores sensitivos : 1.Husos musculares : distribuido por todo el vientre del musculo que envían información al sistema nervioso sobre la longitud muscular o la velocidad o la velocidad de su cambio.
2. Organos tendinosos de golgi: localizados en los tendones del musculo ,que transmiten información sobre la tensión tendinosa o la velocidad de su cambio.
Funciones receptoras del huso muscular estructura e inervación motora del huso muscular Cada huso tiene de 3 a 10 milímetros de longitud Se dirige alrededor de 3 a 12 fibras musculares • intrafusales mus pequeñas y puntiagudas adheridas • al glucocalis de las grandes fibras musculares • Esquelética extrafusales circundantes cada fibra muscular intrafusal es una diminuta fibra muscular esquelética.
la región central y sus extremos de las fibras carecen o posee pocos filamentos de actina y miosina la parte central no se contrae cuando lo hacen sus extremos y funciona como re receptor sensitivo los extremos que si se contraen son estimulados por`pequeñas fibras nerviosas motoras gamma Las fibras nerviosas alfa de tipo a inervan el musculo esquelético extrafusal.
Inervación sensitiva del huso muscular • La porción receptora del huso muscular es la parte central donde las fibras musculares intrafusales carecen de elementos contráctiles el receptor del huso muscular puede excitarse de 2 maneras 1. el alargamiento de todo el musculo estira la porción media del huso y de este modo se excita el receptor .
2. si no cambia la longitud de todo el musculo la contracción de los extremos de las fibras intrafusales del huso también tensara la parte media de las fibras y por lo tanto exita el receptor La porción receptora central del huso muscular alberga 2 tipos de terminacines sensitivas ,primarias y secundarias TERMINACION PRIMARIA: en la parte mas central de la zona receptora existe una fibra sensitiva grande que rodea la porción
• Central de cada fibra muscular intrafusal y que • Crea la terminación primaria o anuloespinal Esta fibra nerviosa es de tipo Ia de 17 micras de diámetro medio y transmite señales sensitivas a la medula espinal con una velocidad de 70 a 120 m/s es tan rapida como cualquier otra fibra nerviosa TERMINACION SECUNDARIA: una o dos fibras nerviosas sensitivas mas pequeñas de tipo 2 con un diametro medio de 8 micras inervan la region receptora a ambos lados de las terminaciones primarias.
CONTROL DE LA INTENSIDAD DE LAS RESPUESTAS DINAMICAS Y ESTATICA DE LOS NERVIOS MOTORES GAMMA
LUCERO HERRERA, VANESSA
Se dividen en dos: Gammas dinámicos: Excitan las fibras intrafusales de la bolsa nuclear. Gammas estáticos: Excitan a la cadena nuclear.
– DESCARGA CONTINUA DE LOS USOS MUSCULARES EN CONDICIONES NORMALES Los husos envían a la médula señales positivas mayor número de impulsos; estiramiento muscular creciente. Señales negativas menor número de impulsos; indica que el musculo deja de estirarse.
REFLEJO DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR Llamado también reflejo miotático. La excitación de los husos provocan contracción de las grandes fibras.
Circuito Neuronal del Reflejo de Estiramiento. Fibra nerviosa propioceptiva de tipo I: Se origina en un huso muscular y penetra en la raíz dorsal de la medula espinal. Una de las ramas pasa directamente al hasta anterior de la sustancia gris medular. En tabla sinapsis con las motoneuronas anteriores, enviando fibras nerviosas al mismo musculo. Por tanto es una vía monocinaptica.
Fibra nerviosa propioceptiva de tipo II: La mayor parte de estas fibras acaban en varias interneuronas de la sustancia gris medular. Transmiten señales mas retardadas a las motoneuronas anteriores.
Reflejos del Estiramiento Dinámico Frente al Estático Se divide en dos: Reflejo Dinámico: Desencadenado por la potente señal
dinámica, transmitida por terminaciones sensitivas primarias tras un estiramiento rápido del musculo. Su reflejo actúa oponiéndose a los cambios súbitos de la longitud del músculo por que la contracción muscular se opone al estiramiento. Reflejo Estático: Estiramiento débil durante un periodo prolongado, es desencadenado por las terminaciones primarias y secundarias. Su importancia es que sigue provocando la contracción del musculo mientras este mantenga una longitud excesiva.
Reflejos de Estiramiento Negativo Cuando un musculo se corta se producen efectos totalmente opuestos debido a la reproducción de impulsos de los husos. Si el musculo esta tenso, una liberación súbita de carga muscular que le permite acortarse, desencadena una inhibición muscular. Este reflejo se opone al acortamiento del musculo. Por tanto tiende a mantener el estado de la longitud del musculo.
LLAJARUNA RUIZ, ROSMERY
Ante el aumento de la tención muscular hay estimulo de los órganos tendinosos de golgi de un musculo se transmiten señales a la medula espinal provocando efectos reflejos en los músculos respectivos. Cuando la tención sobre el musculo y sobre el tendón alcanza un grado extremo el efecto inhibidor del órgano tendinoso puede llevar a una reacción brusca en la medula espinal.
Otra probable función del órgano tendinoso de golgi es igualar las fuerzas contráctiles de fibras musculares separadas . Esto es aquellas fibras que ejercen una tención excesiva son inhibidas por el reflejo mientras que las que ejercen la tención muy pequeña se excitan mas por la ausencia inhibición refleja.
Los órganos tendinosos y los husos musculares informan a los centros superiores de control motor sobre los cambios instantáneos que tiene lugar en los músculos. Ejm: Los haces espinocerebelosos dorsales llevan información instantánea y directa al cerebelo procedentes de los husos musculares y de los órganos tendinosos de golgi con una velocidad de 120m/s.
REFLEJO PLEXOR Y REFLEJO DE RETIRADA. En el animal espinal o descerebrado casi cualquier tipo de estimulo sensorial cutáneo sobre un miembro determinado, en principio, una contracción de los músculos plexores provocando así la retirada del miembro del objeto estimulador. A esto se lo llama reflejo plexor. Los diversos patrones de reflejo en las distintas zonas del cuerpo se denominan reflejo de retirada. Ejm. Al producirse una estimulación dolorosa de otra parte del cuerpo que no sean las extremidades esta se aparta del estimulo.
En este caso se aplica un estimulo doloroso en la mano, como resultado los músculos de las extremidades superiores se excitan de forma refleja produciendo así la retirada de la mano del estimulo doloroso.las vías para el reflejo plexor no pasan directamente a las motoneuronas anteriores van primero a las reservas interneuronal de la medula y solo de forma secundaria a las motoneuronas .
PARTICIPACIÓN DEL HUSO MUSCULAR EN LA ACTIVIDAD MOTORA VOLUNTARIA
QUIROZ SANCHES, LUCERO
• Al transmitirse señales desde la corteza motora a cualquier zona del cerebro a las motoneuronas alfa, en la mayor parte de los casos se estimulan simultáneamente las motoneuronas gama a este efecto se le denomina coactivacion de las motoneuronas alfa y gama, esto provoca que las fibras musculares tanto extrafusales e intrafusales se contraigan al mismo tiempo.
Áreas encefálicas reguladoras del sistema motor gama. El sistema eferente gamma se excita por las señales procedentes de la región bulborreticular facilitadarora del tronco encefálico y de forma secundaria por los impulsos transmitidos a la zona bulbo reticular desde el cerebro, ganglios basales, e incluso corteza cerebral. El mecanismo eferente gamma reviste singular interés para amortiguar los movimientos de las diferentes partes del cuerpo durante la marcha y la carrera.
El sistema del huso muscular estabiliza la posición del cuerpo durante la tensión. Una de las funciones mas importantes del sistema del huso muscular es estabilizar la posición del cuerpo durante la tensión. Cuando una persona ejecuta una función muscular que requiere de una posición muy compleja y precisa las articulaciones se estabilizan a la excitación de los husos musculares pertinentes por señales emitidas desde la región bulborreticular facilitadora del tronco encefálico.
Aplicaciones clínicas del reflejo de estiramiento Cuando se realiza una exploración física desencadena numerosos reflejos de estiramiento cuya finalidad es determinar el grado de excitación basal o “tono” que el cerebro envía la medula espinal.
Reflejo rotuliano y otros reflejos musculares. El reflejo rotuliano puede provocarse simplemente debido a la percusión del tendón rotuliano con un martillo de reflejos ; eso estira el musculo cuádriceps e inicia un reflejo dinámico de estiramiento que a la vez sacude la extremidad inferior hacia delante.
Clono En condiciones apropiadas, los reflejos musculares pueden oscilar, a este fenómeno se le llama clono. La oscilación se explica particularmente con el clono del pie, si una persona que esta de pie sobre la punta de los dedos y se agacha de repente para estirar uno de los músculos gastroenemios, los impulsos de los husos musculares son transmitidos a la medula espinal. El clono se produce generalmente solo si el reflejo de estiramiento esta muy sensibilizado por impulsos facilitadores procedentes del cerebro.
Reflejo tendinoso de golgi El órgano de golgi ayuda a controlar la tensión muscular. El órgano tendinoso de golgi es un receptor sensorial encapsulado que atreves pasa un pequeño haz de fibras tendinosas musculares, hay cerca de 10 a 15 fibras musculares las cuales están conectadas en serie a cada órgano tendinoso de golgi que se estimula por la tensión producida por el haz de fibras musculares. Los órganos tendinosos de golgi proporcionan al sistema nervioso información instantánea sobre el grado de tensión de pequeños segmentos de cada musculo.
Transmisión de impulsos desde el órgano tendinoso al sistema nervioso central. las señales procedentes del órgano tendinoso se transmiten por las fibras nerviosas de tipo Ib, grandes y de conducción rápida, de 16 micras de diámetro medio. Estas fibras envían señales tanto a áreas locales de la medula como a la corteza a través de vías largas del tipo de los haces espinocerebelosos del cerebro y otros haces después de entablar sinapsis en una asta dorsal de la medula.
REFLEJO DE RASCADO
ZAVALA CERNA, MARIBEL
• Se inicia con la sensación de picor o cosquielleo• Comprende 2 funciones: – Un sentido de posición, se localiza el punto exacto de irritacion sobre la superficie del cuerpo. – Movimiento de rascado de un lado a otro, los movimientos de marcha, implica circuitos de inervación reciproca que causa oscilación.
REFLEJO MEDULARES QUE PRODUCEN ESPAMO MUSCULAR • Espasmo muscular producido por una fractura ósea. • Espasmo muscular peritonitis.
abdominal
• Calambres musculares.
de
la
ESPASMO MUSCULAR PRODUCIDO POR UNA FRACTURA ÓSEA • De los músculos que rodean un hueso roto. • Se debe a los impulsos dolorosos iniciales en los bordes del hueso fracturado. • Los músculos circundantes se contraen de forma tónica en intensa. • Se alivia mediante inyección de anestésico local en los bordes fracturados, reduciendo el espasmo.
ESPASMO MUSCULAR ABDOMINAL DE LA PERITONITIS • Espasmo abdominal producido por irritación del peritoneo parietal debido a una peritonitis. • El alivio del dolor de la peritonitis relaja el músculo espático.
CALAMBRES MUSCULARES • CAUSAS: Cualquier factor irritador local o anamolia metabólica de un músculo. – Un resfriado intenso, falta de riego sanguíneo al musculo, ejercicio excesivo del musculo. – Se transmiten desde el musculo a la medula espinal, produciendo una contraccion muscular refleja por retroalimentacion. La contraccion estimula los receptores sensitivos, haciendo que la medula espinal aumente la intensidad de la contraccion.
REFLEJOS AUTONOMOS DE LA MEDULA ESPINAL •
Los cambios del tono vascular, como resultado de variaciones de la temperatura cutánea local.
•
La sudoración secundaria al calor, localizado sobre la superficie del cuerpo.
•
Los reflejos intestinales, que controlan algunas de las funciones motoras del intestino.
4. Los reflejos peritoneointestinales, que inhibe la motalidad gastrointestinal en respuesta a una irritación peritoneal. 5. Los reflejos de evacuación, para el vaciamiento de la vejiga llena y del colon.
REFLEJO EN MASA O AUTOMATISMO CELULAR Afecta a grandes porciones de la medula EFECTOS: 1. Una parte del cuerpo sufre un fuerte espasmo flexor. 2. Es pobable que se evacuen la vejiga y el colon 3. La presión arterial aumenta. 4. Presenta sudoracion profusa
SECCION DE LA MEDULA ESPINAL Y SHOCK MEDULAR • SHOCK MEDULAR – Seccion repentina por la parte superior del cuello (cervico toraccico). – Los reflejos medulares se deprimen de forma inmediata hasta el punto de dsaparecer por completo.
AFECTA: 1. En la fase inicial la presión arterial disminuye de modo instananeo, la actividad simpática se bloquea. 2. Todos los reflejos musculares esqueleticas integradas a la medula se bloquean durante la etapa inicial. Los primeros reflejos que recupera es el estiramiento luego los flexores, postura, los antigravitatorios y los de marcha. 3. Los reflejos sacros para el control de la evacuacion de la vejiga y colon están suprimidos.
INTEGRANTES: • FERNANDEZ RODRÍGUEZ, WALTER • JACINTO PONCE, LUIS • LUCERO HERRERA, VANESSA • LLAJARUNA RUIZ, ROSMERY • POLO VILLACORTA, TANIA • QUIROZ SÁNCHEZ, LUCERO • ZAVALA CERNA, MARIBEL CURSO: • FISIOLOGÍA HUMANA ESPECIALIDAD: • ODONTOLOGÍA III CICLO
"LO MEJOR Y LAS COSAS MAS VALIOSAS EN EL MUNDO NO SE PUEDEN VER O INCLUSO TOCAR. DEBEN SER SENTIDAS CON EL CORAZON."
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