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Capitulo 55 Guyton y Hall, Resúmenes de Fisiología Humana

Resumen del capitulo 55 del libro de fisiologia, "Guytos y Hall"

Tipo: Resúmenes

2020/2021

Subido el 13/09/2021

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CAPITULO 55
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Funciones motoras de la medula espinal: reflejos
medulares
La información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso, provocando al final una
respuesta motora adecuada
Organización de la medula espinal para las funciones motoras
La sustancia gris es la zona donde se integran los reflejos medulares
oLas señales sensitivas penetran por las raíces posteriores, esto provocando:
Una parte de las neuronas provoca las
señales para que pasen a las raíces
anteriores y provocan un reflejo
Otra parte de las neuronas trasmite a los
niveles más altos del sistema nervioso
Medula espinal
Tronco cefálico
Corteza cerebral
Tipos de neuronas
oSensitivas
(En las que nos centraremos son las siguiente
2)
oMotoras
ointerneuronas
Neuronas
Motoneuronas anteriores : se ubican en los
segmentos anteriores de las astas anteriores, desde estas salen fibras que inervan directamente al
musculo, sus tipos son :
Motoneurona α
Dan origen a fibras nervios tipo ia
Diámetro aprox: 14μm
Es capaz de estimular a varios cientos de fibras motoras , unidad
motora
Motoneurona γ
Está en menor cantidad que la motoneruronas α (menos de la mitad)
Trasmite en fibras tipo a (aγ)
Diámetro de 5μm
Se ubican en fibras musculares especiales, fibras intrafusales, (en estas se
encuentra el huso muscular que controla el tono muscular)
Internueronas
oSe presentan en toda la sustancia gris
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CAPITULO 55

Funciones motoras de la medula espinal: reflejos

medulares

  • La información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso, provocando al final una respuesta motora adecuada Organización de la medula espinal para las funciones motoras
  • La sustancia gris es la zona donde se integran los reflejos medulares o Las señales sensitivas penetran por las raíces posteriores, esto provocando:  Una parte de las neuronas provoca las señales para que pasen a las raíces anteriores y provocan un reflejo  Otra parte de las neuronas trasmite a los niveles más altos del sistema nervioso
  • Medula espinal
  • Tronco cefálico
  • Corteza cerebral
  • Tipos de neuronas o Sensitivas (En las que nos centraremos son las siguiente

o Motoras o interneuronas Neuronas

  • Motoneuronas anteriores : se ubican en los segmentos anteriores de las astas anteriores , desde estas salen fibras que inervan directamente al musculo, sus tipos son :  Motoneurona α
  • Dan origen a fibras nervios tipo ia
  • Diámetro aprox: 14μm - Es capaz de estimular a varios cientos de fibras motoras , unidad motoraMotoneurona γ
  • Está en menor cantidad que la motoneruronas α (menos de la mitad)
  • Trasmite en fibras tipo a (aγ)
  • Diámetro de 5μm
  • Se ubican en fibras musculares especiales, fibras intrafusales , (en estas se encuentra el huso muscular que controla el tono muscular) - Internueronas o Se presentan en toda la sustancia gris

CAPITULO 55

o Son más numerosas que las motoneuronas o Son de menos tamaño o Posee una gran excitabilidad o Presenta interconexiones entre otras inter neuronas y motoneuronas, lo cual proporciona una función integradora o Puede poseer diferentes tipos de circuitos  Divergente  Convergente  Descargas repetitivas  Otros o Muy pocas señales sensitivas llegan al encéfalo o estructuras inferiores a este, pero todas las señales pasan alas interneuronas para su adecuado procesamiento o Celulas de renshaw  Se ubica en las astas anteriores junto a las moto neuronas  Son células inhibidoras, que inhiben a motoneuronas adyacentes, inhibición lateral  Estas ayudan a realizar una acción determinada y adecuada por medio de la inhibición lateral de las estructuras necesarias y dejando activas otras para la respuesta deseada

  • Fibras propiespinales o Son las fibras que ascienden y descienden por la medula espinal o Estos pueden trasmitir desde uno o 2 segmentos hasta varios segmento o hasta el encéfalo y demás estructuras Receptores sensitivos musculares  Para controlar efectivamente los músculos es necesario contar un una retrolimenteaicon del estado en cada momento par a poder dar la funciones indicadas  La comunicación de esta información se da promedio de los músculos y tendones que reciben inervación de receptores que son:  huso muscular, ubicado en los vientres del musculo  órgano tendinoso de golgi, ubicado en los tendones del musculo  Los anteriores son los controladores de los músculos intrínsecos, en diferentes niveles desde la medula espinal, al cerebelo y el cerebro. Función receptora del huso muscular  Tienen una longitud de 3 a 10mm  Se encuentra entre fibras interfusales y se fija en las exafusales

CAPITULO 55

  • Esta respuesta se recibe por emdio de las termianciones primaria que reconocen el estiramiento rápido y repentino del musculo. - Esta respuesta solo se recivira mediaves el musculo siga creciendo, cuadno este crecimiento cese se detectara la respuesta estatica - En el caos de que se acorte el msuculos las termiaciones primarias Envían respuestas opuestas, estas siendo negativa o positivas Control de la intensidad de la respuesta estática y dinámica pro parte de las motoneuronas γ
  • Las motoneuronas γ puede dividirse en 2 o Γ dinámica  Se excitan en las fibras intrafusales de bolsa nuclear  Al activarse la respuesta queda enormemente potenciada o Γ estática  Se excitan en las fibras intrafusales de cadena nuclear  Las estimulascion de esta favorece la respuesta estatica de cadena nuclear Descargas continuas del huso muscular
  • Estas descargan continuamente según exista un grado de excitación
  • Estas pueden enviar señales positiva o negativas dependiendo si es un alargamiento o frenado Reflejo miomatico muscular
  • Es la manifestación sencilla del huso muscular
  • Esto causa una contracción en las fibras musculares para que se estire un musculo
  • Y también afecta a los músculos sinérgicos Circuito neuronal del reflejo mioatico
  • El huso muscular está conectado a una fibra nerviosa sensitiva que envía el estímulo hacia la raíz posterior de la medula espinal
  • Luego la fibra anterior pasa directamente a las astas anteriores, donde realiza sinapsis con la motoneurona de ahí
  • Por último la moto neurona envía una señal de contracción al musculo
  • Esto se le conoce a un reflejo monomiomatico,
  • La mayoría de las neurona tipo ii acaban en inter neuronas , en la sustancia gris que terminan mandando la señal a la motoneurona correspondiente Reflejo miomatio estático y dinámico
  • Reflejo dinamico (terminación sensitiva primaria)

CAPITULO 55

o Surge con una potente señal dinámica en la terminación sensitiva (estiramiento rápido) o Lo anterior provoca una contracción rápida contra ese estimulo de alargamiento

  • Reflejo estático (se usan terminaciones primarias y secundarias sencitivas) o Se después del reflejo dinámico o Se da por más tiempo y es más débil o Provoca una cierta contracción muscular constante Función amortiguadora de los reflejos miomaticos dinámicos y estático
  • Consiste en que el reflejo miomatico tiene la capacidad de amortiguar o suavisar la contracción
  • En caso de que este dañado el huso muscular esta amortiguación no existe y las contracciones se dan entre cortadas y en diferentes niveles Intervención del reflejo miomatico en las actividades motoras voluntarias
  • El 31% de las fibras eferentes son de tipo γ pequeñas en ves de tipo α de tipo a grande
  • Las fribas α al ser estimuladas, estas estimulas las fibras γ. Por el proceso de coactivacion, lo que provoca una contracción simultanea de las fibras fúsales y extrafusales
  • El objetivo de la coactivacion es: o Evitar que varié la longitud de la `porción receptora del huso muscular o Mantiene la función amortiguadora del huso muscular Áreas encefálicas que regulan el sistema motor γ
  • Se activa específicamente por medio de la región bulboreticular ( está relacionado con la contracciones antigravitatorias)
  • Y de modo secundario de o Cerebelo o Ganglios basales o Corteza cerebral Es sistema del huso muscular estabiliza la posición corporal
  • Este proceso es impórtate ya que estabiliza la posición corporal durante la acción motora a tensión
  • Acorta los extremos del uso y aumenta la frecuencia de excitación
  • El final neto consiste en la estabilización de las articulaciones para obtener una posición

CAPITULO 55

  • Informa a los centro motores superiores, sobre los cambis instantáneos, con una velocidad de 120m/s Reflejo flexor y de retirada
  • El reflejo flexor consiste en que un miembro se aleja del estímulo provocando su retirada,
  • El reflejo nocireceptivo es un tipo de reflejo flexor causado por el dolor
  • El reflejo de retirada consiste en que cualquier parte del organismo que no sean las extremidades se aleja del estimulo Mecanismo neuronal del reflejo extensor
  1. Se presenta un estímulo el cual viaja las astas posteriores
  2. Llega a las interneuronas, con los siguiente circuitos antes de ir a la motoneurona anterior a. Circuito divergente , para diseminar la seña b. Circuitos de inhibición recíproca, para los músculos anterógrados c. Circuitos de pos descarga
  3. Se llega a las motoneuronas indicadas que provocan ciertas acciones dependiendo de la interneuronas asociadas
  4. Se presenta la fatiga
  5. Restitución del estado inicial Patrón de retirada
  • Depende del nervio sencitivo estimulado
  • El centro integrador de la medual hace que se ontraigan ls músculos que `pèudan resultar mas eficaces para apartarse del dolor
  • Lo anterio se denomina pricnipio del signo local , y se aplica a cualquier arte del organismo , mayormente en las extremidades Reflejo extensor cruzado - Concite en que 0.2-0.5s después de que una extremidad sufra el reflejo flexor, su contralateral se extenderá. Esto es el reflejo extensor cruzado Mecanismo del extensor cruzado
  • Este se da a causa del mecanismo del reflejo flexor, este en la fase donde intervienen la neuronas, donde algunas interneuronas cruzan al otro lado y estimulan la motoneuronas indicada para la extensión
  • Esta posee una pos descarga más alta que el reflejo flexor Inhibición e inervación reciproca

CAPITULO 55

  • La inhibición reciproca consiste en la inhibición de los músculos anagonista, para que actúa el motor principal **Reflejo de posición y locomoción
  • Reflejo de apoyo positivo:** o Consiente en que el reflejo actuara como fuerza de opción a un estímulo, por medio de la extensión de la extremidad o Este reflejo es potente que puede mantener de pie al organismo o Esto se da por el efecto de reacción del imán
  • Reflejo de enderezamiento o Consiste en el reflejo de poder colocarse en posición erguida cuando está en posición acostada. Esto está relacionado con los reflejos de postura.
  • Movimientos rítmicos de marcha en un solo miembro o Consiste en un reflejo oscilatoria de vaivén del movimiento de la extremidad hacía de flexión y extensión. Produciendo inhibición reciproca diferente en cada movimiento o Se puede observar el reflejo de tropezón
  • Movimiento reciproco de las extremidades opuestas o consiste en que cuando una extremidad se encuentre adelante , la contralateral se encontrara posterior. Esto dando se en ciclo repetitivo entre las 2 extremidades. Estopor inervación reciproca de las extremidades. - Marcha en diagonal entre 4 extremidades “ marcapasos” o Concite en el movimiento entre las 4 extremidades en sincronía o El movimiento consiste en dirección de “x” para dar el movimiento. (por ejemplo se moverá la extremidad derecha anterior , luego la extremidad izquierda posterior, luego la extremidad izquierda anterior y por último la extremidad derecha posterior) esto siendo en ciclo
  • Reflejo de galope o Este consiste en el en el movimiento de las extremidades en pares O siendo el movimiento entre las extremidades anteriores y luego las posteriores en sincronía
  • Reflejo de rascado o Este consiste en un movimiento de vaivén, el cual ubica el punto exacto de la estimulación, por lo tan se realiza movimientos de frote que inhiben el estímulo. - Reflejos medulares a causa de espasmos o Espasmo muscular por fractura ósea o Espasmo de la musculatura abdominal en la peritonitis