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REFLEJOS.
Melissa Ivonne Mendoza
Santiago.
Laboratorio fisiología I
COMPETENCIAS A DESARROLLAR.
1. Explica el mecanismo que produce el reflejo miotatico, enumera
sus elementos anatómicos y describe su bloqueo al estimular un
nervio sensitivo homolateral.
2. Observa y enlista las propiedades respuesta extensora cruzada, el
reflejo flexor y el fenómeno de irradiación del estimulo; y
relaciona su utilidad en la evaluación neurológica de un paciente.
Los músculos cruzan las articulaciones y están fijados en dos
o mas puntos de las palancas óseas del esqueleto.
Cuando un musculo genera movimiento mediante un
acortamiento, ser trata de un agonista. Los músculos que se
oponen a la acción de impulsor principal son los antagonistas.
La contracción simultanea del agonista y el antagonista se produce
durante los movimientos que requieren control preciso. Un musculo
actúa como sinérgico cuando se contrae al mismo tiempo que el
agonista al cooperar ambos para generar el movimiento.
Las motoneuronas α son la vía final común, a través de la cual el SNC
controla los músculos esqueleticos
Las motoneuronas se dividen en
dos categorías principales α (alfa) y
γ (gamma)
Las motoneuronas α inervan las
fibras musculares extrafusales, que
son las responsables de la
generación de fuerza.
Las motoneuronas γ inervan las
fibras musculares intrafusales, que
son componente del huso
muscular.
Los músculos, las articulaciones y los ligamentos están inervados con
receptores sensitivos que informan al SNC sobre la posición corporal
y la actividad muscular.
Musculo esqueletico: contiene husos
musculares, terminaciones nerviosas
libres y algunos corpúsculos de pacini
Tendones y aponeurosis: órgano
tendinoso de Golgi
Articulaciones: contienen terminaciones
de Ruffini y corpúsculos de pacini
Capsulas articulares: contiene
terminaciones nerviosas
Ligamentos: órgano tendinoso de Golgi.
En conjunto estos son
los propioceptores,
que aportan
sensaciones desde las
estructuras somáticas
profundas.
La información
procedente de estos
receptores
proporcionan la
retroalimentación
necesaria para el
control de los
movimientos
Los husos musculares facilitan información sobre la longitud del
musculo y la velocidad a la que este se esta distendiendo.
Los OTG proporcionan información sobre la fuerza que esta
generando. Se encuentran en la unión entre el musculo y sus
tendones.
Los husos se encuentra en la masa del musculo, en paralelo a las
fibras musculares extrafusales.
Existen 2 tipos de fibras
intrafusales: las fibras de
bolsa nuclear y las fibras
de cadena nuclear.
Las fibras de bolsa nuclear
se clasifican en: dinámicas
y estáticas.
Los axones sensitivo
se clasifican en:
Primarios (tipo Ia) –
tienen terminaciones
en espiral que rodean
la zona media de la
fibra muscular
intrafusal e inerva a las
fibras de bolsa y
cadena nuclar.
Secundarios (tipo II) –
inervan principalmente
fibras de cadena
nuclear y tienen
terminaciones
nerviosas que se
localizan a lo largo de
los elementos
contráctiles a ambos
lados de la
Las terminaciones nerviosas de
los axones primarios y
secundarios de los husos
musculares responden al
estiramiento generado
potenciales de acción que
transmiten información al SNC
sobre los cambios en la longitud
muscular y la velocidad de la
longitud.
El estudio de los tres tipos de reflejos medulares proporcionan la base para
comprender el mecanismo general de los reflejos.
REFLEJO MIOTATICO.
El estiramiento o elongación de un musculo, como cuando se golpea el tendón
rotuliano con un martillo de reflejos o cuando se cambia de postura con rapidez,
provoca una contracción corta duración.
El estiramiento
activa los usos
musculares.
Esta sinapsis son
excitatorias y
utilizan glutamato
como
neurotransmisor.
El reflejo miotatico tiene muchas funciones:
A nivel general, produce correcciones rápidas de la información
motora en el control del movimiento momento a momento.
Constituye la base para los reflejos posturales, que mantienen el
cuerpo en posición a pesar de un serie variable de cargas sobre el
mismo.
REFLEJO MIOTATICO INVERSO
La contracción activa de un musculo
también causa una inhibición refleja de
la contracción. Esta respuesta se
denomina reflejo miotatico inverso
porque produce un efecto opuesto al
del refljeo miotatico.
La función del reflejo miotatico inverso
parece ser la de un sistema de
retroalimentación de la tensión que
puede graduar la fuera de la
contracción durante una actividad
sostenida
Tiene mayor influencia sobre los
músculos flexores.
REFLEJO DE RETIRADA FLEXOR.
La estimulación cutánea puede desencadenar un reflejo de retirada flexor.
Este reflejo consiste en la contracción consiste en una contracción de los flexores y una
relajación de los extensores en la extremidad estimulada.
La acción puede acompañarse por una contracción de los extensores en el lado
contralateral
Estos reflejos garantizan la estabilidad y el apoyo postural y la motilidad. Los reflejos
constituyen la base de las respuestas automáticas sobre la que se asienten los
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Reflejos

  • 2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR. 1. Explica el mecanismo que produce el reflejo miotatico, enumera sus elementos anatómicos y describe su bloqueo al estimular un nervio sensitivo homolateral. 2. Observa y enlista las propiedades respuesta extensora cruzada, el reflejo flexor y el fenómeno de irradiación del estimulo; y relaciona su utilidad en la evaluación neurológica de un paciente.
  • 3. Los músculos cruzan las articulaciones y están fijados en dos o mas puntos de las palancas óseas del esqueleto. Cuando un musculo genera movimiento mediante un acortamiento, ser trata de un agonista. Los músculos que se oponen a la acción de impulsor principal son los antagonistas.
  • 4. La contracción simultanea del agonista y el antagonista se produce durante los movimientos que requieren control preciso. Un musculo actúa como sinérgico cuando se contrae al mismo tiempo que el agonista al cooperar ambos para generar el movimiento.
  • 5. Las motoneuronas α son la vía final común, a través de la cual el SNC controla los músculos esqueleticos
  • 6. Las motoneuronas se dividen en dos categorías principales α (alfa) y γ (gamma) Las motoneuronas α inervan las fibras musculares extrafusales, que son las responsables de la generación de fuerza. Las motoneuronas γ inervan las fibras musculares intrafusales, que son componente del huso muscular.
  • 7. Los músculos, las articulaciones y los ligamentos están inervados con receptores sensitivos que informan al SNC sobre la posición corporal y la actividad muscular.
  • 8. Musculo esqueletico: contiene husos musculares, terminaciones nerviosas libres y algunos corpúsculos de pacini Tendones y aponeurosis: órgano tendinoso de Golgi Articulaciones: contienen terminaciones de Ruffini y corpúsculos de pacini Capsulas articulares: contiene terminaciones nerviosas Ligamentos: órgano tendinoso de Golgi. En conjunto estos son los propioceptores, que aportan sensaciones desde las estructuras somáticas profundas. La información procedente de estos receptores proporcionan la retroalimentación necesaria para el control de los movimientos
  • 9. Los husos musculares facilitan información sobre la longitud del musculo y la velocidad a la que este se esta distendiendo. Los OTG proporcionan información sobre la fuerza que esta generando. Se encuentran en la unión entre el musculo y sus tendones. Los husos se encuentra en la masa del musculo, en paralelo a las fibras musculares extrafusales.
  • 10. Existen 2 tipos de fibras intrafusales: las fibras de bolsa nuclear y las fibras de cadena nuclear. Las fibras de bolsa nuclear se clasifican en: dinámicas y estáticas.
  • 11. Los axones sensitivo se clasifican en: Primarios (tipo Ia) – tienen terminaciones en espiral que rodean la zona media de la fibra muscular intrafusal e inerva a las fibras de bolsa y cadena nuclar. Secundarios (tipo II) – inervan principalmente fibras de cadena nuclear y tienen terminaciones nerviosas que se localizan a lo largo de los elementos contráctiles a ambos lados de la
  • 12. Las terminaciones nerviosas de los axones primarios y secundarios de los husos musculares responden al estiramiento generado potenciales de acción que transmiten información al SNC sobre los cambios en la longitud muscular y la velocidad de la longitud.
  • 13. El estudio de los tres tipos de reflejos medulares proporcionan la base para comprender el mecanismo general de los reflejos. REFLEJO MIOTATICO. El estiramiento o elongación de un musculo, como cuando se golpea el tendón rotuliano con un martillo de reflejos o cuando se cambia de postura con rapidez, provoca una contracción corta duración. El estiramiento activa los usos musculares. Esta sinapsis son excitatorias y utilizan glutamato como neurotransmisor.
  • 14. El reflejo miotatico tiene muchas funciones: A nivel general, produce correcciones rápidas de la información motora en el control del movimiento momento a momento. Constituye la base para los reflejos posturales, que mantienen el cuerpo en posición a pesar de un serie variable de cargas sobre el mismo.
  • 15. REFLEJO MIOTATICO INVERSO La contracción activa de un musculo también causa una inhibición refleja de la contracción. Esta respuesta se denomina reflejo miotatico inverso porque produce un efecto opuesto al del refljeo miotatico. La función del reflejo miotatico inverso parece ser la de un sistema de retroalimentación de la tensión que puede graduar la fuera de la contracción durante una actividad sostenida Tiene mayor influencia sobre los músculos flexores.
  • 16. REFLEJO DE RETIRADA FLEXOR. La estimulación cutánea puede desencadenar un reflejo de retirada flexor. Este reflejo consiste en la contracción consiste en una contracción de los flexores y una relajación de los extensores en la extremidad estimulada. La acción puede acompañarse por una contracción de los extensores en el lado contralateral Estos reflejos garantizan la estabilidad y el apoyo postural y la motilidad. Los reflejos constituyen la base de las respuestas automáticas sobre la que se asienten los movimientos voluntarios mas complicados.