equilibrio Flashcards
Posición bípeda
Equilibrio inestable. Resisten la fuerza de la gravedad con los músculos extensores.
-Para mantener el equilibrio la vertical del centro de gravedad debe estar dentro de la base de sustentación.
Reflejo miotático
El reflejo miotático mantiene el tono en los músculos extensores para contrarrestar el centro de gravedad. Gracias a eso, podemos ofrecer resistencia a la gravedad. Un animal cuadrúpedo únicamente con el reflejo miotático puede mantener la posición erecta,En cambio, para nosotros no es suficiente.
Tono muscular en el equilibrio
El tono muscular de los músculos extensores está controlado por la formación reticular a través de las motoneuronas gamma.
Prueba de Romberg
Prueba sobre una plataforma para analizar el equilibrio, un pie al lado del otro. Movimiento lateral.
Prueba de Romberg sensibilidad
Misma prueba en una plataforma, un pie tras el otro.
Principales factores físicos en el equilibrio
La estabilidad irá a peor con los ojos cerrados, dado que los ojos tienen un papel fundamental en el equilibrio aun cuando otro de nuestros sistemas falle.
El cuello es determinante para ayudar a la visión, conocido como propiocepción, ya que es necesario para poder captar la información visual. Interviene del 5-10% de nuestra estabilidad.
Otro aparato importante es el aparato vestibular, que indica la posición en la que nos encontramos y los movimientos de la cabeza. Las personas con este aparato dañado (agenesia vestibular) tienen problemas en lugares oscuros y suele estar asociado con problemas de sordera.
En estos casos, la columna cervical (el cuello) se potencia para presentar hasta un 25% de nuestro equilibrio.
Objetivo del equilibrio
El equilibrio, finalmente, es un sentido fisiológico que:
- Mantener la postura.
- Nos permite saber la orientación espacio.
- Estabilizar la imagen en nuestra retina para coordinar nuestras respuestas motoras.
Orientación magnética, teorías
Kreid, 1893.
Durante la muda de los cangrejos se pierden las piedras de carbonato cálcicos, los estatolitos, que forman parte del estatocisto.
Colocó unas partículas magnéticas dentro del oído del cangrejo. Cuando lo colocaba lateralmente el cangrejo se ponía de forma lateral. De esta forma, podía orientar como él quisiera al cangrejo.
Keeton, finales de los años 70.
Colocó barras imantadas en la parte trasera de las palomas mensajeras. Comparó la habilidad que tenían de volver a su jaula con las de un grupo control que solo llevaba una barra de cobre. El sistema vestibular era afectado por estas barras imantadas haciendo imposible llegar al palomar.
Anatomía del oído y ubicación del sistema vestibular
Todos los elementos del sistema vestibular se conectan con la cóclea.
Si se realiza un aumento del sistema vestibular vemos que está formado por el laberinto óseo, que rodea a su vez el laberinto membranoso. Dentro de este último está la endolinfa, muy semejante al hialoplasma de las células nerviosas.
- Entre ambos laberintos se encuentre la perilinfa, que los separa.
- La endolinfa es rica en potasio y pobre en sodio.
- Los conductos semicirculares son: anterior, lateral y posterior.
- También encontramos el utrículo y sáculo, al final de las ampollas de los conductos semicirculares. Cutrículo sacular.
- El sáculo se encuentra unido a la cóclea.
Funciones de cada una de las partes
Utrículo: detecta aceleración hacia delante y hacia atrás.
Sáculo: detecta la aceleración hacia arriba y abajo.
Conducto semicircular anterior: rotación de la cabeza hacia arriba y hacia abajo.
Conducto semicircular posterior: rotación de la cabeza hacia y debajo de lado.
Conducto semicircular lateral: rotación de la cabeza hacia un lado u otro.
Organización espacial de los conductos semicirculares laterales
Se encuentra a 30º cuando miramos hacia el infinito, pero, por otro lado, la mirada pocos metros hacia delante hace que se quede a 0º.
Conducto posterior derecho es paralelo al conducto anterior izquierdo. Lo mismo sucede con el conducto anterior derecho con el conducto posterior izquierdo. De esta forma, somos capaces de controlar todos los planos. De esta forma siempre están perpendicular al suelo.
Anatomía funcional de los conductos semicirculares. Aceleración rotacional.
Partes:
Cúpula gelatinosa: cilios (cel ciliadas). Están inervadas por el nervio vestibular. Cualquier cambio a nivel de este celular se lleva a los núcleos del encéfalo mediante estas aferencias.
Nutriendo estas aferencias se encuentran las cel de apoyo que las nutre.
Quinotocilio: el más largo de los penachos o estereocilios.
Proceso:
- En reposo o ritmo constante: despolarización parcial.
- Si nos movemos hacia la derecha, la endolinfa impactan hacia la sustancia gelatinosa, se inclinan y sucede una hiperpolarización. Hablamos de una decelarización.
- Si nos giramos rápido hacia la izquierda, se produce una aceleración.
Anatomia funcional del utrículo y el sáculo. Aceleración lineal.
Partes_
Utrículo. Detectan los movimientos hacia adelante y hacia atrás.
Sáculo. Perpendicular al piso.
Proceso:
-Reposo o movimiento constante.
Se puede producir tanto una aceleración como deceleración si estamos en un movimiento constante y nos paramos repentinamente. Es lo que pasa cuando frenamos al conducir.
- Aceleración hacia delante. Inclinación hacia atrás.
- Aceleración hacia atrás. Aceleración hacia delante.
- Cabeza inclinada hacia abajo. Se inclinan hacia abajo del lado hacia delante.
Tipos de células ciliadas en el oído
Tipo 1. Cilíndrica. Eferentes presinápticos del nervio vestibular.
Tipo 2. Ciliadas. Eferentes postsináptico del nervio vestibular.
Transmisión de la información vestibular
Aferencias vestibulares que parten de las cel ciliadas. Tenemos el ganglio Scarpa, de donde parte el axón hacia los núcleos vestibulares.
El sistema vestibular lleva la información al receptor periférico (oído interno), a los núcleos vestibulares centrales, la red vestíbulo-ocular, red vestibuloespinal y red vestibulotalamocortical.
Núcleos vestibulares
Integran la información que vienen de los receptores vestibulares, visuales y somatosensoriales. Después envían señales al cerebelo para la coordinación y sincronización muscular para la conservación del equilibrio. Después envían información al núcleo oculo-motor (o 3r pars craneal), también IV pars craneal y al VI pars craneal, que tienen como función regular el movimiento ocular.
También se conecta con el núcleo del nervio accesorio con el músculo trapecio y el musculo esternocleidomastoideo. Controlar la posición de la cabeza y fija la mirada.
También hay motoneuronas.
Conexión con el tálamo.