MOTONEURONA INFERIOR Flashcards

1
Q

¿Cuáles son los 4 sistemas involucrados en el control motor?

A

Ganglios basales
Cerebelo
Motoneurona superior
Motoneurona inferior

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2
Q

¿La contracción del músculo estriado esquelético es iniciada por?

A

Motoneurona inferior en la ME y el tronco del encefálo

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3
Q

¿Cuál es el otro nombre de las motoneuronas inferiores?

A

Alfa

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4
Q

¿Cómo envían sus axones las motoneuronas inferiores, a través de que?

A

Los envían directos a los músculos a través de las raíces ventrales y los nervios perifericos espinales, o en el caso de los núcleos motores del tronco del encéfalo por medio de los nervios craneales

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5
Q

¿Qué tipo de aferencias reciben las neuronas del circuito local?

A

Aferencias directas desde neuronas sensitivas y también desde los centros superiores, median los reflejos sensitivomotores

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6
Q

¿Dónde se encuentran los cuerpos celulares de las motoneuronas superiores?

A

En centros del tronco del encéfalo como los núcleos vestibulares, colículo superior y la formación reticular, y corteza cerebral

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7
Q

¿Qué son las interneuronas?

A

Neuronas que unen las motoneuronas superiores que Hacen contacto con neuronas de los circuitos locales, que a través de axones cortos harán contacto con las neuronas motoras inferiores.

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8
Q

¿Qué neuronas son la vía común para el movimiento?

A

Motoneuronas inferiores

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9
Q

¿Es más común que las motoneuronas superiores hagan sinapsis con neuronas del circuito local o directamente con las motoneuronas inferiores?

A

Neuronas del circuito local

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10
Q

¿Qué sucede con las vías desde las motoneuronas superiores que nacen en la corteza?

A

Esenciales para la iniciación de los
movimientos voluntarios y para las secuencias espaciotemporales
complejas de los movimientos hábiles.

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11
Q

¿Qué área de Brodmann es la corteza motora primaria?

A

4

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12
Q

¿Qué area de Broddman es la corteza premotora?

A

6

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13
Q

¿Qué proyecciones son esenciales para planificar, iniciar y dirigir las secuencia de movimientos voluntarios que involucran la cabeza, tronco y extremidades?

A

Proyecciones descendentes desde las áreas corticales del lobulo frontal–> corteza motora primaria y premotora

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14
Q

¿El lóbulo frontal contiene áreas corticales para el control del movimiento ocular?

A

Si

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15
Q

¿Qué área de Brodmann es la circunvolución anterior?

A

24

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16
Q

¿Qué hace la circunvolución cingular anterior?

A

Expresión de emociones, sobre todo de la respuesta muscular facial

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17
Q

¿Qué hacen las motoneuronas superiores que se originan en el tronco del encéfalo?

A

responsables de orientar los ojos, la cabeza y el cuerpo en relación con la información vestibular, somática, auditiva y sensitiva visual→ navegación y control de postura

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18
Q

¿Cuál es el subsistema más grande del sistema motor?

A

Cerebelo

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19
Q

¿Quién detecta el error motor?

A

Cerebelo, como forma de aprendizaje motor

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20
Q

¿Qué hacen los ganglios basales?

A

Suprimen los movimientos no deseados y preparan los circuitos de las motoneuronas superiores para la iniciación de los movimientos

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21
Q

Cada neurona motora inferior inerva las fibras musculares de un solo músculo y

A

todas las neuronas motoras que inervan un solo músculo (grupo o pool) se agrupan juntas en un conjunto con forma de baston

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22
Q

¿Cómo se encuentra el mapa espacial de la musculatura espacial?

A

Laterales – extremidades distales vinculados con la ejecución de conductas hábiles–>terminan del mismo lado de la medula como el cuerpo celular
Mediales – músculos axiales.( músculos posturales del tronco)–>terminan bilateralmente

Entre más distales se encuentren las neuronas de la línea media se encargan de los músculos de los dedos (movimientos finos)

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23
Q

Los grupos de las neuronas motoras mediales que gobiernan el cotrol postural y el mantenimiento del equilibrio reciben aferencias de las

A

neuronas motoras superiores a traves de sistemas de proyección larga que corren en la sustancia blanca medial y anterior

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24
Q

¿Cuáles son las diferencias en los patrones de conexiones que realizan las neuronas del circuito local ?

A

Región medial–> proyectan hacia muchos segmentos medulares,algunas proyecciones corren entre los ensanchamientos cervical y lumbar y participan en la coordinación de los movimientos ritmicos de las extremidades (Circuito de la ME y locomoción)

  • Postura
  • Cruzan la linea media

Región lateral –> axones más cortos menos de 5 segmentos. homolaterales, control fino

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25
Q

¿Cuáles son los 2 tipos de motoneuronas inferiores?

A
  • Neuronas motoras γ

- Neuronas motoras α

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26
Q

¿Neuronas motoras gamma?

A

-Pequeñas
a. Fibras nerviosas que inervan + fibras nerviosas inervadas = Huso
muscular.
b. Receptores sensitivos introducidos en cápsulas de tejido conectivo en el músculo (Fibras musculares intrafusales)
c. También están inervadas por axones sensitivos que envían
información hacia el encéfalo y la ME acerca de la LONGITUD del músculo.

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27
Q

¿Neuronas motoras alfa?

A

Inervan las fibras musculares extrafusales, que son las fibras del mm.
Estriado que realmente generan las fuerzas necesarias para la
postura y el movimiento.

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28
Q

Hay grupos de neuronas motoras inferiores responsables del control de los músculos de la
cabeza y el cuello localizadas en los ocho núcleos motores de los nervios craneales en el bulbo
raquídeo, protuberancia y mesencéfalo

A

yes

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29
Q

¿La mayoria de las fibras de ME extrafusales están invervadas por?

A

Única motoneurona alfa

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30
Q

Cada neurona alfa hace sinapsis con

A

numerosas fibras en el interior del músculo

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31
Q

¿De qué está formada la unidad motora?

A

Una sola motoneurona alfa y sus fibras musculares asociadas

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32
Q

¿Qué es la unidad motora?

A

unidad de fuerza más pequeña que puede activarse para producir movimiento

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33
Q

¿Las unidades motoras como las neuronas motoras alfa varían de tamaño?

A

SI

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34
Q

¿Unidades motoras difieren en los tipos de fibras musculares que inervan?

A

Si

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35
Q

¿Cuáles son las unidades motoras más pequeñas?

A
Unidades motoras lentas
Fibras musculares rojas
Pequeñas
Contraen con lentitud
Resistentes a la fatiga 
Rico contenido en mioglobina
Umbrales de activación bajo
Abundantes mitocondrias
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36
Q

¿Cuáles son las unidades motoras fatigables rápidas?

A
Más grandes
Más fuerza
Fatigan con facilidad
Esfuerzos breves
Umbrales de activación más altos 
Escasas mitocondrias
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37
Q

¿Cuáles son las unidades motoras rápidas resistentes a la fatiga?

A

Tamaño intermedio
No son tan rápidas como las unidades motoras fatigables rápidas
Doble de fuerza que la unidad motora lenta
Más resistentes a la fatiga

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38
Q

¿Unidades motoras y plasticidad?

A

Obvi que yes

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39
Q

En las unidades encontramos la acetilcolina que actúa sobre receptores

A

nicotinicos

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40
Q

¿Qué es el principio del tamaño?

A

el incremento gradual en la
tensión es el resultado del reclutamiento
de unidades motoras en un orden fijo de
acuerdo con su tamaño. El orden es:
1. Unidades motoras lentas de bajo umbral
2. Unidades motoras rápidas resistentes a
la fatiga
3. Unidades motoras fatigables rápidas

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41
Q

La frecuencia de potenciales de acción generados por las motoneuronas contribuyen con

A

la regulación de la tensión muscular

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42
Q

Las fibras musculares son activadas por el potencial de acción siguiente antes de que se relaje por completo.

A

Las fuerzas generadas por las contracciones superpuestas temporalmente se suman

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43
Q

¿Qué es el tétanos fusionado?

A

la tensión producida en las unidades
motoras individuales ya no tiene picos ni descensos que se correspondan con las contracciones individuales.
✓ Normalmente la frecuencia de disparo máxima de las
neuronas motoras es menor que la necesaria para el tétanos
fusionado.

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44
Q

¿Qué hace el disparo asincrónico de las motoneuronas inferiores a las aferencias hacia el musculo?

A

• El disparo asincrónico de las neuronas motoras inferiores brinda un nivel constante
de aferencias hacia el músculo, lo que produce la contracción de una cantidad relativamente constante de unidades motoras, promedia las variaciones en la
tensión permitiendo ejecutar los movimientosresultantes con suavidad.

45
Q

Con aumento del tamaño de las unidades motoras, las neuronas motoras alfa muestran:

A

Aumento de:

  • Tamaño del cuerpo celular
  • Complejidad dendrítica
  • Potenciación a corto plazo de los PPSE con la activación repetida
  • Diámetro axónico
  • Número de ramas axónicas (es decir, maás fibras musculares invervadas)
Disminución de:
Resistencia de las aferencias
Excitabilidad
Amplitud de los PPSE Ia
Deterioro constante de los PSP
Duración de la poshiperpolarización
46
Q

Reflejo de estiramiento (osteotendinoso o miotático)

A

Husos musculares

47
Q

Los husos comprenden

A

8 a 10 fibras intrafusales dispuestas en paralelo con las fibras extrafusales

48
Q

¿Cuáles son los 2 tipos de fibras intrafusales?

A
  1. -Fibras de bolsa nuclear

2. -Fibras de cadena nuclear

49
Q

El circuito local de la ME media algunas acciones reflejas sensitivomotoras

A

teniendo una retroalimentación excitadora sobre las neuronas motoras

50
Q

¿Cuáles son las 2 sublclases de las fibras de bolsa nuclear de las fibras intrafusales?

A

Dinámica y estática

51
Q

¿Cuántas fibras de bolsa nuclear y cuántas de cadena contienen las fibras musculares?

A

2-3 de bolsa nuclear

El doble de fibras de cadena nuclear

52
Q

El estiramiento de huso muscular conduce a un aumento de

A

actividad de las aferencias Ia

53
Q

¿Qué son las aferencias Ia?

A

Axones sensitivos de gran diametro están enroscados alrededor de la porción central de cada clase de fibra intrafusal y forman las terminaciones primarias anuloespiraladas

54
Q

¿Qué son las aferencias II

A

Diámetro grande

Terminaciones secundarias sobre las fibras de cadena nuclear que se denominan terminaciones en ramo de flores

55
Q

Terminaciones primarias anuloespiraladas

A

Ia

56
Q

Terminaciones secundarias en ramo de flores

A

II

57
Q

¿Cuáles son los axones más largos de los nervios periféricos?

A

Aferencias grupo Ia y II

58
Q

¿Qué hacen las aferencias Ia y II?

A

median adaptaciones reflejas muy rápidas cuando se estira el músculo

59
Q

¿Cómo responden las aferencias Ia?

A

Responden en forma fásica a estiramientos pequeños

60
Q

La actividad de las aferencias Ia está dominada por

A

señales transducidas por el subtipo DINÁMICO de fibra de bolsa nuclear

61
Q

Las aferencias de grupo II inervan las fibras

A

de bolsa nuclear estáticas y fibra de cadena

62
Q

¿Qué miden las aferencias II?

A

Señalan el nuvel de estiramiento sostenido de las fibras con poca sensibilidad dinámica

63
Q

¿Qué es la inervación recíproca?

A

→ contracción rápida del músculo estirado y a la relajación simultanea del músculo antagónico

64
Q

La rama de proyección central de la neurona sensitiva forma conexiones excitadoras monosinápticas con

A

motoneuronas a en el asta ventral de la ME que inervan el mismo músculo

y a través de neuronas de circuito local, forma conexiones inhibidoras con motoneurnas alfa de los músculos antagónicos

65
Q

¿Es común la vía excitadora desde un huso hasta las neuronas motoras alfa inervan el mismo músculo?

A

Nel
Las neuronas sensitivas que salen del huso no hacen contacto con las motoneuronas inferiores, hacen contacto con las neuronas del circuito local

66
Q

¿Cuáles son los otros nombres del reflejo monosináptico?

A

Estiramiento
Tendinoso profundo
Miotático

67
Q

El circuito de reflejo mediadopor aferencias del grupo II ,es responsable del
nivelconstante de
la tensión en los músculos denominado:

A

Tono muscular

68
Q

En términos de ingenieria, el arco relfejo de estiramiento es una asa de retroalimentación

A

negativa utilizada para mantener la longitud muscular en un valor deseado

69
Q

La longitud muscular apropiada es especificada por la actividad de las vías descendentes de las motoneuronas superiores

A

que influyen en el grupo de motoneuronas inferiores

70
Q

¿Qué hacen las motoneuronas gamma?

A

más pequeñas controlan las características funcionales de los husos musculares al modular su nivel de excitabilidad.

71
Q

¿Qué pasa después de que el músculo se estira, el huso tmb se estira y aumenta la frecuencia de descarga y el musculo se acorta?

A

Se aliva la tensión del huso, y los axones sensitivos se quedan activos

72
Q

¿Dónde se ubican las neuronas gamma?

A

terminan en los polos contráctiles de las fibras intrafusales→contracción de las fibras intrafusales, de esta forma se mantiene la tensión

73
Q

¿Cuáles son los 2 tipos de las motoneuronas gamma?

A

Dinámica

Estáticas

74
Q

¿Qué pasa cuando disparan las motoneuronas gamma dinámicas?

A

Aumenta mucho la respuesta dinámica de las aferencias Ia

75
Q

¿Qué pasa cuando disparan las motoneuronas gamma estáticas?

A

Respuesta estática del Ia aumentada

Respuesta estática de II aumentada

76
Q

¿Qué pasa cuándo se activan simultáneamente las motoneuronas alfa y gamma?

A

La activación simultánea de las neuronas motoras alfa y gama
permite que los husos musculares funcionen en todas las longitudes
musculares durante los movimientos y los ajustes posturales.

77
Q

¿Qué es el sesgo o γ o ganancia?

A

Nivel de actividad de las neuronas motoras γ que puede ajustarse por las vías de las neuronas motoras superiores y circuitos reflejos locales. Cuando mayor es la ganancia del reflejo de estiramiento, mayor es el cambio en la fuerza muscular que resulta de una cantidad dada de estiramiento aplicado a las fibras intrafusales.

78
Q

Ejemplo del autobus

A

→ganancia del reflejo de estiramiento puede ser

aumentada por las vías de la neuronas motoras superiores para compensar las alteraciones variables

79
Q

¿Qué pasa en el estiramiento voluntario?

A

ganancia de los reflejos miotáticos debe ser

reducida para facilitar el alargamiento de las fibras musculares

80
Q

¿El nivel de actividad de las neuronas motoras gama puede ser modulado en forma independiente de la actividad alfa?

A

Siii

81
Q

¿Cuándo el nivel basal de las motoneuronas gamma es alto?

A

Si un movimiento es relativamente dificil y exige una ejecución rápida y precisa

82
Q

¿Quiénes pueden modificar la ganancia del reflejo de estiramiento?

A
  • La actividad de las neuronas gamma
  • Excitabilidad de las neuronas alfa
  • Circuitos locales en la ME por la excitación o inhibición de las motoneuronas alfa y gamma
83
Q

¿Qué son las interneuronas inhibidoras?

A

forman sinapsis con las aferencias Ia, pueden suprimir selectivamente la transferencia del impulso excitador hacia subpoblaciones especificas de neuronas motoras inferiores

84
Q

¿Qué tiene que suceder para que los husos musculares no sean descargados?

A

Ambas neuronas motoras alfa y gamma deben ser activadas

85
Q

¿Qué es el órgano tendinoso de Golgi?

A

: es otro receptor sensitivo importante
en la regulación refleja de las actividades de las unidades
motoras, es una terminación nerviosa aferente encapsulada
localizada en la unión del músculo y el tendón

86
Q

¿Dónde se localiza el órgano tendinoso de Golgi?

A

Unión del músculo y el tendón

87
Q

Cada órgano tendinoso está inervado por

A

un único axón sensitivo grupo Ib

88
Q

¿Cómo se encuentran los órganos tendinosos de Golgi con las fibras musculares?

A

Están en serie con las fibras musculares extrafusales, al contrario que los husos musculares y las fibras extrafusales que están en paralelo

89
Q

Los órganos tendinosos de Golgi son sensibles a los aumentos de la tensión muscular que surgieron por la contracción muscular, pero, son insensibles al

A

estiramiento pasivo

90
Q

¿Con quién hacen contacto los axones Ib desde los órganos de golgi?

A

interneuronas inhibidoras Ib en la ME que a su vez

hacen sinapsis con las neuronas motoras alfa que inervan el mismo músculo.

91
Q

¿Cómo es el circuito tendinoso de Golgi?

A

Sistema de retroalimentación negativa que regula la tensión muscular, controla y mantiene la fuerza muscular para proteger al músculo

92
Q

¿Cuáles son los 2 sistemas de retroalimentación?

A
    • Sistema de husos musculares que controla y mantiene la LONGITUD muscular
  1. -Sistema tendinoso de Golgi que controla y mantiene la FUERZA muscular
93
Q

¿De dónde reciben aferencias sinápticas las interneuronas inhibidoras gamma?

A

reciben aferencias de las neuronas motoras superiores, los receptores cutáneos, husos musculares y receptores auriculares→ regulan la actividad de las interneuronas Ib a la actividad que surge en los órganos tendinosos de Golgi

94
Q

¿Ambos sistemas descargan en respuesta al estiramiento pasivo del músculo?

A

Ambas aferencias descargan en respuesta alestiramiento pasivo del músculo, aunque la descarga del órgano tendinoso de Golgi es mucho menor que la del huso

95
Q

¿Qué es el reflejo de flexión ?

A

circuito de reflejo que media la retirada de una extremidad de un estímulo doloroso, comprende me varias conexiones sinápticas.

96
Q

¿Qué es el reflejo de flexión ?

A

circuito de reflejo que media la retirada de una extremidad de un estímulo doloroso, comprende me varias conexiones sinápticas y axones aferentes de conducción lenta

97
Q

¿Qué sucede cuando se estimulan las fibras sensitivas nociceptivas?

A

conduce a la retirada de la extremidad de la fuente de
dolor por la excitaciones de los músculos flexores
homolaterales y la inhibición recíproca de los músculos }extensiones homolaterales.

98
Q

¿Qué es el reflejo de extensión cruzada?

A

• La flexión de la extremidad estimulada se acompaña
por una reacción opuesta en la extremidad contralateral y brinda soporte postural durante la retirada de la extremidad afectada por un estímulo doloroso

99
Q

Los circuitos locales de la médula espinal (denominados generadores centrales de patrones) son capaces de controlar el momento oportuno y la coordinación de patrones complejos de movimiento y ajustarlos en respuesta a circunstancias alteradas

A

Un ejemplo es la locomoción

100
Q

El movimiento de una sola extremidad durante la locomoción puede considerarse un ciclo de 2 fases

A

Fase de posición de pie: durante la cual la extremidad se extiende y se coloca en contacto con el piso para impulsar hacia adelante.
• Fase de balanceo: durante la cual la extremidad se flexiona para abandonar el suelo y luego se lleva hacia adelante para comenzar la fase
de posición del pie siguiente

101
Q

Lugar de la locomoción

A

región locomotora mesencefálica

102
Q

Síndrome de la motoneurona inferior

A

Parálisis (pérdida del movimiento)
▪ Paresia (debilidad)
▪ Arreflexia (Pérdida de reflejos)
▪ Pérdida de tono muscular
▪ El daño de las neuronas motoras inferiores conduce a la parálisis del músculo asociado y a otros cambios, en los que se incluyen la pérdida de actividad refleja,
la pérdida del tono muscular, y finalmente la atrofia de los músculos debido a la denervación y el desuso.
▪ Los músculos afectados también pueden mostrar fibrilaciones y fasciculaciones
▪ Fibrilaciones→cambios en la excitabilidad de las fibras musculares desnervadas
▪ Fasciculaciones→Actividad anormal de las neuronas motoras alfa

103
Q

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

A
Enfermedad neurodegenerativa 
Degradación lenta de las motoneuronas alfa (motoneuronas inferiores y superiores)
Debilidad progresiva 
Atrofia de los músculo esqueléticos
Mueren durante los primeros 5 años
Intelecto intacto
Autosómica dominante
104
Q

¿Cuál es el otro nombre de la ELA?

A

Enfermedad de Lou Gehrig

105
Q

¿Por qué se da la ELA?

A

Degradación lenta de las motoneuronas alfa (motoneuronas inferiores y superiores)

106
Q

¿ELA hereditable?

A

Una forma autosómica dominante de ELA familiar es causada por mutación del gen que codifica la enzima antioxidante citoplasmática superóxido dismutasa cobre/cinc (SOD1), pero se desconoce de qué modo estos genes mutantes conducen al fenotipo de la
enfermedad de neurona motora.

107
Q

¿Hay una forma de incio juveil de ELA?

A

Juvenil autosómica recesiva rara es causada por mutaciones en una proteína Alsina

108
Q

¿ELA familiar?

A

Enfermedad de neurona motora inferior autosómica dominante y lentamente progresiva sin
síntomas sensitivos, mutaciones en la proteína dinactina

109
Q

¿Casos esporádicos de ELA?

A

Casos esporádicos: excitotoxicidad glutaminérgica, actividad de las especies reactivas de oxígeno, interacciones proinflamatorias entre las neuronas y la microglía, disfunción mitocondrial y la desregulación de la homeostasis del calcio