Sistema Motor Control Del Movimiento Reflejo Y Voluntario

Páginas: 10 (2288 palabras) Publicado: 25 de abril de 2015
SISTEMA MOTOR: CONTROL DEL MOVIMIENTO REFLEJO Y VOLUNTARIO

Para poder realizar cualquier movimiento, se necesita la interacción de diversas estructuras del sistema nervioso
motor. Estas estructuras están organizadas jerárquicamente de modo que las órdenes salen desde un nivel superior
hacia un nivel inferior.

1)

El nivel inferior son las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal ypor las motoneuronas de
núcleos motores troncoencefálicos.

2)

Los núcleos del tronco del encefalo, constituyen un nivel intermedio, junto con los sistemas moduladores
formados por los ganglios basales y el cerebelo.

3)

En el nivel más alto de la jerarquía: la corteza cerebral motora.

Médula espinal

La médula espinal es la estructura que integra o coordina actividades musculares elementales,para el mantenimiento
de la postura y diferentes movimientos. También desarrolla automatismos simples de marcha y movimientos
defensivos simples (retirada del músculo ante cualquier agresión) a través de respuestas reflejas.

1) Motoneuronas medulares

Se distinguen:

· motoneuronas alfa (α) . Son de gran tamaño, sus axones están mielinizados y su velocidad de conducción es de
60-130 m/s. Estasneuronas se agrupan en la médula y forman columnas que se conocen como núcleos motores.
· motoneuronas gamma (γ), más pequeñas que las anteriores. Inervan fibras musculares del huso muscular.
· interneuronas. Pueden ser excitadoras o inhibidoras. Un tipo especial son las interneuronas inhibidoras de Renshaw
que reciben conexiones de vías supraespinales y de motoneuronas.

2) Reflejos espinales

Sonlas repuestas motoras más simples. Son repuestas automáticas, involuntarias, inmediatas y estereotipadas frente
a un estímulo determinado.

El circuito entre la entrada del estímulo y la ejecución de la respuesta se conoce como arco reflejo. Consta de los
siguientes elementos: a) receptor sensorial, b) fibra sensorial aferente, c) centro integrador, d) fibra motora eferente,
y e) efector (músculoesquelético).

1. Reflejo de estiramiento o miotático, reflejo consistente en un acortamiento de las fibras de un músculo frente al
estiramiento brusco del mismo. Es el único reflejo monosináptico que existe. Sirve para controlar y ajustar la longitud
de los músculos esqueléticos, proporcionando el tono muscular adecuado para una respuesta rápida.

Funcionamiento de los propioceptores

1.- El husomuscular o neuromuscular.

Es una pequeña estructura fusiforme situado entre las fibras musculares Está formado por varias fibras
musculares modificadas (fibras intrafusales), con miofilamentos solamente en los extremos e inervación de
motoneuronas gamma. En el centro de las fibras se sitúan las terminaciones de fibras sensoriales. Cuando
se produce el alargamiento brusco de un músculo, se estirantambién las fibras intrafusales. Se excitan las
fibras sensoriales, y en la médula espinal sinaptan directamente con una motoneruona α (alfa). Ésta envía
al

músculo

estirado

la

orden

de

contraerse

y

de

cesar

el

estiramiento.

El reflejo miotático se provoca también, como respuesta a una orden del sistema nervioso central. Las

1

neuronas γ (gamma) actúan respondiendo a órdenes quellegan por vías supraespinales. Estimulan las
fibras intrafusales, que al contraerse, provocan la excitación de los receptores, y la consiguiente respuesta
motora muscular a través de las motoneuronas alfa (α). La coactivación α-γ (alfa-gamma) es el fenómeno
por el cual, al ordenarse una contracción de la musculatura extrafusal, se activa simultáneamente el sistema
γ, de forma que las fibrasintrafusales se mantengan tensas y no pierdan su capacidad sensora.

2.- Órgano tendinoso de Golgi

El órgano tendinoso de Golgi está situado en la zona de inserción tendinosa del músculo. Son terminaciones
libres y ramificadas La contracción de las fibras musculares distiende los propioceptores provocando su
despolarización. En la médula hacen sinapsis con motoneuronas a, a través de una interneurona...
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