Anatomía Y Función Cerebral.

Propioceptores: anatomía, mecanismo de trabajo, clasificación.

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¿Qué son los propioceptores?Con la conciencia preservada, una persona siente con precisión la relación de las partes de su cuerpo, controla cada movimiento en las articulaciones. Además, al realizar cualquier acción, el cerebro recibe información sobre la intensidad de la resistencia que se le pone.

Esta capacidad humana se llama propiocepción, que se lleva a cabo con la ayuda de células sensibles especializadas. El sinónimo de propiocepción es sensibilidad profunda, ya que el aparato receptor de este sistema se encuentra en las estructuras que se encuentran debajo del tejido adiposo subcutáneo.

Entendiendo los propioceptores

Los propioceptores están altamente diferenciados células nerviosasubicado en las estructuras del sistema musculoesquelético, que se incluyen en el trabajo cuando cambia el estado funcional y la interposición de fibras musculares y tendones. Estas estructuras pertenecen a una de las variedades de mecanorreceptores, por lo tanto, se caracterizan por propiedades generales inespecíficas:

  1. Un alto nivel de sensibilidad, medido por el umbral de respuesta y asociado a él en una relación inversamente proporcional.
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  2. Adaptación sensorial, que se manifiesta en forma de disminución de la sensibilidad a un estímulo de fondo que tiene un efecto a largo plazo sobre el receptor.

Además, juegan un papel dominante en la definición y funcionamiento de los siguientes sentidos:

  • fuerza, manifestada en la evaluación del esfuerzo necesario para realizar un cierto movimiento o mantener una pose;
  • posiciones: elaborar una idea de la posición relativa de todas las partes del cuerpo en cada momento;
  • movimiento, debido al cual se realiza el vector y la tasa de cambio en la posición de las articulaciones.

Mecanismo de trabajo

El principio de reacción a la irritación de todos. receptores son similares entre sí, pero dependiendo del tipo, los matices del mecanismo pueden cambiar.

El estímulo para la activación de los receptores sensoriales musculares es la deformación mecánica, como resultado de lo cual un cambio en la conformación de las moléculas, que lleva a la activación de los canales iónicos mecanosensibles de la membrana y un cambio potencial de descanso.

Dado que los propioceptores son las estructuras receptoras primarias, como resultado de la acción mecánica, la membrana celular se despolariza y se genera un impulso eléctrico.

Clasificación de los receptores de este sistema.

Dependiendo de la localización y las características estructurales más típicas, se acostumbra dividir los propioceptores en 2 tipos.

  1. Husillos neuromusculares, cuya activación se produce cuando cambia la longitud del músculo.
  2. Los receptores de Golgi son típicos de los tendones y responden a la fuerza de contracción y cambios de tensión.

Husos musculares

Situadas paralelas a las fibras del músculo esquelético, son formaciones receptoras con un alto grado de diferenciación, que se comunican con nervios aferentes y eferentes. Las fibras intrafusales son estructuras fusiformes de hasta 10 mm de largo y alrededor de 100 micrones de diámetro con una cápsula que consta de tejido conectivo.

Desde el punto de vista histológico, cada fibra individual consta de una parte central, con núcleos ubicados en ella, y secciones periféricas móviles. Esta característica es la base para la separación de propioceptores de este tipo. V

Distinguen fibras con bolsa nuclear, funcionalmente subdivididas en dinámicas y estáticas, y con cadena nuclear.

La estructura de cada huso no es uniforme: consta de 6-13 fibras de ambos tipos.

Las terminaciones que reciben inervación aferente se dividen en primarias (anuloespiral, en forma de espiral alrededor de las fibras neuromusculares) y secundarias (propensas a ramificarse). Las fibras gruesas parten de las primarias con una velocidad de excitación baja (12-70 m / s), mientras que las secundarias se caracterizan por un diámetro menor y una velocidad mayor (40-70 m / s).

La respuesta estática se desarrolla con un estiramiento gradual de los husos, se manifiesta en ambos tipos de fibras aferentes y depende del grado de cambio en la longitud de la parte central. Con un impacto rápido e inesperado, una respuesta dinámica es característica solo en las terminaciones anuloespirales.

Las neuronas motoras gamma sirven para la inervación eferente y se distinguen por la velocidad de conducción más baja (15-40 m / s). También se dividen en fibras de alimentación de cadena nuclear estáticas y dinámicas, características de las fibras nucleares enterradas.

Receptores del tendón de Golgi

Los cuerpos de Golgi ubicados en los tendones se caracterizan por un mayor umbral de excitación durante la contracción. Son filamentos de colágeno con una cápsula de paredes delgadas de hasta 1 mm de largo, conectados secuencialmente con 10-15 fibras musculares. Sabiendo esto, podemos decir que la excitación del receptor se produce sobre la tensión muscular. El impulso aferente se envía a la médula espinal, provocando la activación de neuronas motoras inhibidoras, que relajan el músculo inervado.

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