Bases Neurofisiologicas de La Fnp

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BASES NEUROFISIOLOGICA S DE LA FNP MECANISMOS NEROMUSCULARES PROPIOCEPTIVOS

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Diapositiva 1

BASES NEUROFISIOLOGICAS DE LA FNPMECANISMOS NEROMUSCULARES PROPIOCEPTIVOSControl motorNivel de control:Medula EspinalTronco de encfalo.rea motora de la corteza cerebral

Medula espinal: patrones de movimiento mas complejo.astas anteriores de la medula.Motoneuronas INFERIORES.ALFA: Ordenar la contraccin muscularGAMMA: Inervan las fibras de los husos neuromusculres.

Conjunto de las motoneuronas alfa, asta anterior de la medula+Fibras musculares esqueleticas= unidad motora

Receptores sensorialesMUSCULARES: Huso muscular Organos tendinosos de golgiARTICULAR,ES: RUFFINI, PACINI,GOLGI.CUTANEOS: MECANORRECEPTORES SUPCEPTIBLES AL TACTO Y DEFORMACION meisser y merkel.PROPIOCEPCIN: BASES FISIOLGICASPROPIOCEPCIN: capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posicin de las articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y, especialmente, en los movimientos deportivos que requieren una coordinacin especial.

SISTEMA PROPIOCEPTIVO: compuesto por una serie de receptores nerviosos que estn en los msculos, articulaciones y ligamentos.Se encargan de detectar:Grado de tensin muscularGrado de estiramiento muscular

y mandan esta informacin a la mdula y al cerebro para que la procese. Despus, el cerebro procesa esta informacin y la manda a los msculos para que realicen los ajustes necesarios en cuanto a la tensin y estiramiento muscular y as conseguir el movimiento deseado.

Podemos decir que los propioceptores forman parte de un mecanismo de control de la ejecucin del movimientoEs un proceso subconsciente y muy rpido, lo realizamos de forma refleja.

La propiocepcin mantiene la estabilidad articular bajo condiciones dinmicas, proporcionado el control del movimiento deseado y la estabilidad articular. La coordinacin apropiada de la coactivacin muscular (agonistas antagonistas) atena las cargas sobre el cartlago articular .Un impuso que baja por el tronco corticoespinal .Impulso aferente que sube por los receptores perifricos.MusculoDescarga de impulsos.Descarga de un numero neuronas motoras especificas.

Impulso es facilitador: cuando causa el reclutamiento y descargas de motoneuronas adicionales.Impulso inhibitorio: neuronas motoras abandonen la zona de descarga y se alejen del margen zona subliminal.

Facilitacin aumento de la excitabilidad de neuronas motoras.Msculos dbiles: ayuda facilitacin.Espasticidad muscular: disminuira con la inhibicin

Sherrington considerque los impulsos transmitidos desde los receptores de estiramiento perifricos a travs del sistema aferente eran la influencia ms intensa de la motoneuronas alfa.

Por tanto, el terapeuta Fsico debe ser capaz de modificar la informacin de los receptores perifricos. Las descarga de las motoneuronas.Facilitada por la estimulacin perifrica.Impulsos aferente *neuronas estabilizadoras=Aumento de tono muscular y de la fuerza de contraccin voluntaria.

NEURONAS MOTORAS.Inhibir por la estimulacin perifrica.Impulsos aferente *neuronas inhibidoras=Relajacin muscular y permite el estiramiento del musculo.

REFLEJO MIOTTICO (RM)Cuando un msculo es sometido a una extensin fuerte o repentina, se activa el huso muscular y enva informacin, va nerviosa aferente, hasta la mdula, donde se produce una conexin sinapsis con su correspondienteMotoneurona alfa, la cual enva impulso de contraccin al msculo por va eferente.

El reflejo de estiramiento implica dos receptores:Huso muscular rgano tendinoso de golgi. Son responsables de detectar el grado de estiramiento de cada msculo y de la velocidad con que se producen los cambios de elongacin. Esta informacin se denominapropioceptiva. Son los responsables de desencadenar el reflejo miottico.

Todo msculo posee dos sistemas de retroalimentacin o circuitos reguladores (feedback): un sistema de control de longitud, con los husos musculares como sensores, y un sistema de control de la tensin, con los rganos tendinosos como sensores.

Vas nerviosas aferentes, informativas, son de dos tipos: fibras Ia y II. Cuando el estiramiento es brusco y repentino, se activan las fibras Ia; Cuando el estiramiento se aplica de manera continuada, superando el umbral de activacin, se estimulan ambos tipos de fibras; y cuando las elongaciones son cclicas , como rebotes o insistencias muy acusados, se activan las fibras II.

Mecanismos neurofisiolgicos.2 tipos de receptores:HUSO MUSCULAR ORGANO TENDINOSOS DE GOLI

El huso neuromuscular.

El huso neuromuscular se encuentra dentro del msculo y tiene la capacidad de: detectar los cambios en la longitud y rapidez de contraccin de las fibras musculares. Los husos neuromusculares tienen forma elongada y estn dispersos entre las fibras musculares en grandes cantidades.

En el huso neuromuscular se distinguen dos tipos de fibras:Fibras Intrafusales en bolsa Fibras intrafusales en cadena

En ambos tipos de fibras se distinguen :

Las fibras nerviosas primarias (informacin dinmica)inervan a todas las fibras intrafusales.

Las fibras nerviosas secundarias (informacin esttica) Inervan exclusivamente a las fibras intrafusales en cadena.

MECANISMO DE CONTROL AUTOMTICO DEL HUSO NEUROMUSCULAR(COACTIVACIN ALFA GAMA)

El huso neuromuscular tiene la propiedad de recibir informacin de unas motoneuronas de menor tamao llamadas motoneuronas gama.

Estas motoneuronasinervan la parte estriada de las fibras intrafusales del huso neuromuscular Localizada:En los extremos del huso neuromuscular produciendo el estiramiento de la zona.

FUNCIN ESENCIAL DEL HUSO NEUROMUSCULAR

A excepcin del huso neuromuscular, ninguno de los dems mecanorreceptores tiene la capacidad de ser modulado por el sistema nervioso central. Es as que el husoneuromuscular es la primera fuente sensorial para mantener el balance durante la postura erguida (Fitzpatrick y Mccloskey , 1994).

El huso neuromuscular tendra la posibilidad potencial de ser modificado por el entrenamiento -(Ashton Miller et al, 2001)La actividad del huso neuromuscular puede ser incrementada voluntariamente (Kakuda; Wessberg y Vallbo, 1997)-ORGANO TENDINOSO DE GOLGIEstn inervados por axones sensoriales Ib , penetran en la mdula espinal para efectuar sinapsis con las interneuronas del asta ventral. Algunas de estas interneuronas hacen conexiones inhibidoras con las neuronas motoras alfa inervan al mismo msculo, base del reflejo miottico inverso (d e funcin protectora: trata de evitar que el msculo se dae).

Al peligrar la integridad de la unin msculo tendinosa, por una tensin muscular excesiva,Las fibras Ib inhiben las motoneuronas alfa del propio msculo Estimulan las del antagonista para conseguir que disminuya dicha tensin.Proporcionan a la mdula espinal diferente informacin, debido a su diferente disposicin anatmica, los husos sobre la longitud muscular y los rganos tendinosos de Golgi sobre la tensin muscular

Dos fenmenos neurofisiolgicos ayudan a explicar la facilitacin e inhibicin de los sistemas neuromusculares. REFLEJO DE ESTIRAMIENTO INVERTIDO o INERVACION AUTOGENA

INERVACION RECIPROCA

1.inhibicin autgena, se define como la inhibicin mediada por fibras aferentes de unmusculo extendido.Motoneuronas alfa.Abastecen el musculo.Causando su relajacion.

REFLEJO MIOTTICO INVERSO (RMI)

Este reflejo es producido por la activacin del rgano tendinoso de golgi,.

Su funcin es inversa a la proporcionada por los husos musculares; inhiben la motoneurona alfa y, va eferente, el msculo se relaja. Es una auto-neutralizacin o auto-inhibicin. Es tambin, un mecanismo de proteccin para evitar roturas musculares por exceso de tensin.

Es ms fcil activar los OTG por la tensin producida en el conjunto msculo-tendn a causa de una fuerte contraccin isomtrica que por excesiva elongacin con el msculo relajado.

Reflejo de inhibicin (o inervacin) recproca.

La contraccin de un msculo (agonista) va seguida por la activacin en la mdula de interneuronas inhibitorias homolaterales que estn conectadas con los msculos que realizan la accin contraria (antagonistas).

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INHIBICIN RECPROCADE LOS ANTAGONISTAS Se cuando se producela activacin de los husos musculares. por cambios en la longitud del msculo, envan impulsos excitadores a la motoneurona alfa de los mismos msculos, a travs de las fibras nerviosas Ia, pero tambin impulsosde relajacin a los msculos antagonistas que actansobre la misma articulacin, a travs de sinapsisinhibidoras .

BIBLIOGRAFIAEntrenamiento funcional en programas de fitness. Volumen IJulio Dieguez,Julio Diguez Tecnicas de rehabilitacion en la medicina deportiva.William e. prentince.Fisiologia del esfuerzo y del deporte.David L. costliFISIOLOGIA HUMANA, SILVENTRONR