¿A través de qué estructura ingresan casi en su totalidad las señales sensitivas periféricas a la médula espinal?
A través de las raíces posteriores (o dorsales).
¿En qué parte de la sustancia gris medular se ubican las neuronas motoras anteriores?
En las astas anteriores de la substancia gris medular.
¿Qué es el reflejo miotático (o de estiramiento) y cuál es el receptor sensorial que lo desencadena?
El reflejo miotático es la contracción refleja de las grandes fibras musculares esqueléticas de un músculo y de sus sinérgicos cuando dicho músculo es estirado repentinamente. El receptor sensorial encargado de detectar este estiramiento y desencadenar el reflejo es el huso muscular.
¿Cuál es el receptor sensorial encargado de desencadenar el reflejo miotático inverso y dónde se localiza?
El Órgano Tendinoso de Golgi, ubicado en la unión miotendinosa, dispuesto en serie con las fibras musculares extrafusales.
¿Cuál es el principal estímulo que desencadena el reflejo flexor de retirada?
A) Estímulo táctil ligero
B) Estímulo doloroso
C) Estímulo visual
D) Estímulo vestibular
B) Estímulo doloroso
¿Cuál es la diferencia principal en cuanto al diámetro entre las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma?
Las motoneuronas alfa son grandes, con un diámetro promedio de 14 micrómetros (fibras tipo A\alpha), mientras que las gamma son mucho más finas y pequeñas, con un diámetro promedio de 5 micrómetros (fibras tipo A\gamma).
¿Cuál es la función principal de las motoneuronas gamma?
Regular el tono muscular básico y ajustar la sensibilidad del huso muscular mediante el control de la porción contráctil de las fibras intrafusales.
¿Cómo está conformado el circuito neuronal básico del reflejo de estiramiento y por qué se considera que su vía principal es monosináptica?
El circuito comienza cuando una fibra nerviosa propioceptora tipo Ia se origina en un huso muscular y penetra en la médula espinal a través de una raíz dorsal. Se considera una vía monosináptica porque una rama de esta fibra aferente se dirige directamente al asta anterior de la sustancia gris y hace una sola sinapsis directa con las neuronas motoras anteriores. Estas neuronas motoras anteriores envían entonces fibras nerviosas de regreso al mismo músculo que originó la señal, permitiendo una respuesta con el menor retraso posible.
¿A diferencia del reflejo miotático de estiramiento, cuál es el estímulo principal que activa al reflejo miotático inverso?
La tensión muscular (fuerza o contracción activa ejercida sobre el tendón), mientras que el reflejo de estiramiento responde al cambio de longitud del músculo.
¿Qué tipo de receptor participa principalmente en la detección del estímulo que desencadena este reflejo?
A) Propioceptor
B) Nociceptor
C) Fotorreceptor
D) Quimiorreceptor
B) Nociceptor
¿Qué es una unidad motora según la organización de las motoneuronas alfa?
Es el conjunto formado por una sola motoneurona alfa y todas las fibras musculares esqueléticas extrafusales que inerva al ramificarse (que van desde tres hasta varios cientos).
¿Cuál es la proporción numérica aproximada entre las interneuronas y las neuronas motoras anteriores en la médula espinal?
Las interneuronas superan en número a las neuronas motoras anteriores en una proporción aproximada de 30 a 1.
¿Cuál es la diferencia entre el reflejo de estiramiento dinámico y el reflejo de estiramiento estático, y qué terminaciones nerviosas participan en cada uno?
El reflejo de estiramiento dinámico es desencadenado exclusivamente por potentes señales de las terminaciones nerviosas primarias en respuesta a un estiramiento o acortamiento rápido del músculo. Este reflejo actúa para oponerse a los cambios repentinos en la longitud muscular y finaliza en una fracción de segundo. El reflejo de estiramiento estático, en cambio, es provocado por las señales continuas que transmiten tanto las terminaciones primarias como las secundarias del huso. Su función es mantener el grado de contracción muscular de manera razonablemente constante durante un período prolongado.
¿Qué tipo de fibras aferentes conducen la señal desde el receptor hasta la médula espinal y cuál es la respuesta efectora principal?
Las fibras aferentes Ib. La respuesta es la relajación autógena (inhibición) del músculo agonista que está bajo tensión.
¿Cuál es la función principal del reflejo flexor de retirada?
A) Mantener el equilibrio
B) Regular la frecuencia cardiaca
C) Alejar rápidamente una extremidad de un estímulo nocivo
D) Mantener el tono muscular en reposo
C) Alejar rápidamente una extremidad de un estímulo nocivo
¿Por qué la mayoría de las señales procedentes del cerebro o de los nervios periféricos no hacen sinapsis directa con las motoneuronas anteriores y qué ruta siguen?
Porque casi todas las órdenes motoras descendentes o sensitivas convergen primero en las interneuronas para ser procesadas, integradas y combinadas antes de alcanzar a las motoneuronas.
¿Cómo actúan las células de Renshaw tras recibir una rama colateral de una motoneurona anterior?
Emiten señales inhibidoras de vuelta sobre las motoneuronas circundantes (un mecanismo conocido como inhibición lateral) para evitar que la excitación se propague descontroladamente y enfocar la respuesta muscular.
¿En qué consiste la "función de amortiguación" del reflejo de estiramiento y qué ocurriría con los movimientos corporales si este mecanismo fallara?
La función de amortiguación (o suavización) del reflejo de estiramiento sirve para prevenir la oscilación o la sacudida de los movimientos corporales. Dado que las señales nerviosas de la médula espinal a menudo llegan al músculo de forma irregular (aumentando y disminuyendo su intensidad), el reflejo del huso muscular promedia o suaviza estas señales. Si el huso muscular no funcionara correctamente y fallara este mecanismo de amortiguación, la contracción muscular resultante sería espasmódica e irregular.
¿A través de qué interneuronas actúa la fibra Ib y cuál es el efecto simultáneo sobre el músculo antagonista?
La fibra Ib hace sinapsis con interneuronas inhibidoras Ib que activan a las motoneuronas alfa del músculo agonista, y con interneuronas excitadoras que estimulan a las motoneuronas alfa del músculo antagonista.
¿Dónde se integra principalmente el reflejo flexor de retirada?
A) Corteza cerebral
B) Cerebelo
C) Médula espinal
D) Tálamo
C) Médula espinal
¿Qué son las fibras propioespinales y qué porcentaje aproximado representan en la médula espinal?
Constituyen más de la mitad de todas las fibras nerviosas que ascienden y descienden a lo largo de la médula espinal, y se extienden interconectando un segmento medular con otros adyacentes o distantes.
¿Cuál es la utilidad funcional principal del sistema de fibras propioespinales en el movimiento humano?
Proveer las vías anatómicas necesarias para los reflejos multisegmentarios, permitiendo coordinar actividades complejas y simultáneas, tales como los movimientos sincronizados entre las extremidades superiores e inferiores (por ejemplo, durante la marcha o los reflejos de retirada coordinados).
Durante la actividad motora voluntaria ocurre la "coactivación de las motoneuronas alfa y gamma". ¿Qué significa esto y cuáles son los dos propósitos fisiológicos fundamentales de esta coactivación para el funcionamiento del huso muscular?
La coactivación de las motoneuronas alfa y gamma significa que, cuando la corteza motora envía señales a las motoneuronas alfa para contraer el músculo, estimula simultáneamente a las motoneuronas gamma, provocando que las fibras intrafusales del huso se contraigan al mismo tiempo que las grandes fibras extrafusales. El primer propósito de esto es evitar que la longitud de la porción receptora del huso cambie durante la contracción, lo que previene que el reflejo del huso muscular se oponga a la contracción voluntaria del músculo. El segundo propósito es mantener la función de amortiguación del huso muscular en condiciones óptimas independientemente de los cambios de longitud, evitando que el receptor se agite o se sobreestire perdiendo su capacidad de respuesta.
¿Por qué el reflejo miotático inverso no actúa únicamente como un "fusible de emergencia" ante cargas extremas?
Porque funciona constantemente en la regulación fina de la fuerza muscular y la postura; las vías descendentes pueden modificar la excitabilidad de las interneuronas Ib, modulando o suprimiendo el reflejo según la tarea motora ejecutada.
¿Qué característica tiene el reflejo flexor de retirada?
A) Es un reflejo monosináptico
B) Es un reflejo exclusivamente voluntario
C) Es un reflejo polisináptico
D) No requiere interneuronas
C) Es un reflejo polisináptico