Reflejo miotático | ¿Que es eso? ¿Para qué sirve?

Reflejo miotático | ¿Que es eso? ¿Para qué sirve?

Por el escritor de healthiergang , estudiante de Medicina y Cirugía.


Reflejo miotático

El reflejo miotático también se define como un reflejo de estiramiento y es evocado por un alargamiento de las fibras musculares a las que responde una contracción posterior. El ejemplo inmediato y más clásico disponible es la percusión del tendón rotuliano con un martillo, que al provocar el estiramiento del músculo conduce a una contracción refleja involuntaria del cuádriceps femoral (método utilizado para una primera y rápida evaluación de los reflejos comúnmente realizado por el su médico de cabecera).


El reflejo miotático se define como monosináptico porque la fibra nerviosa que envía los impulsos se conecta dentro de la médula espinal con otra neurona (sinapsis), excitándola y provocando que envíe una descarga al mismo músculo desde el que partió el estímulo, provocando la contracción. .

El huso neuromuscular

El orgánulo que realiza esta delicada función, que es el receptor que envía los estímulos, es el huso neuromuscular, un mecanorreceptor de lenta adaptación. Ya se pueden entender dos cosas por el nombre:

para. La primera es que la estructura del receptor es fusiforme, alargada y se coloca en paralelo con las fibras musculares estriadas extrafusales (mide aproximadamente 1 mm y tiene un grosor de aproximadamente 0,1 mm),


B. El segundo es que consta de un componente muscular (fibras musculares intrafusales) y un componente nervioso (receptores de estiramiento especializados y terminaciones nerviosas).

Para comprender mejor el reflejo, centrémonos en la estructura y función del eje; se divide en la parte central y las partes polares, que tienen diferentes funciones y composiciones. En el primero tenemos las porciones celulares de las fibras que contienen los receptores de estiramiento y que tienen una composición doble, una bolsa central (receptores dinámicos), que recogen información sobre el grado de estiramiento y su velocidad, y las de la cadena del núcleo ( receptores estáticos) que recogen información únicamente sobre el grado de alargamiento y son el doble que el de la bolsa.


Las fibras a través de las cuales los receptores envían información a la médula espinal son Ia y IIa que inervan respectivamente los receptores de bolsa y cadena (que también reciben algunas fibras de Ia); existen 2 tipos de fibras porque la información de los receptores de la bolsa necesita una mayor velocidad de conducción, garantizada por Ia; estos receptores están de hecho implicados en la actividad refleja rápida real (es decir, en el reflejo como se ve en el ejemplo del martillo), mientras que los otros receptores, con una conducción más lenta, garantizan el mantenimiento del tono postural.

Las fibras de Ia llegan directamente a las neuronas motoras (es decir, las neuronas que provocan las contracciones musculares) que se excitan y provocan una contracción refleja de las fibras musculares (reflejo monosináptico: ejemplo del martillo). Los IIa, en cambio, primero forman una sinapsis con otra neurona, una interneurona excitadora, y luego en la -motoneurona como arriba (de esta manera la conducción es aún más lenta: reflejo disináptico).


En la porción polar del receptor tenemos los elementos contráctiles de las fibras musculares intrafusales (es decir, una sola célula muscular contiene los elementos receptores en la porción central y los elementos contráctiles en la porción polar) que están inervados por neuronas motoras pequeñas. y todo tiene su por qué: de hecho, estas pequeñas neuronas, que reciben información directamente de la Médula Espinal y la Corteza Cerebral, tienen la tarea de aumentar la sensibilidad del receptor excitando las fibras musculares intrafusales y provocando un mayor estiramiento de la bolsa y la cadena de receptores. .núcleo que descarga los impulsos, asegurando así un control constante incluso durante las fases de contracción muscular (coactivación de? -motoneuronas y? -motoneuronas) y aumentando la percepción de movimiento y posición del mismo músculo.

¿Para qué sirve?

Esta última frase nos hace comprender el papel del reflejo miotático y del huso neuromuscular en el aumento de la percepción de la estructura muscular (cinestesia) y en el mantenimiento del tono. De hecho, los receptores tomados en consideración (bolsa y cadena) son receptores de adaptación lenta, es decir, significa que la actividad de descarga es continua mientras dura el estímulo.


Por defecto, los receptores tienen una actividad de descarga tónica (número mínimo de impulsos incluso en ausencia del estiramiento) que aumenta cuando el músculo sufre un estiramiento y que mantiene una actividad mayor que la basal hasta que el propio músculo se recupera. la posición inicial.

La respuesta de los receptores de bolsa es mucho más potente y rápida (mayor respuesta fásica), mientras que los receptores de cadena responden sí con un aumento, pero más suave que el primero; en este caso, sin embargo, cuando el estímulo es duradero, la frecuencia permanece alta durante más tiempo (respuesta tónica).


Cuanto mayor sea el número de husos neuromusculares dentro del vientre muscular, mayor será el refinamiento del movimiento, ya que es posible tener un control minucioso del gesto. La utilidad diaria de los mecanismos del reflejo miotático se puede encontrar al caminar, así como en otras actividades estereotipadas (es decir, adquiridas y que se vuelven automáticas): el estiramiento de un músculo provoca la activación del reflejo miotático (como se ve arriba) y más inhibe la contracción de los músculos antagonistas, permitiendo el movimiento de las extremidades y la continuación del gesto. De hecho, los husillos aumentan su descarga incluso para estiramientos del orden de micrómetros (es decir, ¡¡1/1000 de milímetro !!).

Lo interesante es que el huso se descarga después de una perturbación debido a la aplicación de una fuerza de peso y, en consecuencia, a un estiramiento del músculo. El tono de los músculos antigravedad en bipedestación es un tono acentuado ya que la fuerza de la gravedad estira los extensores y en respuesta al estiramiento de los extensores tenemos una contracción del músculo.

Anticipatorio Feed-Forward

Existe otro mecanismo extremadamente importante: el feed-forward anticipatorio.

Es un mecanismo de control que realmente ocurre antes de la perturbación.

Ocurre cuando hay una perturbación esperada de la descarga motoneurónica que anticipa la contracción. El ejemplo del elevador es útil para entenderlo: antes de que el elevador comience a subir, el tono de los músculos extensores aumenta debido a la expectativa del cambio en el factor gravitacional.


Descarga de? –Motoneuronas? ¿Se estiran los husos neuromusculares de los extensores? reflejado por Miotatico? descarga en la? - neurona motora? contracción de los extensores.

Por eso no debemos pensar en el Reflejo Miotático como un salvavidas que nos impide un estiramiento muscular excesivo sino como ese fino mecanismo que nos permite, al regular el alargamiento y responder con una contracción, los diversos gestos y acciones que realizamos en cada momento.

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