Fisiología M2 S5 Cerebelo y ganglios basalesVersión en línea
Contenido del capítulo 57, Cerebelo y ganglios basales
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Entra en el cerebelo a través del pedículo cerebeloso inferior y termina en el vermis y en las zonas cerebelosas intermedias correspondientes al mismo lado de su origen. Las señales transmitidas por estos, proceden sobre todo de los husos musculares y en menor proporción de otros receptores somáticos repartidos por todo el cuerpo, como los órganos tendinosos de Golgi, los receptores táctiles grandes de la piel y los receptores articulares.
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Reciben mucha menos información desde los receptores periféricos. En su lugar, se activan básicamente por las señales motoras que llegan a las astas anteriores de la médula espinal desde; 1) el encéfalo a través de los fasciculos corticoespinal y rubroespinal, y 2) los
generadores internos de patrones motores en la propia médula.
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Nacen en su integridad en las olivas inferiores del bulbo raquideo. Hay una de estas fibras por
cada 5 a 10 células de Purkinje. Después de enviar ramas hacia varias células nucleares profundas, estas fibras siguen su camino hacia las capas superficiales de la corteza cerebelosa, donde realizan unas 300 sinapsis con los somas y las dendritas de cada célula de Purkinje
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Un solo impulso de la fibra trepadora siempre generará un solo
tipo peculiar de potencial de acción prolongado (hasta 1 s) en
cada célula de Purkinje con la que conecta, cuya configuración
comienza con una descarga potente y va seguida de un reguero
de descargas secundarias cada vez más débiles. Este potencial
de acción se llama:
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La proyección de esta fibra sobre la célula de Purkinje es bastante diferente debido a que las conexiones sinápticas son débiles, por lo que ha de estimularse una gran cantidad a la vez para llegar a excitarla. Tienen axones pequeños cuyo diámetro no lllega a un 1 um
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Este nivel consta básicamente de los pequeños lóbulos cerebelosos floculonodulares (que se hallan debajo del cerebelo posterior) y las porciones adyacentes del vermis. Aporta los circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio corporal.
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Este nivel está constituido por la mayor parte del vermis del cerebelo posterior y anterior, además de las zonas intermedias adyacentes a sus dos lados. Proporciona el circuito encargado de coordinar básicamente los movimientos de las porciones distales de las extremidades, en especial los de las manos y los dedos
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Nivel compuesto por las grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos. Recibe prácticamente todas sus conexiones desde la corteza cerebral motora y las cortezas somatosensitiva y premotora adyacentes en el cerebro. Transmite su información de salida en un sentido ascendente de nuevo hacia el cerebro, actuando de un modo autorregulador junto con el sistema sensitivomotor de la corteza cerebral para planificar los movimientos voluntarios secuenciales del tronco y las extremidades
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En el caso del control motor por parte del sistema nervioso, el cerebelo es quien suministra la mayor parte de su función amortiguadora
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En los movimientos sacádicos, al extirpar alguna estructura, aparecen tres alteraciones principales: 1) los movimientos se desarrollan con lentitud y carecen del impulso de arranque añadido que suele suministrar el cerebelo; 2) la fuerza alcanzada es débil, y 3) su realización se interrumpe con lentitud, lo que normalmente da lugar a que rebasen considerablemente el punto pretendido
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Exige que las zonas laterales de los hemisferios estén en contacto con las porciones sensitivas y premotoras de la corteza cerebral, y esto requiere una comunicación bidireccional entre estas áreas corticales cerebrales y las regiones correspondientes de los ganglios basales
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Otra función importante que cumplen las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos consiste en procurar la coordinación temporal oportuna de cada movimiento futuro. A falta de estas zonas cerebelosas, desaparece la capacidad subconsciente para predecir la distancia a la que llegarán en un momento dado las diversas partes del cuerpo. Sin esta propiedad, la persona es incapaz de determinar cuándo ha de comenzar el siguiente movimiento secuencial.
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Consiste en que, sin el cerebelo, una persona suele rebasar considerablemente el punto en el que desea situar su mano o cualquier otra parte de su cuerpo en movimiento
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En ausencia del cerebelo, el sistema de control motor subconsciente es incapaz de predecir la distancia a la que llegarán los movimientos. Por tanto, su realización corrientemente rebasará el punto deseado. Este efecto se llama:
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Casi todas las fibras nerviosas sensitivas y motoras que conectan la corteza cerebral con la médula espinal atraviesan el área que queda entre los elementos más voluminosos de los ganglios basales, el núcleo caudado y el putamen. Este espacio se llama cápsula interna del cerebelo
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Trastorno hereditario autosómico dominante cuyos síntomas suelen comenzar a los 30 o 40 años de edad. Al principio se caracteriza por unos movimientos de sacudida en músculos sueltos y más tarde por graves movimientos deformes y progresivos por todo el cuerpo. Además, aparte de las disfunciones motoras, se desarrolla una acusada demencia
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Los patrones corticales suelen ser complejos; asimismo, pueden
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Suministra la mayoría de las señales motoras de activación a la médula espinal. En parte funciona emitiendo órdenes secuenciales y paralelas que ponen en marcha diversos patrones medulares de acción motora. También es capaz de modificar la intensidad de los diferentes patrones o cambiar su ritmo u otras características
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El cerebro posee un núcleo central más antiguo que ocupa una posición inferior, anterior y lateral al tálamo, y abarca el hipotálamo, la amigdala, el hipocampo, la región septal situada por delante del hipotálamo y el tálamo, e incluso regiones antiguas del tálamo y de la corteza cerebral, y que funciona en bloque para poner en marcha la mayoría de las actividades motoras y funcionales de cualquier otro tipo en el encéfalo. Estas áreas reciben en conjunto el nombre de:
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Actúa sobre todo cuando se requieren movimientos musculares rápidos. Sin él, aún pueden producirse movimientos lentos y muy calculados, pero cuesta que el sistema corticoespinal consiga realizar los movimientos deseados veloces y cambiantes para cumplir una meta concreta o sobre todo para cambiar con suavidad desde un movimiento rápido al siguiente
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Sus funciones más importantes son las siguientes: 1) ayudar a la corteza en la ejecución de patrones de movimiento subconscientes pero aprendidos, y 2) contribuir a la planificación de numerosos patrones de movimiento paralelos y secuenciales que la mente reúne para ejecutar una tarea intencionada
Explicación
Fascículo espinocerebeloso dorsal
Fascículo espinocerebeloso ventral
Es en los movimientos balísticos
Función de sincronización para movimientos en secuencia
Es cápsula interna del cerebro
Enfermedad de Huntington
Sistema de la corteza motora
Sistema límbico del encéfalo
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