Estudo Dirigido 6

Cards (47)

  • Tipos básicos de movimento
    • Voluntários
    • Involuntários
  • Atividades motoras voluntárias
    1. Integradas principalmente pelo córtex motor (planejamento e direcionamento de movs. voluntários)
    2. Integradas por centros do tronco encefálico (movs. rítmicos (ex: marcha, nado e caminhada) e controle postural)
    3. Motoneurônios superiores transmitem sinais motores do cérebro para a medula espinhal
  • Atividades motoras involuntárias
    1. Integradas pela medula espinhal
    2. Neurônios motores inferiores/motoneurônios alfa agem sobre o m. esquelético e permitem os reflexos medulares
  • Motoneurônios Superiores
    Encontrados no córtex cerebral e no tronco encefálico, seus axônios formam o trato corticoespinhal, responsável por transmitir os impulsos motores voluntários para os motoneurônios inferiores na medula espinhal
  • Motoneurônios Inferiores
    Agem sob o m. esquelético sendo responsáveis pelo movimento de fato e a contração muscular, assim como os reflexos medulares
  • Motoneurônios inferiores foram chamados de "via final comum" por Charles Sherrington
  • Diferenças entre porção dorsal e ventral da Medula Espinal
    • Porção Dorsal/Posterior: aferente/sensitiva, recebe informações sensitivas
    • Porção Ventral/Anterior: eferente/motora, contém os motoneurônios inferiores
  • Motoneurônio Inferior/Motoneurônio Alfa
    Localizado na substância cinzenta no corno ventral da medula espinal, alguns no tronco encefálico para os mm. da face, agem diretamente sobre os mm. esqueléticos
  • Motoneurônio Superior
    Localizado no córtex motor primário (planejamento e direcionamento de movimentos voluntários) e centros do tronco encefálico (controle postural e movimentos rítmicos), influenciam indiretamente a ação dos MN Alfa
  • Neurônio sensorial primário (ou neurônio de primeira ordem)
    Localizado fora da medula espinal, na periferia, no Gânglio da Raiz Dorsal
  • Organização topográfica dos neurônios motores inferiores no corno ventral da medula espinal
    • Parte Superior: neurônios responsáveis pelos músculos flexores
    • Parte Inferior: neurônios responsáveis pelos músculos extensores
    • Parte próxima à linha média: neurônios responsáveis pelos músculos proximais
    • Parte distal à linha da Medula: neurônios responsáveis pelos músculos distais
  • Vias motoras
    São chamadas de vias descendentes, pois descem com a informação vinda do SNC para a periferia para ativar a contração muscular
  • Vias sensoriais
    São chamadas de vias ascendentes, pois recebem a informação sensorial do Gânglio Sensitivo da Raiz Dorsal (na periferia) e levam para o SNC
  • Contralateral
    Refere-se ao lado oposto do corpo
  • Ipsilateral
    Refere-se ao mesmo lado do corpo
  • Arco reflexo
    Resposta automática do sistema nervoso a um estímulo específico, envolvendo três componentes principais: um receptor sensorial, um neurônio sensorial, e um neurônio motor
  • O número mínimo de neurônios necessário para formar um arco reflexo é 2
  • Proprioceptor
    Receptor sensorial que fornece informações sobre a posição, movimento e tensão muscular
  • Proprioceptores associados ao músculo esquelético
    • Fuso muscular
    • Órgão tendinoso de Golgi
  • Fuso muscular
    Detecta mudanças no comprimento do músculo, contribuindo para o controle do tônus muscular e reflexos de estiramento
  • Órgão tendinoso de Golgi
    Detecta a tensão gerada pela contração muscular, ajudando a regular a força de contração e prevenir lesões
  • O fuso muscular é formado por fibras musculares esqueléticas modificadas chamadas de células intrafusais, envolvidas por uma cápsula fibrosa e associadas a neurônios sensoriais
  • Fibras musculares intrafusais
    São paralelas às extrafusais, são inervadas pelos neurônios motores gama (y) e são responsáveis pela detecção de estiramento, comprimento do músculo, bem como velocidade de encurtamento do músculo
  • Fibras musculares extrafusais
    São as fibras musculares clássicas, o músculo propriamente dito, responsáveis pela contração muscular e inervadas pelos neurônios alfa/motores inferiores
  • Coativação alfa-gama
    Processo em que os neurônios motores alfa (que inervam as fibras musculares extrafusais) e os neurônios motores gama (que inervam as fibras musculares intrafusais) são ativados simultaneamente, mantendo a sensibilidade do fuso muscular durante a contração muscular
  • Órgão tendinoso de Golgi
    Detecta a tensão gerada pela contração muscular, ou seja, a força de tração exercida sobre o tendão próximo à junção músculo-tendínea
  • O órgão tendinoso de Golgi é composto por fibras nervosas sensoriais (do tipo Ib) entrelaçadas em uma matriz de tecido conjuntivo (colágeno) dentro de uma cápsula
  • Disposição do fuso muscular e do órgão tendinoso de Golgi em relação ao músculo
    Fuso muscular: paralelo às fibras extrafusais
    Órgão tendinoso de Golgi: em série com o músculo (nos tendões)
  • Inibição recíproca
    Processo em que um estímulo ativa um neurônio sensorial, que se ramifica e ativa um interneurônio inibitório, que libera um neurotransmissor inibitório sobre a célula pós-sináptica, resultando no relaxamento da musculatura antagonista
  • Reflexo Miotático (Reflexo de Estiramento)
    1. Fuso muscular detecta alterações no comprimento do músculo
    2. Fuso muscular é ativado quando o músculo é rapidamente estirado
    3. Neurônios sensoriais enviam sinais para a medula espinal
    4. Neurônios sensoriais fazem sinapse direta com neurônios motores que inervam o mesmo músculo
    5. Neurônios motores estimulam a contração do músculo, resultando em resposta de extensão
  • Reflexo Miotático
    Reflexo monossináptico, envolve apenas uma sinapse entre neurônio sensorial e neurônio motor
  • Inibição Recíproca
    Interneurônios inibitórios liberam neurotransmissores inibitórios para inibir neurônios motores que controlam músculos antagonistas
  • Reflexo Miotático Inverso (Reflexo de Autoproteção)
    1. Órgão Tendinoso de Golgi (OTG) monitora a tensão desenvolvida no músculo
    2. OTG é ativado quando a tensão no tendão atinge níveis potencialmente danosos
    3. Neurônios sensoriais enviam sinais para a medula espinal
    4. Neurônios sensoriais fazem sinapse com interneurônios inibitórios
    5. Interneurônios inibitórios fazem sinapse com neurônios motores, liberando neurotransmissores inibitórios que diminuem a atividade dos neurônios motores
  • Reflexo Miotático Inverso
    Provoca o relaxamento do músculo, ao contrário do reflexo miotático que provoca a contração
  • Fuso Muscular
    • Atua no reflexo miotático para prevenir estiramento excessivo dos músculos, provocando contração muscular rápida e inibição recíproca dos antagonistas
  • Órgão Tendinoso de Golgi (OTG)
    • Atua no reflexo miotático inverso para prevenir tensão excessiva nos tendões, provocando relaxamento muscular e protegendo contra danos
  • Reflexo Flexor de Retirada
    1. Nociceptores na pele detectam estímulo doloroso e enviam sinais para a medula espinal
    2. Interneurônios excitatórios ativam neurônios motores que controlam músculos flexores
    3. Interneurônios inibitórios inibem neurônios motores que controlam músculos extensores
    4. Resulta em resposta de retirada rápida da perna
  • Reflexo Flexor de Retirada
    Reflexo polissináptico, envolve múltiplas sinapses e interneurônios
  • Reflexo de Extensão Cruzada
    1. Perna ipsilateral realiza flexão para retirar o pé do estímulo (Flexor de Retirada)
    2. Neurônios sensoriais enviam sinais para interneurônios que cruzam para o lado contralateral da medula espinal
    3. Interneurônios excitatórios ativam neurônios motores que controlam músculos extensores na perna contralateral
    4. Interneurônios inibitórios inibem neurônios motores que controlam músculos flexores na perna contralateral
  • Reflexo de Extensão Cruzada
    Reflexo polissináptico, envolve coordenação de múltiplos músculos e várias sinapses ao complementar a Flexão de Retirada