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En biología , un reflejo , o acción refleja , es una secuencia de acción involuntaria, no planificada, y un movimiento casi instantáneo en respuesta a un estímulo . [1] [2] Un reflejo es posible gracias a vías neurales llamadas arcos reflejos que pueden actuar sobre un impulso antes de que ese impulso llegue al cerebro. El reflejo es entonces una respuesta automática a un estímulo que no recibe ni necesita pensamiento consciente. [3]

Tipos de reflejos humanos [ editar ]

Reflejos miotáticos

Los reflejos miotáticos (también conocidos como reflejos tendinosos profundos ) proporcionan información sobre la integridad del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico . Generalmente, los reflejos disminuidos indican un problema periférico y los reflejos vivos o exagerados uno central. Un reflejo de estiramiento es la contracción de un músculo en respuesta a su estiramiento longitudinal.

Mientras que los reflejos anteriores se estimulan mecánicamente, el término reflejo H se refiere al reflejo análogo estimulado eléctricamente y al reflejo de vibración tónica para aquellos estimulados a la vibración.

Reflejo del tendón Un reflejo del tendón es la contracción de un músculo en respuesta al golpe de su tendón. El reflejo del tendón de Golgi es el inverso de un reflejo de estiramiento.

Reflejos que involucran nervios craneales [ editar ]

Los reflejos generalmente solo se observan en bebés humanos [ editar ]

Reflejo de agarre

Los bebés recién nacidos tienen otros reflejos que no se ven en los adultos, denominados reflejos primitivos . Estas reacciones automáticas a los estímulos permiten a los bebés responder al entorno antes de que haya tenido lugar el aprendizaje. Incluyen:

  • Reflejo tónico asimétrico del cuello (ATNR)
  • Reflejo palmomental
  • Reflejo de Moro , también conocido como reflejo de sobresalto
  • Reflejo de prensión palmar
  • Reflejo de enraizamiento
  • Reflejo de succión
  • Reflejo tónico simétrico del cuello (STNR)
  • Reflejo tónico laberíntico (TLR)

Otros tipos de reflejos [ editar ]

Otros reflejos que se encuentran en el sistema nervioso central incluyen:

  • Reflejos abdominales (T6-L1)
  • Reflejo gastrocólico
  • Reflejo anocutáneo (S2-S4)
  • Barorreflejo
  • Reflejo de tos
  • Reflejo cremastérico (L1-L2)
  • Reflejo de buceo
  • Defensa muscular
  • Reflejo fótico de estornudo
  • Reflejo de rasguño
  • Estornudo
  • Reflejo de sobresalto
  • Reflejo de retirada
    • Reflejo extensor cruzado

Muchos de estos reflejos son bastante complejos y requieren varias sinapsis en varios núcleos diferentes del SNC (p. Ej., El reflejo de escape ). Otros de estos involucran solo un par de sinapsis para funcionar (por ejemplo, el reflejo de abstinencia ). Procesos como la respiración , la digestión y el mantenimiento de los latidos del corazón también pueden considerarse acciones reflejas, según algunas definiciones del término.

Calificación [ editar ]

En medicina , los reflejos se utilizan a menudo para evaluar la salud del sistema nervioso . Los médicos suelen calificar la actividad de un reflejo en una escala de 0 a 4. Si bien 2+ se considera normal, algunos individuos sanos son hiporeflexivos y registran todos los reflejos en 1+, mientras que otros son hiperreflexivos y registran todos los reflejos en 3+.

Modulación de reflejos [ editar ]

Se muestra un ejemplo de inversión de reflejos. La activación de la misma vía del reflejo espinal puede provocar la flexión de las extremidades al estar de pie y la extensión al caminar.

Ingenuamente, podríamos imaginar que los reflejos son inmutables. En realidad, sin embargo, la mayoría de los reflejos son flexibles y pueden modificarse sustancialmente para adaptarse a los requisitos del comportamiento tanto en vertebrados como en invertebrados. [4] [5] [6]

Un buen ejemplo de modulación refleja es el reflejo de estiramiento . [7] [8] [9] [10] Cuando un músculo se estira en reposo, el reflejo de estiramiento conduce a la contracción del músculo, oponiéndose así al estiramiento (reflejo de resistencia). Esto ayuda a estabilizar la postura. Sin embargo, durante los movimientos voluntarios, la intensidad (ganancia) del reflejo se reduce o incluso se invierte su signo. Esto evita que los reflejos de resistencia impidan los movimientos.

Los sitios y mecanismos subyacentes de la modulación refleja no se comprenden completamente. Existe evidencia de que la producción de neuronas sensoriales se modula directamente durante la conducta, por ejemplo, a través de la inhibición presináptica . [11] [12] El efecto de la información sensorial sobre las neuronas motoras también está influenciado por las interneuronas en la médula espinal o la médula nerviosa ventral [10] y por las señales descendentes del cerebro. [13] [14] [15]

Ver también [ editar ]

  • Lista de reflejos (alfabético)
  • Ley de todo o nada
  • Comportamiento automático
  • Reflejo condicionado
  • Instinto
  • Saltando franceses de Maine
  • Preflexos
  • Acción voluntaria

Referencias [ editar ]

  1. ^ Purves (2004). Neurociencia: tercera edición . Massachusetts, Sinauer Associates, Inc.
  2. ^ "Definición de REFLEX" . www.merriam-webster.com .
  3. ^ "reflejo del tendón" . TheFreeDictionary.com .
  4. ^ Pearson KG (1993). "Principios comunes de control motor en vertebrados e invertebrados". Revisión anual de neurociencia . 16 : 265–97. doi : 10.1146 / annurev.ne.16.030193.001405 . PMID 8460894 . 
  5. ^ Büschges A, Manira AE (diciembre de 1998). "Vías sensoriales y su modulación en el control de la locomoción". Opinión actual en neurobiología . 8 (6): 733–9. doi : 10.1016 / S0959-4388 (98) 80115-3 . PMID 9914236 . 
  6. ^ Tuthill JC, Azim E (marzo de 2018). "Propiocepción" . Biología actual . 28 (5): R194 – R203. doi : 10.1016 / j.cub.2018.01.064 . PMID 29510103 . 
  7. Bässler U (1 de marzo de 1976). "Inversión de un reflejo a una sola motoneurona en el insecto palo Çarausius morosus". Cibernética biológica . 24 (1): 47–49. doi : 10.1007 / BF00365594 . ISSN 1432-0770 . 
  8. ^ Forssberg H, Grillner S, Rossignol S (agosto de 1977). "Control de ganancia fásica de los reflejos del dorso de la pata durante la locomoción espinal". Investigación del cerebro . 132 (1): 121–39. doi : 10.1016 / 0006-8993 (77) 90710-7 . PMID 890471 . 
  9. ^ Capaday C, Stein RB (mayo de 1986). "Modulación de amplitud del reflejo H del sóleo en el ser humano al caminar y estar de pie" . La Revista de Neurociencia . 6 (5): 1308-13. PMC 6568550 . PMID 3711981 .  
  10. ↑ a b Clarac F, Cattaert D, Le Ray D (mayo de 2000). "Componentes de control central de un reflejo de estiramiento 'simple'". Tendencias en neurociencias . 23 (5): 199-208. doi : 10.1016 / s0166-2236 (99) 01535-0 . PMID 10782125 . 
  11. ^ Wolf H, Burrows M (agosto de 1995). "Las neuronas sensoriales propioceptivas de una pata de langosta reciben inhibición presinpática rítmica durante la marcha" . La Revista de Neurociencia . 15 (8): 5623–36. PMC 6577635 . PMID 7643206 .  
  12. ^ Sauer AE, Büschges A, Stein W (abril de 1997). "Papel de las entradas presinápticas a las aferentes propioceptivas en la sintonización de las vías sensoriomotoras de una red de control de articulaciones de insectos". Revista de neurobiología . 32 (4): 359–76. doi : 10.1002 / (SICI) 1097-4695 (199704) 32: 43.0.CO; 2-5 . PMID 9087889 . 
  13. ^ Mu L, Ritzmann RE (marzo de 2008). "Interacción entre la entrada descendente y los reflejos torácicos para la coordinación articular en la cucaracha: I. influencia descendente en los reflejos sensoriales torácicos". Revista de fisiología comparada. A, Neuroetología, Fisiología sensorial, neuronal y del comportamiento . 194 (3): 283–98. doi : 10.1007 / s00359-007-0307-x . PMID 18094976 . 
  14. ^ Martin JP, Guo P, Mu L, Harley CM, Ritzmann RE (noviembre de 2015). "Control de movimiento del complejo central en la cucaracha que camina libremente" . Biología actual . 25 (21): 2795–2803. doi : 10.1016 / j.cub.2015.09.044 . PMID 26592340 . 
  15. ^ Hsu LJ, Zelenin PV, Orlovsky GN, Deliagina TG (febrero de 2017). "Control supraespinal de las respuestas reflejas espinales a la flexión del cuerpo durante diferentes comportamientos en lampreas" . La revista de fisiología . 595 (3): 883–900. doi : 10.1113 / JP272714 . PMC 5285725 . PMID 27589479 .