Reflejo de estiramiento
Para mantener los músculos sanos y seguros, debemos conocer bien los componentes estructurales subyacentes más básicos del cuerpo y su funcionamiento conjunto, ya que este conocimiento constituye la base para una instrucción eficaz del ejercicio. Dos de estos componentes -el órgano tendinoso de Golgi (OTG) y el huso muscular- pertenecen al sistema nervioso e influyen en el movimiento.
El GTO y el huso muscular, dos importantes propioceptores que intervienen en la flexibilidad, trabajan juntos de forma refleja para regular la rigidez muscular. Cuando se estimula un GTO, hace que su músculo asociado se relaje interrumpiendo su contracción. Cuando un GTO inhibe un músculo, el proceso se denomina inhibición autógena. La función del GTO puede considerarse opuesta a la del huso muscular, que sirve para producir la contracción muscular.
Imagínese el huso muscular como si fuera un hilo en espiral (o enrollado) alrededor de las fibras musculares cerca del vientre del músculo; a medida que el músculo se alarga o se estira, tira del huso haciendo que pierda su forma de espiral y también se estire. Esto indica al músculo que se contraiga (tras lo cual, la espiral recupera su forma), protegiendo a su vez al músculo de un estiramiento excesivo. Este proceso se denomina reflejo de estiramiento.
Tono muscular
current00:46, 6 de enero de 2010924 × 581 (76 KB)Neuromecánica (talk | contribs){{Información |Description={es|1=Esquema del órgano del tendón de Golgi a partir de la animación}} |Fuente={propia}} |Author=Neuromechanics |Date=2009-01-05 |Permission= |other_versions= }}
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Tendones
El órgano tendinoso de Golgi (GTO) (también denominado órgano de Golgi, órgano tendinoso, órgano neurotendinoso o huso neurotendinoso) es un propioceptor, un tipo de receptor sensorial que percibe los cambios de tensión muscular. Se encuentra en la interfaz entre un músculo y su tendón, conocida como unión musculotendinosa o también unión miotendinosa[1] y proporciona el componente sensorial del reflejo tendinoso de Golgi.
Cada cápsula mide aproximadamente 1 mm de largo, tiene un diámetro de alrededor de 0,1 mm y está perforada por una o más fibras nerviosas sensoriales aferentes de tipo Ib (fibra Aɑ), que son axones mielinizados grandes (12-20 μm) que pueden conducir impulsos nerviosos muy rápidamente.
En el interior de la cápsula, las fibras aferentes pierden sus vainas medulares, se ramifican, se entrelazan con las fibras de colágeno y terminan como terminaciones en forma de hojas aplanadas entre los filamentos de colágeno (véase la figura)[4][5].
Órgano tendinoso de mamífero mostrando la posición típica en un músculo (izquierda), conexiones neuronales en la médula espinal (centro) y esquema ampliado (derecha). El órgano tendinoso es un receptor de estiramiento que señala la fuerza desarrollada por el músculo. Las terminaciones sensoriales de la aferente Ib se entrelazan entre los filamentos musculotendinosos de 10-20 fibras musculares extrafusales[A][3] Ver una versión animada.
Interneurona de Golgi
El órgano de Golgi (también llamado órgano tendinoso de Golgi, órgano neurotendinoso o huso neurotendinoso), es un órgano receptor sensorial propioceptivo que se encuentra en la inserción de las fibras musculares esqueléticas en los tendones del músculo esquelético.
El cuerpo del órgano está formado por hebras de colágeno que se conectan por un extremo a las fibras musculares y por el otro se unen al tendón propiamente dicho. Cada órgano tendinoso está inervado por una única fibra sensorial aferente de tipo Ib que se ramifica y termina en forma de terminaciones en espiral alrededor de los filamentos de colágeno. El axón aferente Ib es un axón mielinizado de gran diámetro. Cada huso neurotendinoso está encerrado en una cápsula fibrosa que contiene varios fascículos tendinosos agrandados (fascículos intrafusales). Una o varias fibras nerviosas perforan el lado de la cápsula y pierden sus vainas medulares; los fascículos axilares se subdividen y terminan entre las fibras tendinosas en discos irregulares o varices (véase la figura).
Durante la contracción muscular, los filamentos de colágeno se estiran a medida que el músculo se acorta. Este estiramiento deforma los terminales del axón aferente Ib, abriendo canales de cationes sensibles al estiramiento. Como resultado, el axón se despolariza y envía impulsos nerviosos al sistema nervioso central a través de la médula espinal. La frecuencia del potencial de acción indica la fuerza que se desarrolla en el músculo.
















