Control de postura y movimiento Flashcards

(49 cards)

1
Q

El control neuronal de la postura y el movimiento, resulta de una secuencia ordenada de acontecimientos, tales como:

A
  1. Corteza cerebral
  2. Ganglios basales
  3. Cerebelo
  4. Tallo cerebral
  5. Médula espinal
  6. n.n periféricos
  7. Unión neuro-muscular
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Q

El control segmentario del movimiento y la postura se basa en:

A

Reflejos espinales

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3
Q

El control segmentario del movimiento y la postura se basa en este reflejo espinal:

A

Reflejo miotático/estiramiento

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4
Q

Los estados de descerebración se vinculan con lesiones de:

A

Mesencéfalo caudales respecto del núcleo rojo

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5
Q

Los estados de decorticación se relacionan con lesiones:

A

Rostrales en relación con el mesencéfalo que desconectan la totalidad del tallo cerebral de la corteza

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6
Q

Las lesiones de la corteza o su eferencia se acompaña de este síndrome:

A

Sx de neurona motora superior

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7
Q

Eferencia de la corteza:

A

Fascículo corticoespinal

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8
Q

La locomoción es el resultado de acontecimientos, que incluyen estas 2 áreas:

A

Segmentarias
Suprasegmentarias

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9
Q

En la planeación y ejecución de la postura y movimiento participan este # de áreas de los SNC y SNP:

A

13

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10
Q

El proceso de control de postura y movimiento se inicia en:

A

Cortezas sensoriales de asociación de los lóbulos: parietal, temporal y occipital

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11
Q

En el aprendizaje de nuevos movimientos se activan:

A

Corteza prefrontal dorsolateral/corteza de asociación frontal
Núcleo caudado
Putamen anterior

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12
Q

Durante la selección del movimiento se activa:

A

Corteza premotora/área 6 de Brodmann
Putamen medio

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13
Q

En el movimiento automático hay lugar la activación de:

A

Corteza sensorial motora
Putamen posterior

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14
Q

El movimiento bajo guía sensorial activa a:

A

Cerebelo

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15
Q

Estas estructuras se relacionan con la selección del movimiento o elección de los músculos apropiados para hacer un movimiento:

A

Ganglios basales

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16
Q

Esta estructura participa en la vigilancia y optimización del movimiento por medio de retroalimentación sensorial:

A

Cerebelo (neocerebelo)

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17
Q

Sin estas estructuras no se ejecutaría el movimiento del sistema del control de postura y mov:

A

Aferencia de órganos periféricos

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18
Q

V o F, todos los niveles de control de postura y movimiento actúan al unísono para producir un movimiento coordinado:

A

Verdadero

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19
Q

La médula espinal contiene en sus astas anteriores:

A

Neuronas motoras con axones que inervan la musculatura somática

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20
Q

La activación de grupos de neuronas motoras da lugar a:

A

Contracción de grupos de músculos esqueléticos y así, el movimiento

21
Q

Las neuronas motoras de la médula espinal se activan por:

A

Impulsos de la periferia

22
Q

Ejemplos de impulsos de la periferia son:

A

Mecanismos reflejos
Impulsos de niveles altos (suprasegmentarios)

23
Q

Al desconectar por medio de sección la médula espinal de los niveles más altos, se le conocía como:

A

Animal espinal

24
Q

Los reflejos inducidos en un animal espinal incluyen:

A

R. de estiramiento/miotático
R. miotático inverso
R. flexor
R. cruzado de extensión

25
El estiramiento de un músculo (golpear su tendón) activa:
Huso muscular de la fibra muscular intrafusal (terminales anuloespirales primarias)
26
Los impulsos del huso muscular activado estimulan de forma monosináptica a:
Neuronas motoras alfa homónimas en el asta ant. de la méd. espinal
27
La estimulación monosináptica de las neuronas motoras alfa homónimas en el asta ant. de la médula por los impulsos del hueso muscular se le conoce como excitación:
Autogénica
28
Los impulsos se propagan por los axones de las neuronas motoras alfa y así llegar a:
musculoesquelético y suscitar su excitación
29
Estas fibras también establecen conexiones excitadoras monosinápticas directas con neuronas motoras alfa que inervan músculos con acción sinérgica:
Aferentes Ia
30
La actividad en las fibras Ia suprime las neuronas motoras que inervan estos músculos:
Antagonistas
31
Son los 5 reflejos de estiramiento miotático posibles de inducir en el hombre y que forman parte de un examen neurológico:
1. Reflejo bicipital 2. Reflejo tricipital 3. Reflejo radial 4. Reflejo patelar/miotático del cuádriceps 5. Reflejo del tendón de Aquiles/tobillo
32
El reflejo bicipital se obtiene:
Golpeando al tendón del bíceps y su contracción da la flexión del codo
33
El reflejo tricipital se obtiene:
Golpeando al tendón del tríceps y su contracción extiende a la art. del codo
34
El reflejo radial se obtiene:
Golpeando al tendón del supinador largo y su contracción flexiona la art. de la muñeca
35
El reflejo patelar/miotático del cuádriceps se obtiene:
Golpeando al tendón del cuádriceps crural en la rótula y su contracción extiende la art. de la rodilla
36
El reflejo del tendón de Aquiles/tobillo se obtiene:
Golpeando al tendón del gastrocnemio a nivel del tendón de Aquiles y su contracción causa flexión plantar del tobillo
37
La disminución o ausencia de reflejos miotáticos indica anomalía en:
1. Sitio receptor (huso muscular) 2. Fibras nerviosas aferentes o eferentes (neuropatía periférica) 3. Neuronas centrales (cél. del asta anterior)
38
Los reflejos miotáticos pueden ser exagerados o también llamados:
Hiperactivos
39
Los reflejos miotáticos pueden ser exagerados o hiperactivos debido a:
Enfermedades que interfieren con las influencias modificadoras descendentes
40
V o F, la contracción muscular también se puede obtener al inducir la contracción del huso muscular sin estirar el músculo:
Verdadero
41
La actividad en estas neuronas del asta anterior de la médula espinal emite impulsos hacia ambos polos del huso muscular:
Neuronas gamma
42
Las neuronas gamma del asta anterior de la méd. espinal emite los impulsos a ambos polos del huso muscular a través de:
Fibras gamma eferentes
43
La contracción de los polos del huso muscular activa a estas terminaciones:
Terminaciones primarias/anuloespirales
44
En condiciones normales la corteza cerebral puede desencadenar una contracción muscular e iniciar cambios de la postura y movimiento a través de estos 2 mecanismos:
1. Activación directa de neuronas motoras alfa 2. Activación indirecta por el sistema asa gamma
45
La activación de los 2 mecanismos (activación directa de neuronas motoras alfa y la indirecta por el sistema asa gamma) nos genera:
Movimientos voluntarios, precios y sensibles
46
Cuando se desea una respuesta rápida predomina la activación de este sistema/mecanismo:
Activación directa de neuronas motoras alfa
47
Cuando se quiere un movimiento suave y preciso predomina la activación de este sistema/mecanismo:
Activación indirecta por el sistema asa gamma
48
V o F, los dos sistemas/mecanismos son complementarios:
Verdadero
49
La neurona gamma se activa por influencias descendentes de:
Corteza Cerebelo etc