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Aparato vestibular
0:02Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo
0:04video. En este nuevo video vamos a
0:06aprender la fisiología del aparato
0:09vestimular,
0:11como la otra parte, ya que hemos visto
0:14la parte de la coclea, ahora vamos a ver
0:16el aparato vestibular, cómo este aparato
0:18vestibular
0:20está implicado en que nosotros
0:22mantengamos el equilibrio al caminar o
0:25cuando estamos en una posición estática.
0:28Así que vamos a comenzar sin más
0:30preámbulo. Hay que recordar un poco de
0:33anatomía y es que
0:36el aparato vestibular se va a encontrar
0:40en el laberinto óseo.
0:44Este laberinto óseo se encuentra
0:46exactamente
0:48en el hueso temporal en la porción
0:52petrosa.
0:53Aquí se va a insertar laberinto óseo o
0:56se va a formar más bien este laberinto
0:58óseo y este laberinto óseo se va a
1:01tapizar, digámoslo así, de el laberinto
1:05membranoso que ya como tal contiene a
1:08las células
1:11que van a tener una función.
1:14Este laberinto membranoso se compone de
1:18dos partes. La coclea que está implicada
1:23en detectar la audición y que tenemos
1:27videos en el canal de estos mismos.
1:31Y lo que venimos a hablar hoy, que es el
1:33aparato vestibular, que como tal es el
1:36órgano sensitivo encargado de detectar
1:39las sensaciones del equilibrio.
1:41Los tres principales
1:44que conforman el aparato vestibular son
1:47el sáculo, que es este de aquí, el
1:50utrículo y los tres conductos
1:54semicirculares.
1:56Cada uno de ellos tiene una función
1:58importante para detectar
2:01el equilibrio de la persona.
2:05Así que vamos a enfocarnos en este
2:07mismo. Así que les voy a dibujar
2:10un aparato vestibular específicamente.
2:13Vean, podemos notar aquí el utrículo,
2:16que es este saco de aquí, el sáculo, que
2:18es este de aquí, y los conductos
2:21semicirculares,
2:24¿vale?
2:26El aparato vestibular detecta tanto la
2:31aceleración lineal y la aceleración
2:33angular para
2:36para controlar el equilibrio en la
2:39persona.
2:41Y ustedes se preguntarán, ¿qué rayos es
2:43aceleración lineal? ¿Qué es aceleración
2:45angular? Oye, yo no estudié física para
2:48saber esto. Bueno, vamos a explicarlo
2:50rápidamente. La aceleración lineal se
Aceleración lineal y angular
2:54refiere
2:55a todo movimiento
2:58que suceda, ya sea hacia delante o hacia
3:00atrás o hacia los lados, así hacia la
3:02derecha, a la izquierda o en diagonal,
3:04pero que siempre mantenga una línea
3:07horizontal o una línea paralela al piso.
3:10Es decir, por ejemplo, supongamos que
3:12esta persona este es su cabeza,
3:14obviamente, y está caminando, ¿no?
3:17Entonces, por ejemplo, puede ir hacia
3:19delante o hacia atrás y obviamente
3:22generará una aceleración que se llama
3:25aceleración lineal hacia delante o hacia
3:27atrás.
3:29También la persona puede eh generar un
3:33movimiento hacia delante, pero doblando
3:37su cuello
3:40o hacia atrás. Y eso también lo va a
3:42detectar el utrículo y el sáculo.
3:46Es algo importante, la aceleración
3:48lineal la detecta el utrículo y el
3:52sáculo.
3:55viéndolo desde arriba, desde la cabeza.
3:57Como les decía, no solamente podemos
4:00avanzar o no solamente el utrículo y el
4:02sáculo pueden detectar los movimientos
4:05de la cabeza hacia delante o hacia
4:06atrás, sino que también hacia los lados
4:10y en diagonal.
4:15En cambio, la aceleración angular se
4:18refiere al movimiento que tiene la
4:20cabeza
4:22en rotación. Es decir, si nosotros
4:24volteamos hacia la derecha o si
4:27volteamos hacia la izquierda. Y esta
4:29aceleración angular la detectan los
4:32conductos semicirculares.
4:34Pero como ustedes pueden ver,
4:39estos dos, tanto los utrículos y el
4:41sáculo como el conducto semirciculares,
4:44solamente detectan o algo interesante es
4:46que solamente detectan
4:48la posición de la cabeza
4:51referente a todo nuestro entorno. Y esto
4:54es lo interesante, es lo importante, que
4:57con base a eso se basa para mandar
5:02a los músculos, bueno, primero al
5:05cerebro y posteriormente a los músculos,
5:08señales para mantener el equilibrio. Así
5:12que la cabeza es la que manda en el
5:14equilibrio. Finalmente,
5:18como les decía, el aceleración lineal
5:20puede ser hacia delante o hacia atrás o
5:24como este, como les decía, acercándonos
5:28eh encorbvábándonos, haciéndonos hacia
5:30atrás.
5:32Así que vamos a ver cómo es que tanto
5:37los el utrículo, el sáculo y los
5:40conductos semicirculares hacen eso, cómo
5:44detectan el movimiento de la cabeza.
5:49Vamos a comenzar con el utrículo y el
«Máculas»: los órganos sensitivos del utrículo y el sáculo para detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad
5:53sáculo que detectan la aceleración
5:56lineal.
5:59Esto lo hacen a través de un epitelio
6:03sensitivo que se encuentra dentro del
6:06utrículo y dentro del sáculo
6:10llamado mácula.
6:13La mácula es un epitelio sensorial de
6:16aproximadamente 2 mm que se encuentra en
6:19el fondo del sáculo y del otrulo. Algo
6:22importante y interesante es que el
6:25sáculo tiene una posición especial, ya
6:29que cuando nosotros estamos erguidos,
6:33estamos parados, la mácula, es decir, el
6:37epitelio sensorial del utrículo, se
6:39encuentra en posición paralela
6:43al plano que en el cual está el paciente
6:48o la persona parada, es decir,
6:50horizontal, está de manera horizontal,
6:54todas sus células epiteliales están
6:57horizontales
6:59y la mácula o el epitelio sensorial del
7:04sáculo
7:06está de manera vertical o perpendicular
7:10al eje en el cual nos encontramos,
7:15la mácula. Y esto, ¿por qué se hace así
7:19o por qué está de esta manera? Bueno, es
7:22que la mácula del otrulo detecta los
7:26movimientos de la persona o finalmente
7:29de la cabeza, que son hacia delante,
7:33hacia atrás, de manera horizontal o
7:37bueno, de manera diagonal, perdón,
7:41eh hacia un lado o hacia el otro,
7:44así como los movimientos de la cabeza
7:47hacia delante o hacia atrás.
7:50La mácula del sáculo, en cambio, detecta
7:53movimientos de aceleración lineal, pero
7:56que van hacia arriba o hacia abajo, es
7:59decir, los movimientos en donde la
8:01cabeza asciende o desciende. Estos
8:04movimientos rara vez ustedes los van a
8:08tener mientras ustedes caminan.
8:12A menos de que ustedes salten o estén en
8:16un elevador y este pues obviamente suba
8:20de pisos o baje de pisos, pues ustedes
8:23van a sentir o se van a activar este
8:26sáculo, ya que está en una posición
8:29vertical.
8:32Y ahorita lo vamos a explicar.
8:34Vamos con la mácula.
8:38Ojo, tanto la mácula del utrículo como
8:41la mácula del sáculo tienen la misma
8:44estructura. Así que vamos a explicar
8:46solamente la del utrículo porque es la
8:48que comúnmente utilizamos porque siempre
8:52estamos en esta posición al caminar.
8:56Así que vamos a poner
8:59el esta mácula. Aquí estamos dentro de
9:02la mácula.
9:03dentro de esos 2 mm que comenta Git,
9:08la mácula se con se constituye de
9:11células epiteliales de sostén que
9:14ustedes ven aquí y que sirven
9:16principalmente para dividir las dos
9:19estructuras importantes o los dos
9:22líquidos importantes que ya hemos visto
9:24anteriormente en los otros videos
9:26explicando el funcionamiento de la
9:29cocle, que es la endolinfa y la perilfa.
9:32Hay que recordar que la endolinfa tiene
9:34grandes cantidades de
9:38eh potasio y que ayuda a generar una eh
9:45una entrada grande de potasio en la
9:48célula cuando esta se despolariza. Pero
9:50ahorita lo vamos a a ver.
9:54Dentro de estas células epiteliales de
9:56sostenados
9:59o por ahí las células pilosas. Estas
10:03células pilosas son como las otras
10:06células pilosas que veíamos
10:10en la cóclea, solamente que tiene una
10:13diferencia, una gran diferencia. De
10:15hecho,
10:17algo importante y que Gaiton no explica
10:20es que dentro de esta mácula del
10:23otrículo o la mácula del sáculo,
10:26tenemos una línea divisoria
10:29que se llama una línea imaginaria
10:31divisoria que se llama estriola. Esta
10:34estriola
10:36es importante. Sí, si es importante.
10:39Gaiton no le explica, no sé por qué,
10:41pero bueno, es importante porque vean
10:44esto, la estréola está en la línea media
10:48y la característica de las células
10:50pilosas es, como su nombre lo dice, que
10:53tenga cilios en la parte apical. Vean,
10:58estos son los cilios.
11:01Pero como les decía, las células pilosas
11:04de las máculas,
11:07del utrículo y del sáculo tienen un
11:10agregado, ya que vean, este es un
11:14cinetilio que finalmente es un cilio
11:17verdadero.
11:19Este cinetilio
11:21lo pierden en la embriogénesis
11:26las células pilosas de la cóclea. Es por
11:30eso que no lo vemos cuando explicamos
11:33eh cuando explicamos
11:37los hilios de las células pilosas de la
11:39de la del de la cocle, pero aquí se
11:44conservan, así que siempre tenemos un
11:46sinetocilio. ¿Y por qué les explico el
11:48cinetilio finalmente?
11:51Porque
11:53los sinetoilios
11:55se acomodan de acuerdo al estriola. Es
11:59decir, vean como el cinetocilio está
12:02dando o la, vamos a decirle así, le está
12:06dando la cara a la estriola. Vean como
12:09aquí está el sentecilio y está dándole
12:12la cara a la estriola.
12:14Pero ojo, esta formación que ustedes ven
12:17solamente está en el utrículo. Para el
12:22sáculo sucede
12:24lo completamente diferente.
12:28Además,
12:30algo importante,
12:33los hilios
12:35están, ahorita ustedes ven que la
12:37formación de los hilios es básicamente
12:40el cinetilio es el más grande y de ahí
12:43empiezan a bajar
12:45en decadencia los cilios. Además, si
12:49ustedes se dan cuenta, hay como unos
12:51pequeños hilitos o bueno, una pequeña eh
12:55pues
12:57a como hilito que une tanto al
13:00cinetoilio como al otro cilio. Estos
13:03básicamente son proteínas que más
13:05adelante vamos a ver a fondo,
13:09pero que es importante que tengan
13:11presente que se unen entre sí y que son
13:16funcionales. Sí, porque van a ayudar a
13:19que el cinetocilio tanto jale a los
13:23cilios como los acerque a este mismo.
13:28Como les decía, los cilios
13:32están en diferentes posiciones. Aquí
13:35ustedes pueden ver una posición. Esta
13:38posición de los hilios es para que
13:42eh estas olas pilosas detecten
13:46el movimiento de la cabeza hacia delante
13:49o hacia atrás. Viéndolo desde arriba,
13:52básicamente detectaríamos solamente
13:54hacia delante y hacia atrás, pero
13:57existen otros células pilosas dentro de
14:00esa pequeña porción de 2 mm que están
14:04direccionados en otras direcciones. Es
14:07decir, hay células eh pilosas que no
14:11están, digámoslo así, de esta manera,
14:14como ustedes lo pueden ver en esta
14:15imagen, sino que están viendo a lo mejor
14:18hacia otro lado, ha de manera de manera
14:21diagonal o de otra manera diagonal,
14:25¿sí? O o sobre otra diagonal o incluso
14:28están de derecha a izquierda.
14:31Esto es muy importante saberlo porque
14:35nos hace pensar que las células pilosas
14:39o estas máculas tienen la gran capacidad
14:43de detectar movimientos hacia delante,
14:46hacia atrás, en diagonal
14:49o de izquierda a derecha de la cabeza.
14:56Como seguí explicando, la estriola es
14:59una parte importante, ¿sí? porque nos
15:02suma más diferenciación a lo que ya
15:04comentábamos antes, ya que si ustedes se
15:08dan cuenta,
15:10la posición de los hilios
15:13está eh en esta parte, digámoslo así, de
15:18de aquí para acá o hacia la derecha, los
15:24cinetcilios vean que están ordenados de
15:27una cierta manera y de la izquierda o de
15:30aquí hacia hacia la izquierda, los
15:32inetoilios están ordenados de otra
15:35manera y sí van a estar implicados en la
15:39despolarización o en la activación de
15:43las de los nervios
15:46vestibulares.
15:48Ahorita lo vamos a explicar con más
15:50detenimiento.
15:53Como les decía,
15:55las máculas o la estructura
15:59de la mácula del otrículo y la mácula
16:01del sáculo son diferentes, ya que si
16:05ustedes se dan cuenta, aquí es como
16:08veríamos la mácula del sáculo.
16:11Inicialmente todo está, digámoslo así,
16:14de manera vertical. Como les comentaba,
16:18cuando la cabeza está de manera
16:20vertical,
16:22perdón, cuando la cabeza está de esta
16:24manera o estamos erguidos, normalmente
16:26la mácula del sáculo está invertido, o
16:30sea, perdón, está de manera vertical
16:32porque está listo para detectar ascensos
16:35o descensos
16:37de la cabeza.
16:40Además de esto, también la mácula del
16:43sáculo tiene estriolas o tiene una
16:46estriola que es la línea media. Y si
16:48ustedes se dan cuenta, la el cinetilio
16:52no da la cara hacia la estriola, sino
16:55que
16:57son los hilios los que dan la cara
16:59primero a la estriola.
17:02Otra cosa que se me pasaba a decirles es
17:05que en cada célula pilosa existe
17:08aproximadamente 100 cilios, así que son
17:12una gran cantidad.
17:16Todas todos estos cilios y cinetosilios
17:21los cubre una capa gelatinosalaxa
17:24que va a ser movible
17:26y que dentro de esta capa gelatinosa
17:30se encuentran unos
17:34otolitos o estatoconeos que no son sino
17:40eh
17:42porciones de calcio.
17:45Sí, que son más pesadas que la
17:49endolinfa. Y esto es clave entenderlo,
17:52que los otolitos son más densos o tienen
17:56una densidad específica más grande que
17:59la endolinfa.
18:02Esto es clave entenderlo para entender
18:05cómo es que se mueve
18:08las células pilosas. Ya explicamos la
18:11parte superior
18:14que tienen las células pilosas. Ahora
18:16explicaremos la parte inferior de esta
18:19células pilosas,
18:22ya que estas células pilosas reciben
18:25fibras nerviosas provenientes del nervio
18:28vestibular.
18:33Las fibras
18:35nerviosas que reciben ya pueden ser
18:38aferentes o eferentes.
18:42[resoplido] Algo importante también
18:43decir es que también no lo comenta Gyon,
18:46pero es importante que a lo mejor lo
18:47sepan, es que las células pilosas se
18:50dividen en tipo uno y tipo dos. Las tipo
18:53uno reciben principalmente células este
18:57fibras aferentes y son en tipo cáliz
19:00como ustedes pueden verlo aquí y otras
19:03solamente reciben o pueden recibir tanto
19:05aferentes como aferentes y son de tipo
19:07dos y no tienen esta formación de tipo
19:10cáliz.
19:13Las fibras nerviosas siempre están en
19:15constante estimulación. De hecho, en
19:18reposo, así como ustedes pueden ver en
19:20esta imagen,
19:23las fibras nerviosas están mandando
19:24impulsos continuos de 100 impulsos por
19:28segundo. Y esto solamente para estar
19:31detectando, ¿sabes qué? Mácula del
19:33otrculo, estoy detectando que mi cabeza
19:37sigue de manera horizontal o la persona
19:40sigue de pie.
19:43y mácula del sáculo, pues esto este pues
19:46sigue de pie la persona. Pero ahora
19:49vamos a pasar a cómo es que se detectan
19:53el movimiento
19:55de la cabeza hacia delante o hacia
19:58atrás, que es lo interesante de esto.
20:02Y es que,
20:04como les decía, algo clave de entender
20:08es la densidad o que los otolitos o
20:11estatoconias son más pesados que la
20:14endolinfa.
20:16Ya que si nosotros
20:18avanzamos hacia delante,
20:22¿sí?,
20:23la cabeza hacia delante, lo que va a
20:26pasar
20:27o generamos una aceleración lineal hacia
20:30delante, lo que va a pasar es que los
20:35otolitos se van a quedar atrás y la
20:39endolinfa, como es menos pesada o más
20:43fácil de mover, pues se va a hacer hacia
20:46delante.
20:48Por lo tanto, los otolitos o
20:51estatocónias se van a quedar retrasados
20:54y van a jalar hacia atrás la capa
20:57gelatinosa. Eso va a provocar también
21:01mover los hilios hacia atrás. Todos los
21:04hilios, o sea, independientemente en qué
21:06posición estén, los van a jalar hacia
21:08atrás.
21:10Así que vamos a ver eso en la siguiente
21:13diapositiva en 3 2 1.
21:17Vean como cuando yo avanzo, la endolinfa
21:21avanza hacia delante y los otolitos o
21:24estatocónias se quedan atrás, digámoslo
Sensibilidad direccional de las células pilosas: cinetocilio
21:27así, pero finalmente provocan que se
21:29vayan hacia atrás. Vean
21:33algo superinesante.
21:35¿Cómo es que mueven los cinetosilios?
21:40y los hilios y provocan que algunas
21:43fibras nerviosas se activen como estas
21:45que ustedes ven acá, pero otras se
21:48hiperpolaricen.
21:50Y es que
21:52cuando los sinetocilios
21:55jalan a los cilios o finalmente los
21:59cilios se acercan al cinetilio,
22:03es seguro que estemos ante una
22:06despolarización de la célula pilosa y
22:10por lo tanto un aumento en los impulsos
22:13nerviosos de estas fibras nerviosas que
22:15inervan a las células pilosas. Pero
22:19cuando
22:21los cinetcilios
22:25o cuando las eh cuando los cilios se
22:28alejan del cinetilio, como ustedes
22:31pueden ver acá,
22:33normalmente aquí se genera una des
22:38hiperpolarización
22:40de las células pilosas.
22:44Así que mientras más eh mientras jalen
22:47los inetocilios, digámoslo así, a los
22:49hilios, se va a generar una
22:51despolarización.
22:53Pero, ¿cómo se genera esa
22:54despolarización? Bueno, si ustedes han
22:57visto
22:59la los capítulos de
23:02cómo se da la
23:06eh la inervación o cómo se da la
23:08activación de estas células pilosas en
23:11la cóclea, pues es básicamente lo mismo
23:13en la mácula del otrículo.
23:18Una cosa más antes de pasar a la
23:20siguiente diapositiva es que quiero que
23:22vean cómo es que cuando hay un
23:26movimiento hacia delante,
23:29muchas células se activan, como es en
23:32este caso, pero otras se hiperpolarizan.
23:36Eso genera un gran cantidad de
23:40discernimiento en el cerebro y decir,
23:42"Oye, ¿sabes qué? Algunas están
23:43hiperpolarizando muy cañón y otras se
23:46están
23:48activando o generando unos impulsos
23:50grandes. Es claro que mi cabeza se está
23:55haciendo hacia delante, no hay duda.
23:59Así que vamos a hacer un zoom a qué es
24:02lo que pasa. Vamos a regresarnos a antes
24:05de que se mueva la cabeza hacia delante
24:08y vamos a hacer un zoom. Vean, cada
24:12tiene un canal, un canal eh mecánico o
24:18mecanorreceptor, se le llama así. Estos
24:20canales se explican más a detalle o a
24:23fondo en el capítulo de
24:27la coclea, pero aquí lo importante que
24:30ustedes sepan es que son canales de
24:33potasio mecanorreceptores
24:35y que están unidos a través de un
24:37filamento
24:38que tanto une la tapa, digámoslo así, la
24:41tapa del canal de potasio y lo une al
24:44otro y así sucesivamente hasta llegar al
24:47cinetocilio Y eso es importante y clave
24:51que lo entiendan, porque cuando el
24:54cineocilio jala todo el cio
25:02estriola o hacia la estriola. Finalmente
25:06les decía, el estil es importante, no sé
25:09por qué Gaiton no lo explica, pero
25:10bueno.
25:12Cuando el cinetocilio jala todo hacia la
25:16estriola, ojo, en la mácula del
25:18otrículo,
25:21podemos ver la apertura
25:24o jalar todas las tapas de los hilios de
25:27el del del canal de potasio. Así que
25:32vamos a verlo.
25:34Cuando avanzamos, obviamente los
25:36otolitos o estatocónias generan un
25:38movimiento hacia atrás, tanto de los
25:41cilios como de los sinocilios, provocan
25:45la apertura de los canales de potasio.
25:49Eso, ¿qué hace? pues que la gran
25:51cantidad de potasio que está en la
25:53endolinfa indudablemente entre a la
25:57célula pilosa.
26:00Una vez dentro genera la despolarización
26:04por las grandes cantidades de
26:07de potasio.
26:09genera la despolarización y esa
26:12despolarización genera que los canales
26:15sensibles de potasio, perdón, canales
26:18sensibles de calcio se aperturen,
26:22permitiendo aún más la despolarización
26:26de las células pilosas. Pero la clave
26:30está de entender que los canales de
26:31calcio sensibles de voltaje que se
26:33encuentran en las zonas vasos laterales
26:36de estas células pilosas provocan la
26:39liberación de las vesículas que se
26:42encuentran en las bases o en las zonas
26:45vasolaterales de las células pilosas que
26:48contienen glutamato.
26:51Provocan su liberación.
26:54Obviamente el glutamato
26:57viaja a los receptores de las fibras
26:59nerviosas y se une esos receptores y
27:03genera su activación, generando así
27:07impulsos más constantes, porque
27:09recordemos las fibras nerviosas de estas
27:13células pilosas o que inervan estas
27:14células pilosas siempre están en
27:17constante eh activación, solamente que
27:20están en un impulsos de 100 impulsos por
27:24segundo, pero cuando se activan las
27:27células pilosas, estos impulsos aumentan
27:30y es como tal que el cerebro detecta que
27:33se han activado o que se está provocando
27:35un movimiento.
27:39Así pues
27:42es el funcionamiento de la mácula del
27:45otrículo. Así se da. Pero como ustedes
27:49lo veían, no solamente el otrulo
27:54eh o la mácula del otrículo detecta un
27:57movimiento lineal hacia delante o hacia
27:59atrás, sino que también detecta el
28:03movimiento cuando la cabeza va hacia
28:05delante, pero como que se encorva o va
28:09hacia atrás y se encorva también.
28:12Y para esto
28:14hay que aparecer
28:16a los otros canales del otro lado de la
28:21estriola. Vean del otro lado. ¿Por qué?
28:25Porque aquí cuando yo muevo la cabeza
28:28hacia abajo, vamos a ver ahorita ese
28:31movimiento, es decir, que está aquí la
28:33cabeza, ¿no? De manera recta, pero yo la
28:35muevo hacia abajo, a lo mejor para ver
28:37una hormiga, no sé, en el piso. Yo tengo
28:39que mover toda mi cabeza a veces, ¿no?
28:42si está muy cerca la hormiga, o sea, por
28:43ejemplo, está en mi pie, yo tengo que
28:45mover toda la cabeza hacia abajo y ese
28:48movimiento hacia abajo provoca algo
28:51contrario a lo que veíamos cuando
28:54avanzamos de manera lineal. Y es que los
28:57otolitos por pura gravedad van a generar
29:02eh un movimiento hacia delante, hacia
29:05adelante, ya que van a caer por gravedad
29:09y eso generará que el cineocilio
29:14jale los hilios hacia la estriola y por
29:18lo tanto se activen.
29:24Así que vamos a verlo. Básicamente, vean
29:27cómo volteamos toda la cabeza y
29:30obviamente se voltean todos los hilios y
29:33todas nuestras estructuras, pero vean
29:35como los otolitos se han movido y por
29:38pura gravedad han
29:41viajado
29:43o se han ido hacia abajo.
29:46Eso genera el movimiento de la capa
29:48gelatinosa y también el movimiento de
29:51los cilios y la apertura de estos
29:54canales de potasio.
29:57Además de esto, vean que se genera la
30:00hiperpolarización
30:02de los otros cilios que veíamos en el
30:06otro en otro momento que se activaban. Y
30:10así es básicamente como se estimulan la
30:13mácula del lotrículo de manera en un
30:16movimiento lineal o cuando nosotros
30:18generamos una este movimiento hacia
30:21delante o hacia atrás, pero viendo, no
30:24sé, a la persona, viendo a lo mejor
30:26hacia abajo o hacia atrás.
30:29Así que si ustedes se dan cuenta, ya
30:33llevamos una parte del equilibrio,
30:37la aceleración lineal. La aceleración
30:39lineal entonces está dada por el
30:41utrículo y el sáculo. Así que check.
30:45Vamos con la aceleración angular. La
30:48aceleración angular está dada por el
30:51conducto semicircular o por los
30:53conductos semicirculares y
30:56lo que detectan es el movimiento en
31:00rotación de la cabeza, tanto la rotación
31:03hacia la derecha y hacia la izquierda.
31:05Les voy a explicar la rotación más
31:08básica que es la de la derecha o voltear
31:10la cabeza hacia la derecha o hacia la
31:12izquierda,
31:14ya que es la más común la que todos
31:17generamos. Pero obviamente ustedes
31:19cuando, no sé, ustedes recuerden cuando
31:22este alguna clase de educación física en
31:26la en la escuela
31:28o cuando les ponían a hacer ejercicio en
31:31la escuela, pues el maestro decía, "No,
31:33pues vamos a calentar, ¿no? Entonces
31:35empecemos moviendo la cabeza, haciendo
31:37círculos con la cabeza, diciendo no,
31:40negando, etcétera, etcétera. Todos esos
31:42movimientos de rotación que se generan
31:45los genera el conducto semicircular.
31:47Pero a grandes rasgos les voy a explicar
31:51cómo es que se da el movimiento
31:53semicircular,
31:55perdón, el movimiento angular cuando
31:57vamos o volteamos la cabeza hacia la
31:59derecha o hacia la izquierda.
Conductos semicirculares
32:03Para esto vamos obviamente a explicar
32:04los conductos semicirculares. Los tres
32:06conductos semicirculares de cada aparato
32:08vestibular se denominan conductos
32:11semicirculares y son
32:15y son este eh anterior, posterior y
32:18lateral. Y cuando nosotros tenemos la
32:21cabeza a unos aproximadamente 90º, que
32:24es, perdón, 30 gr, que es
32:25aproximadamente eh eh
32:29la
32:32la en los grados en el en el cual
32:35la persona está caminando normalmente,
32:40el conducto, los conductos
32:42semicirculares se encuentran en un eh en
32:46un plano, ya que El conducto
32:49semicircular lateral o también llamado
32:51horizontal se encuentra, como su nombre
32:54lo dice, de manera horizontal
32:58al suelo
33:00o al piso
33:02de manera horizontal y por lo tanto
33:06detecta los movimientos horizontales o
33:09del plano horizontal o transversal que
33:12tengamos o las rotaciones horizontales o
33:15transversales. De hecho, el lateral es
33:18la clave para o ahorita vamos, de hecho,
33:21a tener este ejemplo con el lateral, ya
33:23que el lateral es el que detecta
33:25principalmente los movimientos tanto de
33:28derecha a izquierda, es decir, que
33:31volteamos hacia la derecha o que
33:32volteemos hacia la izquierda. Los
33:34movimientos de rotación hacia la derecha
33:35o hacia la izquierda.
33:38También, obviamente, se va a incluir al
33:40anterior y al posterior. De hecho, el
33:42anterior
33:43queda a unos eh queda hacia delante,
33:47¿sí? Como su nombre lo dice,
33:49queda hacia delante y a unos 45 gr
33:53de manera lateral. Esta es la línea
33:55media, digámoslo así. Este es nuestro
33:59eh conducto semicircular o nuestros
34:01conductos semicirculares del lado
34:03derecho y esta es la línea media.
34:06Entonces, el conducto semicircular
34:10anterior queda a unos 45º.
34:14Sí,
34:16viendo unos 45º y de manera anterior. En
34:19cambio, el posterior, si ustedes se dan
34:21cuenta que es este que ustedes ven aquí
34:22atrás, también queda unos 45 gr, pero de
34:25manera posterior, lo que hace que
34:29nosotros tengamos la capacidad de que
34:32con estos conductos semicirculares
34:35podamos detectar las rotaciones que
34:37suceden en los tres planos que nos han
34:39enseñado siempre en la facultad, que son
34:42el transversal, el sagital y el coronal.
34:48Pero como les he explicado, para
34:50detectar estos movimientos, obviamente
34:53se necesita de un aparato sensitivo o de
34:59una porción sensitiva.
35:01Esta porción sensitiva se encuentra en
35:03las ampollas, se encuentra en la en la
35:06finalización de cada uno de estos
35:09conductos semicirculares, que son estas
35:12ampollas que ustedes ven acá. Esta es la
35:14ampolla de la lateral o del conducto
35:16semicircular lateral y esto es de la del
35:19conducto semicircular anterior y este es
35:22del posterior.
35:25Dentro de estas ampollas se encuentra ya
35:28como tal el aparato sensitivo que es la
35:32cresta a ampollar.
35:35Algo importante que ustedes tienen que
35:37saber es que en cada conducto
35:39semicircular se encuentra o está bañado
35:42de endolinfa. Y de hecho esta endolinfa,
35:46aquí no lo dibuje, pero como es un
35:49conducto semicircular, hagan de cuenta
35:51que en este caso el lateral viaja aquí
35:55la endolinfa, aquí está endolinfa,
35:57endolinfa, endolinfa. Vean que regresa y
35:59regresa hasta aquí. Sí, aquí regresa la
36:02endolinfa. Entonces, la cresta ampollar,
36:04digámoslo así, está bañada de los dos
36:07lados de de endolinfa,
36:11así como el
36:14la de la anterior, la cresta ampollar de
36:17la anterior. Es aquí debería de haber
36:19endolinfa y aquí también endolinfa. Es
36:22un semicírculo, pero obviamente baña de
36:24los dos lados la cresta ampollar. Pero
36:27vamos a ver esta famosísima cresta
36:29ampollar. Vamos a ver la de el lateral,
36:33el conducto semicircular lateral,
36:38esta cresta ampollar. Aquí estamos
36:40viendo una vista anterior para que
36:42ustedes se den una idea, ya que esta
36:45vista era la lateral,
36:48así que vamos a ver una vista anterior
36:50de la cresta ampollar del conducto
36:53semicircular lateral.
36:58Y vamos a también tener a nuestro muñeco
37:01de pruebas, que es este, y que va a
37:04voltear hacia la izquierda o hacia la
37:05derecha.
37:07La cresta ampollar, que es esta, se
37:10conforma
37:12de epitelio de sostén, como lo veíamos
37:16en la mácula del utrículo y que tiene
37:20como funcionalidad dividir la endolinfa
37:24de la perilfa.
37:25Dentro de esta célula epitelial de
37:27sostén tenemos a las células pilosas.
37:30Sí, exactamente, las mismas células
37:33pilosas que veíamos en la mácula,
37:37pero en este caso no tienen como tal una
37:40dirección,
37:41pero pues tienen la misma funcionalidad.
37:46Aquí no hay una estríola que divida,
37:47etcétera, etcétera. No, simplemente
37:49están ahí, simplemente existiendo. Pero
37:53estas son las pilosas en su parte
37:55superior, en lugar de tener una capa
37:58densa ahí con otolitos o otoconias,
38:03tienen a una porción gigante que es la
38:06cúpula. Esta porción gigante de cúpula o
38:08polisacáridos
38:11eh es movible, ¿vale? Es importante que
38:13tengan en cuenta que es movible y sí,
38:15sí, sí va a cumplir la misma eh función
38:20que ustedes veían con los otolitos o que
38:23ustedes veían con la capa gelatinosa.
38:25Sí, tiene esa misma función. ¿Cuál es la
38:27función? Mover a los cilios o cilios. Su
38:32parte basal de las pilosas están
38:34inervadas, claro está por las fibras
38:36nerviosas, ¿vale? Y sí, como se repetía
38:40en la mácula,
38:42estas fibras nerviosas están siempre en
38:45constante impulsos nerviosos de 100
38:48impulsos por segundo. Y eso es
38:51importante. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por
38:52qué?
38:54Bueno, aquí estamos viendo la cresta
38:55ampollar
38:57del conducto semicircular lateral
39:02derecho de la persona de la del
39:05paciente, es decir, este esta este
39:07paciente lo estamos viendo de frente.
39:09Entonces, la parte derecha o la cara
39:11estampollar es de la parte derecha.
39:14Entonces, vamos a comenzar.
39:18Algo importante y clave antes de
39:20comenzar es que aquí si ustedes se dan
39:23cuenta, no existe que el otolito tiene
39:26gran densidad, etcétera, etcétera. Aquí
39:29la clave es entender que los
39:32conductosculares
39:34se mueven con la cabeza. Sí, ustedes van
39:38a decir, ¿qué? Sí, se mueven con la
39:40cabeza. Así que eso genera
39:44que primero se muevan los conductos
39:47semicirculares y la endolinfa se queda
39:50estática. Ahí se queda estática.
39:52Obviamente la endolinfa está dentro de
39:55los conductos semicirculares. Entonces
39:57lo que va a provocar es que la cúpula a
40:00lo mejor quiera irse hacia quiere irse
40:02hacia el mismo movimiento donde están
40:04los conductos semicirculares, a lo mejor
40:07hacia la derecha o hacia la izquierda.
40:09X, pero la endolinfa como está estática
40:11y todavía no se mueve por inercia,
40:15pues haga que la cúpula no tenga ese
40:19movimiento
40:21ese movimiento lógico que tendría.
40:24Vean, vamos a explicarlo.
40:27Cuando yo muevo, por ejemplo, decido
40:30mover la cabeza
40:33hacia la izquierda,
40:38la cúpula, vean que tiene un movimiento
40:41hacia el lado contrario.
40:44Por eso mismo que les explicaba.
40:46Nuevamente vamos a regresar.
40:50Los conductos semicirculares se mueven,
40:52que son estos que ustedes ven aquí al
40:54fondo. Entonces, se mueven hacia la
40:58izquierda, ¿no?
41:01Pero la endolinfa se queda ahí quieta.
41:04Obviamente la cúpula quisiera ir hacia
41:06la izquierda también, pero como la
41:08endolinfa de este lado se queda quieta,
41:11provoca que la cúpula, en lugar de irse
41:13hacia la izquierda, se vaya hacia la
41:16derecha. Sea como un tope, digámoslo
41:18así.
41:20generando, y esto es importante que
41:23ustedes también lo sepan, es que cuando
41:28la rotación de la cabeza es hacia la
41:30izquierda,
41:32la cúpula tiene el sentido contrario, es
41:36decir, va hacia la derecha.
41:39Cuando la rotación de la cabeza viaja
41:42hacia la derecha, la cúpula irá en
41:45sentido contrario, es decir, hacia la
41:47izquierda. por esa explicación, porque
41:50la endolinfa no la deja hacer, digámoslo
41:52así, la endolinfa lo que hace es detener
41:57a la cúpula y hacerla ir hacia el lado
42:01contrario.
42:03En este caso, en la cresta apoyar del
42:06conducto semicircular lateral del lado
42:09derecho, es decir, de este,
42:12ustedes pueden ver que se activan las
42:14uas de las fibras nerviosas,
42:16¿sí? ya que tiene el mismo mecanismo
42:19básicamente que hemos explicado,
42:22pero del otro lado, sí, del lado
42:29de del otro lado, o sea, y sucede lo
42:32mismo cuando la cresta ampollar del lado
42:36derecho del conducto
42:38semicircular lateral del otro lado, o
42:41sea, este aquí ya no estamos viendo la
42:43cresta ampollar derecha,
42:45si ustedes se dan cuenta, Cuando yo
42:47volteo la cabeza hacia la derecha, la
42:50cúpula
42:53ahora se mueve hacia el lado contrario,
42:55hacia el izquierdo, pero ahora en lugar
42:58de despolarizar mis células pilosas, las
43:02hiperpolariza.
43:04Y esto es importante porque
43:07del otro lado,
43:09es decir, la otra cresta ampollar, es
43:12decir, esta que ustedes ven aquí, ¿no?
43:15esta que estoy señalando aquí, esta es
43:17la cresta ampollar, ¿no? Del lado
43:19izquierdo. Aquí esta cresta ampollar del
43:23lado izquierdo del conducto semicircular
43:26lateral del lado izquierdo se está
43:29activando
43:31como ustedes lo pueden observar,
43:34pero también está yendo en la misma
43:36dirección, está, es decir, está yendo en
43:38la dirección contraria al movimiento de
43:42rotación, pero en este caso se está
43:45activando.
43:48Si el cerebro dice, "Okay, de un lado se
43:52está inhibiendo o se está
43:53hiperpolarizando, pero el otro se está
43:56activando, generando así que diga, okay,
44:00entonces la persona está generando un
44:02movimiento hacia la derecha de rotación
44:04o está generando un movimiento a la
44:06derecha, a la izquierda de rotación."
44:09Indudablemente, no hay duda, porque uno
44:11de mis eh
44:15de uno de mis este
44:18de mis crestas ampollares está activada
44:21y otra de mis crestas ampollares está
44:23inhibida. Entonces, no hay duda de que
44:25de un lado está sucediendo algo y del
44:27otro no está sucediendo nada y me están
44:30hiperpolarizando a mis células pilosas.
44:34Así que ya explicamos cómo se da la
44:37aceleración angular.
44:40Así que con todo esto, ahora sí vamos a
44:43pasar a la parte más bonita, que es la
44:47parte en la cual explicamos cómo se da
44:49el equilibrio en la persona ya teniendo
44:53estas detecciones de la cabeza o o ya
44:57teniendo la detección
45:00de la cabeza que que se detecta la
45:03aceleración lineal y la aceleración
45:04angular.
Función del utrículo y el sáculo en el mantenimiento del equilibrio estático
45:07Así que vamos, ¿cómo funciona esto? el
45:10mantenimiento del equilibrio estático.
45:14Vamos a explicar primero este un ejemplo
45:17funcional o un ejemplo de la vida diaria
45:22eh del otrículo y del sáculo o cómo es
45:24que funcione la vida diaria del otrículo
45:26y el sáculo y después de los conductos
45:28semicirculares. Pero es clave entender
45:31que tanto para el otrulo y el sáculo o
45:35para el conducto semicircular
45:39se utiliza este mismo circuito. ¿Qué es
45:44la célula pilosa?
45:46Detecta el posicionamiento de la cabeza.
45:49Ojo, solamente de la cabeza. Y con la
45:52cabeza tenemos para detectar el
45:54equilibrio de todo el cuerpo.
45:57Se detectan a través de las células
45:59pilosas el posicionamiento de la cabeza.
46:01Si por ejemplo la cabeza está de manera
46:03horizontal, estamos acostados, estamos
46:06parados. De hecho, Gaiton comenta que si
46:09la persona está erguida o parada, lo que
46:12entra en función son elotrículos o se
46:15está activando el otrículo. Cuando la
46:17persona está recostada, está activándose
46:20el sáculo de mayor cantidad. Y esto
46:23principalmente es por la posición que
46:26tiene el utrículo y el sáculo, que ya
46:28hemos explicado cuál es. Pero bueno, eso
46:32es caso aparte. Se detecta la posición
46:35de la cabeza a través de las células
46:37pilosas y esa información se manda al
46:40encéfalo. El encéfalo dice, "Okay,
46:43tenemos esta posición,
46:45tenemos equilibrio o no tenemos
46:47equilibrio y manda señales a los
46:50sistemas nerviosos motores vestibulares,
46:52cerebelosos y reticulares.
46:55Los sistemas nerviosos motores,
46:57vestibulares y reticulares los hemos
46:59visto en el capítulo anterior, así que
47:01son claves entenderlos para esta parte.
47:04Los cerebelosos los vamos a iniciar o
47:07los vamos a comenzar en el siguiente
47:09capítulo,
47:11literal capítulo.
47:14Eh, pero ahorita vamos a ver un poco de
47:16estos cerebelosos.
47:18Una vez que el encéfalo manda señales al
47:20sistema nervioso motor vestibular celebr
47:23y reticular, pues como lo hemos visto en
47:26el capítulo anterior, estos mandan
47:29señales motoras hacia los músculos
47:31posturales, los músculos de
47:33antigravitación o de gravitación.
47:38¿Para para qué? ¿O cuál es el objetivo
47:41final? pues para generar un equilibrio
47:43adecuado de todo el cuerpo.
47:46Este es el mecanismo.
47:49Pero vamos a ver cuál sería en un
Detección de la aceleración lineal por parte de las máculas del utrículo y el sáculo
47:53ejemplo. Primero, como les decía, con el
47:57la mácula del otrículo y del sáculo. En
48:00este caso, la mácula del otrículo.
48:02Supongamos que estamos aquí todos este
48:05pasándola bien, ¿no? A lo mejor estamos
48:08en una reunión o donde ustedes quieran,
48:09en el carro, en el metro, donde ustedes
48:12quieran. Estamos parados finalmente
48:13estamos parados y obviamente nuestras
48:17mácula de lo utrículo, ojo, de lo
48:20trrículo, está pues todo bien, ¿no? O
48:23sea, está en equilibrio, está bien, o
48:26sea, no hay movimiento, no estamos
48:28estáticos, pero se nos ocurre que un
48:32gandaya, ¿no? Una persona aprovechada
48:35o alguien que no sé, no tenía nada que
48:37hacer, llega por atrás y nos empuja.
48:42Eso genera que obviamente los otolitos
48:46se hagan hacia atrás.
48:49Sí, porque obviamente nuestra cabeza por
48:52inercia, por el empujón se va hacia
48:54delante y los hotelitos se van hacia
48:57atrás.
48:58Pero en este movimiento que yo tuve en
49:01esta en esto que ustedes vieron, o sea,
49:04de ir hacia ir hacia delante, vean que
49:07sucedieron muchísimas cosas y las vamos
49:10a ver paso por paso. Vean que también,
49:13además de que se movió hacia delante la
49:15cabeza, vean que también nosotros
49:17movimos los brazos hacia delante,
49:20pusimos un brazo hacia delante, una mano
49:23hacia un un pie hacia delante, etcétera,
49:25etcétera. ¿Por qué? para no perder el
49:28equilibrio cuando esta persona no se
49:30empujara.
49:32Así que vamos a regresar un poco antes
49:36de que nos empuje
49:39y vamos a analizarlo paso por paso.
49:42Entonces llega la persona sin que hacer,
49:45nos empuja.
49:47La clave está en entender primero las
49:48células pilosas, ¿no? Entonces nos
49:51empuja la persona y lo primero que se
49:53hace es que la cabeza se va hacia
49:57delante
49:58y eso hace
50:00que las células pilosas se activen. Ojo,
50:04obviamente unas pocas células pilosas,
50:07otras se genera una hiperpolarización
50:10como ya lo veíamos, ¿no? Pero eso genera
50:14que se activen las células pilosas.
50:17Obviamente los fotolisos van hacia atrás
50:21por la densidad específica porque son
50:23más pesados que la enolinfa. Ya lo
50:25sabemos todos.
50:27Entonces, ¿qué genera eso? Bueno, genera
50:31o manda señales al encéfalo, este
50:35movimiento que se tiene y le manda
50:38señales, estas fibras nerviosas mandan
50:40señales al encéfalo y le dice, "Oye,
50:42¿sabes qué? Me estoy cayendo hacia
50:44atrás." Sí.
50:46como ustedes le este como ustedes lo
50:49oyen,
50:51como si estuviera cayendo hacia atrás.
50:55Es decir, que nuestro cerebro detecta
50:59que nos estamos cayendo hacia atrás,
51:01aunque la persona nos está empujando
51:03hacia delante o nos vamos a caer hacia
51:05delante, pero lo hace por algo
51:08específico, por algo especial. Y es que
51:12nos dice, eh, y es que el encéfalo
51:15detecta, ¿sabes qué? Me estoy cayendo
51:17hacia atrás,
51:19¿qué hago? Pues entonces yo quiero
51:22regresar hacia delante, no mover mi
51:25cuerpo hacia delante para no caer hacia
51:28atrás, entre comillas.
51:32Entonces, mando señales a mi sistema
51:34nervioso, motor vestibular, cerebeloso y
51:37reticular. Y este a su vez
51:41manda impulsos musculares posturales a
51:44mis músculos de las manos, de los
51:47brazos, de las piernas.
51:50¿Qué van a hacer?
51:52Mover a todo mi cuerpo hacia delante.
51:55Pero
51:57una una cosa es para mantener el
52:00equilibrio y otra también es para,
52:03digámoslo así, alcanzar a la cabeza. Sí.
52:06O sea, como ustedes lo van a escuchar
52:08así, alcanzar a la cabeza,
52:11¿sí? se van a activar los músculos, no
52:14posturales,
52:15van a alcanzar a la cabeza y eso va a
52:18hacer que mantengamos el equilibrio, ya
52:20que cuando alcanzamos, digámoslo así, a
52:22nuestra cabeza hacia delante, las
52:25células pilosas van a indudablemente
52:28regresar a un punto basal y entonces
52:32vamos a dejar de generar ese estímulo de
52:36los músculos posturales y nuestras
52:39otolitos o estatoconias van a estar de
52:41manera basal.
52:43Así es como se genera
52:47el equilibrio adecuado.
52:49¿Okay? Si ustedes tienen alguna duda, lo
52:52pueden regresar, ¿vale? O nos pueden
52:55escribir aquí abajo. Las máculas, algo
52:58importante, no intervienen en la
52:59detección de la velocidad lineal. Es
53:01algo importante que que tienen que
53:04saber, o sea, no detectan qué tan rápido
53:06te empujó la persona o qué tan lento te
53:09empujó. solamente te detecta que te
53:11empujaron y que perdiste el equilibrio y
53:13lo tienes que recuperar.
53:15Es decir, cuando recuperas el
53:16equilibrio, las estatoconias o los
53:19otolitos están en un punto medio, como
53:22ustedes aquí lo pueden ver. Es clave.
53:28Cuando nosotros corremos, alguien,
53:32algunos les gusta correr, a mí me
53:34encanta correr, de hecho, pero cuando
53:37corremos en un inicio, los otolitos se
53:41van hacia atrás. Sí, pero cuando
53:43nosotros alcanzamos la velocidad eh
53:47adecuada de carrera,
53:49los otolitos se acomodan y se quedan
53:52estables, se quedan en equilibrio. Pero
53:55nosotros, si ustedes se dan cuenta,
53:57seguimos teniendo una posición
54:00hacia delante, ¿sí? A pesar de que ya
54:03estamos en equilibrio.
54:06Entonces, ¿qué es lo que genera esa
54:07posición hacia adelante? Bueno, Gaito
54:09nos comenta que obviamente como vamos eh
54:13en contra a veces del viento,
54:17pues la presión del aire que se ejerce
54:20por delante de nosotros
54:23y que viene hacia nosotros
54:25es detectada por los órganos terminales
54:28encargados de la presión de la piel. Y
54:30esa presión de la piel generada por la
54:32presión del aire es la que nos impulsa a
54:36tener una posición
54:38hacia delante. ¿Por qué? ¿Para qué? Para
54:40romper el, bueno, esta fricción o romper
54:44esta presión del aire y poder tener más
54:46aerodinamia y poder avanzar con mejor
54:49facilidad. pero ya no es dada por el
54:53equilibrio o por este sistema
54:55vestibular, porque ya estamos, digámoslo
54:57así, en equilibrio al estar llevando
55:00todo nuestro cuerpo hacia delante y
55:01tener a la cabeza y al cuerpo de manera
55:05lineal.
Detección de la rotación de la cabeza por los conductos
55:08Pero ahora ya vimos cómo es que se da la
55:12activación de la mácula y cómo es que
55:16detecta el equilibrio y cómo es que en
55:19un ejemplo de la vida diaria este esta
55:24mácula se activa. Ahora veremos
55:28eh
55:30la activación de los conductos
55:32semicirculares en la vida diaria.
55:35Para esto vamos a sacar este una de las
55:42de las gráficas que viene en el Gython,
55:46¿no? Y es importante primero tener tres
55:49conceptos. Uno es que las células
55:51pilosas
55:53emiten una descarga tónica de unos 100
55:56impulsos por segundo. Como les
55:57comentaba, tanto las células pilosas de
56:02o las fibras nerviosas de
56:05la mácula, como del
56:09de los conductos semicirculares o de la
56:12ampolla,
56:14la que está ampollar,
56:16de los conductos semicirculares tienen
56:19una descarga de 100 impulsos por segundo
56:22cuando se estén o no activando. ¿Sí? Es
56:25decir, así como ustedes pueden verlo
56:27aquí. Así que si nosotros trazamos o
56:30generamos una gráfica en la cual nos den
56:33los impulsos por segundo
56:36de un de una cresta ampollar, pues
56:39podríamos ver que siempre está activa o
56:42por lo menos hay 100 impulsos por
56:45segundo siempre.
56:47Esto es importante tenerlo en cuenta, ya
56:49que cuando la persona se mueve, por
56:52ejemplo, hacia la izquierda y obviamente
56:55la cúpula se va hacia el otro lado
56:58contrario, hacia la derecha, esto genera
57:01un aumento de los impulsos por segundo.
57:04De hecho, al rotar los hilios se inclina
57:07hacia un lado y el ritmo de descarga se
57:09acelera, es decir, los impulsos son más
57:11y más grandes. De hecho, hasta 400
57:13impulsos por segundo. Hay un pico
57:15súbito, como ustedes lo pueden ver, pero
57:18posteriormente a ese pico súbito hay
57:23un descenso. Hay un descenso en estos
57:27impulsos. A medida que la rotación
57:30continúa o a medida que nosotros estamos
57:32rotando, empieza a haber un descenso de
57:35estos impulsos. ¿Y por qué es este
57:37descenso?
57:39Bueno, es que vamos a regresarnos un
57:43poco.
57:46Cuando
57:47nosotros,
57:49bueno, habíamos dicho que en un inicio
57:54los conductos semicirculares son los que
57:57se mueven, ¿no? En este caso hacia la
58:01izquierda y por lo tanto
58:05la cúpula se mueve hacia el lado
58:07contrario, ¿no? hacia la derecha.
58:11Pero una vez
58:13que
58:15la la
58:18como que la que los conductos
58:20semicirculares empiezan a parar su
58:23rotación, obviamente la endolinfa
58:27empieza también a llegar. Es decir,
58:29obviamente también el endolinfa se está
58:31moviendo, pero a una menor velocidad,
58:34pero una vez que el endolinfa llega a la
58:37misma velocidad que con los conductos
58:39semicirculares, la cúpula
58:43va obviamente regresando a la posición
58:45normal que tenía. Y eso es lo que
58:49ustedes ven en esta gráfica.
58:53La disminución de los impulsos es dada
58:56porque la endolinfa empieza a llegar a
59:01la misma posición en la cual se
59:03encuentran los conductos semicirculares
59:06y eso genera que la cúpula regrese a la
59:11posición en la cual estaba.
59:14De hecho,
59:16cuando la
59:19cuando de hecho, si ustedes ven más
59:21adelante esta gráfica, verán
59:26que los impulsos desaparecen, como
59:29ustedes pueden observarlo. Y es dado
59:32porque una vez
59:35que la cabeza deja de rotar, los
59:38conductos semicirculares dejan de
59:40moverse, pero la endolinfa como es
59:43líquido se aloca y se va de largo, es
59:48decir, mueve al contrario ahora a la
59:51cúpula, generando
59:55una hiperpolarización de las células
59:57pilosas, es decir, que ni haya impulsos
1:00:01nerviosos
1:00:04de manera constante o continua,
1:00:08concluyendo así este estilo de gráfica
1:00:12bonita.
1:00:16Obviamente una vez que la endolinfa se
1:00:20calma y regresa su posición normal,
1:00:24nosotros tenemos a la cúpula en una
1:00:25posición normal y tenemos a nuestros
1:00:28impulsos continuos de manera normal y
1:00:31que es esta que ustedes ven aquí.
1:00:36Así que podemos concluir que el conducto
1:00:39semicircular transmite una señal que
1:00:41posee una polaridad cuando empieza a
1:00:43rotar la cabeza, es decir, una
1:00:46polaridad, vamos a decirlo, positiva,
1:00:48que es esta que ustedes ven aquí, es el
1:00:50pico gigantesco que vemos.
1:00:53Y otra polaridad opuesta o negativa
1:00:56cuando deja de hacerlo, es decir, esta
1:00:58que ustedes ven aquí, ya que aquí, como
1:01:03ustedes pueden verlo, hay que recordar
1:01:06que el conducto semicircular se está
1:01:08moviendo más rápido que la endolinfa
1:01:12y aquí
1:01:13el conducto semicircular se ha dejado de
1:01:16mover y también la rotación se ha dejado
1:01:19de mover de manera repentina, pero aún
1:01:22Así la endolinfa sigue moviéndose porque
1:01:26es líquido,
1:01:28sigue moviéndose hacia el mismo lado de
1:01:31la rotación y por lo tanto va a generar
1:01:34una hiperpolarización de la cúpula.
Función «predictiva» del sistema de conductos semicirculares para la conservación del equilibrio
1:01:42Pero, ¿cuál es la razón de existir de
1:01:45los conductos semicirculares? ya que los
1:01:47conductos semicirculares no son capaces
1:01:50de descubrir si el cuerpo pierde el
1:01:52equilibrio tanto hacia delante, hacia el
1:01:54lado o hacia atrás. Si ustedes se dan
1:01:56cuenta, solamente los conductos
1:01:58semiricculares sirven para saber que
1:02:00estamos volteando hacia la derecha o
1:02:01hacia la izquierda, hacia un lado o
1:02:03hacia el otro. No sirven para lo que
1:02:06hacían las máculas. La pregunta entonces
1:02:09es, ¿qué función cumplen o qué le añaden
1:02:11a ese equilibrio?
1:02:13Bueno, es algo muy interesante es que el
1:02:16único que detecta que la cabeza de una
1:02:19persona está comenzando deteniendo su
1:02:21giro en un sendido es conductos
1:02:23semicirculares. Pero, ¿cómo sirven para
1:02:26el equilibrio? Bueno,
1:02:29está en este ejemplo. Supongamos que
1:02:32estamos viendo una persona por arriba,
1:02:34¿no? Este es su cabeza, este es su oído
1:02:36izquierdo, su oído derecho, su oreja
1:02:39izquierda o su oreja derecha, perdón, su
1:02:41nariz, ¿no? Así que estamos viendo que
1:02:43la persona va avanzar hacia delante
1:02:46y hay un obstáculo delante de él, pero
1:02:48él va así en friega, o sea, corriendo
1:02:50así s, supongamos que vamos corriendo,
1:02:52¿no? En la calle, ¿no? Salimos a correr,
1:02:55vamos enfrian, enfrian, enfrian
1:02:57corriendo y vemos un obstáculo,
1:03:00pero como vamos corriendo así tan
1:03:01fuerte,
1:03:03no nos damos cuenta y queremos dar un
1:03:06giro brusco hacia la derecha y no lo
1:03:08podemos dar, nos caemos.
1:03:13Esto sucedería si solamente tuviéramos a
1:03:17la mácula,
1:03:19a la mácula del utrículo.
1:03:21Eso solamente sucedería. Pero si
1:03:24tuviéramos tanto a los conductos
1:03:25semicirculares activos, esto no
1:03:27sucedería. Ya que
1:03:31volvemos a regresar,
1:03:33los eh la parte sensitiva, o sea, la
1:03:37mácula del utrículo
1:03:40no detecta o o se tarda en detectar los
1:03:44cambios bruscos de movimiento o
1:03:50sí, sí, finalmente los cambios bruscos
1:03:52de movimiento.
1:03:54Por lo tanto, no sirve para, digámoslo
1:03:58así,
1:04:00detectar un cambio o,
1:04:04como lo vamos a ver más adelante,
1:04:07detectar una o predecir un cambio de
1:04:10movimiento.
1:04:12No funciona para eso. Para eso están,
1:04:14¿quién creen? los conductos
1:04:16semicirculares, exactamente, ya que el
1:04:20mecanismo de los conductos
1:04:21semicirculares va a predecir el
1:04:23desequilibrio antes de que ocurra y así
1:04:27hace que los centros del equilibrio
1:04:29adopten un ajuste de prevención
1:04:31pertinente por adelantado. De hecho,
1:04:34ustedes lo pueden hacer o de hecho
1:04:37inconscientemente lo hacemos. Por
1:04:39ejemplo, vean, vamos a verlo paso por
1:04:41paso. Vamos ya a estar, ya tenemos
1:04:43activados, digámoslo así, los conductos
1:04:45emcirculares. Vemos el obstáculo y
1:04:48decimos, "Okay, ¿para dónde nos podemos
1:04:50ir? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la
1:04:51izquierda?" Pero algo clave que les dije
1:04:53es vemos
1:04:56cuando avanzamos la cabeza, ¿qué es lo
1:04:59que hacemos? Decimos, "Oh, oh, un
1:05:00obstáculo." ¿Y qué hacemos? Volteamos la
1:05:04cabeza, rotamos la cabeza. Ese
1:05:09simple movimiento de rotar la cabeza a
1:05:11la izquierda o la derecha
1:05:14implica la rotación, implica la
1:05:16activación de los conductos
1:05:18semicirculares
1:05:20y por lo tanto dice, "Okay, nos movemos
1:05:23al hacia la derecha y obviamente movemos
1:05:26la cabeza hacia la derecha y con el
1:05:28simple movimiento ya estamos prediciendo
1:05:31o ya le estamos mandando información a
1:05:34nuestro cerebro y finalmente a nuestros
1:05:36músculos.
1:05:37del movimiento predictorio que van a
1:05:40tener que hacer para sortear este
1:05:42obstáculo.
1:05:45Y efectivamente lo sorteamos y
1:05:48predecimos el desequilibrio que vamos a
1:05:51tener. Así se ha observado que cuando
1:05:54nosotros extirpamos los lóvulos
1:05:59floculonodulares
1:06:00del cerebelo,
1:06:03vamos a ver que va a impedir la
1:06:05detección normal de estas señales
1:06:06procedentes de los conductos
1:06:08semicirculares.
1:06:09De hecho, en los siguientes capítulos
1:06:12vamos a ver que el cerebelo tiene una
1:06:14gran capacidad para detectar o predecir
1:06:18tanto los movimientos como otro tipo de
1:06:22de predicciones, digámoslo así, de que
1:06:25tenemos en nuestra vida diaria.
1:06:27Pero bueno, compañeros,
1:06:29es bueno, este es el lóvulo
1:06:31floculonodular
1:06:34del cerebelo. Aquí está y que tiene
1:06:36contacto con el conducto
1:06:37semicescircular. Pero bueno, compañeros,
1:06:40eso sería todo por el capítulo de hoy. A
1:06:41lo mejor es un poco largo, pero la
1:06:44verdad es clave entenderlo para seguir
1:06:47aprendiendo. Así que si tienen alguna
1:06:49duda, si me equivoqué en algo, pueden
1:06:51comentarlo aquí en los comentarios.
1:06:54Encantado de responderles. Nos vemos
1:06:56compañeros.