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CAP 56 4/5: Aparato vestibular l Fisiología de Guyton

Dr. Daniel Rodriguez - Medicina Ilustrada · 7,974 words · 37 min read

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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.

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