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Principios de Neurociencia Haines 4a Ed_booksmedicos.org

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334 Neurobiología <strong>de</strong> los sistemas<br />

rigi<strong>de</strong>z por <strong>de</strong>scerebración ha llegado a <strong>de</strong>nominarse rigi<strong>de</strong>z gamma.<br />

En apoyo <strong>de</strong> la conclusión <strong>de</strong> que el paradigma básico <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scerebración<br />

incluye una interrupción <strong>de</strong>l equilibrio <strong>de</strong>l control excitador<br />

e inhibidor <strong>de</strong> las motoneuronas extensoras gamma, se pusieron en<br />

marcha otros estudios para <strong>de</strong>terminar si es posible dirigir la influencia<br />

<strong>de</strong>l sistema vestibuloespinal sobre las motoneuronas extensoras alfa.<br />

Sección <strong>de</strong>l lóbulo anterior <strong>de</strong>l cerebelo<br />

Si suponemos que las motoneuronas extensoras gamma reciben<br />

impulsos preferentemente <strong>de</strong>l sistema reticuloespinal, es razonable<br />

preguntarse si las motoneuronas extensoras alfa los reciben principalmente<br />

<strong>de</strong> las fibras vestibuloespinales. Para investigar este punto<br />

se extirpó el lóbulo anterior <strong>de</strong>l cerebelo <strong>de</strong> un animal <strong>de</strong>scerebrado<br />

(por sección transversal intercolicular) (figs. 24-9C y 24-10C). En<br />

estas condiciones se observó un aumento <strong>de</strong> la hipertonía extensora<br />

en comparación con la <strong>de</strong>scerebración aislada, y se <strong>de</strong>nominó rigi<strong>de</strong>z<br />

por <strong>de</strong>sconexión cerebelosa. A continuación, la sección <strong>de</strong> las raíces<br />

posteriores <strong>de</strong> una extremidad <strong>de</strong> ese animal ocasionó sólo una ligera<br />

disminución <strong>de</strong> la rigi<strong>de</strong>z extensora <strong>de</strong> la extremidad. La extirpación<br />

<strong>de</strong>l córtex <strong>de</strong>l lóbulo anterior <strong>de</strong>l cerebelo tiene dos efectos<br />

(figs. 24-9C y 24-10C). En primer lugar, elimina la inhibición<br />

directa <strong>de</strong> los núcleos vestibulares por las células <strong>de</strong> Purkinje, lo<br />

que aumenta la estimulación <strong>de</strong>l tracto vestibuloespinal proce<strong>de</strong>nte<br />

<strong>de</strong> dichos núcleos. En segundo lugar, se elimina la inhibición <strong>de</strong><br />

las neuronas <strong>de</strong>l fastigio por la célula <strong>de</strong> Purkinje. Esto aumenta la<br />

estimulación excitadora <strong>de</strong>l fastigio sobre los núcleos vestibulares<br />

e incrementa aún más la actividad <strong>de</strong>l tracto vestibuloespinal. Por<br />

eso el efecto global <strong>de</strong> la extirpación <strong>de</strong>l córtex cerebeloso consiste<br />

en un aumento sustancial <strong>de</strong> la actividad <strong>de</strong>l sistema vestibuloespinal.<br />

Cuando <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> extirpar el lóbulo anterior <strong>de</strong>l cerebelo<br />

At-B = relajación <strong>de</strong> la rigi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> los extensores en la extremidad con raíz seccionada<br />

A+C = ligero aumento <strong>de</strong> la rigi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>de</strong>scerebración, en comparación con A<br />

A+C+B = sin relajación <strong>de</strong> la rigi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>de</strong>scerebración<br />

D = flexión <strong>de</strong> las extremida<strong>de</strong>s superiores, extensión <strong>de</strong> las extremida<strong>de</strong>s inferiores,<br />

rigi<strong>de</strong>z/postura <strong>de</strong> <strong>de</strong>corticación<br />

Figura 24-10. Representación mediante circuitos <strong>de</strong> las lesiones producidas en animales <strong>de</strong> experimentación para replicar las lesiones o déficits <strong>de</strong> <strong>de</strong>scerebración y<br />

<strong>de</strong>corticación que se observan en seres humanos. Las lesiones bilaterales por sección transversal se indican con las líneas discontinuas A, B, C y D. La lesión <strong>de</strong> <strong>de</strong>scerebración<br />

está a nivel intercolicular (A), la lesión <strong>de</strong> <strong>de</strong>corticación es rostral con respecto al colículo superior (D), se han cortado las raíces posteriores <strong>de</strong> una extremidad<br />

(B) y se ha extirpado el lóbulo anterior <strong>de</strong>l cerebelo (C). El objetivo era i<strong>de</strong>ntificar el sustrato anatómico responsable <strong>de</strong> la rigi<strong>de</strong>z o la postura <strong>de</strong> <strong>de</strong>scerebración o<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>corticación que se observan en seres humanos con lesiones que aíslan el prosencéfalo <strong>de</strong>l tronco <strong>de</strong>l encéfalo o que separan el tronco <strong>de</strong>l encéfalo rostral <strong>de</strong>l tronco<br />

<strong>de</strong>l encéfalo caudal y la médula espinal. Compárese con la figura 24-9. PR formación reticular; SAL, sistema anterolateral.

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