12/09/2016 Proprioceptores São órgãos sensoriais encontrados nos músculos e articulações. Sua função é conduzir informações sensoriais para o SNC a partir dos músculos, tendões,articulações e ligamentos. Estão relacionados a cinestesia, que informam inconscientemente a posição do corpo em relação ao meio ambiente. Proprioceptores Segundo MaCardle, Katch e Katch (1998) os proprioceptores são órgãos sensoriais que transmitem rapidamente informações sobre a dinâmica do movimento para as áreas consciente e inconsciente do SNC, permitindo um registro contínuo da progressão do movimento e uma adequação necessária proporcionando uma base para modificar a ação motora subsequente. 1 12/09/2016 Propriocepção A propriocepção faz parte de um sistema denominado sistema somato-sensório (sistema somatossensorial ou sensorial somático Sistema Sensorial Somático Os proprioceptores As informações proprioceptivas são oriundas de receptores específicos distribuídos por todo o corpo: • Receptores articulares: corpúsculos de Golgi-Mazzoni, corpúsculo de Pacine e corpúsculos de Ruffine • Receptores musculares: Fuso muscular e Órgão Tendinoso de Golgi 2 12/09/2016 Receptores articulares • Encontrados em tendões, ligamentos , periósteos e cápsulas articulares. • Remetem informação ao SNC quanto ao ângulo articular, aceleração e grau de deformação da articulação. Corpúsculos de Paccini (mecanorreceptores): derme, vísceras e articulações Receptores articulares • A manutenção da postura estática e dinâmica depende desses proprioceptores Corpúsculos de Paccini (mecanorreceptores): derme, vísceras e articulações 3 12/09/2016 Receptores térmicos Recptores de Ruffini Controle motor Atividade reflexa e Centro encefálicos superiores 4 12/09/2016 Atividade reflexa Receptores proprioceptivos musculares Motoneurônios γ Fibras aferentes Ia Fibras aferentes Ib Neurônios Motores α Fibras musculares extra-fusais (FE) =Fibras musculares esqueléticas ficam situadas fora do fuso muscular Fibras musculares intrafusais (FI) =Fibras musculares que ficam dentro do fuso muscular Órgãos sensoriais musculares FUSO MUSCULAR Variação do comprimento das fibras musculares e a sua velocidade de mudança ORGAO TENDINOSO DE GOLGI Variação da tensão mecânica sobre os tendões Em série com as FE Fuso muscular • Ação primária: controla a velocidade e a mudança de comprimento da fibra muscular; • Ação secundária: controle do tônus muscular para manutenção da postura estática; • Reflexo miotático. 5 12/09/2016 Fuso muscular Nervo anuloespiralado Fibras sensoriais I Fibras sensoriais II Neurônios motores Gama (y) Neurônios motores Alfa (a) Receptores musculares Fusos musculares detectam a variação do comprimento muscular Estiramento Contração 6 12/09/2016 Fuso muscular • Enviam ao SNC informações sobre o grau de estiramento do músculo (nervo anuloespiralado). • São importantes no controle da postura estática e dinâmica e ainda fornece ao músculo informação sobre a necessidade de recrutar UM. • Quanto maior o grau de estiramento do músculo, maior a resistência a ser vencida, logo maior solicitação de UM. Fuso muscular • Fibras Sensoriais I: Identificam a velocidade de estiramento, são mais velozes. • Fibras sensoriais II: Identificam o comprimento estático do músculo, são mais lentas. 7 12/09/2016 Fuso muscular • Fibras intrafusais: uma cápsula. Fibras modificadas contidas em • Neurônios motores gama (fusimotores): Ao serem estimuladas, as extremidades do fuso se contraem, distendendo a região central, estimulando o nervo anuloespiralado. A fibra nervosa sensorial leva a informação até a ME que recruta mais motoneurônios alfa (fibras extrafusais) (REFLEXO MIOTÁTICO) Fuso muscular Sistema Alfa (a) – Gama (y) Podem ser estimulados: • Pelos centros motores localizados no córtex cerebral - Esse arranjo cria um sistema sensível para a execução de movimentos precisos. • Cargas externas - Esse arranjo cria um mecanismo de defesa contra possíveis lesões e favorece a aumento da força muscular. 8 12/09/2016 Contração Extrafusal Vias descendentes a Contração Intrafusal g Estiramento 3 2 A carga (1) estira as FE (2) e as fibras do fuso muscular (3). O estiramento da região central do fuso estimula as terminações aferentes que disparam potenciais de ação em direção ao SNC. A chegada desse impulsos causam a estimulação dos motoneurônios alfa (a ) do próprio músculo. 1 O fuso detecta variação do comprimento das FE durante o estiramento e provoca a sua contração. 9 12/09/2016 Fuso muscular Fuso muscular Sistema Alfa - Gama 10 12/09/2016 Fuso muscular A característica de rigidez e resistência ao estiramento muscular no músculo em repouso denomina-se tônus muscular. Esse tônus é mantido através da atividade reflexa do sistema nervoso. Os músculos com tônus superior denominamse espásticos. Fuso Muscular 11 12/09/2016 Ação reflexa das fibras aferentes • Excita os motoneurônios da musculatura agonista • Excita os motoneurônios da musculatura sinergista (facilitação) • Inibe os motoneurônios da musculatura antagonista Orgão Tendinoso de Golgi – OTG Encontram-se encapsulados nas fibras tendinosas, próximos a junção musculotendínea. 12 12/09/2016 Quais são as funções dos Órgãos Tendinosos de Golgi? • Pode ser considerado tanto sensível ao estiramento quanto à tensão. • São menos sensíveis que o fuso muscular, portanto precisam de estímulos mais intensos. • Gera inibição do músculo agonista e excitação dos antagonistas , favorecendo o relaxamento muscular. Função: Proteção contra contração excessiva Controle sobre o nível de excitação dos motoneurônios • Orgão Tendinoso de Golgi – OTG 13 12/09/2016 Quais são as funções dos Órgãos Tendinosos de Golgi? Durante a contração muscular além da co-ativaçâo gama nos fusos musculares, os órgãos tendinosos de Golgi também são estimulados. - As fibras aferentes Ib disparam Potenciais de ação e as informações são levadas, excitam os interneuronios inibitórios que fazem sinapse com os motoneurônios a em atividade. Resultado: relaxamento do músculo A estimulação dos órgãos tendinosos de Golgi modula (podendo inibir) a contração muscular. Conexões medulares das fibras aferentes Ib • Inibe os motoneurônios da musculatura agonista • Inibe os motoneurônios da musculatura sinergista • Excita os motoneurônios da musculatura antagonista • Objetivo – opor ao desenvolvimento de uma tensão excessiva da musculatura 14