El papel del sistema vestibular en la regulación y control de las reacciones motoras. Analizador vestibular, su estructura y significado funcional. El papel del sistema vestibular en la regulación y control de las respuestas motoras Plan general de organización

Preguntas al principio del párrafo.

Pregunta 1. ¿Cómo funcionan los órganos del equilibrio?

La orientación del cuerpo en el espacio la realiza el aparato vestibular. Él está en las profundidades de la pirámide. hueso temporal, junto a la cóclea del oído interno.

El aparato vestibular consta de dos sacos y tres canales semicirculares. Los canales están dispuestos en tres direcciones mutuamente perpendiculares. Esto corresponde a tres dimensiones del espacio (alto, largo, ancho) y le permite determinar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio.

Los receptores del aparato vestibular son células ciliadas. Se encuentran en las paredes de los sacos y canales semicirculares. Los sacos están llenos de un líquido espeso que contiene pequeños cristales de sales de calcio. Si la cabeza está en posición vertical, la presión cae sobre los pelos de las células ubicadas en el fondo del saco. Si la posición de la cabeza cambia, la presión se desplaza hacia sus paredes laterales.

Los canales semicirculares son, como los sacos, depósitos cerrados de líquido. Con los movimientos de rotación del cuerpo, el líquido en un determinado túbulo se retrasa o continúa moviéndose por inercia, lo que provoca la desviación de los cabellos sensibles y la excitación de los receptores.

Desde los receptores del aparato vestibular, los impulsos nerviosos van al sistema nervioso central. A nivel del mesencéfalo, los centros del analizador vestibular forman estrechas conexiones con los centros nervio oculomotor. Esto, en particular, explica la ilusión de que los objetos se mueven en círculo después de que dejamos de girar. Los centros vestibulares están estrechamente conectados con el cerebelo y el hipotálamo, por lo que, cuando se produce el mareo por movimiento, una persona pierde la coordinación del movimiento y se producen náuseas. El analizador vestibular termina en la corteza. cerebro grande. Su participación en la implementación de movimientos conscientes le permite controlar el cuerpo en el espacio.

Pregunta 2. ¿Por qué el músculo se siente y sensibilidad de la piel inseparables por el tacto?

En las paredes de músculos y tendones existen receptores que registran el estiramiento y el grado de contracción muscular. Constantemente envían impulsos nerviosos al cerebro correspondientes a la posición del músculo. Por lo tanto, la sensación muscular y la sensibilidad de la piel son inseparables en el tacto.

Pregunta 3. ¿Cómo funcionan los analizadores de gusto y olfato?

Los receptores olfativos se encuentran en la membrana mucosa de las conchas nasales media y superior. Estas son células con cilios. Cada célula olfativa es capaz de detectar una sustancia de determinada composición. Al interactuar con él, envía impulsos nerviosos al cerebro.

En la membrana mucosa de la lengua hay pequeñas elevaciones: papilas gustativas, que tienen forma de hongo, en forma de hoja Cada papila se comunica con cavidad oral pequeño agujero a veces. Conduce a una pequeña cámara, en cuyo fondo se encuentran las papilas gustativas. Son células ciliadas, cuyos cabellos están sumergidos en un líquido que llena la cámara.

Cuando la comida ingresa a la boca, se disuelve en la saliva y esta solución ingresa a la cavidad de la cámara, afectando los cilios. Si una célula receptora reacciona a una sustancia dada, se excita y la información en forma los impulsos nerviosos entra en el cerebro.

Pregunta 4. ¿Cómo se establece la falsedad de las percepciones ilusorias?

Las percepciones falsas se llaman ilusiones. Además de las causas físicas, también pueden ser psicológicas. Sí, tendemos a sobrestimar parte superior figuras: parece más grande. Para verificar esto, abra la página del libro donde hay un número ocho. Sus dos tazas parecen ser iguales. Voltee la página boca abajo y verá que el círculo superior de los ocho (ahora en la parte inferior) parece más pequeño. Las percepciones ilusorias son reveladas por la práctica.

Preguntas al final del párrafo.

Pregunta 1. ¿Cuál es la importancia del analizador vestibular?

El analizador vestibular controla la posición de nuestro cuerpo en el espacio.

Pregunta 2. ¿Por qué, después de la rotación, le parece a una persona que los objetos percibidos continúan moviéndose en un círculo?

Los centros del aparato vestibular a nivel del mesencéfalo interactúan estrechamente con los centros del nervio oculomotor. Esto puede explicar la aparición de la ilusión de objetos que se mueven en círculo después de que se detiene la rotación.

Pregunta 3. ¿Cuáles son las formas de entrenar la resistencia del aparato vestibular?

Hay muchos varias maneras entrenamiento vestibular. Uno de ellos son los giros bruscos de la cabeza de un lado a otro con fijación de la mirada al final del giro en el mismo objeto, preferentemente distante. La segunda forma es la rotación alrededor de su eje: a) con la cabeza hacia abajo; b) con la cabeza levantada y fijación de la mirada en un punto; c) con los ojos cerrados; d) en cuclillas con los ojos cerrados. Al mismo tiempo, el aparato vestibular se entrena con bastante rapidez. Debe comenzar con una o dos revoluciones, aumentando la cantidad diariamente. El entrenamiento se lleva a cabo varias veces al día. La tercera forma son los saltos mortales sobre la cabeza de un lado a otro.

Pregunta 4. ¿Qué es la sensación muscular?

La base de la sensación muscular es el trabajo de receptores musculares especiales, que se encuentran en músculos esqueléticos nuestro cuerpo. Emocionados durante la contracción o estiramiento muscular, envían información sobre el estado funcional del sistema muscular al cerebro. La sensación muscular es muy importante para la orientación del cuerpo en el espacio, para que una persona realice movimientos coordinados.

Pregunta 5. ¿Por qué es importante imaginarlo mentalmente con todos los detalles y en la secuencia correcta antes de realizar una acción compleja?

Antes de realizar una acción compleja, es importante imaginarla mentalmente, porque cuando una persona imagina un movimiento futuro, los receptores de músculos y tendones determinan la cantidad necesaria de contracción muscular que estará involucrada en la realización de esta acción.

Pregunta 6. ¿Cómo interactúan los órganos del gusto y el olfato?

El gusto es una sensación compleja. Tanto el olfato como el tacto también intervienen en la creación de una imagen gustativa de los alimentos, y la zona gustativa de la corteza cerebral se encuentra junto al área olfativa en en el interior lóbulo temporal.

El aparato vestibular informa al sistema nervioso central sobre la posición del cuerpo en el espacio durante el movimiento y en estado estacionario y sobre el equilibrio y sus alteraciones. La posición de la cabeza es muy importante para la actividad del aparato vestibular: se mueve junto con el cuerpo, ya sea que la cabeza se mueva en relación con el cuerpo o que la cabeza esté inmóvil, el cuerpo se mueve en relación con ella. El movimiento de la cabeza con los movimientos del cuerpo pone en movimiento el líquido en el vestíbulo y los canales semicirculares.

Con inclinaciones del torso y de todo el cuerpo, rotación, pérdida repentina del equilibrio, la posición de la cabeza cambia necesariamente. Al mismo tiempo, luego en uno, luego en el otro canal semicircular, el líquido en ellos comienza a moverse. Esto provoca la excitación de los receptores, cambia de forma refleja el tono de los músculos de las extremidades, el torso, el cuello y los ojos. La contracción de estos músculos pone la cabeza en posicion correcta y luego todo el cuerpo.

Así, los receptores del vestíbulo perciben la aceleración rectilínea del movimiento y el efecto de la gravedad cuando cambia la posición de la cabeza. Los receptores de los canales semicirculares perciben cambios en la dirección del movimiento. Cambios de velocidad con la rotación del cuerpo o de una cabeza.

En el mantenimiento del equilibrio, los reflejos tónicos de la postura, que ocurren cuando la posición de la cabeza cambia en el espacio, juegan un papel importante. Es la excitación de los receptores del aparato vestibular, así como de los receptores de los músculos y tendones del cuello, lo que provoca estos reflejos.

En consecuencia, el aparato vestibular informa al sistema nervioso sobre la posición del cuerpo y sus partes en el espacio, y en respuesta a esta información, los reflejos tónicos ayudan a mantener el equilibrio tanto en la danza como en la posición adoptada.

Entonces, el aparato vestibular es importante en la orientación espacial de una persona, la coordinación de sus movimientos en reposo y en el proceso de actividad motora. Según I.S. Beritov (1953), debido al aparato vestibular del cerebro humano, es posible formar una imagen espacial del camino recorrido. El desarrollo del aparato vestibular en niños y adolescentes actualmente está poco estudiado. Hay datos morfológicos de que un niño nace con un departamento adolescente bastante maduro del aparato vestibular.

Al igual que en los adultos, en los niños existe un fenómeno de mareo por movimiento, cuya aparición es posible cuando se transportan niños en automóviles, trenes, aviones, etc. Un remedio efectivo para esto es preparación medica aeron. La acción farmacológica de Aeron tiene como objetivo reducir la excitabilidad de los receptores vestibulares. Importante para reducir la excitabilidad del aparato vestibular es su entrenamiento especial.

Literatura

1. Neiman L.V., Bogomilsky M.R. Anatomía, fisiología y patología de los órganos de la audición y el habla: Proc. para semental más alto ped. libro de texto instituciones / ed. Y EN. Seliverstov. M.: VLADOS, 2001. -224 p.

2. Shvetsov A.G. Anatomía, fisiología y patología de los órganos de la audición, la visión y el habla: libro de texto. - Veliky Novgorod, 2006. - 68s.

3. Mamontov S.G. Biología: libro de texto. – M.: Avutarda, 2008. -543 s.

4. Kurepina MM Anatomía humana: libro de texto. Para estudiantes universitarios. - M .: ed. humanitaria. Centro VLADOS, 2005. -383s.

Estudiar estado funcional El analizador vestibular en humanos se realiza para diagnosticar los procesos patológicos de la parte no auditiva del laberinto o para determinar la idoneidad ésta persona a una profesión u otra. Para evaluar el estado funcional del analizador vestibular, se utilizan movimientos de rotación uniformemente acelerados (aceleración positiva) y uniformemente ralentizados (aceleración negativa) como estímulo adecuado. Junto a esto, se utilizan los métodos del estímulo combinado de los receptores del analizador vestibular, así como la determinación de su resistencia a los efectos acumulativos de un estímulo adecuado. Enfoques metodológicos de la adecuación en Práctica clinica en sus tareas difieren de la investigación realizada durante la selección profesional. Durante la selección profesional, un laberintólogo determina la capacidad individual de la persona bajo estudio para responder a efectos significativos en magnitud y duración de la acción de un estímulo adecuado, en el analizador vestibular. En la práctica clínica, este técnica metódica también es bastante aceptable cuando la tarea es revelar daños ocultos en el analizador vestibular.

Al mismo tiempo, la intensidad de la irritación del analizador vestibular debe ser ligeramente menor que durante el examen profesional de personas sanas, para no causar una exacerbación. proceso patológico. cuantificando sujeto a los componentes sensoriales, somáticos y vegetativos de las reacciones vestibulares. Los que se pueden registrar y cuantificar objetivamente tienen el mayor valor diagnóstico. Por lo tanto, cuando se utilizan muestras rotacionales, se estudian el nistagmo, la desviación de las extremidades y el torso, la presión arterial y los cambios en el reflejo galvánico de la piel. (Yu.G. Grigoriev, 1970) Todo el mundo sabe que existe una conexión entre el analizador vestibular y los músculos externos de los ojos.

El investigador húngaro Sentagotai estudió el papel de los receptores individuales del laberinto en la orientación de los ojos y la cabeza en el espacio. Los movimientos de la cabeza provocan la estimulación simultánea de varios receptores. Su interacción se caracteriza de la siguiente manera. Durante los movimientos de la cabeza, los impulsos de los canales semicirculares llevan los ojos de manera refleja a una nueva posición correspondiente a la nueva posición de la cabeza; al mismo tiempo, las máculas mantienen los ojos en una determinada posición. Imaginemos la interacción de los reflejos del analizador vestibular para un caso simple y frecuente en la vida de girar la cabeza. Supongamos que la cabeza de una persona con ojos ubicados frontalmente gira pasiva o activamente en cualquier dirección alrededor del naso-occipital. eje 25 grados. durante 0,4 seg. y mantiene esta posición.

En este caso, en ambos canales semicirculares verticales en el lado que mira hacia abajo, se produce una corriente ampulófuga a corto plazo y, como resultado, la contracción de los músculos rectos superiores y oblicuos del ojo del mismo lado y los músculos rectos inferiores y oblicuos. del lado opuesto. En los humanos, esto corresponde a la rotación de ambos ojos alrededor de los ejes ópticos en dirección opuesta a la rotación de la cabeza. Al final del giro, los ojos permanecen en su posición mientras la cabeza mantenga esta posición en el espacio. Esta "posición compensatoria de los ojos" se mantiene reflexivamente por medio de impulsos de la mácula. Por lo tanto, uno debería imaginar la interacción de los receptores vestibulares cuando la cabeza está posicionada en el espacio.

Los cambios en el estado funcional del analizador vestibular se reflejan en la evaluación del espacio a través de las sensaciones visuales, ya que a lo largo de la vida una persona desarrolla la capacidad de combinar la posición normal de los ojos con una determinada posición de la cabeza. La sobreestimulación del analizador vestibular, especialmente con su mayor excitabilidad, provoca una sensación característica de mareo. El motivo de esta sensación patológica es el efecto secundario de una fuerte excitación del analizador vestibular, que se percibe como una rotación en dirección opuesta a la rotación real. También se asocia con un trastorno circulatorio a corto plazo en el cerebro.Debido a las estrechas conexiones de las vías y centros del nervio vestibular con sistema vegetativo la irritación del aparato vestibular se acompaña de varios reflejos autonómicos: latidos cardíacos aumentados y más lentos, constricción y expansión vasos sanguineos, subiendo y bajando presión sanguínea, aumento del peristaltismo, vómitos, aumento de la sudoración (Lomov, 1970).

Hay una serie de profesiones en las que las funciones del analizador vestibular se ven constantemente afectadas por una variedad de efectos intensos y duraderos, lo que conduce a un aumento en la resistencia del cuerpo a estos efectos (pilotos, artistas de ballet y circo). Cargas significativas también afectan al analizador vestibular durante los vuelos espaciales. En un estado de ingravidez, no hay irritaciones del aparato vestibular, lo que puede conducir a una violación. funciones fisiológicas y empeoramiento del bienestar. Gran importancia del analizador vestibular en el aula cultura Física y deportes (gimnasia, acrobacias, esquí, buceo, patinaje artístico, etc.).

El entrenamiento deportivo sistemático aumenta la estabilidad del analizador vestibular en la natación.. Los estímulos de este analizador son las aceleraciones que se producen al girar la cabeza durante la inhalación y la exhalación, así como la posición inusual del cuerpo del atleta. EN patinaje artístico Los estímulos son ejercicios de rotación y cambio de posiciones durante la rotación. Los juegos deportivos con sus movimientos rápidos, paradas y giros bruscos, los saltos exigen mucho al analizador vestibular. El analizador vestibular pertenece al área de los mecanismos de percepción subconscientes (subsensoriales). "Usamos constantemente", escribe el académico A.A. Ukhtomsky, "la excelente coordinación y orientación de nuestro cuerpo de acuerdo con las indicaciones de propiocepción y laberintos, mientras que las sensaciones de esta área llegan a nuestra conciencia solo en casos de emergencia, en posiciones inusuales o en enfermedades". (A.A. Ukhtomsky, 1945) la gran participación de las reacciones vegetativas durante la irritación solo enfatiza su papel en la esfera subsensorial de la actividad nerviosa Al mismo tiempo, existe una estrecha relación entre el analizador vestibular y los órganos internos.

Con cualquier irritación (adecuada o inadecuada) de este analizador, junto con descoordinación motora, se observan ciertas reacciones vegetativas, y con irritaciones prolongadas o especialmente fuertes, se producen trastornos reflejos de la respiración, la circulación sanguínea y la digestión. Bajo algunas influencias del entorno de producción en una persona (ruido, vibración, ultrasonido), así como en algunas profesiones (conducción de vehículos) y ejercicios deportivos, se producen cambios en el estado del analizador vestibular. Para evaluarlos, los sujetos estudian las reacciones a la rotación o las reacciones de elevación que se producen durante los ascensos o descensos rápidos. El analizador vestibular es la segunda fuente aferente más importante de regulación del tono postural y la posición del cuerpo.

En este sentido, solo es superado por la propiocepción (cinestesia). La estabilidad de las funciones del analizador vestibular aumenta muy significativamente con el entrenamiento versátil, especialmente el uso de ejercicios especiales asociados con un cambio en la posición del cuerpo en el espacio. (MR Mogendovich y IB Temkin, 1971)

Desarrollado bajo la influencia de la gravedad en el suelo. Los impulsos del aparato vestibular se utilizan en el cuerpo para mantener el equilibrio del cuerpo, para regular y mantener la postura, para la organización espacial de los movimientos humanos.

Plan General organizaciones

El sistema sensorial vestibular consta de los siguientes departamentos:

  • la sección periférica incluye dos formaciones que contienen mecanorreceptores del sistema vestibular: el vestíbulo (bolsa y útero) y los canales semicirculares;
  • la sección conductora parte de las fibras de la célula bipolar (la primera neurona) del nódulo vestibular ubicado en el hueso, los otros procesos de estas neuronas forman el nervio vestibular y, junto con nervio auditivo como parte del octavo par de nervios craneales, están incluidos en; en los núcleos vestibulares Medula oblonga están las segundas, cuyos impulsos van a las terceras neuronas en (el diencéfalo);
  • la región cortical está representada por las cuartas neuronas, algunas de las cuales están representadas en el campo de proyección (primario) del sistema vestibular en región temporal corteza, y la otra parte se encuentra muy cerca de las neuronas piramidales de la corteza motora y en la circunvolución poscentral. Aún no se ha establecido la localización exacta de la parte cortical del sistema sensorial vestibular en humanos.

El funcionamiento del aparato vestibular.

El departamento periférico del sistema sensorial vestibular se encuentra en. Los canales y cavidades del hueso temporal forman un laberinto óseo del aparato vestibular, que está parcialmente lleno de un laberinto membranoso. Entre los laberintos óseo y membranoso hay un líquido, la perilinfa, y dentro del laberinto membranoso, la endolinfa.

El aparato de vestíbulo está diseñado para analizar la acción de la gravedad al cambiar la posición del cuerpo en el espacio y las aceleraciones. movimiento rectilíneo. El laberinto membranoso del vestíbulo se divide en 2 cavidades: el saco y el útero, que contienen dispositivos de otolitos. Los mecanorreceptores de los dispositivos otolíticos son células ciliadas. Están pegados con una masa gelatinosa que forma una membrana otolítica sobre los cabellos, en la que hay cristales de carbonato de calcio: otolitos (Fig. 1-B). En el útero, la membrana otolítica se encuentra en el plano horizontal, y en el saco se dobla y se ubica en el frontal y planos sagitales. Con un cambio en la posición de la cabeza y el cuerpo, así como con aceleraciones verticales u horizontales, las membranas otolíticas se mueven libremente bajo la acción de la gravedad en los tres planos, tirando, comprimiendo o doblando los mecanorreceptores. Cuanto mayor es la deformación de los cabellos, mayor es la frecuencia de los impulsos aferentes en las fibras del nervio vestibular.

El aparato de los canales semicirculares se utiliza para analizar el efecto de la fuerza centrífuga durante los movimientos de rotación. Adecuada es la aceleración angular. Los tres arcos de los canales semicirculares están situados en tres mutuamente planos perpendiculares: anterior - en el plano frontal, lateral - en el horizontal, posterior - en el sagital. En un extremo de cada canal hay una extensión: una ampolla. Los pelos de las células sensibles ubicadas en él se pegan en una vieira, una cúpula ampular. Es un péndulo que puede desviarse como resultado de la diferencia de presión endolinfática en superficies opuestas de la cúpula (Fig. 1-D). Durante los movimientos de rotación, como resultado de la inercia, la endolinfa va a la zaga del movimiento de la parte ósea y ejerce presión sobre una de las superficies de la cúpula. La desviación de la cúpula dobla los pelos de las células receptoras y provoca la aparición de impulsos nerviosos en nervio vestibular. Mayores cambios en la posición de la cúpula, se dan en ese canal semicircular, cuya posición corresponde al plano de rotación.

Ahora se ha demostrado que las rotaciones o inclinaciones hacia un lado aumentan los impulsos aferentes y hacia el otro lado los disminuyen. Esto hace posible distinguir entre la dirección del movimiento rectilíneo o giratorio.

Influencia de las irritaciones del sistema vestibular en otras funciones del cuerpo

El sistema sensorial vestibular está asociado con muchos centros de la médula espinal y el cerebro y causa una serie de vestibulo-somáticos y vestibulo-vegetativos.

Las irritaciones vestibulares provocan reflejos de ajuste de cambios en el tono muscular, reflejos de elevación, así como movimientos oculares especiales destinados a preservar la imagen en la retina. - nistagmo (movimientos globos oculares con la velocidad de rotación, pero en sentido contrario, luego un rápido retorno a la posición inicial y una nueva rotación opuesta).

Además de la función de analizador principal, que es importante para controlar la postura y los movimientos de una persona, el sistema sensorial vestibular tiene una variedad de efectos secundarios en muchas funciones del cuerpo que surgen como resultado de la irradiación de la excitación a otros con baja estabilidad del aparato vestibular. Su irritación conduce a una disminución de la excitabilidad de los ojos y la piel. sistemas sensoriales, deterioro de la precisión de los movimientos. Las irritaciones vestibulares conducen a una alteración de la coordinación de los movimientos y la marcha, cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumento del tiempo motor y disminución de la frecuencia de los movimientos, deterioro del sentido del tiempo, alteración de las funciones mentales - atención, funcionamiento pensamiento, manifestaciones emocionales En casos severos, se producen mareos, náuseas, vómitos. Un aumento en la estabilidad del sistema vestibular se logra en mayor medida mediante rotaciones activas de una persona que mediante rotaciones pasivas.

Enlaces funcionales. Cuando se excita el analizador vestibular, se producen reacciones somáticas, que se llevan a cabo debido a las conexiones vestibuloespinales con la participación de los tractos vestibulorreticular y vestibulorubroespinal. En este caso, se produce una redistribución del tono del músculo esquelético y reacciones reflejas, que son necesarias para mantener el equilibrio del cuerpo en el espacio. Los reflejos que proporcionan esta función se dividen en dos grupos: estáticos y estatocinéticos.

Debido a las conexiones de los núcleos vestibulares con el sistema nervioso autónomo, se manifiestan reacciones vestíbulo-vegetativas. del sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal y otros órganos. Pueden manifestarse en cambios en la frecuencia cardíaca, tono vascular, presión arterial, aumento de la motilidad del estómago e intestinos, aumento de la salivación, náuseas, vómitos, etc.

En condiciones de ingravidez (en el espacio), surge un tipo de impulso aferente del aparato vestibular, que nunca ocurre en la Tierra. En condiciones de ingravidez (cuando las influencias vestibulares de una persona están apagadas), se pierde la comprensión de la dirección de la vertical gravitacional y la posición espacial del cuerpo. Pérdida de las habilidades para caminar y correr. La condición empeora sistema nervioso, hay un aumento de la irritabilidad, inestabilidad del estado de ánimo.

Sin embargo, acostumbrarse a las condiciones de ingravidez durante los vuelos espaciales ocurre rápidamente. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que los astronautas se someten a un curso de entrenamiento extenuante, lo que explica su baja susceptibilidad a la influencia de las condiciones de ingravidez.

Hay una serie de profesiones en las que las funciones del analizador vestibular se ven constantemente afectadas por una variedad de efectos intensos y duraderos, lo que conduce a un aumento en la resistencia del cuerpo a estos efectos (pilotos, artistas de ballet y circo). Cargas significativas también afectan al analizador vestibular durante los vuelos espaciales. En un estado de ingravidez, no hay irritación del aparato vestibular, lo que puede provocar una violación de las funciones fisiológicas y un deterioro del bienestar. La importancia del analizador vestibular en la cultura física y los deportes (gimnasia, acrobacias, esquí, clavados, patinaje artístico, etc.) es grande.

El entrenamiento deportivo sistemático aumenta la estabilidad del analizador vestibular en la natación.. Los estímulos de este analizador son las aceleraciones que se producen al girar la cabeza durante la inhalación y la exhalación, así como la posición inusual del cuerpo del atleta. En el patinaje artístico, los estímulos son ejercicios de rotación y cambios de posición durante la rotación. Los juegos deportivos con sus movimientos rápidos, paradas y giros bruscos, los saltos exigen mucho al analizador vestibular. El analizador vestibular pertenece al área de los mecanismos de percepción subconscientes (subsensoriales). "Usamos constantemente", escribe el académico A.A. Ukhtomsky, "la excelente coordinación y orientación de nuestro cuerpo de acuerdo con las indicaciones de propiocepción y laberintos, mientras que las sensaciones de esta área llegan a nuestra conciencia solo en casos de emergencia, en posiciones inusuales o en enfermedades". (A.A. Ukhtomsky, 1945) la gran participación de las reacciones vegetativas durante la irritación solo enfatiza su papel en la esfera subsensorial de la actividad nerviosa Al mismo tiempo, existe una estrecha relación entre el analizador vestibular y los órganos internos.

Con cualquier irritación (adecuada o inadecuada) de este analizador, junto con descoordinación motora, se observan ciertas reacciones vegetativas, y con irritaciones prolongadas o especialmente fuertes, se producen trastornos reflejos de la respiración, la circulación sanguínea y la digestión. Bajo algunas influencias del entorno de producción en una persona (ruido, vibración, ultrasonido), así como en algunas profesiones (conducción de vehículos) y ejercicios deportivos, se producen cambios en el estado del analizador vestibular. Para evaluarlos, los sujetos estudian las reacciones a la rotación o las reacciones de elevación que se producen durante los ascensos o descensos rápidos. El analizador vestibular es la segunda fuente aferente más importante de regulación del tono postural y la posición del cuerpo.

En este sentido, solo es superado por la propiocepción (cinestesia). La estabilidad de las funciones del analizador vestibular aumenta muy significativamente con el entrenamiento versátil, especialmente el uso de ejercicios especiales asociados con un cambio en la posición del cuerpo en el espacio. (MR Mogendovich y IB Temkin, 1971)

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