Articulo de referencia

Reflejo de escape

El reflejo de escape , o comportamiento de escape, es cualquier tipo de respuesta de escape que se observa en un animal cuando se le presenta un estímulo no deseado. [ 1 ] Es un...

El reflejo de escape , o comportamiento de escape, es cualquier tipo de respuesta de escape que se observa en un animal cuando se le presenta un estímulo no deseado. [ 1 ] Es una reacción refleja simple en respuesta a estímulos que indican peligro, que inicia un movimiento de escape del animal . Se ha descubierto que la respuesta de escape se procesa en el telencéfalo . [ 2 ]

El diagrama anterior es una versión simplificada que muestra que una cucaracha no se aventurará hacia un estímulo peligroso. Debido al reflejo de escape, la cucaracha tomará una ruta alternativa una vez que haya percibido el estímulo. [ 3 ]

Los reflejos de escape controlan el movimiento aparentemente caótico de una cucaracha que huye de debajo de un pie cuando se intenta aplastarla.

Cuando el estímulo del lado izquierdo entra en el oído, la señal se procesa e inhibe los músculos del mismo lado que el estímulo. Los músculos del lado opuesto permanecen activos, lo que permite a la criatura alejarse rápidamente del estímulo si este resulta amenazante. Esta representación es una versión simplificada y no incluye todas las estructuras implicadas con precisión. [ 4 ]

En los animales superiores, un ejemplo de reflejo de escape es el reflejo de retirada (por ejemplo, retirar la mano) en respuesta a un estímulo doloroso . Los receptores sensoriales de la parte del cuerpo estimulada envían señales a la médula espinal a través de una neurona sensorial . Dentro de la médula espinal, un arco reflejo transmite las señales directamente a los músculos del brazo ( efectores ) mediante una neurona intermedia ( interneurona ) y, posteriormente, a una neurona motora ; el músculo se contrae. A menudo se produce una respuesta opuesta en la extremidad contraria. Dado que esto ocurre de forma automática e independiente en la médula espinal, el cerebro solo se percata de la respuesta una vez que esta se ha producido.

Reflejo extensor cruzado

El reflejo extensor cruzado es otro reflejo de escape, pero es un tipo de reflejo de retirada. Es un reflejo contralateral que permite que los músculos flexores de la extremidad afectada se contraigan y los extensores se relajen, mientras que los músculos flexores de la extremidad no afectada se relajan y los extensores se contraen. Por ejemplo, pisar un trozo de vidrio hace que la pierna afectada se levante o se retire y la pierna no afectada soporte la carga adicional de peso y mantenga el apoyo postural. [ 5 ] En este ejemplo, las fibras nerviosas aferentes se estimulan en el pie derecho. Las fibras nerviosas viajan hasta la médula espinal, donde cruzan la línea media, van hacia el lado izquierdo y hacen sinapsis en una interneurona. Cuando las fibras nerviosas aferentes hacen sinapsis en la interneurona, pueden inhibir o excitar una motoneurona alfa en los músculos del lado contralateral al estímulo.

arcos reflejos de escape

Los arcos reflejos de escape tienen un alto valor de supervivencia, lo que permite a los organismos actuar rápidamente para evitar peligros potenciales o daños físicos. La efectividad de los reflejos de escape puede disminuir cuando un organismo experimenta altos niveles de fatiga o estrés. [ 6 ] Estos factores causan retrasos o debilidad en el reflejo, e incluso pueden desarrollarse en indefensión aprendida , que se ha encontrado en animales y moscas Drosophila . [ 7 ] El reflejo también puede habituarse , como se observa en el reflejo de escape de aleteo de cola de los cangrejos de río. [ 8 ] Estudios más recientes también han indicado que, una vez que esta respuesta de escape del cangrejo de río se habitúa, también puede recuperarse. [ 9 ] Una habituación similar a largo plazo de la respuesta de escape de arranque en C también se ha estudiado en las larvas del pez cebra. [ 10 ]

Diversos animales pueden tener arcos reflejos de escape especializados.

Ejemplos

Véase también

Referencias

  1. "Comportamiento de escape" . Diccionario de Psicología de la APA . Washington, DC: Asociación Americana de Psicología . s.f. Consultado el 31 de enero de 2020 .
  2. Schwarze S, Bleckmann H, Schluessel V (octubre de 2013). "Condicionamiento de evitación en tiburones bambú ( Chiloscyllium griseum y C. punctatum ): aspectos conductuales y neuroanatómicos". Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural & Behavioral Physiology . 199 (10): 843– 56. doi : 10.1007/s00359-013-0847-1 . PMID 23958858. S2CID 18977904 .  
  3. Booth, D.; Marie, B.; Domenici, P.; Blagburn, JM; Bacon, JP (2009-06-03). "Control transcripcional del comportamiento: la eliminación de Engrailed modifica las trayectorias de escape de las cucarachas" . Journal of Neuroscience . 29 (22): 7181– 7190. doi : 10.1523/JNEUROSCI.1374-09.2009 . ISSN 0270-6474 . PMC 2744400. PMID 19494140 .   
  4. Catania, Kenneth C. (abril de 2011). "El cerebro y el comportamiento de la serpiente tentaculada". Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York . 1225 ( 1): 83– 89. Bibcode : 2011NYASA1225...83C . doi : 10.1111/j.1749-6632.2011.05959.x . ISSN 0077-8923 . PMID 21534995. S2CID 33894394 .   
  5. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Katz LC, LaMantia AS, McNamara JO, Williams SM (2001). "Vías del reflejo de flexión" . Neurociencia (2.ª ed.). Sunderland (MA): Sinauer Associates. 
  6. King CD, Devine DP, Vierck CJ, Rodgers J, Yezierski RP (octubre de 2003). "Efectos diferenciales del estrés en las respuestas de escape y reflejo a estímulos térmicos nociceptivos en la rata". Brain Research . 987 (2): 214–22 . doi : 10.1016/S0006-8993(03)03339-0 . PMID 14499966. S2CID 2028959 .  
  7. Batsching S, Wolf R, Heisenberg M (22 de noviembre de 2016). "El estrés inevitable cambia el comportamiento de caminar en las moscas: la indefensión aprendida revisitada" . PLOS ONE . 11 (11) e0167066. Bibcode : 2016PLoSO..1167066B . doi : 10.1371/journal.pone.0167066 . PMC 5119826. PMID 27875580 .  
  8. Krasne FB, Teshiba TM (abril de 1995). "Habituación de un reflejo de escape de invertebrados debido a la modulación por centros superiores en lugar de eventos locales" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 92 (8): 3362– 6. Bibcode : 1995PNAS...92.3362K . doi : 10.1073/pnas.92.8.3362 . PMC 42166. PMID 7724567 .  
  9. Stahlman WD, Chan AA, Blumstein DT, Fast CD, Blaisdell AP (septiembre de 2011). "La estimulación auditiva deshabitúa el comportamiento de escape antipredador en cangrejos ermitaños ( Coenobita clypeatus )". Behavioural Processes . 88 (1): 7– 11. doi : 10.1016/j.beproc.2011.06.009 . PMID 21756986. S2CID 16415525 .  
  10. Roberts, Adam C.; Pearce, Kaycey C.; Choe, Ronny C.; Alzagatiti, Joseph B.; Yeung, Anthony K.; Bill, Brent R.; Glanzman, David L. (octubre de 2016). "Habituación a largo plazo de la respuesta de escape de arranque en C en larvas de pez cebra" . Neurobiology of Learning and Memory . 134 (Pt B): 360–368 . doi : 10.1016/j.nlm.2016.08.014 . PMC 5031492. PMID 27555232 .  
  11. Krasne FB (febrero de 1969). "Excitación y habituación del reflejo de escape del cangrejo de río: la respuesta despolarizante en las fibras gigantes laterales del abdomen aislado" . The Journal of Experimental Biology . 50 (1): 29– 46. doi : 10.1242/jeb.50.1.29 . PMID 4304852 . 
  12. Krasne FB, Shamsian A, Kulkarni R (enero de 1997). "Excitabilidad alterada del reflejo de escape gigante lateral del cangrejo de río durante encuentros agonísticos" . The Journal of Neuroscience . 17 (2): 709– 16. doi : 10.1523/JNEUROSCI.17-02-00709.1997 . PMC 6573235. PMID 8987792 .  
  13. Otis, TS; Gilly, WF (1990-04-01). "Escape propulsado a chorro en el calamar Loligo opalescens : control concertado por vías de axones motores gigantes y no gigantes" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 87 (8): 2911– 2915. Bibcode : 1990PNAS...87.2911O . doi : 10.1073/pnas.87.8.2911 . ISSN 0027-8424 . PMC 53803. PMID 2326255 .   
  14. ^ Escarcha, WN; Hoppe, TA; Wang, J.; Tian, ​​L.-M. (Agosto de 2001). «Neuronas de Iniciación a la Natación en Tritonia diomedea » . Zoólogo americano . 41 (4): 952– 961. doi : 10.1093/icb/41.4.952 . ISSN 0003-1569 . 
  15. Frost, WN; Katz, PS (1996-01-09). "Control de una sola neurona sobre un programa motor complejo" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 93 (1): 422– 426. Bibcode : 1996PNAS...93..422F . doi : 10.1073 / pnas.93.1.422 . ISSN 0027-8424 . PMC 40250. PMID 8552652 .   
  16. Eaton RC, Lee RK, Foreman MB (marzo de 2001). "La célula de Mauthner y otras neuronas identificadas de la red de escape del tronco encefálico de los peces". Progress in Neurobiology . 63 (4): 467–85 . doi : 10.1016/s0301-0082(00)00047-2 . PMID 11163687. S2CID 19271673 .  
  17. Drewes CD, Vining EP, Zoran MJ (1988-11-01). "Regeneración de las vías del reflejo de escape rápido en las lombrices de tierra" . Integrative and Comparative Biology . 28 (4): 1077– 1089. doi : 10.1093/icb/28.4.1077 .