Un nervio motor , o nervio eferente , es un nervio que contiene exclusivamente fibras nerviosas eferentes y transmite señales motoras desde el sistema nervioso central (SNC) a los órganos efectores ( músculos y glándulas ), a diferencia de los nervios sensitivos , que transfieren señales desde los receptores sensitivos en la periferia al SNC. [ 1 ] Esto difiere de la neurona motora , que incluye un cuerpo celular y ramificaciones de dendritas, mientras que el nervio está formado por un haz de axones . En sentido estricto, un "nervio motor" puede referirse exclusivamente a la conexión con los músculos, excluyendo otros órganos. [ 2 ] [ 3 ] La gran mayoría de los nervios contienen fibras tanto sensitivas como motoras y, por lo tanto, se denominan nervios mixtos . [ 4 ]
Estructura y función
Las fibras nerviosas motoras transducen señales del SNC a las neuronas periféricas del tejido muscular proximal. Los terminales axónicos de los nervios motores inervan el músculo esquelético y liso , ya que participan activamente en el control muscular . Los nervios motores tienden a ser ricos en vesículas de acetilcolina porque el nervio motor, un haz de axones nerviosos motores que transmiten señales motoras y señales para el movimiento y el control motor. [ 5 ] Las vesículas de calcio residen en los terminales axónicos de los haces de nervios motores. La alta concentración de calcio fuera de los nervios motores presinápticos aumenta el tamaño de los potenciales de placa terminal (PPT). [ 6 ]
Tejidos protectores
En los nervios motores, cada axón está envuelto por el endoneuro , una capa de tejido conectivo que rodea la vaina de mielina . Los haces de axones se denominan fascículos , los cuales están envueltos por el perineuro . Todos los fascículos envueltos por el perineuro se enrollan entre sí y se envuelven por una capa final de tejido conectivo conocida como epineuro . Estos tejidos protectores defienden a los nervios de lesiones y patógenos, y contribuyen a mantener su función. Las capas de tejido conectivo mantienen la velocidad a la que los nervios conducen los potenciales de acción . [ 7 ]

Salida de la médula espinal
La mayoría de las vías motoras se originan en la corteza motora del cerebro. Las señales recorren el tronco encefálico y la médula espinal ipsilateralmente, en el mismo lado, y salen de la médula espinal por el asta ventral, en ambos lados. Los nervios motores se comunican con las células musculares que inervan a través de las motoneuronas una vez que salen del cerebro o la médula espinal. [ 1 ] [ 7 ]
tipos de nervios motores
Los nervios motores pueden variar según el subtipo de neurona motora con la que están asociados. [ 8 ]
Alfa
Las motoneuronas alfa inervan las fibras musculares extrafusales . Los nervios motores asociados a estas neuronas inervan las fibras extrafusales y son responsables de la contracción muscular. Estas fibras nerviosas tienen el mayor diámetro de las motoneuronas y requieren la mayor velocidad de conducción de los tres tipos. [ 8 ]
Beta
Las motoneuronas beta inervan las fibras intrafusales de los husos musculares . Estos nervios son responsables de la señalización de las fibras musculares de contracción lenta. [ 8 ]
Gama
Las motoneuronas gamma , a diferencia de las motoneuronas alfa, no participan directamente en la contracción muscular. Los nervios asociados a estas neuronas no envían señales que regulen directamente el acortamiento o alargamiento de las fibras musculares. Sin embargo, estos nervios son importantes para mantener tensos los husos musculares. [ 8 ]
Neurodegeneración
La neurodegeneración motora es el debilitamiento progresivo de los tejidos y conexiones neuronales del sistema nervioso. Los músculos comienzan a debilitarse al no existir nervios ni vías motoras que permitan su inervación. Las enfermedades de las neuronas motoras pueden ser de origen viral, genético o ser consecuencia de factores ambientales. Si bien las causas exactas aún no están claras, muchos expertos creen que los factores tóxicos y ambientales desempeñan un papel importante. [ 9 ]
Neuroregeneración

Existen problemas con la neuroregeneración debido a múltiples causas, tanto internas como externas. Los nervios tienen una capacidad regenerativa limitada y no se pueden generar nuevas células nerviosas fácilmente. El entorno externo también puede influir en la regeneración nerviosa. Sin embargo, las células madre neurales (CMN) pueden diferenciarse en muchos tipos diferentes de células nerviosas. Esta es una forma en que los nervios pueden "repararse" a sí mismos. El trasplante de CMN en áreas dañadas generalmente conduce a la diferenciación de las células en astrocitos , que asisten a las neuronas circundantes. Las células de Schwann tienen la capacidad de regenerarse, pero su capacidad para reparar las células nerviosas disminuye con el tiempo y con la distancia a la que se encuentran las células de Schwann del sitio de la lesión. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 Slater, Clarke R. (2015-11-01). "La organización funcional de las terminaciones nerviosas motoras". Progress in Neurobiology . 134 : 55– 103. doi : 10.1016/j.pneurobio.2015.09.004 . ISSN 0301-0082 . PMID 26439950 . S2CID 207407321 .
- ↑ "Nervio eferente: una visión general" . Science Direct . Consultado el 19 de febrero de 2021 .
- ↑ "Nervio motor: una visión general" . Science Direct . Consultado el 19 de febrero de 2021 .
- ↑ Glass, Jonathan D (19 de marzo de 2018). "Enfermedad neuromuscular: protección de las terminaciones nerviosas" . eLife . 7. doi : 10.7554 /eLife.35664 . ISSN 2050-084X . PMC 5858932. PMID 29553367 .
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- ↑ "Lesiones nerviosas - OrthoInfo - AAOS" . Consultado el 26 de marzo de 2018 .
- Sistema nervioso