El sáculo (del latín: sacculus) es un conjunto de células sensoriales en el oído interno que detecta la aceleración lineal y la inclinación de la cabeza en el plano vertical , y convierte estas vibraciones en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta. Cuando la cabeza acelera verticalmente, las células sensoriales del sáculo se mueven debido a la combinación de la inercia y la gravedad. En respuesta, las neuronas conectadas al sáculo transmiten impulsos eléctricos que representan este movimiento al cerebro. Estos impulsos viajan a lo largo del nervio vestibulococlear (NC VIII) hasta los núcleos vestibulares en el tronco encefálico .
El sistema vestibular es fundamental para el equilibrio . Incluye el sáculo, el utrículo y los tres canales semicirculares . El vestíbulo es el conducto membranoso lleno de líquido que contiene estos órganos del equilibrio y que, a su vez, está alojado en el hueso temporal del cráneo como parte del oído interno.
Estructura
El sáculo, o sacculus, es el más pequeño de los dos sacos vestibulares. Tiene forma globular y se encuentra en el receso esférico (uno de los tres recesos del vestíbulo) [ 1 ] cerca de la abertura del conducto vestibular de la cóclea . Su cavidad no se comunica directamente con la del utrículo . La parte anterior del sáculo presenta un engrosamiento ovalado, la mácula del sáculo , o macula, a la que se distribuyen los filamentos saculares de la rama vestibular del nervio vestibulococlear , también conocido como nervio estatoacústico o nervio craneal VIII .
Dentro de la mácula se encuentran las células ciliadas , cada una con un haz de pelos en su extremo apical. El haz de pelos está compuesto por un cinocilio y al menos 70 estereocilios . Los estereocilios se conectan a canales iónicos regulados mecánicamente en la membrana plasmática de la célula ciliada mediante enlaces apicales . Las células de soporte se interdigitan entre las células ciliadas y secretan la membrana otolítica , una gruesa capa gelatinosa de glicoproteína. La superficie de la membrana otolítica está cubierta por otolitos , que son cristales de carbonato de calcio. Por esta razón, al sáculo a veces se le denomina "órgano otolítico".
Desde la pared posterior del sáculo se origina un conducto, el conducto endolinfático . Este conducto se une al conducto utriculosacular y luego pasa a lo largo del acueducto vestibular y termina en una bolsa ciega, el saco endolinfático, en la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal , donde está en contacto con la duramadre .
Desde la parte inferior del sáculo, un tubo corto, el conducto reuniens , desciende y se abre en el conducto coclear cerca de su extremo vestibular.
Tanto el utrículo como el sáculo proporcionan información sobre la aceleración. El utrículo es más sensible a la aceleración horizontal, y el sáculo es más sensible a la aceleración vertical.
Función
El sáculo reúne información sensorial para orientar el cuerpo en el espacio. Principalmente reúne información sobre el movimiento lineal en el plano vertical, incluyendo la fuerza debida a la gravedad. El sáculo, al igual que el utrículo, proporciona información al cerebro sobre la posición de la cabeza cuando no se mueve. [ 2 ] Las estructuras que permiten al sáculo reunir esta información vestibular son las células ciliadas . El parche de 2 por 3 mm de células ciliadas y células de soporte se llama mácula. Cada célula ciliada de una mácula tiene de 40 a 70 estereocilios y un cilio verdadero llamado cinocilio. Los estereocilios están orientados por la estríala, una cresta curva que recorre el centro de la mácula; en el sáculo están orientados en dirección opuesta a la estríala [ 3 ] Las puntas de los estereocilios y el cinocilio están incrustadas en una membrana otolítica gelatinosa. Esta membrana está lastrada con gránulos de carbonato de calcio y proteína llamados otolitos, que aumentan el peso y la inercia de la membrana y mejoran la sensación de gravedad y movimiento. [ 4 ]
En peces, como el pez sapo , [ 5 ] y reptiles, como los geckos , [ 6 ] el sáculo desempeña funciones duales tanto en el equilibrio como en la audición de sonidos o vibraciones de baja frecuencia. [ 7 ]
Importancia clínica
Evaluación
La función sacular se puede evaluar mediante el potencial miogénico evocado vestibular cervical (cVEMP). Se trata de una onda de latencia media (P1 entre 12 y 20 ms) que indica la inhibición del músculo esternocleidomastoideo (ECM) ipsilateral al estímulo. Si bien no es un reflejo verdaderamente unilateral (las ondas de respuesta se pueden detectar en el ECM contralateral al estímulo en aproximadamente el 40% de los casos), los cVEMP son más unilaterales que el potencial miogénico evocado vestibular ocular (oVEMP), estrechamente relacionado. Los puntos más fiables de la onda del cVEMP se conocen como P1 y N1. De todas las características de la onda, la amplitud P1-N1 es la más fiable y clínicamente relevante. La amplitud del cVEMP depende linealmente de la intensidad del estímulo y se obtiene de forma más fiable con un clic o tono fuerte (generalmente igual o superior a 95 dB nHL). También se puede decir que el cVEMP está sintonizado a bajas frecuencias, con las mayores amplitudes en respuesta a ráfagas de tono de 500–750 Hz. Este potencial miogénico se considera útil para evaluar la función sacular, ya que la respuesta está presente en oídos completamente sordos y porque se transmite a través del nervio vestibular inferior, que se sabe que inerva predominantemente el sáculo. [ 8 ]
Función en la evolución del oído
Las investigaciones sugieren que, en la evolución de los vertebrados , las células sensoriales se especializaron como sensores gravitacionales tras su agregación para formar el oído. Después de esta agregación, el crecimiento, incluyendo la duplicación y segregación de los epitelios neurosensoriales existentes, dio origen a nuevos epitelios , lo cual puede apreciarse comparando los epitelios sensoriales del oído interno de diferentes vertebrados y su inervación por distintas poblaciones neuronales. Al parecer, se ampliaron aún más las nuevas direcciones de diferenciación mediante la incorporación de módulos moleculares únicos en los epitelios sensoriales de reciente desarrollo. Por ejemplo, el sáculo dio origen al epitelio auditivo y a la población neuronal correspondiente de los tetrápodos, posiblemente a partir de un entorno acuático. [ 9 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Bullen, Paul; Hacking, Craig; Weerakkody, Yuranga (7 de febrero de 2017). "Vestíbulo (oído)" . Radiopaedia.org . doi : 10.53347/rID-51125 . Recuperado el 12 de diciembre de 2025 .
- ↑ Cómo funciona nuestro sistema de equilibrioAsociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición, 2013
- ↑ Fitzakerly, JanetFacultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, Delhi, 10 de febrero de 2013
- ↑ Saladin, Kenneth S. Anatomía y fisiología: La unidad de forma y función. 6.ª ed. Nueva York: McGraw Hill, 2012. 605-609. Impreso.
- ↑ Coffin, Allison B.; Mohr, Robert A.; Sisneros, Joseph A. (2012-01-25). "La adición de células ciliadas específicas del sáculo se correlaciona con cambios dependientes del estado reproductivo en la sensibilidad auditiva del sáculo de un pez vocal" . The Journal of Neuroscience . 32 (4): 1366– 1376. doi : 10.1523/JNEUROSCI.4928-11.2012 . ISSN 0270-6474 .
- ↑ Han, Dawei; Carr, Catherine E. (2024). "Vía auditiva para la detección de vibraciones en el gecko tokay" . Current Biology . 34 (21): 4908–4919.e3. doi : 10.1016/j.cub.2024.09.016 .
- ↑ Leitch, Duncan B. (2024). "Sistemas sensoriales: los geckos revolucionan nuestra comprensión de la audición de los vertebrados" . Current Biology . 34 (21): R1071– R1073. doi : 10.1016/j.cub.2024.09.037 .
- ↑ Cushing, y Lynn, S. (2008). "Relación entre la pérdida auditiva neurosensorial y la función vestibular y del equilibrio en niños." (Tesis de maestría, Universidad de Toronto, Canadá) Recuperado de url:
- ↑ Duncan, Jeremy Shane (2012). Especificación y competencia neurosensorial coclear: you gata have Gata (tesis doctoral). Universidad de Iowa. doi : 10.17077/etd.nwtf2lpj .
- Oreja
- Sistema vestibular