{"id":10322,"date":"2022-08-30T04:00:39","date_gmt":"2022-08-30T09:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/dominar-la-funcion-de-las-manos\/"},"modified":"2022-08-30T04:00:39","modified_gmt":"2022-08-30T09:00:39","slug":"dominar-la-funcion-de-las-manos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/dominar-la-funcion-de-las-manos\/","title":{"rendered":"Dominar la funci\u00f3n de las manos"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Facultad de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas de Yale <\/p>\n<p>Los seres humanos no tienen paralelo en el reino animal en cuanto a destreza manual. Usamos herramientas, sujetamos bol\u00edgrafos, enhebramos agujas y m\u00e1s, sin pensar en los desaf\u00edos que enfrenta el sistema nervioso cuando aplica fuerzas con precisi\u00f3n con la punta de los dedos. Un equipo de investigadores se dispuso a encontrar lo que se necesita para agarrar con la punta de los dedos, lo cual es crucial para la destreza de la mano humana. Publicados hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences, los resultados brindan una nueva comprensi\u00f3n sobre el control neuronal y la evoluci\u00f3n de la mano humana, y formas potencialmente nuevas de ayudar a las personas con discapacidades. <\/p>\n<p>Dirigidos por Madhusudhan Venkadesan, profesor asociado de ingenier\u00eda mec\u00e1nica y ciencia de los materiales, los investigadores analizaron la estabilidad de los dedos al aplicar fuerza con la punta. Espec\u00edficamente, estudiaron lo que se conoce como \u00abagarre de precisi\u00f3n\u00bb, en el que el dedo \u00edndice est\u00e1 en una postura flexionada, como cuando se enhebra una aguja o se manipula un objeto fino. El problema con este estilo de agarre es que el dedo tiene una tendencia natural a doblarse repentinamente, una especie de movimiento r\u00e1pido de las articulaciones. Mantener un agarre estable, sin ning\u00fan tipo de dedo torcido, es fundamental para recoger cosas y otras tareas cotidianas. Entonces, \u00bfqu\u00e9 impide que nuestros dedos se doblen todo el tiempo? <\/p>\n<p>\u00abUn resultado cl\u00e1sico de la mec\u00e1nica predice que una cadena de varillas conectadas con juntas, llamadas enlaces mec\u00e1nicos, se pandear\u00e1n cuando se compriman\u00bb, dijo Neelima Sharma, autora principal, exalumna de doctorado en Venkadesan&#8217;s laboratorio, y ahora un becario postdoctoral en la Universidad de Chicago. \u00abEsto es como un cable delgado que se doblar\u00eda si intentaras apretarlo a lo largo. Los dedos tambi\u00e9n son como estos enlaces y las fuerzas en las puntas de los dedos tendr\u00edan el efecto de hacer que el dedo se doble\u00bb. Para averiguar qu\u00e9 tan r\u00e1pido se doblan nuestros dedos, realizaron un experimento en el que pidieron a las personas que empujaran con la punta de sus dedos \u00edndices flexionados tan fuerte como pudieran sobre una superficie plana. El dedo permaneci\u00f3 estable la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente se rompi\u00f3 y se dobl\u00f3. Los investigadores quer\u00edan saber cu\u00e1nto representan nuestros reflejos para mantener la estabilidad. Probablemente no mucho, decidieron despu\u00e9s de cronometrar la acci\u00f3n de pandeo. <\/p>\n<p>\u00abTodo el movimiento de chasquido es incre\u00edblemente r\u00e1pido, en su mayor\u00eda menos de 50 milisegundos\u00bb, dijo Venkadesan. Por lo general, toma alrededor de esa cantidad de tiempo para que una se\u00f1al nerviosa de la yema del dedo llegue a la m\u00e9dula espinal y regrese. \u00abAs\u00ed que apenas es tiempo suficiente y muy probablemente no es suficiente tiempo para una respuesta refleja estabilizadora\u00bb. <\/p>\n<p>Si no son reflejos neurales, \u00bfqu\u00e9 podr\u00eda ser responsable de mantener estables nuestros dedos? Los investigadores pensaron que la acci\u00f3n de resorte de nuestros m\u00fasculos podr\u00eda ser la responsable. Pero un modelo matem\u00e1tico que desarrollaron para el dedo predijo que el uso de m\u00fasculos para proporcionar rigidez tendr\u00eda el costo de una fuerza reducida. As\u00ed que llevaron a cabo otra serie de experimentos en los que aplicaron rigidez externa fijando una f\u00e9rula en las articulaciones de los dedos, dejando que los m\u00fasculos se concentraran en la fuerza y no en la estabilidad. <\/p>\n<p>\u00abCuando agregamos una f\u00e9rula, todos eran m\u00e1s fuertes\u00bb, dijo Venkadesan, aproximadamente un 30 por ciento m\u00e1s fuertes en promedio. A\u00fan m\u00e1s interesante para los investigadores fue c\u00f3mo estas ganancias variaban entre los sujetos. \u00abQuer\u00edamos entender por qu\u00e9 es diferente de persona a persona. Y lo que ves es que las personas que reducen m\u00e1s su co-contracci\u00f3n pueden producir m\u00e1s fuerza\u00bb. La co-contracci\u00f3n es la contracci\u00f3n simult\u00e1nea de m\u00faltiples m\u00fasculos que nos ayuda a aumentar la rigidez, como tensar el cuerpo contrayendo muchos m\u00fasculos. <\/p>\n<p>Concluyeron que las habilidades motoras del agarre de precisi\u00f3n provienen de un equilibrio entre la estabilidad, la fuerza y la flexibilidad de los dedos, lo que requiere un control neural cuidadoso de m\u00faltiples m\u00fasculos. Al agarrar, los m\u00fasculos a ambos lados de las articulaciones de los dedos se contraen para estabilizar las articulaciones, pero reducen la fuerza y la flexibilidad de los dedos. <\/p>\n<p>Venkadesan compara los dedos, la mano y el brazo con una marioneta, cuyos hilos son los m\u00fasculos y los tendones. \u00abSu sistema neuronal debe tener cuidado en la forma en que orquesta todos estos m\u00fasculos para operar esta marioneta y mantenerla estable\u00bb, dijo. \u00abUna vez que se aprende eso, el acto de estabilizaci\u00f3n ocurre debido a la mec\u00e1nica del sistema\u00bb.<\/p>\n<p>Y al modelar matem\u00e1ticamente esta mec\u00e1nica, los investigadores pudieron determinar que no son exclusivos de los dedos. \u00abEs un problema m\u00e1s general que se aplica a cualquier parte del cuerpo de enlaces m\u00faltiples, piernas enteras, cuerpo completo\u00bb, dijo. \u00abAlguna versi\u00f3n de esta estabilidad, fuerza y flexibilidad de tres v\u00edas se aplica inevitablemente\u00bb.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de abrir caminos para el tratamiento de lesiones y la construcci\u00f3n de pr\u00f3tesis, esta ventana al funcionamiento de las manos y otras extremidades ofrece algunas direcciones para explorar en t\u00e9rminos de la evoluci\u00f3n humana temprana. \u00ab\u00bfAlgunas morfolog\u00edas de la mano son mejores que otras para gestionar la compensaci\u00f3n? \u00bfC\u00f3mo se comparan las manos de nuestros primeros ancestros b\u00edpedos, de hace unos 3 o 4 millones de a\u00f1os, con la mano humana moderna? Hay toda una serie de preguntas abiertas que seguir. \u00bb <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Detecci\u00f3n de se\u00f1ales en m\u00fasculos paralizados <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Neelima Sharma et al, Estabilidad de los dedos en agarres de precisi\u00f3n, Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias (2022). DOI: 10.1073\/pnas.2122903119 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Yale <strong>Cita<\/strong>: Getting a grip on hand function (2022, 17 de marzo) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-03-function.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Facultad de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas de Yale Los seres humanos no tienen paralelo en el reino animal en cuanto a destreza manual. Usamos herramientas, sujetamos bol\u00edgrafos, enhebramos agujas y m\u00e1s, sin pensar en los desaf\u00edos que enfrenta el sistema nervioso cuando aplica fuerzas con precisi\u00f3n con la punta de los dedos. 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