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ResumenLa tenotomía de los músculos abridores del cangrejo de río, o el corte de la inervación motora abridora mientras los terminales motores pueden permanecer intactos (descentralización), en un plazo de 75 a 245 días no produce ninguna mejora en el potencial de reposo de las fibras ni en la resistencia de entrada. La inmovilización o la «descentralización» de la misma masa muscular, respectivamente, no producen ningún cambio sustancial en el diámetro de las fibras en un plazo de 237 o 172 días, aunque se observó cierta atrofia durante 267 días después de la «denervación», momento en el que es probable que la mayoría de las terminales nerviosas seccionadas hayan degenerado. La tenotomización induce un acortamiento del 15-35 por ciento de la duración del reposo muscular y conduce en 15 días a una reducción sustancial del diámetro de las fibras. Una disminución progresiva del tiempo de reposo de las fibras se asocia a una atrofia progresiva tras la tenotomía. Estos resultados indican que el diámetro de la fibra depende en gran medida del mantenimiento de un período mínimo de reposo más que del funcionamiento de la fibra muscular («uso») o de un material neurotrófico. Por el contrario, las sustancias neurotróficas, la función muscular o la duración del reposo muscular no dependen necesariamente de la conservación del potencial de reposo de la membrana y de la resistencia de entrada.
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Este libro, publicado por primera vez en 1988, proporciona una guía completa y sistemática de la relación entre las terminaciones nerviosas y los músculos y las formas en que interactúan. Este libro es una valiosa guía para estudiantes de medicina y otros profesionales en sus respectivos campos, y está cuidadosamente compilado y repleto de un vasto repertorio de notas, diagramas y referencias.
1. Contacto trófico célula nerviosa-músculo: Observaciones introductorias. 2. Una introducción histórica al control trófico del músculo esquelético. 3. Funciones tróficas del transporte axoplásmico. 4. Regulación Trófica de la Acetilcolinesterasa en el Músculo Esquelético. 5. Regulación Trófica de las Propiedades de la Membrana del Músculo Esquelético. 6. Efectos tróficos de las sustancias neurogénicas sobre la diferenciación y el desarrollo in vitro del músculo esquelético. 7. Efectos tróficos de las sustancias neurogénicas en los músculos esqueléticos adultos in vivo. 8. Funciones tróficas de los constituyentes de la matriz extracelular de la unión neuromuscular. 9. Efectos tróficos de los músculos sobre la supervivencia y el crecimiento de las células nerviosas. Uh. 10. Plasticidad de las uniones neuromusculares en el adulto. 11. 11. Mecanismos tróficos de las conexiones nerviosas-musculares subyacentes. Tab. Índice.
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Este artículo trata del movimiento de las especies por medios físicos. Véase Tropismo del hospedador y Tropismo tisular para la especificidad de infección de los patógenos. Se necesitan citas adicionales para la verificación en este informe. Añadiendo citas a fuentes creíbles, por favor ayude a desarrollar este artículo. Buscar fuentes: «Tropismo»-Noticias – Revistas – Libros – Scholar – JSTOR (Septiembre 2012) Buscar fuentes: «Tropismo» (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)
Un tropismo es un fenómeno biológico que indica el crecimiento o movimiento de un organismo biológico, generalmente una planta, en respuesta a un estímulo ambiental. Un tropismo es un fenómeno biológico (del griego identόπoς, tropos, ‘un giro’). La reacción en los tropismos depende de la dirección del estímulo (a diferencia de los movimientos násticos, que son respuestas no direccionales). El llamado «tropismo del huésped», «tropismo tisular» o «tropismo celular» es a menudo causado por virus y otros patógenos; en cuyo caso el tropismo se refiere a la manera en que varios virus/patógenos han evolucionado para dirigirse preferentemente a organismos huéspedes específicos, tejidos específicos o tipos de células específicas dentro de esas especies. Los tropismos se denominan generalmente por el estímulo implicado (por ejemplo, un fototropismo es una reacción a la luz solar) y pueden ser positivos (hacia el estímulo) o negativos (alejándose del estímulo).
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0717-9502 ISSN. El músculo fibularis longus (FLM) desempeña un papel importante en el movimiento de eversión del pie y en el mantenimiento del arco plantar. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022009000300012. El músculo fibularis longus (FLM) desempeña un papel importante en el movimiento de eversión del pie y en el mantenimiento del arco plantar. Los procesos de electroestimulación tienen como objetivo conservar el trofismo muscular, mejorar la fuerza y la resistencia, y también se utilizan en fisioterapia, para lo cual el clínico necesita conocer la posición de los puntos motores del FLM. El objetivo de este estudio fue, por tanto, determinar el número y la distribución de los puntos motores del FLM y relacionarlos con parámetros medibles de anatomía de superficie. Se utilizaron diez miembros conservados en formol, con una disección exhaustiva de las regiones laterales de la pierna. En todos los casos, había tres