Articulo de referencia

Sistema somatosensorial

El tacto es un medio fundamental para recibir información. Esta foto muestra marcas táctiles que identifican las escaleras para personas con discapacidad visual. El sistema soma...

El tacto es un medio fundamental para recibir información. Esta foto muestra marcas táctiles que identifican las escaleras para personas con discapacidad visual.

El sistema somatosensorial , o sistema sensorial somático , es un subconjunto del sistema nervioso sensorial . Sus funciones principales son la percepción de estímulos externos e internos, y la regulación de la posición y el equilibrio corporal ( propiocepción ). [ 1 ] Se cree que actúa como una vía de comunicación entre las diferentes modalidades sensoriales del cuerpo. [ 2 ]

A partir de 2024, continuó el debate sobre los mecanismos subyacentes, [ 3 ] la corrección y validez del modelo del sistema somatosensorial, [ 4 ] y si este influye en las emociones en el cuerpo. [ 5 ]

Se ha considerado que el sistema somatosensorial tiene dos subdivisiones;

El sentido del tacto para percibir el entorno utiliza receptores sensoriales especiales en la piel llamados receptores cutáneos . Estos incluyen mecanorreceptores como los corpúsculos táctiles que transmiten información sobre la presión y la vibración; nociceptores y termorreceptores para la percepción de la temperatura. [ 9 ]

La estimulación de los receptores activa las neuronas sensoriales periféricas que transmiten señales a la médula espinal , las cuales pueden desencadenar un reflejo de respuesta y también pueden transmitirse al cerebro para la percepción consciente. La información somatosensorial de la cara y la cabeza llega al cerebro a través de nervios craneales como el nervio trigémino .

Las vías neuronales que llegan al cerebro están estructuradas de tal manera que se conserva la información sobre la ubicación del estímulo físico. De este modo, las neuronas vecinas en la corteza somatosensorial representan ubicaciones cercanas en la piel o en el cuerpo, creando un mapa u homúnculo sensorial .

Comunicación táctil

Señalización táctil

El lenguaje de señas táctil es un medio de comunicación común utilizado por las personas con sordoceguera . Se basa en un lenguaje de señas u otro sistema de comunicación manual.

Comunicación de las emociones

Los humanos pueden comunicar emociones específicas solo a través del tacto, incluyendo ira, miedo, asco, amor, gratitud y simpatía, a niveles mucho mejores que el azar. [ 10 ]

Descripción general

Este diagrama muestra linealmente (a menos que se indique lo contrario) las proyecciones de todas las estructuras conocidas que permiten el tacto hasta sus puntos finales correspondientes en el cerebro humano.

Receptores sensoriales

Los dos tipos diferentes de mecanorreceptores en la piel se denominan mecanorreceptores de bajo umbral y mecanorreceptores de alto umbral . Los cuatro mecanorreceptores en la piel glabra son de bajo umbral y responden a estímulos inocuos. Están inervados por cuatro fibras aferentes diferentes. Los mecanorreceptores de alto umbral responden a estímulos dañinos . [ 1 ]

Las terminaciones nerviosas de las células de Merkel se encuentran en la epidermis basal y los folículos pilosos ; reaccionan a vibraciones bajas (5-15 Hz ) y al tacto estático profundo, como formas y bordes. Debido a su pequeño campo receptivo (información extremadamente detallada), se utilizan principalmente en zonas como las yemas de los dedos; no están recubiertas y, por lo tanto, responden a la presión durante periodos prolongados. 

Los corpúsculos táctiles reaccionan a vibraciones moderadas (10-50  Hz) y al tacto ligero. Se localizan en las papilas dérmicas ; debido a su reactividad, se encuentran principalmente en las yemas de los dedos y los labios. Responden mediante potenciales de acción rápidos , a diferencia de las terminaciones nerviosas de Merkel. Son responsables de la capacidad de leer Braille y percibir estímulos suaves.

Los corpúsculos de Pacini determinan el tacto grueso y distinguen entre sustancias ásperas y blandas. Reaccionan con potenciales de acción rápidos, especialmente a vibraciones de alrededor de 250  Hz (incluso a centímetros de distancia). Son los más sensibles a las vibraciones y poseen amplios campos receptores. Los corpúsculos de Pacini reaccionan únicamente a estímulos repentinos, por lo que las presiones como las de la ropa, que constantemente comprimen su forma, se ignoran rápidamente. También se les ha relacionado con la detección de la ubicación de las sensaciones táctiles en herramientas manuales. [ 11 ]

Los corpúsculos bulbosos reaccionan lentamente y responden al estiramiento sostenido de la piel. Son responsables de la sensación de deslizamiento de objetos y desempeñan un papel fundamental en el sentido cinestésico y el control de la posición y el movimiento de los dedos. Las células de Merkel y bulbosas (de respuesta lenta) están mielinizadas ; el resto (de respuesta rápida) no lo están. Todos estos receptores se activan ante presiones que deforman su forma, generando un potencial de acción. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

corteza somatosensorial

Anatomía de Gray , figura 759: el tracto sensorial, que muestra la vía (azul) hacia arriba de la médula espinal, a través del tálamo somatosensorial, hasta S1 (áreas de Brodmann 3, 1 y 2), S2 y BA7.
Anatomía de Gray , figura 717: detalle que muestra la trayectoria adyacente a la corteza insular (marcada como ínsula en esta figura), adyacente a S1, S2 y BA7.

La circunvolución poscentral se encuentra en el lóbulo parietal y su corteza es la corteza somatosensorial primaria ( áreas de Brodmann 3, 2 y 1 ), denominadas colectivamente S1.

BA3 recibe las proyecciones más densas del tálamo . BA3a está relacionada con la percepción de la posición relativa de las partes del cuerpo vecinas y la cantidad de esfuerzo empleado durante el movimiento. BA3b se encarga de distribuir la información somatosensorial; proyecta información de textura a BA1 e información de forma y tamaño a BA2.

La región S2 ( corteza somatosensorial secundaria ) se divide en el área S2 y el área parietal ventral. El área S2 está implicada en la percepción táctil específica y, por lo tanto, está intrínsecamente ligada a la amígdala y al hipocampo para codificar y reforzar los recuerdos.

El área parietal ventral es el relevo somatosensorial hacia la corteza premotora y el centro de memoria somatosensorial, BA5.

BA5 es el campo de memoria somática y área de asociación organizada topográficamente.

BA1 procesa la información de textura, mientras que BA2 procesa la información de tamaño y forma.

El área S2 procesa el tacto ligero, el dolor, la sensación visceral y la atención táctil.

S1 procesa la información restante (tacto tosco, dolor, temperatura). [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

BA7 integra información visual y propioceptiva para localizar objetos en el espacio. [ 19 ] [ 20 ]

La corteza insular (ínsula) desempeña un papel fundamental en la percepción corporal, la autoconciencia del cuerpo y la percepción en general. La ínsula también interviene en la transmisión de información sobre el tacto, el dolor, la temperatura, el picor y el nivel de oxígeno local. La ínsula es una red de relevo altamente conectada y, por lo tanto, participa en numerosas funciones.

Estructura

El sistema somatosensorial se extiende por todas las partes principales del cuerpo de los vertebrados . Consta tanto de receptores sensoriales y neuronas sensoriales en la periferia (piel, músculos y órganos, por ejemplo), como de neuronas más profundas dentro del sistema nervioso central . [ 7 ]

Vía somatosensorial general

Toda la información aferente táctil/vibratoria asciende por la médula espinal a través de la vía columna dorsal-lemnisco medial mediante el músculo grácil (T7 y anteriores) o el cuneiforme (T6 y anteriores). El cuneiforme envía señales al núcleo coclear indirectamente a través de la sustancia gris espinal; esta información se utiliza para determinar si un sonido percibido es simplemente ruido o irritación de las vellosidades. Todas las fibras se cruzan (la izquierda se convierte en derecha) en el bulbo raquídeo.

Una vía somatosensorial normalmente tendrá tres neuronas: [ 21 ] de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. [ 22 ]

  1. La neurona de primer orden es un tipo de neurona pseudounipolar y siempre tiene su cuerpo celular en el ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal, con un axón periférico que inerva los mecanorreceptores táctiles y un axón central que hace sinapsis con la neurona de segundo orden. Si la vía somatosensorial se encuentra en partes de la cabeza o el cuello no cubiertas por los nervios cervicales, la neurona de primer orden será el ganglio del nervio trigémino o los ganglios de otros nervios craneales sensitivos .
  2. La neurona de segundo orden tiene su cuerpo celular en la médula espinal o en el tronco encefálico. Los axones ascendentes de esta neurona se cruzarán ( decusarán ) hacia el lado opuesto, ya sea en la médula espinal o en el tronco encefálico .
  3. En el caso del tacto y ciertos tipos de dolor, la neurona de tercer orden tiene su cuerpo celular en el núcleo ventral posterior del tálamo y termina en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal en la corteza somatosensorial primaria (o S1).

Los fotorreceptores, similares a los que se encuentran en la retina del ojo , detectan la radiación ultravioleta potencialmente dañina ( específicamente la ultravioleta A ), lo que induce una mayor producción de melanina por parte de los melanocitos . [ 23 ] Por lo tanto, el bronceado ofrece potencialmente a la piel una protección rápida contra el daño al ADN y las quemaduras solares causadas por la radiación ultravioleta (daño al ADN causado por la radiación ultravioleta B ). Sin embargo, si esto ofrece protección es discutible, ya que la cantidad de melanina liberada por este proceso es modesta en comparación con las cantidades liberadas en respuesta al daño al ADN causado por la radiación ultravioleta B. [ 23 ]

Retroalimentación táctil

El tacto puede provocar muchas reacciones fisiológicas diferentes , como reírse al recibir cosquillas .

La retroalimentación táctil de la propiocepción se deriva de los propioceptores en la piel, los músculos y las articulaciones. [ 24 ]

Balance

El receptor del sentido del equilibrio reside en el sistema vestibular del oído (para la orientación tridimensional de la cabeza y, por inferencia, del resto del cuerpo). El equilibrio también está mediado por el reflejo cinestésico alimentado por la propiocepción (que percibe la ubicación relativa del resto del cuerpo con respecto a la cabeza). [ 25 ] Además, la propiocepción estima la ubicación de los objetos que son percibidos por el sistema visual (que proporciona confirmación de la posición de dichos objetos con respecto al cuerpo), como entrada a los reflejos mecánicos del cuerpo.

Toque fino y toque tosco

El homúnculo cortical , un mapa de las áreas somatosensoriales del cerebro, fue ideado por Wilder Penfield .

El tacto fino (o tacto discriminativo) es una modalidad sensorial que permite al sujeto percibir y localizar el tacto. El tacto grueso, en el que no es posible la localización, se conoce como tacto grueso. La vía columna dorsal-lemnisco medial es la responsable de enviar la información del tacto fino a la corteza cerebral .

El tacto grueso (no discriminativo) es una modalidad sensorial que permite al sujeto sentir que algo lo ha tocado, sin poder localizar dónde fue tocado (a diferencia del "tacto fino"). Sus fibras se transportan en el tracto espinotalámico , a diferencia del tacto fino, que se transporta en la columna dorsal. [ 26 ] Dado que el tacto fino normalmente funciona en paralelo al tacto grueso, una persona podrá localizar el tacto hasta que las fibras que transportan el tacto fino (en la vía columna dorsal-lemnisco medial) se hayan interrumpido. Entonces el sujeto sentirá el tacto, pero no podrá identificar dónde fue tocado.

Procesamiento neuronal del tacto social

La corteza somatosensorial codifica la información sensorial que llega de los receptores de todo el cuerpo. El tacto afectivo es un tipo de información sensorial que provoca una reacción emocional y suele ser de naturaleza social, como el contacto físico entre dos personas. Este tipo de información se codifica de forma diferente a otras informaciones sensoriales. La intensidad del tacto afectivo también se codifica en la corteza somatosensorial primaria y se procesa de forma similar a las emociones provocadas por la vista y el oído, como se ejemplifica con el aumento de adrenalina que produce el contacto social con un ser querido, en contraste con la incapacidad física de tocar a alguien a quien no se ama.

Mientras tanto, la sensación de placer asociada con el tacto afectivo activa la corteza cingulada anterior más que la corteza somatosensorial primaria. Los datos de resonancia magnética funcional (RMf) muestran que el aumento de la señal de contraste del nivel de oxígeno en sangre (BOLD) en la corteza cingulada anterior, así como en la corteza prefrontal, está altamente correlacionado con las puntuaciones de placer de un tacto afectivo. La estimulación magnética transcraneal (EMT) inhibitoria de la corteza somatosensorial primaria inhibe la percepción de la intensidad del tacto afectivo, pero no su placer. Por lo tanto, la corteza somatosensorial primaria (S1) no participa directamente en el procesamiento del placer del tacto socialmente afectivo, pero aún desempeña un papel en la discriminación de la ubicación y la intensidad del tacto. [ 26 ]

La interacción táctil es importante entre algunos animales. Generalmente, el contacto táctil entre dos animales se produce mediante caricias, lamidas o acicalamiento. Estos comportamientos son esenciales para el bienestar social del individuo, ya que en el hipotálamo inducen la liberación de oxitocina, una hormona que disminuye el estrés y la ansiedad y aumenta el vínculo social entre los animales. [ 27 ]

Más precisamente, se ha observado la consistencia de la activación de las neuronas de oxitocina en ratas acariciadas por humanos, especialmente en el núcleo paraventricular caudal. [ 28 ] Se encontró que esta relación de afiliación inducida por el contacto táctil es común independientemente de la relación entre los dos individuos (madre-cría, macho-hembra, humano-animal). También se ha descubierto que el nivel de liberación de oxitocina a través de este comportamiento se correlaciona con la duración de la interacción social, ya que una caricia más prolongada indujo una mayor liberación de la hormona. [ 29 ]

También se ha observado la importancia de la estimulación somatosensorial en animales sociales como los primates. El acicalamiento forma parte de la interacción social que los primates ejercen sobre sus congéneres. Esta interacción es necesaria entre individuos para mantener la relación de afiliación dentro del grupo, evitar conflictos internos y aumentar la cohesión grupal. [ 30 ] Sin embargo, dicha interacción social requiere el reconocimiento de cada miembro del grupo. Por ello, se ha observado que el tamaño del neocórtex se correlaciona positivamente con el tamaño del grupo, lo que refleja un límite al número de miembros reconocibles entre los que puede producirse el acicalamiento. [ 30 ] Además, la duración del acicalamiento está relacionada con la vulnerabilidad a la depredación a la que se exponen los animales mientras realizan dicha interacción social. La relación entre la interacción táctil, la reducción del estrés y la cohesión social depende de la evaluación de los riesgos que se producen al realizar tales comportamientos en la vida salvaje, y se requiere más investigación para desvelar la conexión entre el cuidado táctil y el nivel de aptitud.

Los estudios muestran una correlación entre tocar un objeto blando o duro y cómo piensa una persona o incluso toma decisiones. [ 31 ] Además, entre la firmeza de un tacto y la evocación de estereotipos de género. [ 32 ]

Los recuerdos táctiles, como parte de la memoria háptica , se organizan somatotópicamente , siguiendo la organización de la corteza somatosensorial.

Variación individual

Diversos estudios han medido e investigado las causas de las diferencias entre individuos en el sentido del tacto fino. Un área bien estudiada es la agudeza espacial táctil pasiva, la capacidad de resolver los detalles espaciales finos de un objeto presionado contra la piel inmóvil. Se han utilizado diversos métodos para medir la agudeza espacial táctil pasiva, siendo quizás el más riguroso la tarea de orientación de rejilla. [ 33 ] En esta tarea, los sujetos identifican la orientación de una superficie ranurada presentada en dos orientaciones diferentes, [ 34 ] que se puede aplicar manualmente o con equipo automatizado. [ 35 ] Muchos estudios han mostrado una disminución en la agudeza espacial táctil pasiva con la edad; [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] las razones de esta disminución son desconocidas, pero pueden incluir la pérdida de receptores táctiles durante el envejecimiento normal. Cabe destacar que la agudeza espacial táctil pasiva del dedo índice es mejor entre los adultos con yemas de dedos índices más pequeñas; [ 39 ] Se ha demostrado que este efecto del tamaño de los dedos subyace a la mejor agudeza espacial táctil pasiva de las mujeres, en promedio, en comparación con los hombres. [ 39 ] La densidad de corpúsculos táctiles , un tipo de mecanorreceptor que detecta vibraciones de baja frecuencia, es mayor en los dedos más pequeños; [ 40 ] lo mismo puede aplicarse a las células de Merkel , que detectan las indentaciones estáticas importantes para la agudeza espacial fina. [ 39 ] Entre los niños de la misma edad, aquellos con dedos más pequeños también tienden a tener una mejor agudeza táctil. [ 41 ] Muchos estudios han demostrado que la agudeza espacial táctil pasiva está mejorada entre las personas ciegas en comparación con las personas videntes de la misma edad, [ 38 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] posiblemente debido a la plasticidad transmodal en la corteza cerebral de las personas ciegas. Tal vez también debido a la plasticidad cortical, se informa que las personas que han sido ciegas desde el nacimiento consolidan la información táctil más rápidamente que las personas videntes. [ 46 ]

Importancia clínica

Una deficiencia somatosensorial puede ser causada por una neuropatía periférica que afecta a los nervios periféricos del sistema somatosensorial. Esto puede manifestarse como entumecimiento o parestesia .

Sociedad y cultura

La tecnología háptica puede proporcionar sensación táctil en entornos virtuales y reales. [ 47 ] En el campo de la terapia del habla , la retroalimentación táctil puede utilizarse para tratar trastornos del habla .

El contacto afectuoso está presente en la vida cotidiana y puede adoptar múltiples formas. Sin embargo, estas acciones parecen cumplir funciones específicas, aunque el beneficio evolutivo de una gama tan amplia de comportamientos no se comprende del todo. En un estudio de autoinforme, los investigadores analizaron los patrones de expresión y las características de ocho acciones diferentes de contacto afectuoso: abrazar, sostener, besar, apoyarse, acariciar, apretar, mimar y hacer cosquillas. [ 48 ] Se descubrió que el contacto afectuoso tiene áreas objetivo distintas en el cuerpo, diferentes afectos asociados, valor de confort y frecuencia de expresión según el tipo de acción táctil que se realice.

Además de las consecuencias sensoriales bastante obvias del tacto, este también puede afectar aspectos cognitivos de nivel superior, como los juicios sociales y la toma de decisiones. Este efecto podría deberse a un proceso de andamiaje físico-mental en el desarrollo temprano, mediante el cual las experiencias sensoriomotoras se vinculan con la aparición del conocimiento conceptual. [ 49 ] Dichos vínculos podrían mantenerse a lo largo de la vida, por lo que tocar un objeto puede activar la sensación física para su procesamiento conceptual relacionado. De hecho, se descubrió que diferentes propiedades físicas (peso, textura y dureza) de un objeto tocado pueden influir en el juicio social y la toma de decisiones. [ 50 ] Por ejemplo, los participantes describieron un fragmento de una interacción social como más duro cuando tocaron un bloque de madera duro en lugar de una manta suave antes de la tarea. Partiendo de estos hallazgos, la capacidad del tacto para influir inconscientemente en estos pensamientos de orden superior podría proporcionar una herramienta novedosa para las estrategias de marketing y comunicación.

Plasticidad en la corteza somatosensorial

Los mapas sensoriales de la corteza pueden cambiar con el tiempo mediante un proceso llamado plasticidad cortical o reorganización funcional. Esto significa que la experiencia puede modificar el tamaño y la forma de estos mapas sensoriales.

Véase también

Referencias

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Lecturas adicionales

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  • Flanagan, JR, Lederman, SJ Neurobiología: Sentir bultos y agujeros , Noticias y opiniones, Nature, 26 de julio de 2001;412(6845):389-91.
  • Hayward, Vincent; Astley, Oliver R.; Cruz‐Hernandez, Manuel; Grant, Danny; Robles‐De‐La‐Torre, Gabriel (2004). "Interfaces y dispositivos hápticos". Sensor Review . 24 (1): 16– 29. doi : 10.1108/02602280410515770 .
  • Purves, Dale (2012). Neurociencia, Quinta edición . Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc. pp. 202–203 . ISBN  978-0-87893-695-3.
  • Robles-De-La-Torre, Gabriel; Hayward, Vincent (julio de 2001). "La fuerza puede superar la geometría del objeto en la percepción de la forma a través del tacto activo". Nature . 412 (6845): 445– 448. doi : 10.1038/35086588 . PMID 11473320 . 
  • Robles-De-La-Torre, G. (julio de 2006). "La importancia del sentido del tacto en entornos virtuales y reales". IEEE MultiMedia . 13 (3): 24– 30. doi : 10.1109/mmul.2006.69 .
  • Grunwald, M. (Ed.) Percepción háptica humana: fundamentos y aplicaciones. Boston/Basilea/Berlín: Birkhäuser, 2008, ISBN 978-3-7643-7611-6
  • Enciclopedia del tacto Scholarpedia Artículos de expertos
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con el sistema somatosensorial en Wikimedia Commons.
  • Anatomía del tacto . Serie documental de no ficción de BBC Radio 4 .