El sistema nervioso vegetativo en la terapia neural

El sistema nervioso vegetativo (SNV), también llamado sistema nervioso autónomo, es una unidad funcional. Armoniza en cada momento todos los sistemas de órganos entre sí en función de las condiciones internas y externas.
Las terminaciones nerviosas libres situadas en la sustancia fundamental del sistema nervioso vegetativo, empleado como sinónimo de sistema nervioso autónomo, constituyen el retículo terminal y permiten la interacción recíproca entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central.
La parte del sistema nervioso que controla las funciones del cuerpo relacionadas con los órganos internos se denomina sistema nervioso vegetativo, es decir, autónomo. Este sistema ayuda a controlar la presión arterial, la movilidad (motilidad) y la secreción del aparato digestivo, el vaciado de la vejiga, la sudoración, la temperatura corporal y muchas otras actividades, así como muchos otros sistemas, algunos de ellos controlados por completo y otros en parte por el sistema nervioso autónomo
El sistema nervioso vegetativo, es decir, autónomo, es una unidad funcional. Sus dos partes, denominadas simpático y parasimpático, regulan las funciones de todos los órganos como dos sistemas de control con vías aferentes y eferentes.
Durante el estrés o un gran esfuerzo físico, el tono simpático aumenta (el corazón y la respiración se aceleran, la sudoración aumenta, los movimientos intestinales disminuyen, el nivel de vigilia se eleva, etc.).
Cuando aumenta el tono parasimpático se producen los efectos “contrarios” y, ante todo, se logran una regeneración general, el descanso y la reparación.
El sistema nervioso del intestino tiene una anatomía propia, denominada sistema entérico. Este sistema también está dirigido por el sistema simpático y el parasimpático.
El sistema nervioso vegetativo, es decir, autónomo, penetra con redes muy finas en la sustancia fundamental que alberga en su interior el tejido conjuntivo. Su función principal es preservar los medios internos y lograr que las funciones de los órganos estén coordinadas entre sí.
Esta función del sistema nervioso vegetativo se denomina también homeostasis, homeodinámica u homeobalance y parece cumplirse según los principios cibernéticos de la economía.
La condición previa es un flujo y un procesamiento continuos de información de todos los estímulos a los que el cuerpo se expone, ya sea desde dentro o desde fuera. Tanto las estructuras periféricas (sistema básico) como las centrales (hipotálamo) están relacionadas con el sistema hormonal. Es decir, el cuerpo da una respuesta hormonal a todos los estímulos que recibe gracias al sistema nervioso vegetativo.
El sistema nervioso vegetativo, es decir, autónomo, cuenta con numerosos niveles de integración conectados mediante circuitos de retroalimentación dispuestos verticalmente:
La parte periférica del sistema nervioso vegetativo (el sistema básico con las terminaciones nerviosas libres)- El nivel periférico-espinal (complejo segmentario-reflejo)
- El nivel rombomesencefálico (medulla oblongata, pons, formatio reticularis, tectum, etc.): funciones cardiocirculatorias, atención, ritmo, motricidad gamma, etc.).
- El nivel diencefálico (tálamo, hipotálamo)
- El nivel cortical (sistema límbico, fenómenos psíquicos que se observan en enfermedades somáticas, etc.).
Ante un estímulo periférico, primero el nivel de integración más bajo (el sistema básico con las terminaciones nerviosas libres) intenta equilibrar (compensar) ese estímulo. Cuanto más se prolonga la exposición al estímulo o mayor es su intensidad, más entra en juego el siguiente nivel de integración. En realidad, la distinción entre los distintos niveles de integración se hace por motivos didácticos.
Vista en su conjunto la regulación, la estructura extracelular (la matriz) situada entre cada capa, y sobre todo el sistema nervioso vegetativo, dispone de información sobre todas las partes del sistema. Por término medio, el 70 % de nuestro cuerpo es agua. Es decir, toda la información se encuentra dentro de esa agua.
SISTEMA AUTÓNOMO CENTRAL
Los grupos nucleares centrales del sistema nervioso simpático y del parasimpático se encuentran en regiones distintas. Los núcleos simpáticos tienen una localización toracolumbar y los núcleos parasimpáticos, una localización craneosacra.
Los núcleos simpáticos toracolumbares y los parasimpáticos sacros se sitúan en las astas laterales de la médula espinal. Los núcleos parasimpáticos del tronco encefálico son el núcleo de Edinger-Westphal, los nuclei salivatorii y el núcleo dorsal del vago.
SISTEMA AUTÓNOMO PERIFÉRICO: SISTEMA SIMPÁTICO
Las fibras preganglionares de la sustancia blanca se extienden desde las astas laterales, a lo largo de la raíz anterior, a través del r. communicans albus, hasta el truncus symphaticus situado por delante. En los ganglios del sistema (ganglios paravertebrales) las fibras cambian en gran medida. Las fibras que cambian carecen de mielina. Las fibras nerviosas que regresan al nervio espinal por el R. communicans griseus también son amielínicas (“grises”).
Los ganglios paravertebrales del tronco están dispuestos de forma regular en el segmento torácico. En la región torácica hay 10-11 ganglios y en la región lumbar y sacra, 4 ganglios. Su terminación distal la forma el ganglion impar, situado a la altura media del cóccix.
En el cuello, es decir, en la región cervical hay 3 ganglios simpáticos paravertebrales:
Ganglion cervicale superius,- Ganglion cervicale medius (es variable)
- Ganglion cervicale inferius. El ganglio cervical más inferior suele estar fusionado con el ganglio torácico más superior, el ganglion stellatum.
A lo largo de los ganglios del tronco (ganglios paravertebrales) pasan las fibras de los ganglios prevertebrales, cuyos miembros mayores se sitúan delante y a los lados de la columna y de la aorta abdominal (p. ej. el ganglion coeliacum). Estos ganglios prevertebrales se encuentran dentro de una gran red nerviosa que contiene también fibras parasimpáticas.
Las ramas nerviosas simpáticas discurren en la región de la cabeza sobre todo a lo largo de las arterias (en la parte craneal del Ganglion cervicale superius). Significa que allí donde hay sistema arterial y capilar hay sistema nervioso simpático. Es decir, el sistema nervioso simpático es el nombre del sistema que regula la oxigenación y la irrigación de nuestro cuerpo. En el sistema nervioso simpático cervical no existe el r. communicans albus. En cambio, en la región del cuello se encuentra el R. communicans griseus, que tiene conexiones con las ramas rr. spinales de la médula cervical y con numerosos nervios craneales (n. hypoglossus, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. laryngeus superior e inferior).
SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO
A diferencia del sistema nervioso simpático, los puntos de relevo (ganglios) del sistema nervioso parasimpático se encuentran cerca de los órganos e incluso dentro de ellos (intramurales).
Sistema nervioso parasimpático craneal Las fibras del sistema nervioso parasimpático craneal se extienden, dentro de distintos nervios craneales, hasta los ganglios de la región de la cabeza (Ganglion ciliare, pterygopalatinum, oticum, submandibulare). En esos ganglios, las fibras parasimpáticas hacen relevo. Las fibras simpáticas y las aferentes autónomo-sensitivas, así como las fibras somatosensitivas, pasan junto a esos ganglios sin hacer relevo.
Sistema nervioso parasimpático sacro Los axones de las fibras parasimpáticas sacras discurren a lo largo de las raíces ventrales. Salen con la cauda equina por los foramina sacralia y llegan al n. pudendus. Desde allí entran en el plexo prevertebral como Nn. splanchnici pelvini (Plexus hypogastricus superior e inferior, Plexus vesicoprostaticus y plexus uterovaginalis). En estos plexos hay también fibras nerviosas simpáticas.
DISTRIBUCIÓN FINAL DEL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO AUTÓNOMO
Las fibras nerviosas no terminan directamente en las células parenquimatosas de los órganos, sino en el sistema básico. En la periferia no existe una terminación nerviosa autónoma claramente definida. Existe más bien el retículo terminal, una fina red de neurofibrillas sin extremos, descrita por Van der Zypen, Stöhr y Reiser.
Ese retículo terminal parece integrarse en el sistema básico casi sin ninguna transición. Según Van der Zypen, “en cualquier punto de la red autónoma puede surgir de forma repentina la transmisión de un estímulo”. Como el sistema básico y el sistema nervioso simpático están presentes en todas partes, ese estímulo puede llegar a cualquier lugar, incluidos todos los órdenes segmentarios.
Esta transmisión difusa del estímulo es importante para el fenómeno del campo interferente en la terapia neural (neuralterapia).
EN RESUMEN:
- El sistema nervioso autónomo es una unidad funcional. Armoniza en cada momento todos los sistemas de órganos entre sí en función de las condiciones internas y externas.
- Las terminaciones nerviosas libres del sistema nervioso autónomo situadas en la sustancia fundamental constituyen el retículo terminal y permiten la interacción recíproca entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central.
DISFUNCIONES QUE APARECEN COMO CONSECUENCIA DE LA ALTERACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO:
- Exceso e intensidad de estímulos que aparecen al superarse el umbral de tolerancia
- Alteración del flujo de información, valoración errónea; en pocas palabras, deterioro de la información
- Alteración de la irrigación, es decir, de la perfusión de los tejidos y los órganos (la base de las enfermedades crónicas y de la degeneración está en la alteración de la perfusión)
- Alteración de la circulación linfática
- Alteración de la estructura orgánica
- Degeneración / inflamación de tejidos y órganos
Desde este punto de vista, el Prof. Dr. Gustow Ricker explicó así la patogenia de la perfusión:
- La patogenia de las enfermedades con el mismo cuadro clínico es distinta (patogenia relacional).
- Las enfermedades se producen sobre bases neurógenas inespecíficas (alteración de la perfusión).
- La especificidad de las enfermedades (el cuadro clínico) depende de la situación que la alteración de la perfusión crea sobre la estructura.
Ricker definió la importancia del SNV y su responsabilidad en la hemostasia del cuerpo con los siguientes apartados:
- El SNV atraviesa la sustancia fundamental, dicho de otro modo, el sistema básico, en forma de una red muy finamente tejida.
- Su verdadera función es mantener la constancia del millieu (del medio) y coordinar las funciones de los órganos.
- Lo importante aquí es la recogida continua de información y su procesamiento.
- El sistema hormonal se encuentra tanto en la periferia (sistema básico) como en el centro (hipotálamo).
La definición de Ricker, que subrayaba que la verdadera función del SNV es la conservación del medio y la coordinación de las funciones de los órganos, fue detallada después por Pischinger y Heine.
Pischinger y Heine definieron las formaciones y las reacciones que se producen en la distancia de tránsito del tejido conjuntivo como el mantenimiento de la constancia del medio y del equilibrio. Los detalles de las reacciones que tienen lugar en esa distancia fueron desarrollados de forma más amplia por Pischinger y Heine.
Fuentes consultadas :
- Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı (Manual de Terapia Neural)
- Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün (Terapia Neural: Otro Tratamiento es Posible)
- Nöralterapi Atlası (Atlas de Terapia Neural) de H. Barop (traducción de H. Nazlikul)
- Nöralterapi Kitabı (Libro de Terapia Neural) de L. Fischer (traducción de H. Nazlikul y Y. Tamam)
- Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları (Inyecciones articulares y de partes blandas) de James W. NcNabb (traducción de H. Nazlikul y Y. Tamam)
- Weinschenk, S: Neuraltherapie
- Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie
- Nazlikul, H: Dissertation (Doktor medicinae) im Rahmen des postgradualen Universitätslehrganges für Ganzheitsmedizin –Regulationsmedizin “Neuraltherapie Naturheilverfahren, Regulationsverfahren und Herdgeschehen” von PD. Dr. med. Hüseyin Nazlikul 2010 Die Medizinische Fakultät Charité.
- Nazlıkul, H.: Thorakale Wirbelblockaden erfolgreich therapieren S34-38, 1, 2/2008 für Allgemeinärzte
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- M.W.Hollman et al; Local Anesthetic effects on priming and activation of human neytrophils; Anesthesiology 2001:95:113-22
- Barop, H.: Lehrbuch Neuralthererapi, Haug Verlag 1996
- Barop, H.: Lehrbuch Neuralthererapi, 2. Überarbeitet Auflage Haug Verlag 2015
- Fischer, L: Neuraltherapie nach Huneke 2004 HD
- Weinschnek, S: Handbuch Neuraltherapie – Thime Verlag 2020