5-BIOMECÁNICA DE LA FASCIA

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GENERALIDADES DEL SISTEMAMIOFASCIAL

TEJIDO DE SOSTÉN DERIVADO DEL MESODERMO, FORMADO POR FIBRAS ELÁSTICAS Y CÉLULAS.

COMPRENDE TEJIDOS: HUESO, MÚSCULO, CARTÍLAGO, FASCIA, PIEL

TEJIDO CONECTIVO (CONJUNTIVO)(SISTEMA MIOFASCIAL: MÚSCULO + FASCIA)

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Fascia Membrana fibrosa, blanquecina, flexible y resistente,

que sirve de envoltura a músculos y órganos internos.

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Fascia Funciones:

Cubre y reviste estructuras.Organiza, separa y forma compartimentos

corporales.Unifica, relaciona y conecta estructuras.Protege y sirve de sostén.Colabora en procesos bioquímicos, de

termorregulación y de curación de heridas.

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Fascia Propiedades Biomecánicas:

- Absorbe impactos y redistribuye fuerzas en las dirección de sus fibras.

- Delimita compartimentos, la forma de los músculos y los mantiene en una posición funcional óptima.

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Fascia Propiedades Biomecánicas:

- Función de sostén y soporte mecánico de los sistemas locomotor, nervioso, vascular y linfático.

- Importante función postural.

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IMPORTANTE FUNCIÓNPOSTURAL.

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RESPUESTA DE LA FASCIA A LAAPLICACIÓN DE FUERZAS DEFORMACIÓN SECUENCIAL EN 3 ETAPAS:

ETAPA PREELÁSTICA: Rectificación de las fibras de colágeno. Si se piensa en un resorte, correspondería al paso de reposo a tensión.

ETAPA ELÁSTICA: Se produce una deformación lineal, a mayor tensión: mayor elongación. Al terminar la tensión el tejido vuelve a su estado inicial.

ETAPA PLÁSTICA: Comienza la deformación permanente del tejido, microdesgarros de fibras colágenas. Al terminar la tensión el tejido ya no vuelve a su estado inicial.

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Fascia Fenómeno asociado a la deformación de la fascia:

Histéresis: fenómeno relacionado con la pérdida de energía durante el proceso de carga y descarga en la deformación de los materiales con propiedades viscoelásticas.

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CONCEPTO DE “CADENAS MIOFASCIALES” (CADENAS MUSCULARES) Y SU RELEVANCIA EN LA MECÁNICA CORPORAL ES UN CONCEPTO

RELATIVAMENTE NUEVO. DERIVA DEL ANÁLISIS DE

VARIOS OSTEÓPATAS Y TERAPEUTAS MANUALES EUROPEOS Y NORTEAMERICANOS.

DESAFÍA A LA ANATOMÍA TRADICIONAL Y AL CONCEPTO CLÁSICO DEL FUNCIONAMIENTO MUSCULAR:

ORIGEN-INSERCIÓN-

ACCIÓN

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Cadenas musculares

Son circuitos en continuidad de dirección y de planos anatómicos por donde circulan las fuerzas organizadoras del cuerpo

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Cadena en flexión

Intercostales Recto anterior del abdomen Músculos del periné

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Cadena en extensión

Músculos transversos

Iliocostal Dorsal ancho Cuadrado lumbar

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Cadenas cruzada anterior Músculos oblicuos Intercostales Psoas iliaco Ven de una hemipelvis al

tórax contra lateral

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Cadena cruzada posterior Cuadrado lumbar Intercostales externos Serratos posteriores

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1936: HOEPKE (Anatomista Alemán) en su libro Plastische Anatomie expone los primeros diagramas de sus “meridianos miofasciales”.

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1936: HOEPKE (Anatomista Alemán) en su libro Plastische Anatomie expone los primeros diagramas de sus “meridianos miofasciales”.

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1992: LEOPOLD BUSQUET (Kinesiólogo Francés) plantea el concepto de las “cadenas musculares” y su uso en rehabilitación.

CONCEPTO FUNCIONAL

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2001: THOMAS MYERS (Terapeuta manual EEUU) publica su libro ANATOMY TRAINS retomando los conceptos de Busquet pero adicionando el concepto de fascia como el elemento integrador.

CONCEPTO ANATÓMICO DE CONTINUIDAD MIOFASCIAL

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LAS CADENAS MUSCULARES EN MOVIMIENTO

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Importancia de las cadenas musculares El cuerpo humano de pie tendrá que

adaptarse a la fuerza de gravedad y asegurar su equilibrio para realizar todos los movimientos corporales. Las cadenas musculares aseguran estas funciones.

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Tratamiento

Es en realidad un trabajo de las fascias. Los músculos están contenidos en vainas interdependientes. El reequilibrio y las tensiones pasaran por el tratamiento de estos envoltorios.

El tratamiento deberá siempre buscar las causas a través de la lógica, la comprensión y el respeto de las estructuras.

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El tratamiento miofascial deberá tener en cuenta la calidad de la trama fascial para pedirle que vuelva a dar alargamiento y esta deberá estar en posición de hacerlo.

Solo así el tratamiento de las cadenas musculares podrá rearmonizarse de forma eficaz y duradera para su movilidad.

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Pinzado rodado

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Liberación miofascial

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Estiramiento pasivo

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Fricción transversa a las fibras