XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario Estudio preliminar de la estructura funcional del músculo multífido toracolumbar en el equino 1 1 1 Graziotti, Guillermo Horacio; Ríos, Clara María; Rodríguez Menéndez, 1 2 José Manuel; Affricano, Néstor Omar; García Liñeiro, José Alberto 1 2 Área de Anatomía. Salud y Producción de Equinos. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires (UBA) [email protected] La clínica equina de caballos deportivos requiere un detallado conocimiento de la anatomía normal de la musculatura de la región de la columna toracolumbar para explicar la fisiopatología, pronostico y tratamiento de afecciones de frecuente aparición en esta especie. Definimos la musculatura epiaxial por su inervación, dada por las ramas dorsales de los nervios espinales. Estos músculos se encuentran involucrados en movimientos de rotación de la columna a través de los ejes transverso (extensión), vertical 1,2,4 (lateralidad) y axial . Entre la musculatura epiaxial encontramos el músculo transverso espinal que se inserta en procesos mamilares, transversos y espinosos de la región toracolumbar. El músculo transverso 1 espinal tiene una parte profunda representada por el músculo multífido . Un concepto importante a considerar es la definición de segmento de movimiento vertebral (SMV), que está formado anatómicamente por dos vértebras adyacentes y las estructuras de tejido blando interpuestas. Recientemente se ha documentado la importancia del músculo multífido equino como estabilizador de SMVs. Nuestro objetivo ha sido realizar un estudio anatómico y funcional del músculo multífido en SMVs de diferente funcionalidad. En diez cadáveres de equinos llegados a la cátedra de Anatomía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con no más de 24hs de muertos, se obtuvo la columna toracolumbar realizando secciones transversales a la altura de la articulación entre la 6º y 7º vértebras cervicales y a la altura de los cuerpos de ambos huesos ilion en caudal. Del lado derecho de las piezas se realizó una disección de la musculatura transverso-espinal profunda, en cada uno de los SMV (T1 – S5). Del lado izquierdo se tomaron muestras musculares de multífidos y rotadores correspondientes a las metámeras de especial interés funcional, las cuales fueron congeladas en nitrógeno líquido y luego se obtuvieron de ellas cortes seriados en criostato a -25C. Para determinar los tipos fibrilares fueron incubados con anticuerpos monoclonales contra isoformas de cadena pesada de miosina, utilizando el método de avidina3 biotina peroxidasa indirecta , y obtener los valores de áreas relativas (AR) y absolutas (AB) para cada tipo fibrilar. La disección de los M. multífidos mostró que todos los fascículos presentan un diseño arquitectónico compuesto por tres hojas de tejido conectivo fibroso que actúa como tendón o aponeurosis dispuestas en forma paralela uniendo procesos mamilares o transversos con el proceso espinoso de la vértebra que corresponde a su XVI Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas 2015 – III Jornada Latinoamericana Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de Rosario inserción craneal (SMV T4, T9, T12, T17, L3). Los fascículos más profundos y ventrales, corresponden al M. rotador largo, cuyo hallazgo hemos confirmado en la totalidad de las regiones torácica y lumbar. Con respecto a las características de las fibras musculares fueron identificadas fibras de tipo I y IIA en todos los músculos estudiados, mientras que las fibras de tipo IIX no tuvieron expresión fenotípica en diversos músculos. No existió diferencia significativa en el AR de las fibras de los tipos I, IIA y IIX en los diversos músculos estudiados. Los músculos insertados en T4 no presentan fibras de tipo IIX. Los M. rotadores y multífidos constituyen, en resumen, fascículos musculares conectados por aponeurosis a lo largo de su longitud. Estos empaquetamientos aponeuróticos favorecen la generación de fuerza isométrica, por dificultar el estiramiento y acortamiento de las fibras, lo cual muestra que la arquitectura del músculo es más importante que las características bioquímicas de las fibras, en la asignación de la función muscular. BIBLIOGRAFÍA 1. Barone, R. Anatomie Comparee des Mammiferes Domestiques. T. second. Artrologie et Miologie. 2 edición. Vigot. Paris, 1980. 2. Hyytiäinen, H.K.; Mykkänen, A.K.; Hielm-Björkman, A.K.; Stubbs, N.C.; McGowan, C.M. Muscle fibre type distribution of the thoracolumbar and hindlimb regions of horses: relating fibre type and functional role. Acta Vet. Scand., 56:1-8, 2014. 3. Graziotti, G.; Rodríguez Menéndez, J.; Ríos, C.; Cossu, M.; Bosco, A.; Affricano, O.; Paltenghi Ceschel, A.; Moisa, S.; Basso, L. Relationship between myosin heavy chain isoforms and meat quality traits into pigs semitendinosous neuromuscular compartments. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 24 (1); 125-129, 2011. 4. Nickel, R.; Schummer, A.; Wilkens, H.; Vollmerhaus, B.; Habermehl, K.H. The Anatomy of the Domestic Animals. Volume 2. Verlag Paul Parey. Berlin. Hamburg, 1981.