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      <title>Células Gliales Y Potencial de membrana by EMILY DAYANNA SALAZAR TORRES</title>
      <link>https://padlet.com/edsalazar10/1gn2ektoqr5fu034</link>
      <description>Emily Dayanna Salazar </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-05-19 23:38:27 UTC</pubDate>
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         <title>También conocidas como glía o neuroglia</title>
         <author>edsalazar10</author>
         <link>https://padlet.com/edsalazar10/1gn2ektoqr5fu034/wish/3457970809</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>Cumple la función de: mantener un equilibrio homeostático, mielinizar las neuronas, ser células de sostén y proteger las neuronas de todo el sistema <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/celulas-gliales">nervioso.</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-19 23:41:13 UTC</pubDate>
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         <title>Glías del SNC Y SNP</title>
         <author>edsalazar10</author>
         <link>https://padlet.com/edsalazar10/1gn2ektoqr5fu034/wish/3457981148</link>
         <description><![CDATA[<var>SNC</var><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/celulas-gliales"><strong><mark>Astrocitos: </mark></strong></a> conectan las neuronas del SNC y participan en la barrera hematoencefálica y se dividen en dos (protoplasmáticos y fibrosos).</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/celulas-gliales"><strong><mark>Oligodendrocitos:</mark></strong></a> Distribuida tanto en sustancia gris como blanca, pero mayormente en la blanca. Esta dividida en Interfasciculares y satelitales.</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/celulas-gliales"><strong><mark>Microglía:</mark></strong></a><mark> </mark>representa el 5% del tejido glial, tiene núcleo alargado y citoplasma escaso, actúan como células inmunitarias.</p><var>SNP</var><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/celulas-gliales"><strong><mark>Células de Schwann:</mark></strong></a><strong> </strong>Células gliales del sistema nervioso periférico que producen la vaina de mielina.&nbsp;</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/celulas-gliales"><strong><mark>Células ependimarias:</mark></strong></a><strong> </strong>recubren los ventrículos del cerebro y la médula espinal, y participan en la producción y circulación del LCR.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-19 23:49:38 UTC</pubDate>
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         <title>ASTROCITOS:</title>
         <author>edsalazar10</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong><em>A. Protoplasmáticos</em></strong>: Ubicados en la materia gris, por otro lado, tienen moléculas que transportadoras de neurotransmisores que ayudan a terminar los potenciales de acción. Sus procesos envuelven &nbsp;tanto sinapsis, como vasos sanguíneos.</p></li><li><p><strong><em>A. Fibrosos:</em></strong> Ubicados en la sustancia blanca<strong>, </strong>contactan con los nodos de &nbsp;Ranvier y con los vasos sanguíneos, son fibrosos por la gran cantidad de GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein).</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-20 00:13:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>edsalazar10</author>
         <link>https://padlet.com/edsalazar10/1gn2ektoqr5fu034/wish/3458074521</link>
         <description><![CDATA[<p>Es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre ambos lados, debido a su distribución desigual de iones de la membrana citoplasmática en todas las células vivas. </p><ol><li><p>El potencial de membrana en reposo puede cambiar y genera potenciales de acción, siendo estos la base de la transmisión de impulsos nerviosos y contracción muscular.</p></li><li><p>Cambios en el potencial de membrana generan potenciales de acción, que son la base de la comunicación rápida en el sistema nervioso y muscular.</p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-20 00:42:17 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>edsalazar10</author>
         <link>https://padlet.com/edsalazar10/1gn2ektoqr5fu034/wish/3458095502</link>
         <description><![CDATA[<p>Es la fase descendente del potencial de acción.</p><p>Proceso por el cual un potencial de membrana de una célula regrese a su estado de reposo, presenta la salida de iones potasio (K+).</p><ul><li><p>La concentración de iones K+ es mayor dentro de la célula que fuera de ella, por lo que el flujo de K+ es hacia el exterior.</p></li><li><p>K+ va hacia afuera, el potencial disminuye, regresando al reposo.</p></li><li><p>Puede producir una hiperpolarización, donde el potencial de membrana se vuelve más negativo que su valor de reposo.&nbsp;</p></li><li><p>Los canales de potasio se cierran y permite que la membrana se estabilice.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-20 00:52:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>edsalazar10</author>
         <link>https://padlet.com/edsalazar10/1gn2ektoqr5fu034/wish/3458101106</link>
         <description><![CDATA[<p>El potencial de membrana de la célula se vuelve menos negativo cuando el interior de ella es positiva, por el cual la entrada de iones de sodio (Na+) mediante canales de membrana.</p><ul><li><p>Es la forma en que las neuronas y células musculares transmiten señales.</p></li><li><p>La entrada de Na* rompe la polarización de la membrana y esto hace que las células sean menos negativas.</p></li><li><p>Es crucial para la transmisión de señales nerviosas, la contracción muscular y otros procesos celulares.&nbsp;</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-20 00:55:35 UTC</pubDate>
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