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      <title>PADLET SISTEMA NERVIOSO by Javiera Hodgson</title>
      <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf</link>
      <description>Integrantes: 
Patricia Ayabire-
Daniel Cabrera-
Javiera Hodgson-
Matias Hormazabal.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-06-07 00:50:05 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-05-25 15:15:31 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>1. Generalidades del Sistema Nervioso</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212852582</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Sistema Nervioso Central:</strong> Está conformado por el encéfalo, médula espinal, incluyendo el II par craneal, sus axones no se regeneran. Encargado de la coordinación, integrar y controlar el organismo.</li><li><strong>Sistema Nervioso Periférico:</strong>&nbsp; Este sistema se extiende fuera del sistema nervioso central esta compuesto por los ganglios periféricos y sus axones si se regeneran.</li><li><strong>Neurona: </strong>Son células que envían y reciben señales.</li><li><strong>Dendritas:</strong> Parte membranosa de una célula nerviosa, parecido a ramas que salen desde el cuerpo de esta.</li><li><strong>Axón:</strong> Emerge del "cono axónico", transmite impulsos nerviosos.</li><li><strong>Soma:</strong> Cuerpo de una célula nerviosa.</li><li><strong>Terminal Presináptico: </strong>Parte donde termina el axón, ocurre la transducción de información.</li><li><strong>Vaina de Mielina:</strong> Está compuesta por una sustancia grasa, ubicadas en el axón, permite que los impulsos eléctricos se transmitan a lo largo de la neurona.</li><li><strong>Nodos de Ranvier:</strong> Se forman por los espacios de la vaina de mielina.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:13:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2. Tipos de Transporte Axoplásmico</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212862809</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Transporte Axoplásmico:</strong> Mecanismo que lleva elementos desde el soma al terminal presináptico.</li><li><strong>Transporte Retrógrado:</strong> Desde el soma al terminal presináptico. Su proteína motora es la Dineina.</li><li><strong>Transporte Anterógrado:</strong> Desde el terminal presináptico al soma. La proteína que mide este transporte es la Cinesina.</li><li><strong>Proteína Cinesina:</strong> Proteína motora que guía el transporte anterógrado sobre microtúbulos.</li><li><strong>Proteína Dineina: </strong>Proteína motora que guía el transporte retrógrado sobre microtúbulos.</li><li><strong>Proteína Map-1 y Map-2: </strong>Proteínas de alto peso molecular, ayuda a unir los otros componentes celulares.</li><li><strong>Proteínas TAU:</strong> Son de bajo peso molecular, en estado desfosforiliado solo está presente en axones. Altera el transporte axoplásmico.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:22:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4. Células Gliales</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212863811</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Sistema Nervioso Central:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Célula Glial: </strong>Tipo de célula con tejido conectivo inactivo, ayuda a separar y aislar las células nerviosas.</li><li><strong>Oligodendrocitos:</strong> Forman la vaina de mielina en los axones y protege a los huesos.</li><li><strong>Astrocitos:</strong> Tipo de célula Glial, mantiene a las células nerviosas en su lugar, es una célula grande.</li><li><strong>Microglía</strong>: Es la mediadora de la respuesta del sistema nervioso central, mediante la fagocitosis elimina los desechos y estructuras del sistema nervioso central.</li></ul><div><strong><em><mark>Sistema Nervioso Periférico:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Células de Schwann:</strong> Da soporte estructural para los axones del SNP, forma la vaina de mielina alrededor del axón.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:23:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3. Clasificación de Neuronas</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212865463</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Célula Unipolar:&nbsp; </strong>Son<strong> </strong>aquellas neuronas en las que del soma únicamente surge una prolongación, la cual actuará como axón y a la vez dispondrá de dendritas con lo que puede tanto recibir como transmitir información.</li><li><strong>Célula Bipolar: </strong>Tiene dos ramificaciones por fuera del soma.&nbsp;</li><li><strong>Célula Piramidal: </strong>Tipo de neurona multipolar situadas en diversas partes del cerebro, como la corteza cerebral, el hipocampo o la amígdala.</li><li><strong>Célula Estrellada: </strong>Célula parecidas a una estrella llamadas astrocitos.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:24:40 UTC</pubDate>
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         <title>5. Neurogénesis</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212876312</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Neurogénesis</strong>: Proceso mediante el cual se forman neuronas en el cerebro. Este es crucial cuando el embrión se esta desarrollando, pero también continua en algunas regiones del cerebro luego del nacimiento y durante nuestra vida.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:33:48 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>12. Electroestimulación del Nervio Ulnar</title>
         <author>matiashormazabalborjas</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212892659</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Nervio Ulnar:</strong> Es un nervio mixto, ya que posee fibras motoras y sensitivas.</li><li><strong>Sacudida Muscular: </strong>Se produce por un potencial de acción que causa una contracción seguida luego de una relajación.</li><li><strong>Excitabilidad umbral:</strong> Condición que debe presentar un estímulo para alcanzar el impulso nervioso.</li><li><strong>Estímulo Subumbral:</strong> Una intensidad inferior al mínimo que se necesita para generar un potencial de acción.&nbsp;</li><li><strong>Umbral:</strong> El umbral de intensidad que irá variando según la duración y los estímulos.&nbsp;</li><li><strong>Supraumbral:</strong> Es una intensidad mayor al mínimo necesario y también es capaz de generar potencial de acción.</li><li><strong>Supramáximo:</strong> Es un estímulo de corta duración, pero de alta excitación</li><li><strong>Unidad Motora:</strong> Conjunto conformado por una neurona motora alfa junto con todas las fibras musculares que estimula.</li></ul><div><strong><em><mark>Tipos de Contracciones tetánicas:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Tétano Completo:</strong> La distancia entre las contracciones disminuye hasta un punto en que parecen fusionarse en un máximo único.</li><li><strong>Tétano Incompleto:</strong> El período de relajación son muy cortos entre las contracciones máximas, la tensión no se mantiene a un nivel constante.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:47:37 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6. Potencial de Membrana</title>
         <author>matiashormazabalborjas</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212895376</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Potencial de Membrana:</strong> Energía o capacidad que es medida por electrones, es la diferencia de voltaje a través de la membrana y diferencia entre el potencial eléctrico entre el medio interno y externo de la célula.</li><li><strong>Gradiente de concentración:</strong> Diferencia de corriente iónica.</li><li><strong>Canal Iónico:</strong> Es necesario para la difusión de membrana.</li></ul><div><strong><em><mark>Tipos de Canales:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Canal Reposo:</strong> Están abiertos y no son influenciados de forma significativa.</li><li><strong>Canal Regulado: </strong>Se abre y cierra según la respuesta de estímulos.</li><li><strong>Potencial de Equilibrio: </strong>Diferencia del potencial de equilibrio que se balancea en un gradiente de concentración iónico.</li><li><strong>Excitabilidad neuronal: </strong>Capacidad de que la célula genere un potencial de acción puede ser un músculo o una neurona.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:50:00 UTC</pubDate>
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         <title>8. Sinapsis Química</title>
         <author>matiashormazabalborjas</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212905338</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Sinapsis:</strong> Es la unión funcional entre dos neuronas, permitiendo una prolongación del potencial de acción.</li></ul><div><strong><em><mark>Tipos de Sinapsis:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Sinapsis Eléctrica:</strong> Es desencadenada por respuestas rápidas, la distancia entre neuronas es de 3,5 nm.<strong>&nbsp;</strong></li><li><strong>Sinapsis Química:</strong> La distancia entre neuronas es de 30-50nm, por lo que necesitan un mediador llamado neurotransmisor.</li></ul><div><strong><em><mark>Clasificación de Sinapsis:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Sinapsis Axoaxónica: </strong>Axón y axón.</li><li><strong>Sinapsis Axodendrita:</strong> Axón y dendrita.</li><li><strong>Sinapsis Axosomática:</strong> Axón y soma.</li></ul><div><strong><em><mark>Tipos de Receptores:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Receptor Ionotrópico: </strong>Un neurotransmisor como la (Acetilcolina) y su receptor (Nicotínico) producen una despolarización por lo que se propaga el potencial de acción ocasionando la contracción muscular.</li><li><strong>Receptor Metabotrópico: </strong>Libera un neurotransmisor (Acetilcolina) y activa el receptor (Muscarínico) asociado a una proteína G haciendo que ocurra una hiperpolarización, ocasionando que baje la frecuencia cardíaca.</li><li><strong>Proteína G:</strong> Tipo de proteína de membrana.</li></ul><div><strong><em><mark>Tipos de Neurotransmisor:&nbsp;</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Neurotransmisor:</strong> Sustancia química encargada de la transmisión de señales.</li><li><strong>Norepinefrina:</strong> Regula la respuesta del aprendizaje, memoria, ansiedad, sueño-vigilia.</li><li><strong>Serotonina: </strong>Controla el estado de ánimo, se observa a través del comportamiento.</li><li><strong>Dopamina: </strong>Asociada a la droga y adicción.</li><li><strong>Acetilcolina: </strong>Regula la excitabilidad, sueño-vigilia del cerebro, es inhibitoria, necesita enzima y activa el receptor nicotínico y muscarínico.</li></ul><div><strong><em><mark>Tipos de Sinapsis Química:</mark></em></strong></div><ul><li><strong><em>Potencial Postsináptico Excitatorio (PEPS):</em></strong><em> </em>Mediada por un neurotransmisor excitatorio (acetilcolina, glutamato), al ser liberado en la sinapsis hace que la membrana se despolarice. El potencial se hace menos negativo</li><li><strong>Potencial Postsináptico Inhibitorio (PIPS):</strong> Mediada por un neurotransmisor inhibitorio (glicina, gaba) realiza en la membrana una hiperpolarización. El potencial se hace más negativo.</li></ul><div><strong><em><mark>Pasos de la sinapsis:</mark></em></strong></div><ol><li>Estímulo umbral genera un potencial de acción.</li><li>Se despolariza la membrana del axón porque entra sodio y sale potasio.</li><li>Se despolariza el terminal sináptico y se abren los canales de calcio.</li><li>Entra calcio provocando una fusión de vesículas a la membrana.</li><li>Se libera el neurotransmisor.</li><li>Se activa el receptor nicotínico por el neurotransmisor de acetilcolina.</li><li>Se abre el canal ionotrópico provocando la entrada de sodio y potasio.</li></ol><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 01:59:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>10. Contracción Muscular</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212912844</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Contracción muscular:</strong> Se genera en la sinapsis al liberar un neurotransmisor.</li><li><strong>Fibra muscular:</strong> Es la unidad básica del músculo.</li><li><strong>Fascículos:</strong> Paquetes de fibras musculares pueden generar una contracción/relajación muscular.</li><li><strong>Miofibrilla:</strong> Filamentos gruesos y delgados, permite la contracción muscular</li><li><strong>Actina:</strong> Proteína del filamento delgado.</li><li><strong>Miosina: </strong>Filamento grueso, debe tener ATP.</li><li><strong>Túbulo Transverso o T:</strong> Asociado con el retículo.</li><li><strong>Sarcolema: </strong>Membrana llamada placa motora&nbsp;</li><li><strong>Sarcómero: </strong>Unidad contráctil permite que la energía se convierta de química a mecánica.</li><li><strong>Unidad motora:</strong> Es neurona motora alfa, que trabaja con todas las fibras musculares que estimula, generalmente una unidad motora consistirá en una sola neurona emparejada con muchas fibras musculares.</li></ul><div><br></div><div><strong><em><mark>Tipos de sumaciones:</mark></em></strong></div><ul><li><strong>Sumación temporal de estímulos:</strong> Es una graduación en frecuencia.</li><li><strong>Sumación espacial: </strong>A mayor intensidad del estímulo se reclutarán más unidades motoras y existirá una mayor tensión.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 02:05:43 UTC</pubDate>
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         <title>13. Arco Reflejo</title>
         <author>dcabrerasierra</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212943255</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Reflejos</strong>: Respuesta involuntaria estereotipada que se produce ante la presencia de un estimulo.</li><li><strong>Arco reflejo:</strong> Es la unidad básica de la actividad nerviosa integrada.</li><li><strong>Órgano receptor:</strong>&nbsp; Son los órganos capaces de captar los estímulos del medio ambiente.</li><li><strong>Neurona aferente</strong>: transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central.</li><li><strong>Estación integradora central</strong>: recibe la información del órgano receptor y empieza a formular una respuesta.</li><li><strong>Neurona eferente</strong>: transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como los músculos o las glándulas.</li><li><strong>Tejido efector</strong>: Es el tejido u órgano que pone en marcha una respuesta graduada.</li><li><strong>Acto Reflejo: </strong>Respuesta que ocurre luego del estímulo, puede ser una flexión, extensión.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 02:32:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>14. Clasificación de reflejos</title>
         <author>dcabrerasierra</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212957171</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Reflejo condicionados:</strong> Es una respuesta no innata a un estímulo que es adquirida por el individuo mediante aprendizaje.</li><li>&nbsp;<strong>Reflejo monosinápticos:</strong> Arco reflejo simple en el que existe una sola sinapsis entre las neuronas aferente y eferente.</li><li><strong>Huso neuromuscular:</strong> Receptor sensorial en el interior del músculo, detecta cambios en la longitud del músculo.</li><li><strong>Fibras intrafusales:</strong> Fibras estriadas del huso muscular, tienen capacidad contráctil.</li><li>&nbsp;<strong>Reflejo de estiramiento o miotático:</strong> Cuando un músculo esquelético con su inervación es estirado, se contrae.</li><li>&nbsp;<strong>Reflejo de estiramiento inverso:</strong> Cuando un músculo se estira más intensa será la respuesta de contracción refleja.</li><li>&nbsp;<strong>Reflejos polisinápticos:</strong> Arco reflejo en el que existe más de una o varias sinapsis.</li><li><strong>Reflejo de retirada: </strong>es un reflejo polisináptico, el cual se presenta ante un estímulo doloroso de la piel, y la respuesta es la contracción de los músculo por lo que se aleja de ese estimulo.&nbsp;</li><li><strong>Exteroceptivos:</strong> Producidos por un fenómeno exterior que afecta la superficie del cuerpo.</li><li><strong>Interoceptivos</strong>: Se originan en viseras, produce respuestas secretoras y motoras.</li><li><strong>Propioceptivo</strong>: Se origina en el interior de músculos, tendones y articulaciones. Da como respuesta la postura, el tono muscular y equilibrio.&nbsp;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 02:44:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2.1 Proteínas Maps</title>
         <author>patriciaayabire</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212959509</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 02:46:56 UTC</pubDate>
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         <title>9. Síntesis de Gaba</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2212970562</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Síntesis de Gaba:</strong> Unión de moléculas con receptores, hacen que entre Cloro a la neurona sináptica, inhibe el potencial de acción ya que la membrana se hiperpolariza, finaliza cuando Gaba libera el receptor y luego es almacenado en vesículas.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 02:57:11 UTC</pubDate>
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         <title>7. Potencial de Acción</title>
         <author>javierahodgson</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2213023795</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;<strong>Fase de reposo: </strong>Célula esta polarizada, por lo que no se fluctúa (-90 y -70mV).</li><li><strong>Despolarización:</strong> Célula en su interior va ganando carga positiva. Esto ocurre ya que se abre los canales de sodio, que es un catión porque es positivo, concentrado en el más espacio extracelular.&nbsp;</li><li><strong>Potencial de Acción:</strong> Se alcanza los 15 a 03mV, logrando el umbral, se hace menos negativa.</li><li><strong>Repolarización:</strong> Empieza a disminuir el voltaje y se vuelve más negativa en el interior de la célula.</li><li><strong>Hiperpolarización:</strong> Se pierde carga positiva debido a la salida de potasio, por lo tanto la célula se vuelve más negativa que el potencial de reposo.</li><li><strong>Membrana en Reposo:</strong> La célula está polarizada y alcanza su nivel a la par para recibir un nuevo estímulo.&nbsp;</li><li><strong>Bomba Sodio-Potasio: </strong>Hay más concentración de sodio fuera de la célula que dentro, el potasio por otro lado está más concentrado dentro que fuera. Este suceso ocurre con ATP para lograr cambio químico, donde entran 2 iones e potasio y salen 3 iones de sodio de la célula.&nbsp;</li><li><strong>Periodo refractario absoluto (PRA):</strong> La célula pierde su excitabilidad por completo.&nbsp;</li><li><strong>Periodo refractario relativo (PRR):</strong> Excitabilidad al principio muy disminuida (se requieren intensidades de estímulo muy aumentadas) y poco a poco se vuelve a une excitabilidad normal.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 03:52:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>11. Fases de la contracción muscular</title>
         <author>dcabrerasierra</author>
         <link>https://padlet.com/javierahodgson/28vmr6ot9wl2r3vf/wish/2213911806</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Periodo de latencia</strong>:&nbsp; Tiempo que transcurre entre la generación de un potencial de acción en la célula muscular y el comienzo de la contracción muscular.&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li><strong>La fase de contracción</strong>: empieza después del potencial de acción y el músculo llega a su límite de tensión.&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li><strong>La fase de relajación</strong>: Es el período de tiempo después de la tensión máxima del músculo y las fibras vuelven a su estado original antes de la tensión. &nbsp;</li></ul><div><br></div><ol><li>El potencial de acción causa una despolarización que permite la liberación de calcio.</li><li>El calcio se une a la troponina, liberado por el retículo sarcoplásmico, provocando el desplazamiento de la tropomiosina.</li><li>El desplazamiento deja libre al sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina se una.</li><li>Las cabezas de miosina se une al ATP produciendo la hidrólisis del ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico.</li><li>La energía que se libera de la hidrólisis de la ATP activa la cabeza de miosina</li><li>Cabeza activada se une a la actina, liberando el fosfato inorgánico</li><li>Se genera un cambio en la cabeza de la miosina por lo que genera el desplazamiento de la molécula.</li><li>El ATP se une a la miosina, causando la liberación de actina.</li><li>Mientras los sitios de unión de actina estén expuestos se provocará la contracción muscular.</li><li>Cuando calcio retorna al retículo sarcoplásmico el músculo se relaja.</li></ol><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-07 17:34:24 UTC</pubDate>
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