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      <title>FISIOLOGIA  by Laura Nomesque</title>
      <link>https://padlet.com/lauranatalianomesque1/Bookmarks</link>
      <description>Hecho con estilo molón</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-02-24 23:41:49 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-10-25 13:04:58 UTC</lastBuildDate>
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         <title>SINAPSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL</title>
         <author>lauranatalianomesque1</author>
         <link>https://padlet.com/lauranatalianomesque1/Bookmarks/wish/1238947349</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Es el punto de unión de una neurona con la siguiente<br></mark>La información pasa por el SNC gracias a los impulsos nerviosos y las neuronas pueden inhibir, amplificar o integrar estas señales. (<em>FUNCIONES SINÁPTICAS) <br></em><strong><em><mark>SINAPSIS ELÉCTRICA<br></mark></em></strong>Las neuronas están unidas directamente por medio de <strong><em>"UNIONES DE HENDIDURA"</em></strong>  los cuales permiten el paso de iones libremente de una neurona a otra muy rapido. (NO HAY MUCHAS EN EL SER HUMANO).<br><strong><em><mark>SINAPSIS QUÍMICA</mark></em></strong><br>La neurona presináptica tiene muchos terminales presinápticos donde se encuentran vesículas transmisoras cargadas de <strong><em>"NEUROTRANSMISORES" </em></strong>y mitocondrias que generan el ATP. Estos se liberan a la hendidura sináptica gracias a que existen unos <strong><em>"CANALES DE CALCIO DEPENDIENTES DE VOLTAJE" </em></strong> que permiten la entrada de calcio y la liberación del neurotransmisor.<br>Finalmente la neurona postsináptica por medio de unas<strong><em> "PROTEÍNAS RECEPTORAS" </em></strong>recibe este neurotransmisor por medio de:</div><ul><li><strong><em><mark>CANALES IÓNICOS:</mark></em></strong></li></ul><div>-<strong><em>Catiónicos:</em></strong> Cargados negativamente por lo tanto atraen los iones de carga positiva.<br>-<strong><em>Aniónicos:</em></strong> Ingresan iones de cloruro por sus dimensiones tan pequeñas.</div><ul><li><strong><em><mark>SEGUNDOS MENSAJEROS:</mark></em></strong></li></ul><div><strong><em>-Proteínas G: </em></strong>Conseguimos una respuesta neuronal a largo plazo por medio de: <br>* Apertura de canales iónicos por     más tiempo.<br>* Activación de AMPc y GMPc.<br>* Activadores químicos específicos.<br>* Proteínas y cambios estructurales por activación de la transcripción génica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 00:10:50 UTC</pubDate>
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         <title>1.porción sentiva ,motora función integradora  del SN</title>
         <author>lauranatalianomesque1</author>
         <link>https://padlet.com/lauranatalianomesque1/Bookmarks/wish/1239111099</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>PORCIÓN SENSITIVA</strong><br> la porción somática del sistema sensitivo, que transmite información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información penetra al sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas en:<br> 1) la médula espinal a todos sus niveles; <br>2) la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencèfalo en el encéfalo;<br> 3) el cerebelo; <br>4) el tálam o, y 5) áreas de la corteza cerebral. <br><strong>PORCIÓN MOTORA <br></strong> funciones motoras del sistema nervioso y los músculos y las glándulas reciben el nom bre de efectores porque representan las estructuras anatómicas reales que ejecutan las funciones dictadas por las señales nerviosas. <strong><br><br></strong>El eje nervioso motor «esquelético» del sistema nervioso cuya actividad está dedicada a controlar la contracción de la musculatura esquelética. Un segundo elemento, llamado sistema nervioso autónomo, opera de forma paralela a su acción, estando encargado de controlar la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales internos; <br><strong>PORCIÓN INTEGRADORA <br></strong> la canalización y tratamiento de la información see denomina función integradora del sistema nervioso. <br> cuando una información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resulta entrecruzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 01:44:29 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>FENOMENOS ELECTRICOS DURANTE LA EXCITACIÓN NEURONAL</title>
         <author>lauranatalianomesque1</author>
         <link>https://padlet.com/lauranatalianomesque1/Bookmarks/wish/1239112579</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Potencial de membrana en reposo</strong> <br>El potencial de reposo de una motoneurona medular se indica de unos -65 milivoltios, este valor menos negativo le permite una mayor excitabilidad a la membrana de la neurona.<br><strong>Diferencias de concentración iónica a través de la membrana<br></strong>Las concentraciones entre los iones cambia según el medio en que encuentren, siendo así,  <br>La concentración de sodio: Es alta en el liquido extracelular (142mEq/L) pero es baja en el interior de la neurona (14 mEq/L) el gradiente es controlado por la bomba Sodio/potasio situada en la membrana.<br>La concentración de potasio: Es alta en el interior del soma neuronal (120 mEq/L)  pero es baja en el liquido extracelular (4,5 mEq/L)  de nuevo su gradiente es controlado por la bomba de Sodio/potasio.<br>La concentración de Cloruro: Es alta en el liquido extracelular pero baja en el interior de la neurona.  esto se debe a su carga negativa.<br><strong>Potenciales de Nernst:</strong><br>Sodio: +61 milivoltios<br>Potasio: -86 milivoltios<br>Cloruro: -70 milivoltios<br><strong>FENOMENOS ELECTRICOS DURANTE LA INHIBICION NEURONAL</strong></div><div>Las sinapsis inhibitorias abren canales de cloruro permitiendo el paso a estos iones, como consecuencia y gracias a la apertura de los canales de potasio, la entrada de cloruro y la salida de potasio, elevan el grado de negatividad intracelular, lo que se denomina Hiperpolarización, esta hiperpolarización inhibe a la neurona debido a que el potencial de membrana es aun más negativo que el potencial intracelular normal. Este aumento de la negatividad por encima del potencial de membrana en reposo se denomina Potencial postsináptico inhibidor.<br><strong>Sumación espacial: </strong>Puede ser definido como el efecto aditivo de los potenciales postsinápticos simultáneos mediante la activación de múltiples terminales situadas en regiones muy espaciadas de la membrana neuronal.</div><div><strong>Sumación temporal: </strong>Se puede definir como la descarga sucesiva de neurotransmisores de un solo terminal presináptico, si suceden con la rapidez suficiente, pueden añadirse unas a otras. <br><strong>La facilitación de las neuronas:</strong> Se hace referencia cuando en una neurona su potencial de membrana está mas cerca del umbral de disparo que lo normal, sin haber alcanzado el nivel de umbral, de modo que una señal excitadora puede activarla con gran facilidad. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 01:45:10 UTC</pubDate>
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         <title>PRINCIPALES NIVELES DE FUNCIÓN DEL SNC</title>
         <author>lauranatalianomesque1</author>
         <link>https://padlet.com/lauranatalianomesque1/Bookmarks/wish/1239183756</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>NIVEL MEDULAR <br></strong>  , los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo sino hacia los centros de control en la médula, <br>los circuitos neuronales de la médula pueden originar: 1) los movimientos de la marcha; 2) reflejos para retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos; 3) reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco en contra de la gravedad, y 4) reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos o la excreción urinaria. <strong><br>NIVEL ENCEFALICO INFERIOR O SUBCORTICAL<br></strong> Gran parte, si no la mayoría, de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencèfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. <strong><br>NIVEL ENCEFALICO SUPERIOR O CORTICAL</strong> <br> la corteza cerebral resulta fundamental para la mayor parte de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. En realidad, son los centros encefálicos inferiores, y no la corteza, los que despiertan en ella la vigilia, abriendo así su banco de recuerdos a la maquinaria cerebral del razonamiento. <br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 02:27:49 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>MECANISMOS DE LOS RECEPTORES DE LA MEMBRANA POSTSINÁPTICA</title>
         <author>mkpradoc</author>
         <link>https://padlet.com/lauranatalianomesque1/Bookmarks/wish/1241597262</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>EXCITACIÓN:</mark></em></strong><br>* <strong><em>APERTURA DE CANALES DE SODIO, </em></strong>son muchas cargas positivas que cambian el potencial de membrana<br>* <strong><em>DISMINUCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE CANALES DE CLORURO Y/O POTASIO,</em></strong> ya que disminuye la entrada de cargas negativas y la salida de cargas positivas<br>* <strong><em>CAMBIOS EN EL METABOLISMO INTERNO</em></strong>, ya que podemos incrementar el número de receptores excitadores de la membrana y disminuir los inhibidores. <br><br><strong><em><mark>INHIBICIÓN:</mark></em></strong><br>* <strong><em>APERTURA DE CANALES DEL ION CLORURO,</em></strong> ya que van a disminuir el potencial de acción debido a su carga negativa.<br>* <strong><em>AUMENTO DE LA SALIDA DE IONES DE POTASIO</em></strong>, por lo tanto se liberan cargas positivas y la neurona que hay más negativa.<br>*<strong><em>ACTIVACIÓN DE ENZIMAS</em></strong> que inhiben las funciones metabólicas que aumentan los receptores excitadores.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 15:35:57 UTC</pubDate>
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         <title>Funciones especiales de las dendritas para excitar a las neuronas:</title>
         <author>lauranatalianomesque1</author>
         <link>https://padlet.com/lauranatalianomesque1/Bookmarks/wish/1243854188</link>
         <description><![CDATA[<div>*los terminales presinápticos de la motoneurona anterior acaban sobre dendritas, a diferencia de un mero 5-20% que finalizan sobre el soma neuronal.<br>*La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona mediante conducción<br>electrofónica.<br>*La propagación directa de una corriente eléctrica por conducción de iones en los líquidos de las dendritas pero sin la generación de potenciales de<br>acción. La estimulación (o inhibición) de la neurona por esta corriente presenta unas características especiales, según se Indica a continuación.<br><br>Relación del estado de excitación de la neurona con la frecuencia de descarga<br> de una neurona se define como el nivel acumulado de impulsos excitadores<br>que recibe. Si en un momento determinado el grado de excitación es más alto que el de inhibición.<br><br>Fatiga de la transmisión sináptica. Cuando las sinapsis excitadoras reciben estímulos repetidos a un ritmo<br>elevado, al principio es muy. alto .eLuúmero de descargas de<br>la neurona postsináptiea, pero la frecuencia de disparo va bajando progresivamente en los milisegundos o segundos sucesivos. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 01:41:32 UTC</pubDate>
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