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      <title>FISIOLOGIA 1 by Beatriz Macedo</title>
      <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k</link>
      <description>Resumos de Fisiologia</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-12-17 14:31:00 UTC</pubDate>
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         <title>SISTEMA SOMATOSSENSORIAL</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1954183165</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>O sistema somatossensorial consiste de maneira geral no mecanismo pelo qual os estímulos recebidos pelos corpo atingem o Sistema Nervoso Central.</li></ul><div><br></div><ul><li>A porção somática do Sistema Nervoso Central subdivide-se em exteroceptiva e proprioceptiva.&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>A parte exteroceptiva ramifica-se em geral e especial. Na seção geral, observa-se o processamento de informações táteis, de temperatura e de pressão, constituindo o que se chama de somestesia. A seção especial, por sua vez, é constituída pela maior parte dos sentidos, sendo estes visão, audição, olfato e paladar e pelo equilíbrio. O sistema exteroceptivo é responsável por decodificar estímulos externos ao indivíduo.</li></ul><div><br></div><ul><li>A parte proprioceptiva é encarregada da cinestesia e propriocepção, que consistem na percepção de estar em movimento - cuja ação pode ser observada em situações em que se utiliza algum tipo de veículo e a velocidade de tal é percebida pelo passageiro - e na noção da posição de cada parte do corpo no espaço, tal como as noções de estar sentado, deitado, em pé, de braços ou pernas cruzadas, entre outras. Como sugere o nome, ao contrário da exterocepção, todos os estímulos processados pela propriocepção são provenientes do próprio indivíduo.</li></ul><div><br></div><ul><li>Além dos sistemas supracitados, pode-se mencionar também o sistema nociceptivo, que possui receptores em todos os tecidos do corpo humano com exceção do tecido nervoso. Este sistema é encarregado de processar e transmitir ao ser humano possíveis estímulos nocivos a este principalmente através da dor.</li></ul><div><br></div><ul><li>Os estímulos que chegam ao corpo humano são recebidos através de células epiteliais sensoriais adjacentes a neurônios ou terminações axonais que são divididas em quimiorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores e mecanorreceptores - capazes de realizar a chamada transdução sensorial, que consiste na conversão de um estímulo qualquer em impulso elétrico através da despolarização do neurônio ou de uma  célula sensorial adjacente gerando um potencial de ação que é conduzido pelo neurônio até centros de integração.<br><br></li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-17 18:56:50 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1954203652</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-17 19:16:53 UTC</pubDate>
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         <title>FISIOLOGIA DA VISÃO</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1954228914</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>A imagem proveniente da visão passa por um sistema de duas lentes (córnea e cristalino) e três elementos acessórios que auxiliam na focalização das imagens, são estes o ar anterior à córnea, o humor aquoso e o humor vítreo. Cada um destes elementos possui um índice de refração distinto que influencia diretamente na focalização da imagem na retina.</li></ul><div><br></div><ul><li>A luz que penetra o olho através da pupila e é focalizada pelo cristalino na retina é transduzida em impulsos elétricos pelos fotorreceptores da retina e estes seguem através do nervo óptico em direção à base do cérebro para que sejam interpretados como imagem.</li></ul><div><br></div><ul><li>A acomodação visual é encargo do cristalino, lente posterior ao humor vítreo que é regulada pelo sistema nervoso parassimpático que controla a contração do músculo ciliar. Quando surge a necessidade da focalização de um objeto próximo o músculo ciliar é contraído e os ligamentos do cristalino relaxam deixando-o mais tumefato e aumentando consequentemente seu índice de refração, viabilizando a visualização de um objeto próximo. Quando o objeto está distante, ocorre exatamente o oposto.</li></ul><div><br></div><ul><li>A transdução fotoquímica ocorre a partir dos bastonetes, os quais possuem proteínas denominadas de rodopsinas, cuja composição inclui opsinas e retinal. Na ausência da luz o retineno presente na rodopsina assume posição 11-cis. No entanto, ao receberem estímulo luminoso, estas proteínas se decompõem em opsina e retinal, o qual assume posição 11-trans, ativando a proteína transducina que estimula uma enzima fosfodiesterase conversora de monofosfato de guanina cíclico em monofosfato de guanina. Estes GMPc são necessários para a manutenção da abertura dos canais para Na nos fotorreceptores quando se há ausência de estímulo luminoso, ao ser diminuída sua disponibilidade, estes canais se fecham e os fotorreceptores são hiperpolarizados.</li></ul><div><br></div><ul><li>A interpretação das cores ocorre devido a outro tipo de células fotossensíveis denominadas de cones. Estas células são pigmentadas com um composto de retinal 11-cis e uma opsina semelhante às rodopsinas dos bastonetes, são ativados apenas em ambientes bem iluminados e distinguem-se pelas cores que reconhecem de acordo com seus comprimentos de onda, tem-se então três tipos de cones, são estes para as cores azul, verde e vermelho</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-17 19:42:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1954448010</link>
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         <pubDate>2021-12-18 01:51:02 UTC</pubDate>
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         <title>FISIOLOGIA DA AUDIÇÃO</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1955591795</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>O som é definido por vibrações do ar geradas por algum tipo de perturbação, como a colisão entre dois objetos, a vibração das cordas de um piano ou violão ou das pregas vocais. Estas vibrações do ar são transportadas através do pavilhão auricular e canal auditivo externo ate atingirem a membrana timpânica. Esta membrana, ao vibrar com as ondas sonoras que a atingem - advindas do ouvido externo&nbsp; - transmite as vibrações a uma série de ossículos anexados a ela, como o martelo, a bigorna e o estribo, que são interligados. O martelo transmite as vibrações à bigorna e esta as passa para o estribo que fica em contato com o labirinto membranoso da cóclea.</li></ul><div><br></div><ul><li>Na base da cóclea existe uma estrutura denominada membrana basilar que recebe as vibrações desta e as transmite para o Órgão de Corti, responsável pela geração de impulsos nervosos através da movimentação de seus estereocílios internos.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-19 15:15:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
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         <pubDate>2021-12-19 17:21:41 UTC</pubDate>
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         <title>FISIOLOGIA DA GUSTAÇÃO</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1955711503</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>A gustação é um sentido importante para a capacidade do ser humano de selecionar aquilo que deseja ingerir de acordo com sua necessidade fisiológica ou recreativa além de auxiliar na distinção daquilo que é ou não nocivo ao organismo. Este sentido está intimamente relacionado com o olfato.</li></ul><div><br></div><ul><li>Na língua (papilas gustativas), palato, tonsilas, epiglote e esôfago proximal existem estruturas denominadas de&nbsp; botões gustativos, que são compostas de cerca de 50 células epiteliais modificadas, dentre elas, células de suporte e células gustatórias, que possuem em sua superfície microvilos que aumentam a superfície de contato para a percepção gustatória.</li></ul><div><br></div><ul><li>As células gustatórias são envoltas por uma rede de terminações axonais ramificadas estimulada pela atividade destas células. Algumas destas terminações nervosas penetram a membrana plasmática das células gustatórias e localizam-se próximas a vesículas que acredita-se que contenham neurotransmissores envolvidos na transmissão dos estímulos gustatórios ao sistema nervoso central.</li></ul><div><br></div><ul><li>Nas células gustatórias são encontrados pelo menos 13 receptores químicos que reconhecem diversos tipos de substâncias como Na, K, Cl entre outros. Entretanto, para facilitar a compreensão a respeito deste sentido, estes receptores foram agrupados em cinco categorias de acordo com o tipo de substância reconhecida, são estas as sensações de sabor doce, salgado, azedo, amargo e "<em>umami" - </em>que corresponde à sensação de gosto prazerosa que difere das demais categorias representada por alimentos como caldo de carne e queijo amadurecido.</li></ul><div><br></div><ul><li>O limiar necessário para que seja estimulada a percepção do gosto amargo é consideravelmente menor que os demais, atuando como um mecanismo de proteção contra alimentos que possam ser tóxicos ao organismo.</li></ul><div><br></div><ul><li>Quando determinada substância se liga à receptores proteicos localizados na membrana das vilosidades da célula gustatória são abertos canais iônicos que possibilitam a entrada de íons de sódio e hidrogênio na célula - que em repouso possui interior carregado negativamente - despolarizando-a. Após a despolarização, a substância que forneceu estímulo gustatório é removida do receptor pela saliva, cessando assim o estímulo.</li></ul><div><br></div><ul><li>A sensação gustatória proveniente das papilas localizadas nos 2/3 anteriores da língua é transportada ao SNC através do nervo corda do tímpano (ramo do VII),&nbsp; que segue seu trajeto fusionado com o nervo lingual (ramo do V) até atingir o trato solitário no tronco encefálico. Este trato recebe também os impulsos nervosos originados pela atividade gustatória do terço posterior da língua e outras regiões posteriores da boca e garganta através do nervo glossofaríngeo. Os sinais gustatórios originados na base da língua e regiões faríngeas seguem pelo nervo vago até o trato solitário.</li></ul><div><br></div><div><br><br><br>&nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-19 17:34:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1955876151</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-19 21:01:41 UTC</pubDate>
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         <title>FISIOLOGIA DA OLFAÇÃO</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1955878103</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>A olfação é o sentido menos desenvolvido no ser humano e relaciona-se intimamente com a gustação. Possui também função de defesa contra possíveis ameaças.</li></ul><div><br></div><ul><li>O epitélio da mucosa nasal possui cerca de 100 milhões de células olfatórias que consistem em neurônios bipolares provenientes do SNC intercaladas com as células de sustentação. Estas células olfatórias possuem em sua superfície um botão com cílios responsáveis pelo estímulo da&nbsp; célula em resposta a um fomento olfatório.&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>No epitélio olfatório são encontradas também as Glândulas de Bowman, responsáveis por realizarem a limpeza dos cílios removendo as partículas de odor que geram o estímulo olfatório.</li></ul><div><br></div><ul><li>As partículas de odor chegam à região do epitélio olfatório, misturam-se ao muco e se ligam a proteínas receptoras presentes nos cílios das células olfatórias as quais se prolongam tanto para dentro quanto para fora da célula. Interiormente estas proteínas se ligam a outra proteína denominada proteína G, constituída de três subunidades.</li></ul><div><br></div><ul><li>Ao receber o estímulo através da proteína receptora, a <em>proteína G</em> perde sua subunidade <em>alpha</em> que ativa uma enzima denominada de <em>adenil ciclase </em>encarregada de transformar AMP em AMP cíclico, o qual ativa os canais para Na permitindo o influxo destes íons na célula que em repouso possui interior negativo. É gerada então uma despolarização e consequente potencial de ação que é transmitido ao SNC através do nervo olfatório cuja origem aparente é observada ao topo da cavidade nasal através da penetração de fibras nervosas provenientes do bulbo olfatório na placa cribriforme.&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>É observado no SNC um sistema olfatório primitivo e outro mais recente. O primitivo é aquele localizado na parte mediobasal do encéfalo anterior ao hipotálamo e que possui função mais restrita a reflexos olfatórios básicos como salivação ou lamber de lábios. O sistema mais recente por sua vez, é constituído pelo córtex pré-piriforme,córtex piriforme e porção cortical do núcleo amigdaloide. Este sistema age em conjunto com o sistema límbico e possui função parcialmente aprendida da seleção de alimentos a partir da aversão.</li></ul><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-19 21:04:15 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1957237349</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-20 15:53:33 UTC</pubDate>
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         <title>ANÁLISE FISIOLÓGICA DO FILME - MINHA AMADA IMORTAL</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1957241509</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>O filme minha amada imortal de Bernard Rose narra a história do compositor alemão Ludwig Van Beethoven. Na produção é possível notar aspectos e ações que são explicadas e&nbsp; fundamentadas pela Fisiologia.</li></ul><div><br></div><ul><li>Beethoven, ao descobrir que Julia não o havia esperado no hotel no início do filme tem um ataque de fúria, sentimento geralmente desencadeado pela atividade de hormônios como a epinefrina e o cortisol que elevam os níveis de&nbsp; estresse.</li></ul><div><br></div><ul><li>Em&nbsp; um momento do filme é dito por Julia enquanto interrogada que acreditava-se que a música tocada por Beethoven era capaz de despertar paixões, o que pode ser entendido a partir das diferentes respostas que podem ser geradas no sistema nervoso a partir de um estímulo auditivo processado no SNC.</li></ul><div><br></div><ul><li>Em um dos concertos apresentados no longa, Julia faz-se presente na plateia e é explicitado que Beethoven ao notá-la tem seus batimentos cardíacos acelerados consequentes da secreção de substâncias vasoativas como a dopamina, epinefrina e norepinefrina.</li></ul><div><br></div><ul><li>Ao longo da obra é retratada a perda progressiva de audição do músico e em uma das cenas, ao tocar o piano, ele encosta a cabeça sobre o instrumento para facilitar sua percepção da música, tendo em vista que desta forma as vibrações geradas pelo piano não teriam que percorrer um caminho longo pelo ar para atingir seus ouvidos mas passariam direto para este aumentando a vibração da membrana timpânica. Além disto, desta forma as ondas sonoras podem ser percebidas também através do sentido tátil, ao entrar em contato com a pele do rosto.</li></ul><div><br></div><ul><li>Em um momento, Beethoven cita que a música possui propriedades hipnóticas visto que através dela supostamente pode-se saber o que pensava seu autor, isto também pode ser explicado pelas diferentes respostas que podem ser geradas no sistema nervoso a partir de um estímulo auditivo processado no SNC.</li></ul><div><br></div><ul><li>Ludwig, no decorrer do filme, adquire a guarda legal de seu sobrinho Karl após a morte de seu irmão - que era pai da criança - devido a comportamentos da mãe julgados como inaceitáveis à época. Karl, começa a ter aulas de música com seu tio, que exige deste sempre a maior perfeição possível em suas performances, levando-o a ficar incontáveis horas no piano. Estes fatores contribuem para uma posterior tentativa de suicídio de Karl em consequência de um estresse excessivo e cumulativo ao longo dos anos.</li></ul><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-20 15:55:53 UTC</pubDate>
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         <title>ANÁLISE FISIOLÓGICA DO FILME - PARA SEMPRE ALICE</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1957309980</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Para sempre Alice de Richard Glatzer e Wash Westmoreland trata de uma professora de linguística da universidade de Harvard que descobre um tipo raro de Alzheimer de caráter genético autossômico dominante que se manifesta de forma precoce, doença cujo gene fora passado para uma de suas filhas.</li></ul><div><br></div><ul><li>O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa a qual se acredita ter sua causa no acúmulo de proteínas beta-amilóide no SNC, as quais podem bloquear sinapses e destruir neurônios.</li></ul><div><br></div><ul><li>No início do filme, ao realizar a apresentação de um trabalho seu na UCLA, Alice percebe que não consegue lembrar-se bem de algo e posteriormente, ao sair para correr, Alice se perde no campus.</li></ul><div><br></div><ul><li>Alice procura um neurologista e cita que começou a esquecer-se de coisas simples em uma consulta, são prescritos exames como uma ressonância e posteriormente, uma tomografia, que detecta o acúmulo das proteínas beta-amilóide em seu cérebro, a partir daí o filme retrata os sintomas da evolução da doença.</li></ul><div><br></div><ul><li>Em um momento em família, durante a ceia de Natal, Alice se apresenta uma segunda vez à moça trazida a sua casa por seu filho.</li></ul><div><br></div><ul><li>A protagonista se perde dentro de casa ao procurar o banheiro antes de sair e urina em suas roupas.</li></ul><div><br></div><ul><li>É falado como há dias em que a doença se apresenta mais forte e outros em que aparece de maneira mais leve.</li></ul><div><br></div><ul><li>Alice vai à peça de teatro de sua filha Lídia, no entanto não consegue se lembrar dela.</li></ul><div><br></div><ul><li>Lídia envia à sua mãe um álbum de fotos suas para que ela olhe, entretanto, ao tentar abrir a pasta, Alice clica em um arquivo gravado por ela anteriormente que a pedia para tomar todas as pílulas que encontrasse em sua gaveta e deitasse para dormir - possível instrução para suicídio - entretanto ela derruba as pílulas ao perceber alguém chegando.</li></ul><div><br></div><ul><li>Ao fim do filme é possível perceber o quão a doença avançou devido a como Alice se comporta e sua dificuldade para lembrar preferências que tinha e sua antiga ocupação.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-20 16:33:12 UTC</pubDate>
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         <title>RELATÓRIO EXPERIMENTOS -  SISTEMA SOMATOSSENSORIAL</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1957319293</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>-PROPRIOCEPÇÃO: <br></strong>1. Não são realizados movimentos para a manutenção da postura.<br>2. Os receptores que participam deste tipo de percepção são células ciliadas presentes no interior dos órgãos otolíticos que constituem o labirinto membranoso do sistema vestibular (3 canais semicirculares e respectivas ampolas, sáculo e utrículo). Estes cílios recebem a informação de posição através do movimento da endolinfa e a convertem em um impulso elétrico transportado ao complexo nuclear vestibular e ao cerebelo pelo nervo VIII, resultando na manutenção do equilíbrio. Ao sentar-se, o mesmo mecanismo é posto em prática, porém em menor intensidade.<br><br><strong>-RECEPTORES CUTÂNEOS:<br>OBS: </strong>Na polpa digital dos polegares e lábios foi possível sentir o estímulo de ambas as pontas do clipe em todas as aberturas como uma espécie de pressão. Nas demais regiões só foi possível perceber ambas as pontas a partir do clipe com abertura de 5cm. <br><br>1. Os receptores envolvidos neste experimento denominam-se Receptores de Merkel.<br>2. A região que apresentou maior sensibilidade foi a pele dos lábios<br><strong><br>-ADAPTAÇÃO SENSORIAL:<br>OBS: </strong>A mão que estava no recipiente com água fria ao entrar em contato com a água em temperatura ambiente teve a sensação de que esta estava morna, já a mão que estava em contato com a água quente sentiu que a água em temperatura ambiente estava fria.<br><br><br><strong>-QUESTÕES PARA APROFUNDAMENTO:<br></strong>1. A distribuição de receptores sensoriais varia de acordo com a importância da sensibilidade tátil para cada região. Na área de palma das mãos e planta dos pés os receptores são menores e mais numerosos tendo em vista que o tato é uma função importante nessas áreas. Há também receptores menores e mais numerosos em região labial pois a sensibilidade tátil exerce função considerável no reconhecimento de alimentos, ademais, a região labial também possui papel afetivo nos seres humanos.<br><br>2. A sensação de temperatura fria no toque é percebida por terminações nervosas livres que possuem localização e intensidade pouco precisas, portanto é comum que hajam variações neste tipo de sensação.<br><br>3.Na área de palma das mãos, planta dos pés e lábios os receptores são menores e mais numerosos sendo portanto estas, áreas mais sensíveis aos estímulos táteis. Já nas demais regiões os campos receptores são maiores e menos numerosos, constituindo uma sensibilidade menor e menos precisa. Estes achados podem ser úteis em situações onde seja necessário realizar o manejo da dor nestes locais e/ou procedimentos invasivos, considerando prestar maior atenção as áreas mais sensíveis.<br><br>4. A mudança abrupta de temperatura estimula os receptores para a nova temperatura de maneira muito forte, este estímulo no entanto passa a decair com o passar do tempo. Assim, ao iniciar a queda de temperatura da pele se sente mais frio que ao fim do processo de trocas térmicas, o mesmo ocorre quando se inicia o aquecimento. A este fundamento se dá o nome de Adaptação dos Receptores Térmicos.<br><br><strong>-RECEPTORES GUSTATIVOS:<br><br>OBS: </strong>A&nbsp;intercalação dos sabores de chocolate com água é importante pois ajuda na remoção das partículas gustatórias dos receptores presentes nas células de gustação interrompendo o estímulo e evitando influência dos sabores anteriores na percepção dos posteriores.<br><br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-20 16:38:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</title>
         <author>beatrizmacedo02</author>
         <link>https://padlet.com/beatrizmacedo02/abbjvvsea08der8k/wish/1957648152</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>GUYTON, A.C. e Hall J.E.– Tratado de Fisiologia Médica. Editora Elsevier. 13ª ed., 2017.</li></ul><div><br></div><ul><li>Mecanorreceptores. Disponível em: &lt;https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3895160/mod_resource/content/1/MECANORRECEPTORES.pdf&gt;</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-20 20:32:41 UTC</pubDate>
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