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      <title>Mi padlet extraordinario by ASHLY ROSARIO ELIZABETH SOMMER GOMEZ</title>
      <link>https://padlet.com/asommerg/bzi5apwjdh4lxm00</link>
      <description>Hecho con la mejor de las intenciones</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-04-09 00:38:02 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-04-12 23:07:05 UTC</lastBuildDate>
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         <title>GLUTAMATO </title>
         <author>ymarroquinm1</author>
         <link>https://padlet.com/asommerg/bzi5apwjdh4lxm00/wish/2137053473</link>
         <description><![CDATA[<div>Posiblemente ha sido uno de los neurotransmisores más exhaustivamente estudiados del sistema nervioso. En los últimos años su estudio ha ido en aumento debido a su relación con diversas patologías neurodegenerativas (como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer), lo que le ha convertido en una potente dianafarmacológica en diversas enfermedades. También cabe mecionar que dada la complejidad de sus receptores, éste es uno de los neurotransmisores más complicados de estudiar. <br>PROCESO DE SÍNTESIS<br>El proceso de síntesis del glutamato tiene su inicio en el ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El ciclo Krebs es una ruta metabólica o, para que entendamos, una sucesión de reacciones químicas con el fin de producir la respiración celular en la mitocondria. Un cilo metabólico puede entenderse como el mecanismo de un reloj, en el que cada engranaje cumple una función y el simple fallo de una pieza puede ocasionar que el reloj se estropee o no marque bien la hora. Cuando la célula libera el glutamato al espacio extracelular, los astrocitos un tipo de célula glial, recuperan este glutamato que, mediante una encima llamada glutamina sintetasa, pasará a ser glutamina. Luego, los astrocitos liberan la glutamina, que es recuperad de nuevo por las neuronas para ser transformada de nuevo en glutamato.<br><strong>YÉSSICA FERNANDA MARROQUÍN MARTÍNEZ.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-09 01:03:26 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERISTICAS EL GLUTAMATO</title>
         <author>jrodrigueza19</author>
         <link>https://padlet.com/asommerg/bzi5apwjdh4lxm00/wish/2137148777</link>
         <description><![CDATA[<div>ES UN AMINOACIDO CUYA FUNCION EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL ES FACILITAR Y AGILIZAR LA COMUNICACION ENTRE LAS CELULAS NERVIOSAS.<br><br>AYUDA A COMPRENDER MEJOR SU POSIBLE PAPEL TOXICO DEL CEREBRO HUMANO .<br><br>EL GLUTAMATO POSEE DIVERSAS FUNCIONES EN EL ORGANISMO.<br><br>SU PRINCIPAL PAPEL ES FACILITAR Y AGILIZAR LA COMUNICACION ENTRE DIVERSAS CELULAS NERVIOSAS NEURONAS A TRAVEZ DE CONTACTOS CONOCIDOS COMO SINAPSIS.<br><br>RECEPTORES QUE PUEDE RECONOCER EL GLUTAMATO ES IONOTROPICOS FORMADO POR CUATRO PROTEINAS SU FUNCION BIOLOGICA ES FORMAR CANALES QUE PERMITE EL PASO DE IONES.<br><br>METABOTROPICOS FORMADO POR UNA PROTEINA PRODUCEN COMPUESTOS COMO EL TRIFOSFATO Y EL MONOFOSFATO CICLICO DE ADENOSINA CAPACES DE INDUCIR DIFERENTES RESPUESTAS BIOLOGICAS DE LAS PROPIAS NEURONAS.<br><br>RESULTA IMPORTANTE CONOCER LOS MECANISMOS PRECISOS INVOLUCRADOS EN LA NEUROEXCITOTOXICIDAD.<br><br>&nbsp;INDUCIDA POR EL GLUMATO YA QUE CONSTITUYE LA FASE PREVIA AL DESARROLLO DE UN PROCESO NEURODEGENERATIVO.<br><br>LA NEUROEXCITOTOXICIDAD Y DEGENERACION CELULAR MEDIADA POR GLUTAMATO PARECE CONTRIBUIR DE MANERA IMPORTANTE.<br><br>DEFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD COGNOSCITIVA Y MOTORA DEL INDVIDUO DESPUES DE UN PROCESO AGUDO CRONICO DE DAÑO CEREBRAL.<br><br>JULISSA MARILY RODRIGUEZ ALONZO </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-09 04:11:09 UTC</pubDate>
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         <title>EL GABA</title>
         <author>sxolt</author>
         <link>https://padlet.com/asommerg/bzi5apwjdh4lxm00/wish/2137148840</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué es el GABA y su función?<br>El ácido gamma amino butírico GABA es considerado el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el Sistema Nervioso Central, el cual está implicado en una serie de diversas patologías.&nbsp;<br>¿Qué emoción produce el GABA?<br>El ácido gamma-amino butírico GABA es un aminoácido y un neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral mediante la inhibición del disparo excesivo de las neuronas, lo que da lugar a una sensación de calma.<br>¿Qué pasa cuando hay falta de GABA?<br>Sabemos que el neurotransmisor GABA es esencial para el correcto neurodesarrollo del cerebro. Por este motivo un desequilibrio en sus concentraciones puede ocasionar graves problemas y estar relacionado con el desarrollo de distintos trastornos del neurodesarrollo como el autismo, las discapacidades intelectuales, etc.<br>&nbsp;¿Qué es el GABA y cuáles son sus beneficios?<br>•	Carne. Esta es rica en proteínas, sobre todo si es de animales alimentados con pastura, así como los huevos y carne de aves orgánicos.<br>•	Queso. Busca opciones cero o mínimamente procesadas.<br>•	Salmón. ...<br>•	Espinacas, brócoli, coliflor. ...<br>•	Hongos.<br>•	Garbanzos y cacahuates. ...<br>•	Té verde. ...<br>•	Kéfir.<br>¿Cómo tomar GABA para dormir?<br>¿Cómo tomar suplementos de GABA?<br>1.	Para favorecer la liberación de la hormona del crecimiento: tómalo justo antes de acostarte y no durante el día. ¿La razón?&nbsp;<br>2.	Para lograr un efecto sedante: tómalo durante las comidas.<br>Los receptores GABA tienen una amplia distribución en el sistema nervioso central, en algunos casos se les ha encontrado asociaciones con patologías, no así en otros casos, sobre todo en los receptores GABA C. Es además destacable que se haya identificado la ubicación en cromosomas de los genes que codifican estos receptores, lo que abre puertas en el ámbito de la ingeniería genética.<br>SENDY BRICEYDA XOL TZUB<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-09 04:11:16 UTC</pubDate>
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         <title>características de Gaba</title>
         <author>jrodrigueza19</author>
         <link>https://padlet.com/asommerg/bzi5apwjdh4lxm00/wish/2137160322</link>
         <description><![CDATA[<div>es un importante neurotransmisor con capacidad de inhibición sobre la actividad de la corteza cerebral.<br><br>se distribuye ampliamente en el sistema nervioso central.<br><br>es el resultado de la conversión del acido glutámico a partir de la acción de la enzima glutamato descarboxilasa.<br><br>su función es reducir los niveles fisiológicos motivo por el que un déficit en el mismo puede asociarse a la aparición de trastornos psicológicos en la categoría de la ansiedad o el estado de animo.<br><br>la comunicación sináptica precisa de una neurona presináptica y otra&nbsp; postsináptica.<br><br>el mecanismo de acción del GABA se centra en las fibras aferentes primarias del sistema de motoneuronas que se encarga de regular la actividad motriz.<br><br>totas las células del cuerpo humano, que se encuentran separadas del ambiente externo por membranas presentan polaridad interna negativa cuando están en situación de reposo.<br><br>para que una neurona se active debe resolver este estado de tensión fisiológica algo que sucede al interactuar con un neurotransmisor excitatorio despolarizado.<br><br>GABA procedente de neuronas presinápticas llega a la hendidura y se adhiere a receptores sensibles de las postsinápticas.<br><br>el neurotransmisor GABA es fundamental para comprender la experiencia del miedo.<br> JULISSA MARILY RODRIGUEZ ALONZO</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-09 04:40:08 UTC</pubDate>
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         <title>DIFERENCIA ENTRE EL GLUTAMATO Y EL GABA</title>
         <author>asommerg</author>
         <link>https://padlet.com/asommerg/bzi5apwjdh4lxm00/wish/2138243622</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>El principal neurotransmisor excitador en el cerebro es el glutamato; el principal neurotransmisor inhibidor es el ácido γ-aminobutírico (GABA).</li><li>Los receptores de glutamato comprenden dos grandes familias, los canales iónicos regulados por ligandos y los receptores asociados a proteína G denominados receptores metabotrópicos.</li><li>Los receptores de glutamato ionotrópicos se dividen en tres clases, los receptores del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico (AMPA), los receptores de kainato y los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA), estos receptores se denominan según los ligandos sintéticos que los activan. Las sinapsis excitadoras individuales expresan normalmente varios subtipos distintos de receptores de glutamato ionotrópicos y metabotrópicos.</li><li>A diferencia de los receptores AMPA y de kainato, el receptor NMDA tiene dos propiedades biofísicas importantes. Como es muy permeable al calcio y está regulado por voltaje, sólo permite la entrada de calcio si la célula está despolarizada.</li><li>Los receptores AMPA intervienen en la mayor parte de la transmisión sináptica excitadora del cerebro, mientras que los receptores NMDA desempeñan un papel importante en desencadenar la plasticidad sináptica y, cuando están hiperactivos, en desencadenar excitotoxicidad.</li><li>Existen otros subtipos de receptores metabotrópicos de glutamato. Cuando se localizan en la terminación presináptica, inhiben la liberación de neurotransmisores. Cuando se localizan en la membrana postsináptica, ejercen efectos moduladores complejos mediante cascadas de transducción de señales, que pueden producir efectos excitadores o inhibidores.</li><li>La forma de plasticidad sináptica que más se ha estudiado es la potenciación a largo plazo en el hipocampo (LTP, del inglés <em>long term potentiation</em>), que está desencadenada por una fuerte activación de los receptores NMDA y el consecuente importante aumento de la concentración de calcio postsináptico. Otros tipos de LTP se pueden encontrar por el sistema nervioso y están mediados por diferentes mecanismos.</li><li>La depresión a largo plazo (LTD, del inglés <em>long term depression</em>), una disminución prolongada de la potencia sináptica, ocurre también en la mayor parte de las sinapsis excitadoras y en algunas de las inhibidoras del cerebro.</li><li>El receptor GABA<sub>A</sub> un canal de cloruro regulado por ligando, y el receptor GABA<sub>B</sub> un receptor asociado a proteína G, son los dos tipos más importantesde receptores GABA.</li><li>Los receptores GABA<sub>A</sub> que son muy heterogéneos, intervienen en gran parte de la transmisión sináptica inhibidora del cerebro. Muchos fármacos, los principales benzodiazepinas y barbitúricos, se unen a los receptores GABA<sub>A</sub> y potencian su función.</li><li>Los receptores GABA<sub>B</sub> se localizan tanto presinápticamente, donde inhiben la liberación de neurotransmisores, como postsinápticamente, donde intervienen en la respuesta sináptica inhibidora lenta.</li><li>La glicina, al igual que el GABA, es un neurotransmisor inhibidor que activa los receptores que son canales de cloruro regulados por ligando. Son fundamentales en la neurotransmisión inhibidora en la médula espinal y el tronco del encéfalo.</li></ul><div><br><br><br></div><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-10 20:26:13 UTC</pubDate>
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         <title>CADA DÍA MEJOR</title>
         <author>mgamboaa</author>
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         <description><![CDATA[<div>Han realizado un muro muy bonito, está ordenado, cada una aportó información importante, me hubiera gustado que agregaran algunos elementos interactivos y que lograran trabajar TODOS eso era parte del reto lograr que a la distancia todos compartieran.<br>SIGAMOS APRENDIENDO!</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-12 23:07:05 UTC</pubDate>
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