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      <title> Olhos nos olhos da ALFA by jose paula</title>
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      <pubDate>2022-08-04 12:56:49 UTC</pubDate>
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         <author>josedepaula</author>
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         <pubDate>2022-08-04 12:56:49 UTC</pubDate>
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         <author>josedepaula</author>
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         <pubDate>2022-08-04 12:56:49 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>1. O fóton ativa um elétron na porção de 11-cis retinal da rodopsina; essa ativação leva à formação de metarrodopsina II, que é a forma ativa da rodopsina. <br><br>2. A rodopsina ativada funciona como enzima, para ativar muitas moléculas de transducina, proteína presente em forma inativa nas membranas dos discos e na membrana celular do bastonete. <br><br>3. A transducina ativada ativa muito mais moléculas de fosfodiesterase. <br><br>4. A fosfodiesterase ativada é outra enzima; ela hidrolisa imediatamente muitas moléculas de GMPc, as destruindo. Antes de ser destruído, o GMPc estava ligado à proteína do canal de sódio da membrana externa do bastonete de modo a mantê-lo “imobilizado” no estado aberto. Entretanto, na luz, a hidrolização do GMPc pela fosfodiesterase, remove a imobilização e permite que os canais de sódio se fechem. Várias centenas de canais se fecham para cada molécula originária ativada de rodopsina. Como o fluxo de sódio através de cada um desses canais foi extremamente rápido, o fluxo de mais de um milhão de íons sódio é bloqueado pelo fechamento dos canais antes que o canal se abra novamente. <strong>Essa diminuição de fluxo dos íons sódio é o que gera o potencial receptor do bastonete.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:21:33 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>Os bastonetes são mais estreitos e mais longos que os cones. A substância fotoquímica sensível a luz é encontrada no segmento externo do cone, já no caso dos bastonetes a substância é a rodopsina, nos cones são chamados de pigmentos coloridos. Quanto a função os cones são responsáveis pela visão precisa, central e detalhada e pela visão em cores, estando agrupados principalmente na mácula. Já os bastonetes são responsáveis pela visão periférica (lateral) e pela visão noturna.<br><br>Alunos: Ana Carolina Refatti, Anna Vitória Delmondes, Giovana Gabriele, Maria Eugênia Pacelle e Thalissa Emanuelly&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:23:20 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>Quando o bastonete é exposto à luz, o potencial receptor resultante é diferente dos potenciais receptores de quase todos os outros receptores sensoriais, uma vez que a excitação do bastonete causa aumento da negatividade do potencial de membrana intrabastonetes que é estado de hiperpolarização. Esse fenômeno é exatamente oposto à diminuição da negatividade (o processo de “despolarização”) que ocorre em quase todos os outros receptores sensoriais.&nbsp;<br>Como a ativação da rodopsina causa hiperpolarização? A resposta é que, quando a rodopsina se decompõe, diminui a condutância da membrana dos bastonetes para os íons sódio no segmento externo do bastonete. Isso causa hiperpolarização de toda a membrana do bastonete.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:24:18 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>As células ganglionares da retina transmitem os sinais por P.A. Já os outros neurônios, transmitem sinais através da condução eletrotônica, sendo o fluxo direto de corrente elétrica do citoplasma neuronal e axônios nervosos do ponto de excitação por todo o trajeto até as sinapses de eferência. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:32:37 UTC</pubDate>
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         <link>https://padlet.com/josedepaula/dhhwhbgra31ehvop/wish/2254845911</link>
         <description><![CDATA[<div>A sensibilidade espectral dos três tipos de cones é baseada nas curvas de absorção da luz para os três pigmentos do cone. Todas as cores visíveis (exceto: azul, verde ou vermelho) é o resultado da estimulação combinada de dois ou mais tipos de cones. O sistema nervoso então interpreta a relação dos três tipos como uma cor. A estimulação igual de cones azuis, verdes e vermelhos é a luz branca. Cada comprimento de onda estimula os cones em porcentagens de absorção. Ex: a cor amarela é uma combinação da absorção relativa de 83% do cone verde com aproximadamente 80% do cone vermelho, sem a atuação do cone azul.<br><br>Alunos: Ana Carolina Refatti, Anna Vitória Delmondes, Giovana Gabriele, Maria Eugênia Pacelle e Thalissa Emanuelly</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:36:11 UTC</pubDate>
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         <author></author>
         <link>https://padlet.com/josedepaula/dhhwhbgra31ehvop/wish/2254846051</link>
         <description><![CDATA[<div>Quando o impulso de luz de curta duração atinge a retina, a hiperpolarização transitória (potencial receptor), que ocorre nos bastonetes alcança o pico em cerca de 0,3 segundos. Por outro lado, nos cones, a alteração ocorre quatro vezes mais rápida. Outra característica do potencial receptor é a de ele ser aproximadamente proporcional ao logaritmo da intensidade da luz, ou seja, permitir que os olhos discriminem intensidades de luz dentro da variação milhares de vezes maior do que seria possível. <br><br>Alunos:<br>Iris Maria Thomazini<br>Isabela Amador<br>Isabella Otoni<br>Leonardo Luís Fonseca</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:36:27 UTC</pubDate>
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         <link>https://padlet.com/josedepaula/dhhwhbgra31ehvop/wish/2254849526</link>
         <description><![CDATA[<div>Nesse local, a opsina passa a ser chamada de fotopsina, nos cones existem 3 tipos de fotopsinas e cada uma delas é sensível à um comprimento de onda da luz em diferentes cores sendo elas azul, verde ou vermelho. Eles são chamados respectivamente de pigmento sensível ao azul, pigmento sensível ao verde e pigmento sensível ao vermelho. A absorção desses pigmentos ocorre no pico do comprimento das ondas luminosas, esses picos são: 445 azul, 535 verde e 570 vermelho e são medidas em nanômetros.<br>Essa é a introdução de como a retina interpreta e diferencia as cores.<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:42:30 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:43:03 UTC</pubDate>
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         <title>ALUNOS:</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>JOSÉ VANDERLEI MOREIRA JUNIOR<br>JULIANA DE SOUSA RODRIGUES<br>MARIA CLARA PITTA<br>MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:44:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>A rodopsina ou púrpura da retina é um pigmento encontrado em certas células da retina chamadas bastonetes. Devido à ação da luz, a molécula de rodopsina se decompõe; a causa dessa rápida decomposição é a foto-ativação de elétrons, na parte retinal da rodopsina e, esse processo induz o início de uma série de reações que irão estimular o nervo óptico, iniciando assim a transmissão dos impulsos nervosos ao cérebro. Durante a noite, ou seja, no escuro, a rodopsina precisa ser regenerada novamente e, como parte do retinal liberado pela luz se perde, é necessário um novo suprimento de vitaminas para manter uma quantidade suficiente de rodopsina nos bastonetes.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/josedepaula/dhhwhbgra31ehvop/wish/2254853425</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:48:42 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Camadas da retina </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/josedepaula/dhhwhbgra31ehvop/wish/2254854099</link>
         <description><![CDATA[<div>Membrana limitante interna - sua função é <strong>transformar os estímulos luminosos que chegam pela visão em estímulos nervosos que, por sua vez, são enviados ao cérebro</strong>.<br><br>Estrato óptico - A parte óptica possui dois estratos: um estrato nervoso, que é sensível aos raios luminosos, e um estrato pigmentoso, que auxilia a corioide na absorção de luz. A parte cega é uma continuação do estrato pigmentoso.<br><br>Camada de células ganglionares - fazer conexões através do nervo óptico com a córtex, levando as informações sensoriais da visão.<br><br>Camada plexiforme interna - fazer conexões com a camada nuclear interna.<br><br>Camada nuclear interna - formar conexões regulatórias com fotorreceptores&nbsp;<br><br>Camada plexiforme externa&nbsp;<br><br>Camada nuclear externa&nbsp;<br><br>Camada pigmentar - está relacionada com a coloração da Iris.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:50:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/josedepaula/dhhwhbgra31ehvop/wish/2254854479</link>
         <description><![CDATA[<div>Uma só célula ganglionar pode ser estimulada por vários cones ou apenas por<br>alguns. Quando todos os tipos de cones — o vermelho, o azul e o verde —<br>estimulam a mesma célula ganglionar, o sinal transmitido pela célula<br>ganglionar é o mesmo para qualquer cor do espectro. Portanto, o sinal<br>advindo da célula ganglionar não tem papel na detecção de cores diferentes.<br>Em lugar disso, é sinal “branco”.<br><br>Alunos:<br>Iris Maria Thomazini<br>Isabela Amador<br>Isabella Otoni<br>Leonardo Luís Fonseca</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 13:50:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A adaptação a luz é quando substâncias fotoquímicas em cones e bastonetes são reduzidas a retinal e opsoninas, desse modo a sensibilidade do olho a luz se reduz de modo considerável. Enquanto que adaptação ao escuro consiste na conversão de  retinal e opsoninas em bastonetes e cones são convertidos novamente em pigmentos sensíveis à luz.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Thayane Oliveira; Maria Fernanda Araújo; Micael Castro; Matheus Ramos; Maria Júlia Basílio</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-04 14:07:16 UTC</pubDate>
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