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      <title>Educação Física  by Isabela Müller Martins Rocha</title>
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      <description>Trabalho 3º bimestre</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-30 19:19:35 UTC</pubDate>
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         <title>Introdução a tecidos:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 20:37:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>Os tecidos podem ser definidos como agrupamentos de células que apresentam formas e funções semelhantes. Podemos classificar os<strong> </strong>tecidos humanos em quatro tipos fundamentais: muscular, nervoso, epitelial e conjuntivo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 20:42:10 UTC</pubDate>
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         <title>Tecido Muscular:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>O <strong>tecido muscular</strong> é extensível e elástico, ele pode ser esticado e depois retornar ao seu tamanho e formato originais. As células do tecido muscular são únicas pois são capazes de contrair e, essa contração é resultado do deslizamento de filamentos de actina e miosina. O tecido muscular é facilmente reconhecível por seus feixes altamente organizados de células. O músculo pode ser classificado de acordo com a aparência das células contráteis. Os três tipos de tecido muscular são: músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 20:46:02 UTC</pubDate>
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         <title>Tecido epitelial </title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>O tecido epitelial é um tecido altamente celular que recobre as superfícies do corpo, reveste as cavidades e forma as glândulas. Além disso, algumas células epiteliais especializadas funcionam como receptores para sentidos especiais (olfato, paladar, audição e visão). As células epiteliais são numerosas, estão dispostas em íntima proximidade umas das outras e formam junções especializadas para criar uma barreira entre os tecidos conjuntivos e as superfícies livres. As superfícies livres do corpo incluem a superfície externa dos órgãos internos, os revestimentos das cavidades do corpo, a superfície externa do corpo, e os tubos e ductos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 21:00:24 UTC</pubDate>
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         <title>Tecido nervoso:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>As células do sistema nervoso são altamente especializadas para transmitir impulsos elétricos pelo corpo. O tecido é responsável pela comunicação entre os órgãos do corpo e meio externo e, é capaz de receber, interpretar e responder à estímulos.<br>Existem dois tipos principais de células encontradas no tecido nervoso: neurônios e células da glia.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 21:12:07 UTC</pubDate>
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         <title>Tecido conjuntivo</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>O tecido conjuntivo é o tipo de tecido mais abundante no corpo. Em geral, o tecido conjuntivo é constituído por células e uma matriz extracelular. A matriz extracelular é constituída por uma substância fundamental e<strong> </strong>fibras reticulares proteicas. Dessa forma, de uma maneira mais detalhada, todos os tipos de tecido conjuntivo, com exceção do sangue e da linfa, são compostos por três componentes principais: células, substância fundamental e fibras reticulares.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 21:23:27 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <pubDate>2021-05-04 21:28:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <pubDate>2021-05-04 21:31:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1491802257</link>
         <description><![CDATA[<div>Os tecidos nervosos, como já dito anteriormente, são responsáveis pela comunicação, que são feitas através neurotransmissores, entre os órgãos do corpo e o meio externo(temperatura, pressão, dor/lesão, luz, vibrações, gustação, olfato. E, são capazes de receber, interpretar e responder à estímulos. O tecido é vascularizado e cria PM e PA e é exclusivo em animais. E, existem dois tipos principais de células encontradas no tecido nervoso: neurônios e células da glia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 21:33:44 UTC</pubDate>
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         <title>Células da glia</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>As células da glia são as células de sustentação do tecido nervoso e são significativamente mais numerosas do que os neurônios. De acordo com o tamanho, as células de glia são classificadas em dois tipos principais, são eles microglias e macroglias. Essa última possui ainda quatro subdivisões, cujas células têm estrutura e funções próprias, são os oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann, células ependimárias. Entre as funções desempenhadas pelas células gliais estão a nutrição, proteção e auxílio na sustentação do tecido nervoso.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 21:39:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1491815373</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-04 21:39:53 UTC</pubDate>
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         <title>Substância branca e cinzenta:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>O cérebro e a medula espinal apresentam duas regiões bem marcadas denominadas de substância branca e substância cinzenta<strong>.</strong> A substância branca é um agrupamento de axônios e apresenta essa denominação por causa de sua cor esbranquiçada, proveniente da quantidade de mielina nesse local. A substância cinzenta, por sua vez, é formada, principalmente, pelos corpos celulares dos neurônios.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 00:46:46 UTC</pubDate>
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         <title>Órgãos que formam o sistema nervoso periférico:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>Nervos, gânglios, terminações nervosas, cranianos - encéfalo, espinhais - medula, sensitivos, motores e viscerais.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 00:52:10 UTC</pubDate>
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         <title>Órgãos que formam o sistema nervoso central:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>Encéfalo(crânio), medula espinhal, cérebro, tronco encefálico, cerebelo, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 01:05:22 UTC</pubDate>
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         <title>Neurônios </title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1492168599</link>
         <description><![CDATA[<div>Os neurônios tendem a ter um grande corpo celular, ou soma, e longas projeções responsáveis pela transmissão de informações. Essas projeções são chamadas de axônios ou dendritos. Os axônios enviam impulsos para longe do soma, enquanto os dendritos recebem as informações que chegam. Os neurônios são mais facilmente identificados por seus axônios em cortes longitudinais ou transversais de lâminas. Grupos de neurônios são chamados de gânglios no sistema nervoso periférico, e de núcleos no sistema nervoso central. E eles são classificados fisiologicamente em neurônios motores, que conduzem o impulso do SNC até os órgãos efetores, os neurônios sensoriais, que conduzem o impulso nervoso do meio ou do próprio corpo até o SNC. Já os interneurônios garantem a conexão entre neurônios.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 01:05:35 UTC</pubDate>
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         <title>Líquido Cefalorraquidiano</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1492170785</link>
         <description><![CDATA[<div>O líquido cefalorraquidiano é um fluido corporal estéril e de aparência clara que ocupa o espaço subaracnóideo no cérebro, mais especificamente entre as membranas aracnoide, a pia-máter das meninges e no espaço subaracnóideo na medula espinhal. E sua principal <strong>função</strong> é a proteção mecânica que amortece o encéfalo e a medula espinhal contra choques e pressão.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 01:07:00 UTC</pubDate>
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         <title>Gânglios nervosos e nervos</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1492211812</link>
         <description><![CDATA[<div>Os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central e é comum eles formarem uma estrutura esférica. Já os nervos, são feixes de fibras nervosas envoltas por uma capa de tecido conjuntivo, que é formado pelo epineiro, perineiro e endoneuro. E eles são responsáveis por fazer a união do SNC a outros órgãos periféricos e pela transmissão dos impulsos nervosos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 01:33:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1492216547</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 01:36:43 UTC</pubDate>
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         <title>Potencial de membrana </title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 02:44:46 UTC</pubDate>
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         <title>Condição de repouso:</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1492349297</link>
         <description><![CDATA[<div>O interior da célula precisa estar negativo (-) e o exterior dela positivo (+). E a bomba Sódio-Potássio presente nas células é responsável pela manutenção da eletronegatividade.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 03:10:16 UTC</pubDate>
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         <title>Início do Estímulo:</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1493198446</link>
         <description><![CDATA[<div>1º Abertura dos Canais Na+ “Especializados”:<br>- Por ≠ [] o Na+ entra na célula<br>- Cátion, deixa a célula menos (-) --- 65mV<br><br>2º Abertura dos Canais Na+ VD:<br>- Por ≠ [] o Na+ entra na célula<br>- Cátion, deixa a célula MUITO menos (-), a<br>deixa positiva +35mV<br><br>3º Abertura dos Canais K+ VD:<br>- Por ≠ [] o K+ sai na célula<br>- Cátion, deixa o exterior negativo em<br>relação ao interior</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 10:33:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1493283155</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Canais de Na+ voltagem-dependentes “especializados”</strong> abrem com - 90 a 70mV, quando necessário. <strong>Canais de Na+ Voltagem dependentes abrem</strong> - 65-55mV (Limiar) fecham + 35mV. <strong>Canais de K+ Voltagem dependentes </strong>abrem com +35mV.<br><br>Condição de Repouso: o interior da célula precisa estar negativo (-) &gt;K+,&nbsp; e o exterior positivo (+) &gt;Na+<br><br>Despolarização: o interior da célula precisa estar positivo (+) &gt;Na+, e o exterior negativo (-) &gt;K+.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 11:19:12 UTC</pubDate>
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         <title>Aprofundamento do tecido nervoso:</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1493347332</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-05 11:48:34 UTC</pubDate>
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         <title>Fim do estímulo:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Repolarização: ocorre o fechamento de todos e a ativação da bomba de Na+/K+</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 09:33:23 UTC</pubDate>
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         <title>Expressando graficamente:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>Canais de Na+ voltagem-dependentes “especializados” abrem: - 90 a 70mV quando necessário;<br>Canais de Na+ Voltagem dependentes abrem:  - 65-55mV (Limiar) fecham + 35mV;<br>Canais de K+ Voltagem dependentes abrem: +35mV.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 09:42:23 UTC</pubDate>
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         <title>Potencial de ação</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>Potencial de Repouso: Célula Polarizada (-)<br>- Início da entrada de Na+, diminuição da eletronegatividade;<br><br>Despolarização: Célula Positiva (+)<br>- Abertura dos Canais de Na+ voltagem dependentes;<br><br>Repolarização: Célula Positiva<br>- Abertura dos Canais de K+ voltagem dependentes;<br>- A Saída da carga Positiva do K+ faz a cc. ficar “menos +” = (-);<br>- Canais fecham tardiamente, ∴ há hipernegatividade;<br><br>Volta ao estado inicial: Bomba Sódio-Potássio;<br>- Regulação dos íons em seus locais de repouso por Trans. Ativo;<br>- K+ = Dentro da Célula;<br>- Na+ = Meio Extracelular;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 09:46:02 UTC</pubDate>
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         <title>Sinapse e transmissão do impulso nervoso</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1750228085</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 10:08:57 UTC</pubDate>
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         <title>Sinapses:</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1750232786</link>
         <description><![CDATA[<div>Sinapse é a região localizada entre neurônios onde agem os neurotransmissores (mediadores químicos), transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 10:15:06 UTC</pubDate>
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         <title>Sinapse elétrica:</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1750237583</link>
         <description><![CDATA[<div>As sinapses elétricas fazem a propagação elétrica entre as células através de canais que interligam as mesmas, com um retardo nulo na transmissão. Fisiologicamente, essas sinapses atuam na atividade sincronizada de grupos de neurônios, células musculares lisas ou cardíacas. Nessas sinapses não há participação de neurotransmissores, o sinal elétrico é conduzido diretamente de uma célula a outra através de junções comunicantes (<em>gap junctions</em>). Essas junções são canais que conduzem íons, obtendo respostas quase imediatas, isso quer dizer que o potencial de ação é gerado diretamente.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 10:21:39 UTC</pubDate>
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         <title>Sinapse química:</title>
         <author>isabelamuller</author>
         <link>https://padlet.com/isabelamuller/o166d3l1eauw6ojz/wish/1750240788</link>
         <description><![CDATA[<div>Essas sinapses iniciam no terminal do axônio da célula pré-sináptica. As vesículas contendo neurotransmissores são liberadas na fenda sináptica e reconhecidas por receptores químicos na membrana da célula pós-sináptica. A seguir se fundem com a membrana e liberam o seu conteúdo. A ligação química entre o neurotransmissor e o receptor do neurônio seguinte gera mudanças que irão fazer com que o sinal elétrico seja transmitido. As sinapses químicas podem ser excitatórias ou inibitórias, de acordo com o tipo de sinal &nbsp; conduzem. Se o sinal produzido na membrana pós-sináptica for a despolarização, então será uma sinapse excitatória. Se o sinal produzido na membrana pós-sináptica for de hiperpolarização, nesse caso, há uma<strong> </strong>sinapse inibitória.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 10:25:56 UTC</pubDate>
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         <title>Junção GAP</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>As junções comunicantes, também chamadas de junções gap ou nexos, são estruturas que permitem a comunicação entre células através de conexinas. Através desse tipo de junção, substâncias celulares como, por exemplo, íons, podem passar de célula para célula, fazendo com que grupos celulares formem um conjunto funcional.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 10:32:29 UTC</pubDate>
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         <title>Junções neuromusculares:</title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <description><![CDATA[<div>Uma junção neuromuscular é a junção entre a parte terminal de um axônio motor com uma placa motora, que é a região da membrana plasmática de uma fibra muscular onde se dá o encontro entre o nervo e o músculo permitindo desencadear a contração muscular. Na junção neuromuscular o neurotransmissor utilizado é a acetilcolina. A fibra nervosa ramifica-se no final, para formar a placa terminal. que se invagina para dentro da fibra muscular, mas repousa inteiramente na parte externa da membrana.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-18 10:35:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>isabelamuller</author>
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         <pubDate>2021-09-18 10:46:22 UTC</pubDate>
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         <author>isabelamuller</author>
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         <author>isabelamuller</author>
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         <author>isabelamuller</author>
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         <author>isabelamuller</author>
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