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      <title>Células del sistema nervioso y fisiología de una neurona  by Eduardo Dominguez</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-10-12 17:36:48 UTC</pubDate>
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         <title>Células del sistema nervioso:</title>
         <author>eduard2004david</author>
         <link>https://padlet.com/eduard2004david/vrnagev0a06gxlfv/wish/2744022037</link>
         <description><![CDATA[<div>Las células que componen el sistema nervioso son los cimientos esenciales de un sistema biológico altamente complejo. Este sistema tiene la responsabilidad de supervisar, coordinar y procesar las funciones corporales, además de transmitir información y señales necesarias para el funcionamiento del organismo. Estas células son diversas en tipos y cada una desempeña un rol específico en el funcionamiento integral del sistema nervioso. Trabajan en conjunto armoniosamente para garantizar que el sistema nervioso opere eficazmente. Las neuronas tienen la tarea de transmitir información, mientras que las células gliales desempeñan un papel fundamental al proporcionar apoyo estructural y regular el entorno en el que las neuronas llevan a cabo sus funciones. las células constituyentes del sistema nervioso, que incluyen tanto neuronas como células gliales, son de importancia crítica para el funcionamiento saludable del sistema nervioso. Estas células son esenciales para su habilidad de coordinar, controlar las funciones corporales, procesar información y responder a estímulos ambientales de manera efectiva.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-12 17:41:18 UTC</pubDate>
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         <title>Neuronas circuitos </title>
         <author>eduard2004david</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><strong>Neuronas Sensitivas</strong>: Estas células altamente especializadas tienen la notable capacidad de percibir y registrar modificaciones en el entorno, ya sea interno o externo. Su función principal radica en recolectar información sensorial de diversa naturaleza, como la luz, ondas sonoras, olores, sabores y la textura al tocar objetos. Posteriormente, transmiten esta información al sistema nervioso central, permitiendo al organismo interpretar y responder a su entorno de manera adecuada.</li><li><strong>Neuronas Motoras</strong>: Situadas en el sistema nervioso central, las neuronas motoras desempeñan un rol esencial en el control de la contracción muscular y la secreción glandular. Su tarea principal es coordinar y regular los movimientos y respuestas motoras del cuerpo. Esto implica asegurar que las órdenes del sistema nervioso se transmitan eficazmente a los músculos y glándulas, lo que resulta en respuestas motoras precisas y coordinadas.</li><li><strong>Interneuronas</strong>: Estas neuronas tienen una ubicación exclusiva dentro del sistema nervioso central y cumplen funciones críticas. Las interneuronas locales se conectan con neuronas cercanas y se encargan de analizar fragmentos de información específicos. Además, las interneuronas de relevo establecen conexiones entre circuitos de interneuronas locales que se encuentran en diferentes regiones del cerebro. En conjunto, las interneuronas desempeñan un papel esencial en procesos cognitivos y comportamientos complejos, como percepción, aprendizaje, memoria, toma de decisiones y control de conductas complejas.</li></ol><div>&nbsp;</div><div>Haciendo estás células vitales en el proceso de percepción, procesamiento y respuesta a estímulos en el sistema nervioso.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-12 19:51:16 UTC</pubDate>
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         <title>Células del tejido nervioso</title>
         <author>eduard2004david</author>
         <link>https://padlet.com/eduard2004david/vrnagev0a06gxlfv/wish/2744172864</link>
         <description><![CDATA[<div>Neuronas: Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso, desempeñando un papel crucial en la transmisión de información y la comunicación dentro del cuerpo. Estas células tienen una gran variedad de formas y funciones especializadas. En términos generales, una neurona consta de varias partes clave. En conjunto, las neuronas forman redes complejas de comunicación en el sistema nervioso.<br><br>Oligodendrocitos: Estas células se encuentran en el sistema nervioso central (SNC) y cumplen la función de brindar soporte y producir mielina alrededor de los axones. La mielina es una sustancia aislante que rodea los axones y acelera la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Cuando los axones del SNC se dañan, los astrocitos generan tejido cicatricial que obstaculiza la regeneración de los axones.<br><br>Células de Schwann: Estas células se encuentran en el sistema nervioso periférico (SNP) y desempeñan una función análoga a la de los oligodendrocitos. En el SNP, cada célula de Schwann produce mielina para un único axón y rodea completamente este axón. En caso de daño a un axón en el SNP, las células de Schwann contribuyen al proceso de degradación de los axones fallecidos y proporcionan cilindros que guían el crecimiento de nuevos axones en la dirección apropiada, permitiendo así su regeneración.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-12 19:51:48 UTC</pubDate>
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         <title>Neuroglia:</title>
         <author>eduard2004david</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-10-12 22:11:17 UTC</pubDate>
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         <title>Estructura de Neurona </title>
         <author>eduard2004david</author>
         <link>https://padlet.com/eduard2004david/vrnagev0a06gxlfv/wish/2745311279</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-10-13 14:26:02 UTC</pubDate>
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         <title>Estados de Neuronas</title>
         <author>eduard2004david</author>
         <link>https://padlet.com/eduard2004david/vrnagev0a06gxlfv/wish/2745313983</link>
         <description><![CDATA[<div>Para añadir mas en el apartado de Polarización y Despolarización: La polarización y la despolarización son procesos críticos en la actividad eléctrica de las neuronas, y son esenciales para su función en la transmisión de señales. La polarización se refiere a un cambio en la diferencia de carga eléctrica a través de la membrana celular de una neurona. Esto prepara a la neurona para responder a un estímulo. La despolarización es el proceso inverso, que restaura la diferencia de carga después de que la neurona ha transmitido una señal. Estos procesos son fundamentales para que una neurona pueda disparar potenciales de acción, que son señales eléctricas que viajan a lo largo de su axón y que permiten la comunicación con otras neuronas. La polarización y la despolarización son los mecanismos que habilitan y controlan la generación de estos potenciales de acción, lo que a su vez permite la transmisión de información en el sistema nervioso. Por lo tanto, estos procesos son esenciales para el funcionamiento y la coordinación de numerosas funciones corporales y procesos mentales.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-13 14:28:03 UTC</pubDate>
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         <title>Neurotransmisores</title>
         <author>eduard2004david</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los neurotransmisores son sustancias químicas que desempeñan un papel esencial en la transmisión de señales de una neurona a otra en el sistema nervioso. Estas moléculas pueden tener efectos diversos en las neuronas postsinápticas, lo que influye en si se genera o no un potencial de acción en la neurona receptora. Algunos neurotransmisores pueden excitar la neurona receptora, lo que aumenta la probabilidad de que dispare una señal eléctrica, mientras que otros pueden inhibirla, reduciendo esa probabilidad. La acción de los neurotransmisores en las sinapsis es crucial para la comunicación eficaz entre neuronas y, en última instancia, para la función del sistema nervioso. Esta comunicación es fundamental en numerosos procesos, como el movimiento muscular, la percepción sensorial, la cognición y el control de las emociones.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-13 15:50:08 UTC</pubDate>
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         <title>Integración de Señales</title>
         <author>eduard2004david</author>
         <link>https://padlet.com/eduard2004david/vrnagev0a06gxlfv/wish/2745440226</link>
         <description><![CDATA[<div>La integración de señales en las neuronas es un proceso crítico que refleja la complejidad de la comunicación neuronal. Cuando una neurona recibe señales de múltiples neuronas a través de las sinapsis, debe llevar a cabo un proceso de toma de decisiones para determinar si generará o no un potencial de acción, lo que a su vez influye en la transmisión de información a lo largo del sistema nervioso. Esta integración de señales puede ocurrir de dos maneras principales: espacial y temporal. La integración espacial se produce cuando la neurona recibe varias señales al mismo tiempo de diferentes neuronas a través de múltiples sinapsis. Debe evaluar y combinar estas señales simultáneas para determinar si se cruza un umbral de excitación y, en consecuencia, si dispara un potencial de acción. En contraste, la integración temporal implica recibir varias señales en sucesión a través de una sola sinapsis. La neurona debe evaluar la frecuencia y el ritmo de estas señales entrantes y decidir si, en conjunto, alcanzan el umbral necesario para desencadenar una respuesta eléctrica. Este proceso de integración de señales es crucial para determinar cuándo y cómo una neurona responde a la información que recibe. Es como un proceso de toma de decisiones donde la neurona debe considerar todas las señales entrantes y decidir si, en conjunto, justifican una respuesta en forma de potencial de acción. Esta capacidad de integración es lo que permite la comunicación efectiva entre neuronas y desempeña un papel esencial en una amplia variedad de funciones del sistema nervioso, desde simples reflejos hasta procesos cognitivos complejos. En última instancia, esta integración de señales es un ejemplo sorprendente de la sofisticación y la adaptabilidad del sistema nervioso en la transmisión y procesamiento de información en el cuerpo.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-13 16:07:13 UTC</pubDate>
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