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    المصدر: Revista de la Facultad de Medicina; Vol. 68 Núm. 2 (2020); 279-282 ; Revista de la Facultad de Medicina; Vol. 68 No. 2 (2020); 279-282 ; Revista de la Facultad de Medicina; v. 68 n. 2 (2020); 279-282 ; 2357-3848 ; 0120-0011

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    Relation: https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440/74248; https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440/76079; https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440/78042; Karp G. Biología Celular y Molecular. Conceptos y experimentos. 7th ed. México D.F.: McGraw-Hill; 2014.; Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegwelbaum SA, Hudspeth AJ, editors. Principles of Neural Science. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2013.; Hodgkin AL, Huxley AF. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. J Physiol. 1952;117(4):500-44. http://doi.org/bbv6.; Brown AG. Nerve Cells and Nervous System. An introduction to neuroscience. 2nd ed. London: Springer-Verlag; 2001.; Dvorkin MA, Cardinali DP, Lermoli R. Best & Taylor: Bases fisiológicas de la práctica médica. 14th ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2010.; Costanzo LS. BRS Phisiology (Board Review Series). 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018.; Hall JE. Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica. 13th ed. Barcelona: Elsevier; 2016.; Haines DE. Principios de Neurociencia. Aplicaciones básicas y clínicas. 4th ed. Barcelona: Elsevier; 2013.; Cardinali DP. Neurociencia aplicada: Sus fundamentos. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2007.; Vicente R, Mirasso CR. Cuando las neuronas sincronizan sus relojes. Mente y cerebro. 2012;53:62-71.; Bezanilla F. The voltage sensor in voltage-dependent ion channels. Physiol Rev. 2000;80(2):555-92. http://doi.org/c8r3.; Catterall WA. Ion channel voltage sensors: structure, function, and pathophysiology. Neuron. 2010;67(6):915-28. http://doi.org/dbb9xs.; West JW, Patton DE, Scheuer T, Wang Y, Goldin AL, Catterall WA. A cluster of hydrophobic amino acid residues required for fast Na(+)-channel inactivation. Proc Natl Acad Sci U S A. 1992;89(22):10910-4. http://doi.org/ctpf3z.; Eaholtz G, Scheuer T, Catterall WA. Restoration of inactivation and block of open sodium channels by an inactivation gate peptide. Neuron. 1994;12(5):1041-8. http://doi.org/bm3t8m.; Catterall WA. Structure and Function of Voltage-Gated Sodium Channels at Atomic Resolution. Exp. Physiol. 2014;99(1):35-51. http://doi.org/f5nbpx.; Capes DL, Goldschen-Ohm MP, Arcisio-Miranda M, Bezanilla F, Chanda B. Domain IV voltage-sensor movement is both sufficient and rate limiting for fast inactivation in sodium channels. J Gen Physiol. 2013;142(2):101-12. http://doi.org/f45dbh.; Rieke F, Warland D, van Steveninck RR, Bialek W. Spikes: Exploring the neural code. London: The MIT press; 1999.; Song Z, Zhou Y, Juusola M. Modeling elucidates how refractory period can provide profound nonlinear gain control to graded potential neurons. Physiol Rep. 2017;5(11):e13306. http://doi.org/c8r4.; Boërio D, Hogrel JY, Créange A, Lefaucheur JP. Méthodes et intérêt clinique de la mesure de la période réfractaire nerveuse périphérique chez l’homme. Neurophysiol Clin. 2004;34(6):279-91. http://doi.org/b3hbv8.; Vernea J. Motor fibre refractory period and motor conduction velocity range. Clin Exp Neurol. 1979;16:241-9.; Quandt FN, Davis FA. Action potential refractory period in axonal myelination: a computer simulation. Biol Cybern. 1992;67(6):545-52. http://doi.org/fq629m.; Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. Ganong. Fisiología médica. 25th ed. México: McGraw Hill; 2016.; Carter BC, Bean BP. Incomplete inactivation and rapid recovery of voltage-dependent sodium channels during high-frequency firing in cerebellar Purkinje neurons. J Neurophysiol. 2011;105(2):860-71. http://doi.org/bwkdf9.; Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, Roberts JL, Squire LR, editors. Fundamental Neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999.; Squire LR, Bloom FE, Spitzer NC, du Lac S, Ghosh A, Berg D. Fundamental Neuroscience. 3th ed. San Diego: Academic Press; 2008.; Silbernagl S, Despopoulos A. Fisiología. Texto y Atlas. 2nd ed. Madrid: Elsevier; 2001.; Berry MJ, Meister M. Refractoriness and Neural Precision. J Neuroscience. 1998;18(6):2200-11.; Boron WF, Boulpaep EL. Fisiología Médica. 3rd ed. Barcelona: Elsevier; 2017.; Rompré PP, Miliaressis E. Behavioral determination of refractory periods of the brainstem substrates of self-stimulation. Behav Brain Res. 1987;23(3):205-19. http://doi.org/c4dn48.; https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440

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    المصدر: Noria Investigación Educativa ; Vol. 2 No. 4 (2019): Revista Noria Investigación Educativa; 57-70 ; Vol. 2 Núm. 4 (2019): Revista Noria Investigación Educativa; 57-70 ; 2590-5791

    مصطلحات موضوعية: Nervio, potenciales de acción, mielina, túnel del carpo

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    Relation: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/NoriaIE/article/view/16353/15643; Balbastre Tejedor, M., Andani Cervera, J., Garrido Lahiguera, R., & López Ferreres, A. (2016). Análisis de factores de riesgo laborales y no laborales en Síndrome de Túnel Carpiano (STC) mediante análisis bivariante y multivariante. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, 25(3), 126-141.; Bollini, C. A., & Cacheiro, F. (2004). Estimulación nerviosa periférica (neurolocalización). Rev. argent. anestesiol, 399-409.; Butikofer, R. y Lawrence, PD (1979). Estimulación electrocutánea del nervio II: selección de la forma de onda del estímulo. IEEE Transactions on Biomedical Engineering , (2), 69-75.; Choi, C. T., & Sun, S. H. (2012). Simulation of axon activation by electrical stimulation—Applying alternating-direction-implicit finite-difference time-domain method. IEEE transactions on magnetics, 48(2), 639-642.; De Bruin, P (1952). 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Association between work-related biomechanical risk factors and the occurrence of carpal tunnel syndrome: an overview of systematic reviews and a meta-analysis of current research. BMC musculoskeletal disorders, 16(1), 231.; McNeal, DR (1976). Análisis de un modelo para la excitación del nervio mielinizado. IEEE Transactions on Biomedical Engineering , (4), 329-337.; Moreno-Cueva, L., Peña-Cortés, C., & González-Sepúlveda, H. (2014). Integración de un sistema de Neurosignals para detectar expresiones humanas en el análisis de material multimedia. Revista Facultad de Ingeniería , 24 (38), 29-40. https://doi.org/10.19053/01211129.3156 Nieto Duran, J. D., Santos Quintero, L. F., Vargas Escobar, L. J., & Salinas, S. A. (2017). Geolocalización para pacientes con alzhéimer: una propuesta. Visión electrónica, 11(1), 40-44. https://doi.org/10.14483/22484728.12791; Pickard, WF (1966). Sobre la propagación del impulso nervioso por fibras meduladas y no meduladas. Revista de biología teórica , 11 (1), 30-45.; Reilly, J. P., Freeman, V. T., & Larkin, W. D. (1985). Sensory effects of transient electrical stimulation-evaluation with a neuroelectric model. IEEE transactions on biomedical engineering, (12), 1001-1011.; Riveros, A., Olave, E., & Sousa-Rodrigues, C. (2015). Relaciones entre Nervio Mediano y Musculo Pronador Redondo en la Región Cubital: Implicancias Anatomo-Clínicas. International Journal of Morphology, 33(4), 1448-1454.; Rodríguez López, C. (2017). Análisis ecográfico del deslizamiento del nervio mediano en pacientes con accidente cerebrovascular en comparación con un grupo control.; Sacré, P., Sarma, S. V., Guan, Y., & Anderson, W. S. (2015). Electrical neurostimulation for chronic pain: on selective relay of sensory neural activities in myelinated nerve fibers. In 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 4705-4708).; Sadashivaiah, V., Sacré, P., Guan, Y., Anderson, W. S., & Sarma, S. V. (2018). Studying the interactions in a mammalian nerve fiber: a functional modeling approach. In 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 3525-3528).; Sánchez, F. P. (2015). Calidad de Vida en el Trabajador con Síndrome del Túnel del Carpo: Una intersección entre aspectos de Salud y Laborales. Revista colombiana de Salud ocupacional, 5(1), 13-18.; Sánchez, J. A. D., Costa, J. L., Vallejo, R., & Torres, J. L. (2004). Lesión total del nervio mediano y función motora preservada de la mano. Acta Neurol Colomb, 20(3), 127-133.; Schoonhoven, R., Stegeman, D. F., & Van Oosterom, A. (1986). The Forward Problem in Electroneurography II: Comparson of Models. 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    المصدر: Revista de la Facultad de Medicina; Vol. 66 Núm. 4 (2018); 623-627 ; Revista de la Facultad de Medicina; Vol. 66 No. 4 (2018); 623-627 ; Revista de la Facultad de Medicina; v. 66 n. 4 (2018); 623-627 ; 2357-3848 ; 0120-0011

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    المصدر: Noria Investigación Educativa ; Vol. 2 Núm. 4 (2019): Revista Noria Investigación Educativa; 57-70 ; 2590-5791

    مصطلحات موضوعية: Nervio, potenciales de acción, mielina, túnel del carpo

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    Relation: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/NoriaIE/article/view/16353/15643; Balbastre Tejedor, M., Andani Cervera, J., Garrido Lahiguera, R., & López Ferreres, A. (2016). Análisis de factores de riesgo laborales y no laborales en Síndrome de Túnel Carpiano (STC) mediante análisis bivariante y multivariante. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, 25(3), 126-141.; Bollini, C. A., & Cacheiro, F. (2004). Estimulación nerviosa periférica (neurolocalización). Rev. argent. anestesiol, 399-409.; Butikofer, R. y Lawrence, PD (1979). Estimulación electrocutánea del nervio II: selección de la forma de onda del estímulo. IEEE Transactions on Biomedical Engineering , (2), 69-75.; Choi, C. T., & Sun, S. H. (2012). Simulation of axon activation by electrical stimulation—Applying alternating-direction-implicit finite-difference time-domain method. IEEE transactions on magnetics, 48(2), 639-642.; De Bruin, P (1952). 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In 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 4705-4708).; Sadashivaiah, V., Sacré, P., Guan, Y., Anderson, W. S., & Sarma, S. V. (2018). Studying the interactions in a mammalian nerve fiber: a functional modeling approach. In 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 3525-3528).; Sánchez, F. P. (2015). Calidad de Vida en el Trabajador con Síndrome del Túnel del Carpo: Una intersección entre aspectos de Salud y Laborales. Revista colombiana de Salud ocupacional, 5(1), 13-18.; Sánchez, J. A. D., Costa, J. L., Vallejo, R., & Torres, J. L. (2004). Lesión total del nervio mediano y función motora preservada de la mano. Acta Neurol Colomb, 20(3), 127-133.; Schoonhoven, R., Stegeman, D. F., & Van Oosterom, A. (1986). The Forward Problem in Electroneurography II: Comparson of Models. 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    المصدر: Revista de la Facultad de Medicina, ISSN 2357-3848, Vol. 68, Nº. 2, 2020, pags. 279-282

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    Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7628601; (Revista) ISSN 0120-0011; (Revista) ISSN 2357-3848

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