tema 1: números reales y magnitudes físicas
tema 2: organización de la vida, estadística y probabilidad
tema 3: ecuaciones, sucesiones e informática básica
tema 4: nutrición y alimentación
tema 5: percepción, comunicación y movimiento
tema 6: reproducción, inmunidad y salud
tema 8: transformaciones geométricas y dibujo técnico
tema 9: energía y materiales
tema 10: materia, electricidad y funciones matemáticas
ACT. PERCEPCIÓN, COMUNICACIÓN Y MOVIMIENTO
lunes, 22 de junio de 2015
jueves, 19 de marzo de 2015
jueves, 19 de febrero de 2015
Hormona | Dónde se produce | Función |
---|---|---|
Aldosterona | Glándulas suprerrenales | Regula el equilibrio de la sal y del agua mediante su retención y la excreción de potasio. |
Hormona antidiurética (vaso presina) | Hipófisis | Hace que los riñones retengan agua y, junto con la aldosterona, controla la presión arterial. |
Corticosteroide | Glándulas suprarrenales | Tiene efectos por todo el organismo, ejerce especialmente una acción antiflamatoria, mantienen la concentración de azúcar en sangre, la presión arterial y la fuerza muscular, colabora en el equilibrio de sales y agua. |
Corticotropina | Hipótfisis | Controla la producción y secreción de hormonas de la corteza suprarrenal. |
Eritropoyetina | Riñones | Estimula la producción de glóbulos rojos. |
Estrógenos | Ovarios | Controla el desarrollo de las características del sexo femenino y del sistema reproductor. |
Glucagón | Páncreas | Eleva la concentración de azúcar en sangre. |
Hormona del crecimiento | Hipófisis | Controla el crecimiento y el desarrollo, promueve la producción de proteínas. |
Insulina | Páncreas | Disminuye la cantidad de azúcar en sangre; influye en el metabolismo de la glucosa, proteínas y grasas en todo el cuerpo. |
Hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante | Hipófisis | Controlan las funciones reproductoras, como la producción de esperma y semen, la maduración del óvulo y los ciclos menstruales, controlan las características masculinas y femeninas (como la distribución del cabello, la formación de los músculos, la textura y el espesor de la piel, la voz e incluso los rasgos de la personalidad) |
Oxitocina | Hipófisis | Contrae los músculos del útero y de los conductos de las glándulas mamarias. |
Hormona paratiroidea | Glándula paratiroidea | Controla la formación ósea y la eliminación de calcio y fósforo. |
Progesterona | Ovarios | Prepara el revestimiento del útero para la implantación del óvulo fertilizado y las glándulas mamarias para segregar leche. |
Prolactina | Hipófisis | Inicia y mantiene la producción de leche en las glándulas mamarias. |
Renina y angiotensina | Riñones | Controla la presión arterial. |
Hormona tiroidea | Glándula tiroides | Regula el crecimiento, la maduración y la velocidad metabólico. |
Hormona estimulante del tiroides | Hipófisis | Estimula la producción y secreción de la hormona tiroidea. |
7. Enfermedades del sistema nervioso
- Es una enfermedad crónica degenerativa en la que se produce la destrucción de unas células situadas en la sustancia negra
- Los hematomas cerebrales suelen tener una sintomatología inespecífica como dolor de cabeza (en la mitad de los casos), náuseas y vómitos….
- Es una afectación cerebral focal no convulsiva de 24 horas de evolución con lesión visible por TAC craneal o RMN cerebral (definición de la OMS).
- El vértigo es una sensación subjetiva de rotación o desplazamiento del propio cuerpo o del entorno sin que éste exista realmente (ilusión de movimiento).
- Los trastornos del sueño se clasifican en trastornos derivados de la cantidad de sueño, en calidad del sueño y en la secuencia del sueño.
- Se denomina cefalea al dolor o malestar que se localiza en cualquier parte de la cabeza. Lo ha sufrido hasta el 90% de la población en alguna ocasión y es el motivo de consulta neurológico más frecuente.
- Es una enfermedad que cursa con desmielinización (pérdida de mielina) del sistema nervioso central. Esta pérdida de mielina se distribuye en forma de placas
- La neuralgia del trigémino es el dolor producido en una zona de la cara inervada por el nervio trigémino (nervio craneal V).
- La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad progresiva y degenerativa de causa desconocida caracterizada por la afectación las neuronas que controlan la vía motora
- Los trastornos convulsivos son enfermedades relativamente comunes en la práctica médica general. A pesar de su frecuencia, los mecanismos fisiopatológicos que explican su origen son aún poco conocidos...
- El diagnóstico debe hacerse con rapidez, ya que la hipertensión intracraneal se considera una urgencia médica,
- La anarcolepsia es un trastorno del sueño, su principal característica es la excesiva somnolencia diurna.
- El síndrome de las piernas inquietas (SPI) es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de sensaciones extrañas y desagradables en las piernas en la posición de sentado o tumbado.
- Dentro de los haces nerviosos que se encargan de transmitir la sensibilidad los hay especializados en la transmisión de las sensaciones de temperatura, dolor, presión y tacto. Cuando por una causa genética una persona no es capaz de percibir los estímulos dolorosos como tales desde su nacimiento se dice que dicho individuo padece una insensibilidad congénita al dolor.
- El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de múltiples tics motores y vocales que pueden ser transitorios o bien hacerse crónicos con menor frecuencia.
- El síndrome de Capgras es una patología poco frecuente que se caracteriza por la idea delirante que tiene el paciente según la cual una o varias personas cercanas a él han sido sustituidas por dobles idénticos que se hacen pasar por los allegados del paciente.
- La prosopagnosia, del griego prósopo, rostro, y agnosía, desconocimiento, es un tipo de agnosia visual en la cual el paciente que la padece no es capaz de reconocer los rostros, ni el propio ni los ajenos, mientras el resto de las funciones visuales y cerebrales están preservadas. Esta patología fue descrita por vez primera por el neurólogo alemán Joachim Bodamer en 1947.
- La corea es una enfermedad neurológica que consiste en la existencia de una serie de movimientos involuntarios de las extremidades. Se trata de una discinesia, de una alteración del movimiento.
- La ataxia es la descoordinación de movimientos de la totalidad del cuerpo o de alguna de sus partes.
martes, 17 de febrero de 2015
4.2. Actos voluntarios
Son actos que producimos desde la CORTEZA CEREBRAL. Esta corteza es la parte más superficial del cerebro y presenta una superficie muy arrugada y plegada para que haya más área de corteza. Todo lo que llega aquí se hace consciente, es decir, nos damos cuenta de que sucede algo. La información que han captado los órganos de los sentidos llega a la corteza cerebral y nosotros respondemos de una forma voluntaria y también consciente. Todas las vías nerviosas que determinan estímulos y actos conscientes finalizan o arrancan en la corteza cerebral. Debemos, por tanto, diferenciar dos zonas claramente distinguibles por su función:
En la interpretación de los estímulos, así como en la posterior producción de respuestas, juegan un papel importante, la memoria, el aprendizaje que hayamos tenido, nuestro estado de ánimo e, incluso, si tenemos hambre o hemos comido. Todo esto da lugar a que, para una misma situación, dos personas produzcan respuestas completamente diferentes, o que un mismo individuo dé diferentes respuestas frente a los mismos estímulos, según sea su situación en cada momento.
5. Sistema hormonal
- La CORTEZA SENSITIVA. Es la encargada de recibir los estímulos captados por nuestros órganos de los sentidos. Está formada por una corteza visual, una zona auditiva, una zona olfativa, una zona sensitiva y el área del habla.
- La CORTEZA MOTORA. Produce las respuestas y las envía a los órganos efectores.
5. Sistema hormonal
El sistema endocrino o también llamado sistema de glándulas de secreción interna es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Es un sistema de señales similar al del sistema nervioso, pero en este caso, en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por medio de sustancias (señales químicas). Las hormonas regulan muchas funciones en los organismos, incluyendo entre otras el estado de ánimo, el crecimiento, la función de los tejidos y el metabolismo, por células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos.
Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el crecimiento, el desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y coordinan los procesos metabólicos del organismo.
El sistema endocrino está constituido por una serie de glándulas carentes de ductos. Un conjunto de glándulas que se envían señales químicas mutuamente son conocidas como un eje; un ejemplo es el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal. Las glándulas más representativas del sistema endocrino son la hipófisis, la tiroides y la suprarrenal. Las glándulas endocrinas en general comparten características comunes como la carencia de conductos, alta irrigación sanguínea y la presencia de vacuolas intracelulares que almacenan las hormonas. Esto contrasta con las glándulas exocrinas como las salivales y las del tracto gastrointestinal que tienen escasa irrigación y poseen un conducto o liberan las sustancias a una cavidad.
6. Glándulas endocrinas y hormonas que producen
lunes, 16 de febrero de 2015
3. Anatomía del sistema nervioso
El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
3.1. Sistema nervioso central
El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
3.1. Sistema nervioso central
SISTEMA NERVIOSO
Los seres vivos deben estar en equilibrio constante con el medio interno y el externo. Esta función de coordinación la lleva a cabo el Sistema Nervios por medio de impulsos eléctricos, que se transmiten con rapidez de modo preciso y de corta duración. Las células que la realizan son las neuronas. Las funciones de este sistema de coordinación son:
- Captación de la información por medio de los receptores.
- Conducción y análisis de la información recibida.
- Capacidad de respuesta a esta información a través de los efectores.
Estímulos: son las variaciones internas o externas capaces de provocar una respuesta por parte del organismo.
Captación: estas variaciones son captadas por los receptores sensoriales que al ser impresionados por los estímulos los transmiten hasta los centros nerviosos que elaboran una respuesta.
Localización
|
Receptor/órgano
|
Sentido
|
Exteroreceptores
| ||
Especial
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Retina
|
Vista
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Coclea
|
Oído
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Epitelio olfativo
|
Olfato
| |
Epitelio gustativo
|
Gusto
| |
Oído interno vestibular
|
Balance
| |
Superficiales
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Mecano, noci y termoreceptores cutáneos
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Tacto, temperatura y dolor
|
Propioceptores
| ||
Profundos
|
Mecanoreceptores de músculos y articulaciones
|
Posición del cuerpo y movimiento
|
Interoceptores
| ||
Viscerales
|
Mecanoreceptores viscerales
|
Sentidos viscerales
|
(receptores sensoriales en humanos)
Respuesta: puede ser de dos tipos:
Arco reflejo: es un acto involuntario (aunque si las conexiones llegan a estimular la corteza cerebral, el estímulo puede ser reconocido por el organismo) que se lleva a cabo en la médula espinal. Está formado por un conjunto de neuronas en cadena: receptor sensitivo, vía aferente(fibra nerviosa sensitiva), centro reflejo/médula, vía eferente y un órgano motor llamado efector. Ejemplo: cuando nos pinchamos con una aguja y retiramos el dedo sin pensar en ello.
Acto voluntario: es más complejo que el anterior; en él intervienen la médula espinal y los centros encefálicos. Muchos de ellos se originan en la corteza cerebral sin que el estímulo pase por la vía sensitiva. Ejemplo: cuando Paqui nos manda un trabajo para hacerlo en casa, lo hacemos.(es bromilla)
ESTÍMULO (actúa) RECEPTOR ESPECÍFICO FIBRA NERVIOSA CENTROS NERVIOSOS (emiten) RESPUESTA MOTORA
Sistema Nervioso
- Células que lo forman: todas derivan del ectodermo (capa u hoja externa de las tres en que se disponen las células del blastodermo/ forma primitiva del embrión después de haberse producido la segmentación)excepto las microglías. Hay dos tipos de células según su estructura y función:
Células de la glía: éstas son células no nerviosas pero tiene gran contacto con las neuronas(que si lo son)Son:
-Astrocitos: Tienen formas estrelladas y presentan largas prolongaciones que se extienden hacia las neuronas y hacia los láminas basales que rodean a los capilares sanguíneos (pies terminales) o que separan al tejido nervioso del conjuntivo laxo de la piamadre, constituyendo la glia limitante
Las prolongaciones de los astrocitos contienen manojos de filamentos intermedios específicos formados por la proteína ácida fibrilar.
Se han identificado dos tipos de astroglia: astrocitos fibrosos que se asocian de preferencia a las fibras nerviosas de la sustancia blanca y astrocitos protoplasmáticos que se concentran de preferencia asociados a los pericariones, dendritas, terminaciones axónicas en la sustancia gris.
- Ologodendrocitos:
Células más finas y más numerosas que los astrocitos. Forman las láminas de mielina aislante que rodean a los axones de las neuronas del sistema nervioso central.
- Células de Schwann:
Forman la envoltura protectora de las fibras nerviosas que se prolongan fuera del sistema nervioso central.
Las células de Schawnn se originan de la cresta neural y acompañan a los axones durante su crecimiento, formando la vaina que cubre a todos los axones del SNP desde su segmento inicial hasta sus terminaciones. Ellas son indispensables para la integridad estructural y funcional del axón.
- Microgliocitos:
Son células pequeñas, alargadas y de origen mesodérmico; desempeñan una función fagocitaria.
- Células ependimarias:
Forman un tipo de epitelio monostratificado que reviste las cavidades internas del SNC que contienen al líquido cefalo raquídeo (ventrículos y conducto del epéndimo).
Se unen entre sí por comlejosde unión similares a los epiteliales pero carecen de zona de oclusión, de modo que el liquido cefaloraquídeo se comunica con los espacios intercelulares existentes entre las células nerviosas y las glías. Presentan además largas prolongaciones en su zona basal que se asocian a las prolongaciones de la astroglia y en su superficie apical presenta microvellocidades y cilios.
Neurona: La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Produce y transmite el impulso nervioso.
Tipos de neuronas :
Neurona sensitiva o aferente: La que conduce los impulsos sólo hacia el cerebro o la médula.
Neurona motora o eferente: La que conduce los impulsos en sentido opuesto; esto es, del cerebro o la médula espinal hacia los músculos o glándulas.
Clasificación según las prolongaciones citoplasmáticas:
a.- Monopolares: con una sola prolongación.
b.- Bipolares: con dos prolongaciones.
c.- Multipolares: emiten una serie de ramificaciones en todas direcciones (célula estrellada)
Están especializadas en la reacción frente a estímulos externos y la conducción de la corriente nerviosa producida. Presentan formas muy variadas: estrellada, piramidal, esférica, etc.
Soma o cuerpo neuronal/celular: contiene el núcleo con un nucleolo, y posee además un citoplasma, con un retículo endoplasmático rugoso(Corpúsculo de Niss). También contiene numerosas mitocondrias y neurofibrillas.
Axón: es una expansión citoplasmática. Tiene un diámetro entre 20-800 nanómetros. Puede prolongarse fuera del centro nervioso y ponerse en contacto con otra neuronas por uniones o sinapsis. En su extremo existen vesículas que contiene sustancias químicas (neurotransmisores) para estimular a la célula siguiente.
Dendritas: son prolongaciones más cortas y numerosas de apariencia espinosa. Tiene capacidad para recibir mensajes de otras neuronas.
También posee unas terminales axónicas por las que se une a la neurona siguiente, transmitiendo así el impulso eléctrico.
Una parte importante de las células nerviosas(neuronas) son sus fibras nerviosas:
Son sus prolongaciones largas, sus axones protegidos por una envoltura que puede ser de varios tipos, y origina así, distintos tipos de fibras nerviosas:
- Mielínicas: dentro de ellas también existe una subdivisión menor:
a.- Con capa de mielina: están rodeadas por el citoplasma de las células de Schwann y colocadas formando capas aislantes (vaina de mielina). La zona de separación entre dos células se denomina nódulo de Ranvier, donde se transmiten los impulsos.
b.- Sin vaina de Schwann: están envueltas con una envoltura de naturaleza lipoprotéica, y están localizadas en la sustancia blanca.
- Amielínicas: carecen de mielina y pueden estar envueltas por células de Schwann o no tenerlas. Están juntas formando haces, formando la sustancia blanca del SNC y los nervios en el SNP.
- Producción del impulso nervioso: todas las células nerviosas tiene en su membrana una estructura protéica llamada bomba de sodio, que le permite el intercambio de esos iones del medio intercelular al extracelular, y de los iones potasio en sentido contrario. Estas vías de traspaso de iones en la célula se denominan canales de sodio y de potasio.
Cuando la diferencia de concentración de los iones produce una diferencia de potencial (potencial eléctrico en reposo), el interior de la membrana tiene una elevada concentración de iones K y el exterior de iones Na. La bomba de Na/K envía al exterior Na. Cuando llega el estímulo se altera la fibra nerviosa y se invierte la polaridad(potencial positivo, llamado potencial de acción) Los iones Na se precipitan al interior y la membrana se carga positivamente. Después hay un período refractario; y finalizado éste se repolariza la membrana para poder, así, comenzar otro potencial de acción.
- Propagación del impulso nervioso: cuando un impulso nervioso llega a un punto determinado provoca una onda de transmisión hacia las zonas contiguas (se introduce Na y sale K en la fibra), la polaridad cambia a positiva. Después de esta fase viene una repolarización lenta( sale Na y entra K)
La velocidad de esta propagación dependerá del diámetro de la fibra nerviosa (a mayor diámetro más velocidad)
Y si la fibra es mielínica también será a una mayor velocidad, ya que su propagación es de un nódulo de Ranvier a otro sin tenerse que despolarizar toda la fibra.
- Sinapsis: es el proceso de transmisión del impulso en la zona de “contacto” neurona-neurona, receptor-neurona o neurona-efector. Cuando la despolarización llega al final del axón de la célula presináptica se transmite a la siguiente postsináptica. Puede ser de dos tipos según su propagación:
- Química: en ella interviene sustancias químicas(neurotransmisores)sintetizadas y ubicadas en las neurona. Cuando llega el impulso nervioso a la zona preináptica se liberan los neurotransmisores de las vesículas sinápticas. Se abren los canales del Na y del K, los neurotrans misores van a la membrana postsináptica, se unen a unos transmisores determinados, se permeabiliza la membrana del Na y provoca un potencial postsináptico excitatorio.
Existen varios neurotransmisores excitatorios: como la acetilcolina y la adrenalina; e inhibidores como la endorfina y la encefalina.
4. Actos reflejos y voluntarios
4.1. Actos reflejos
Actos reflejos
Cuando alguien desde la espalda le da un golpecito en uno de los hombros, usted automáticamente hace un giro de la cabeza hacia el lado del cuerpo que ha sido estimulado, y el movimiento se produce de manera rápida, siempre igual, e involuntaria sin necesidad de pensarlo; a este tipo de reacción se le llama acto reflejo.
Muchas de las reacciones de movimiento del cuerpo se consideran actos reflejos. Siendo estrictos, un acto reflejo es una respuesta motora rápida y predecible a un estímulo y la respuesta no hay que aprenderla, no hay que premeditarla y resulta involuntaria; por lo que se puede decir que está establecida en nuestra anatomía neuronal.
Muchos de los actos reflejos son defensivos, por ejemplo, si lleva en sus manos un recipiente con agua hirviente y da un traspiés, con lo que el agua caliente le salpica la piel, rápidamente lanza el recipiente lejos de forma involuntaria y rápida antes de sentir la sensación de dolor. Esta respuesta es desencadenada por la médula espinal sin participación alguna del cerebro, que es el que interpreta el estímulo y da consciencia del dolor. Aunque se tomó una decisión de "emergencia" en la medula espinal, el estímulo se conduce al cerebro y en pocos segundos usted estará al corriente del dolor y de lo que pasó para que se produjera.
Además de este tipo de reflejos innatos o congénitos hay otros reflejos que se aprenden y que son conocidos como reflejos adquiridos, por ejemplo, tenga en cuenta la cantidad de movimientos diferentes que se ejecutan cuando se escribe a mano, el proceso es grandemente automático, pero solamente se produce después de invertir bastante tiempo y esfuerzo para adquirir la habilidad de escribir de forma fluida.
Muchos de los actos reflejos están sujetos a modificaciones debido al aprendizaje, o a un esfuerzo consciente, volvamos al ejemplo del agua caliente, si alrededor de usted están sentadas otras personas, ante el hecho de la quemadura por el derrame del agua ya no lanza el recipiente sin pensarlo en cualquier dirección, y lo mas probable es que lo baje y lo ponga en el suelo ante la realidad consciente de que puede quemar a otra persona. De esta situación resulta el hecho de que la distinción entre reflejos básicos y aprendidos no es estricta.
Muchas de las reacciones de movimiento del cuerpo se consideran actos reflejos. Siendo estrictos, un acto reflejo es una respuesta motora rápida y predecible a un estímulo y la respuesta no hay que aprenderla, no hay que premeditarla y resulta involuntaria; por lo que se puede decir que está establecida en nuestra anatomía neuronal.
Muchos de los actos reflejos son defensivos, por ejemplo, si lleva en sus manos un recipiente con agua hirviente y da un traspiés, con lo que el agua caliente le salpica la piel, rápidamente lanza el recipiente lejos de forma involuntaria y rápida antes de sentir la sensación de dolor. Esta respuesta es desencadenada por la médula espinal sin participación alguna del cerebro, que es el que interpreta el estímulo y da consciencia del dolor. Aunque se tomó una decisión de "emergencia" en la medula espinal, el estímulo se conduce al cerebro y en pocos segundos usted estará al corriente del dolor y de lo que pasó para que se produjera.
Además de este tipo de reflejos innatos o congénitos hay otros reflejos que se aprenden y que son conocidos como reflejos adquiridos, por ejemplo, tenga en cuenta la cantidad de movimientos diferentes que se ejecutan cuando se escribe a mano, el proceso es grandemente automático, pero solamente se produce después de invertir bastante tiempo y esfuerzo para adquirir la habilidad de escribir de forma fluida.
Muchos de los actos reflejos están sujetos a modificaciones debido al aprendizaje, o a un esfuerzo consciente, volvamos al ejemplo del agua caliente, si alrededor de usted están sentadas otras personas, ante el hecho de la quemadura por el derrame del agua ya no lanza el recipiente sin pensarlo en cualquier dirección, y lo mas probable es que lo baje y lo ponga en el suelo ante la realidad consciente de que puede quemar a otra persona. De esta situación resulta el hecho de que la distinción entre reflejos básicos y aprendidos no es estricta.
Figura 1. Ciclo del arco reflejo
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Los actos reflejos se producen a través de vías neurales específicas conocidas como arcos reflejos (figura 1) cuyos componentes son:
- El receptor: que es el sitio donde se produce el estímulo.
- La neurona sensorial: que transmite el impulso aferente al sistema nervioso central.
- El centro de integración: en los reflejos más simples puede ser sólo la sinapsis de dos neuronas la sensorial y la motora,reflejo monosináptico. En reflejos más complejos están involucradas varias sinapsis en cadenas de interneuronas, reflejo polisináptico. En todos los casos el centro de integración está en el sistema nervioso central.
- La neurona motora: la que conduce los impulsos desde el centro de integración al órgano efector.
- El efector: que puede ser una fibra muscular o una célula de una glándula que responde con un efecto particular ante el impulso eferente.
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