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Abstract
Os humanos assim como outros animais vertebrados caminham, correm, movimentam-se, dormem, sentem frio e calor, mas muitos desconhecem o fato de quetais acontecimentos cotidianos são dinâmicos e possuem controle celular e origemfisiológica. Por exemplo, o despertar diário que segue um ciclo, desde a abertura dos olhos, o alongamentodos músculos, o levantar-se, caminhar e alimentar-se. Todos esses processos são controlados por impulsos elétricos nervosos, gerados por tráfego iônico, bem como por uma complexacadeia de reações bioquímicas atuando para manter a homeostase do organismo. Comoobjetivo de entender os fundamentos da comunicação nervosa, foram feitos estudos sobreaneurofisiologia da geração e transmissão nervosa e sua comunicação como músculo, bemcomo posterior investigação computacional da dinâmica temporal do núcleo supraquiasmático. Usamos os registros eletrofisiológicos da junção neuromuscular e simulação da atividadeelétrica de neurônios do núcleo supraquiasmático, para verificar a validade da Lei de Benfordem ambas regiões. Foi mostrado que os dados experimentais da junção neuromuscular aderem a lei de Benford, enquanto os obtidos da simulação da dinâmica temporal dos neurônios do núcleo supraquiasmático não mostraram aderência com a lei dos números anômalos. Resumindo, o presente trabalho teve forte motivação interdisciplinar, destacandoarelevância da modelagem dos fenômenos fisiológicos, baseando-se em dados oriundos da neurociência.