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Orientación Universidad
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Examen Final Embriología completo, Exámenes de Biología Humana

Preguntas y respuestas de lo visto a lo largo del semestre, en el examen final

Tipo: Exámenes

2020/2021

Subido el 18/11/2021

david-martinez-tapia
david-martinez-tapia 🇲🇽

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¡Descarga Examen Final Embriología completo y más Exámenes en PDF de Biología Humana solo en Docsity! 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO PREGUNTAS ¿Cuánto dura el desarrollo embrionario y cuando finaliza este proceso? ¿En cuántos periodos se encuentra dividido el desarrollo embrionario y cuáles son? ¿Cuánto dura el periodo presomítico y como está dividido? ¿En qué etapas del periodo presomítico se observa un disco bilaminar y trilaminar? ¿Qué es la fecundación y dónde ocurre? ¿Cuándo comienza la segmentación? ¿Cuándo ocurre la compactación y en qué consiste? ¿A qué darán origen el embrioblasto y trofoblasto? ¿A partir de qué momento tenemos un blastocisto? ¿Cómo ocurre el proceso de implantación? ¿Qué ocurre en la pregastrulación? ¿A que corresponden el hipoblasto y epiblasto? ¿Cuándo se inicia la gastrulación? ¿Qué es la fosita primitiva y dónde se ubica? ¿Qué es la gastrulación? ¿Cómo se organizan las células que forman al ectodermo y a qué da origen cada una de las zonas? ¿A qué corresponde membrana bucofaríngea y membrana cloacal? Explique proceso de formación de la notocorda ¿Cuál es el rol de la notocorda? ¿Dónde encontramos restos de notocorda en el adulto? ¿De qué tejidos provienen la vértebra y el cuerpo de la vertebra? ¿Cuándo se inicia el periodo somítico? ¿Qué son los somitos? ¿Qué procesos de importancia neuroanatómica ocurren en este periodo? ¿Qué es la neurulación y en qué consiste este proceso? ¿Cómo se formar los pliegues neurales y el tubo neural? ¿A qué se denomina punto nucal? Joaquín Bastías E. Andrea Cartes C. Cheryld Mutel G. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ¿Por qué la cavidad del tubo neural se comunica con la cavidad amniótica y a través de que elementos? ¿Con qué coincide el cierre de ambos neuroporos? ¿Qué consecuencias puede traer un defecto en el cierre de los neuroporos? ¿Cómo se origina el epidermoblasto y a qué elementos dará origen? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de la morfogénesis del tubo neural? ¿En qué consiste la inducción? ¿Qué estructura ejerce la inducción, sobre qué células y qué determina? La separación del tubo neural, ¿por qué moléculas está mediada? ¿Qué factores influyen en la regionalización del Sistema Nervioso? ¿Sobre qué actúan? ¿Cuándo ocurre la regionalización? ¿Cuáles son las vesículas primarias? ¿En qué semana? ¿Qué curvaturas aparecen simultáneamente a la formación de las vesículas? Descripción de la Curvatura Cefálica. Descripción curvatura cervical. ¿Cuál es la última curvatura en aparecer y cuándo lo hace? ¿Cuál es la orientación de las curvaturas? ¿En qué tiempo y cuáles son las vesículas secundarias? ¿A qué dan origen estas vesículas? ¿Qué son los genes homeóticos? ¿Cuándo ocurre la proliferación? ¿Dónde ocurre la síntesis y duplicación del ADN? ¿Cuál es el destino de las células hijas según su eje de separación? ¿Qué origina la Capa del Manto? ¿Qué origina la Capa Marginal? Duración de la proliferación. ¿Qué etapas atraviesa un Neuroblasto? ¿Qué originan los Glioblastos? ¿Qué son los Ependimocitos? ¿Cuál es el origen y función de la Microglía? ¿Qué son las placas basales? Joaquín Bastías E. Andrea Cartes C. Cheryld Mutel G. 16. Se organiza en - Epidermoblasto: el que dará origen a raíces de nervios mixtos V, VII, IX y X - Cresta Neural: que dará origen a ganglios espinales simpáticos, parasimpáticos; raíces de nervios mixtos V, VII, IX y X; aracnoides y piamadre, microglia; células de Schwann o neurolemocitos - — Neuroectoblasto: que dará origen a S.N.C 17. A dos zonas en las cuales no existe hoja intermedia, es decir, mesodermo. 18. 1. Las células prenotocordales se invaginan en la fosita primitiva y migran hacia la lámina precordal que se ubica al lado de la membrana bucofaríngea 2. Se forma la placa notocordal, la cual, conforma la línea media del embrión que esta constituida por 2 capas celulares que corresponden a las células prenotocordales que se intercalan en el hipoblasto. 3. Las células de la placa notocordal que emigran en dirección cefálica, formando así la prolongación cefálica o notocorda. Esta estructura se extiende hasta la Placa precordal 4. las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo, creando un cordón macizo que dará origen a la notocorda definitiva. 19. Ser inductora e la formación del sistema nervioso a comienzos de la tercera semana del desarrollo. 20. A nivel del núcleo pulposo de los discos intervertebrales 21. La vértebra proviene del tejido embrionario que queda alrededor de la notocorda, y la notocorda va a formar la parte central del cuerpo de la vertebra. 22. Se inicia con la aparición del 19 somito, alrededor del día 20 23. Son pequeños sacos que van a formar las metámeras que corresponden al origen de una región definida en nuestro cuerpo. Por lo tanto el cuerpo del embrión comienza a formarse a partir de los somitos. Cada uno va a dar origen a un hueso, a un músculo, una arteria y un nervio. 24. -Formación de Somitos - Incurvacion del Embrion -Neurulación 25. Al comenzar la tercera semana, la notocorda en desarrollo y el mesodermo adyacente estimulan al ectodermo que está encima de ellos. Este complejo proceso de inducción notocordal hace que tejido ectodérmico (neuroectoblasto) se engruese, formándose así la placa neural. 26. Alrededor del 18% día de desarrollo los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales; la porción media entre los pliegues neurales forma el Surco neural. Hacia el final de la tercera semana los pliegues neurales se elevan aún más, se acercan y se fusionan irregularmente en la línea media (40 par de somitos) formando el tubo neural. La fusión empieza en la región cervical y sigue hacia cefálico y caudal. Mientras ocurre la fusión, los bordes libres del ectodermo superficial se separan del tubo neural. Posteriormente, ambos bordes se unen y forman una capa continua en la superficie que dará origen al epitelio epidérmico. 27. Al punto específico en el que se inicia el contacto y fusión de los pliegues neurales y se ubica entre el 40 y 50 somito. 28. Porque la fusión de los pliegues neurales no ocurre simultáneamente a lo largo de ellos. Esta comunicación se produce a través de los neuroporos craneal (anterior) y caudal (posterior). 29. Con el establecimeinto de la circulación sanguínea hacia el tubo neural. Joaquín Bastías E. Andrea Cartes C. Cheryld Mutel G. 30. . Se origina a partir de un grupo de células neuroectodérmicas ubicadas en la cresta de cada pliegue (cresta 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Una alteración en el desarrollo del SNC como anencefalia y mieslosquisis por ejemplo neural) las cuales pierden su afinidad epitelial con las células de la vecindad. La migración activa de las células de la cresta neural desde las crestas hacia el mesodermo adyacente transforma el neuroectodermo en una masa aplanada e irregular que rodea al tubo neural (epidermoblasto) . Este grupo celular dará origen a un conjunto heterogéneo de tejidos de gran importancia: Ganglios de la raíz posterior, ganglios autónomos, ganglios de los pares craneales V, VII, IX, X, células de Schwann, las leptomeninges (aracnoides y piamadre), melanocitos, médula suprarrenal, odontoblastos. Estos son: Inducción, Proliferación, Migración, Agregación, Diferenciación, Establecimientos de Conexiones, Apoptosis de neuroblastos. Mecanismo por el cual la actividad de un tejido es capaz de determinar o modificar la actividad o destino de otro. Lo hace la notocorda sobre las células ectodérmicas determinando la formación de la placa neural. Por la presencia de Moléculas de Adhesión Celular (MAC), del tipo E-Cadherinas, N-Cadherinas y N-MAC. Factores neuralizantes y regionalizantes, actúan sobre el genoma de las células ectodérmicas. Ocurre una vez que el tubo neural está cerrado. Al termino de la 3 semana vamos a encontrar 3 vesículas primarias: Prosencéfalo o cerebro anterior, Mesencéfalo o cerebro medio y Romboencéfalo o cerebro posterior. Curvatura Cefálica y curvatura Cervical. Es la 1ra en aparecer, se produce cuando placa precordal y la notocorda dejan de sustentar al tubo neural. Se ubica entre Prosencéfalo y Mesencéfalo. Ocurre entre el mesencéfalo y la médula. Al término de la 4ta semana y principios de la 5ta. Se denomina Curvatura Pontina y aparece entre el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cefálica: hacia anterior. Cervical: hacia anterior. Pontina: hacia dorsal. En la Sta semana. Éstas son: Telencéfalo, Diencéfalo, Mesencéfalo, Metencéfalo y Mielencéfalo. Mielencéfalo: Bulbo. Metencéfalo: Puente (por ventral) y Cerebelo (por dorsal). : Mesencéfalo, Pedúnculos Cerebrales y Láminas del Techo. álamo, Epitálamo, Subtálamo e Hipotálamo. Telencéfalo: los Hemisferios Cerebrales, más el Núcleo Caudado, la Amígdala y el Núcleo Lentiforme (Putamen, Globo Pálido Medial y Lateral). Éstos serían los responsables de regular la regionalización céfalo-caudal del individuo. Lo hace cuando el tubo neural está constituido por un epitelio de aspecto pseudoestratificado, cuyas células conectan sus extremos apical y basal a las membranas limitantes externas e internas. En zonas próximas a la Membrana Limitante Externa (M.L.E.). Joaquín Bastías E. Andrea Cartes C. Cheryld Mutel G. 49. 50. s1. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Eje de separación vertical: las dos células hijas permanecen adheridas a la membrana limitante interna. Eje de separación horizontal: una célula queda adherida a la M.L.I. y la otra queda libre, ésta se desprende y sale hacia fuera, hacia la Capa del Manto. Origina la sustancia gris. Da origen a la sustancia blanca. En humanos ocurre principalmente a fines del tercer trimestre de gestación y se prolonga hasta el primer año de vida postnatal. Pasa por etapas Apolar, Bipolar, Multipolar, hasta llegar a Neuronas Maduras. Astrocitos Protoplasmáticos, Astocitos Fibrosos y Oligondedrocitos. Son células que cubren todos los espacios alrededor de las cavidades del SNC. Derivan del mesénquima circundante y se caracterizan por ser pequeñas y muy fagocíticas. Son un engrosamiento ventral a cada lado del tubo neural, incluyen los somas de las motoneuronas que constituirán los cuernos anteriores de la médula espinal. Tienen función motora. Engrosamientos dorsales, se diferenciarán en los cuernos posteriores de la médula espinal. Función sensitiva. Las separa el Surco Limitante. Las regiones dorsal o Placa del techo y ventral Placa del piso ubicadas en la línea media del tubo neural. No poseen neuroblastos. Participan glías especializadas, formadas por los glioblastos, se denominan células guiadoras (células dianas o guías). Mediante una serie de proteínas especialmente la Astrotactina. Velocidad: 0,001mm cada 24hrs. Se considera lenta. Ocurre de profundidad a superficie. En el proceso participan MAC como la E- cadherina y la N-cadherina, éstas están ubicadas en la superficie de los neuroblastos. Mecanismo por el cual cada neurona adquiere las características morfológicas propias y los contactos sinápticos específicos que las diferencian entre sí. El Factor de Crecimiento Neuronal, entre otros. Éste es capaz de producir modificaciones en la morfología celular y en la dirección que siguen estas prolongaciones. Es una sustancia liberada por las células musculares que son captadas por las células neuronales. Su importancia radica en que las neuronas que no capten esta sustancia degeneran, formando una especie de competencia que regula el número de neuronas que sinaptarán. Joaquín Bastías E. Andrea Cartes C. Cheryld Mutel G.
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