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MAPA SEGUNDA SEMANA DE DESARROLLO, Esquemas y mapas conceptuales de Embriología

MAPA SEGUNDA SEMANA DE DESARROLLO : DISCO GERMINATIVO BILAMINAR

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2021/2022

Subido el 09/01/2023

john-merchan-1
john-merchan-1 🇪🇨

4.5

(4)

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¡Descarga MAPA SEGUNDA SEMANA DE DESARROLLO y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Embriología solo en Docsity! + Elblastocito esta mas + Elblastocito esta sumergido en el estroma 1 ido en + Eltrotoblasto esta mas o En + Se diferencia el trofoblasto y + Lasvacuolas se fusionan y sincitioblasto dan origen el periodo de + Encontamos la lagunas, además vamos a O aa encontrar al saco vitelino + Las vellosidades primarias hacen su: . es primario - Bite croenio nace - Vamos a encontrar el cordon umbilical A : Sistemas renales El sistema urogenital puede dividirse en dos componentes | del todo distintos: Aa " os ; En secuencia cráneo-caudal, durante la vida + sistema genital. intrauterina del humano se forman tres sistemas renales que muestran sobreposición discreta: proneferos, mesonefros y metanefros Pronefros Metanefros: el riñóndefinitivo Mesonefros El tercer órgano urinario, el El mesonefros y los conductos A metanefros o riñón definitivo, E . Al inicio de la cuarta semana el e mesonéfricos derivan del » aparece en la quinta semana.Sus pronefros está representado por 7 se E Y 3 1 mesodermo intermedio, desde 2:10 grupos celulares sólidos en la HORES a Eo Aa los segmentos torácicos ae al a partir del mesodermo 5 región cervical. superiores hasta los metanéfrico, de igual modo que lumbaressuperiores. en el sistena mesonéfrico. El extremo distal de cada túbulo colectorreción formado queda a cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Bajo la influencia Sistema colector— do A e de inductora del túbulolas células del capuchón tisular dan origen a escalas pequeñas ' Los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir Sistema excretor — dela yema urcteral, una evaginación del conductomesonéfrico cercana a su sitiode entrada a la cloaca. La meséncquima expresa WT1, un factor de transcripción que i ite te tejido tente der a l. q me 2 permite que este tejido sea competente para responder a la del desarrollo del riñón "7" a LE E inducción provocadapor la yema ureteral. Vejiga y urerra Función renal Posición del riñón Durante la cuarta a la séptima El riñón definitivo que se forma El riñón, al inicio situado en la región eran dde rallo la dose a partir del metanefros entra en función cerca de la semana 12. La pélvica, se desplaza más tarde auna divide en seno urogeniral, en la orina se expulsa a la cavidad posiciónmás alta en el abdomen. región anterior, y conducto anal, en la región posterior. amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Aparece en la mitad de la 3ra semana, ya no se SISTEMA CARDIOVASCULAR — ...:...-:..0c<<<¿a:cs nutricionales por difiión ( CÉLULAS CARDIACAS PROGENITORAS | Están en el epiblas CAMPO CARDIOGÉNICO PRIMARIO. — [PRES » MIOCARDIO se engrosa y secreta tina cardiaca, extracelular rica El tubo cardiaco consta de 3 capas: enácido hialurónico que lo separa del endotelio. + ENDOCARDIO Revestimiento endotelial - PROEPICARDIO Se forma en células mesenquimatosas del + MIOCARDIO Pared muscular extremo caudal del mesocardio dorsal. « EPICARDIO/ PERICARDIO VENTRAL Recubre - EPICARDIO Células de esta estructura proliferan y migran por la Mato superficie del miocardio. + Lacapa externa forma las A's coronarias. FORMACIÓN DEL ASA CARDIACA El tubo cardiaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan MARE lN EA A E A A eel REGULACIÓN MOLECULAR DEL DESARROLLO CARDIACO _—— Las señales del endodermo anterior Da o dl (craneal) dan origen a una región e la Raedón de 8 De manera concomitante, la actividad End O delas proteínas WNT (za y 8), que A (BMP) de los tipos 2 y 4, queson —— secretacl tubo neural, debe bloquearse mediante la inducción de E sintesis ade po cy el ya que por lo normal inhiben el ade NS mesodermo de la placa lateral. De aca manera concomitante, la actividad de las proteinas miro FORMACIÓN DE LOS TABIQUES DEL CORAZÓN (MEET Puede formarse por el crecimiento activo de una masa que se ESA ES n las regiones donde aparecen, aumenta la de matriz extracelular que produce e introduce en la IN AS tabiques auriculares y ventriculares (porción membran iS A e NA iS Con el tiempo las almohadillas sc poblarán con células que migran al interior de la matriz, proliferan en: = Almohadillas auriculoventriculares Células originadas de las células endocárdicas suprayacentes. + Almohadillas troncoconales Células originadas de las de la cresta neural que migran a la región del tracto de salida -Formación del tabique en la aurícula común -Formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar de “Formación de un tabique en el conducto auriculoventricular -Formación de los tabiques del tronco arterial y del cono arterial Válvulas auriculoventriculares -Formación de tabiques en los ventrículos Válvulas semilunares Tune e sue funian to as [oc — Pri vemició Enri. a 21 cuya aaa peris pai ma runa o pri Wentricde Left amm sum Venta sins ana asa 28d tests Formar cia Fic ñ Fiol Leltsniom “Trina Mira aos ñ Lam entra id Meg e apopteni Sopores prmo -- Bn Arno Evian an Amohacila s rrclcónbrs Asma Arona lepaleda — argocircka aruocóroka Amaral ora 0] coran checa E cut cr enriree forman A a B Gte se colas Gan aci o Dei arcada Bonao pa —- anccctraas ca ¿y cora: Almarala % ns Piti] rarimen venal iniareir nar marvanciac ar e p EcpEm socia, Foro ras ama conque intento E Proa mec des algo a bic + Elblastocito esta mas + Elblastocito esta sumergido en el estroma 1 ido en + Eltrotoblasto esta mas o En + Se diferencia el trofoblasto y + Lasvacuolas se fusionan y sincitioblasto dan origen el periodo de + Encontamos la lagunas, además vamos a O aa encontrar al saco vitelino + Las vellosidades primarias hacen su: . es primario - Bite croenio nace - Vamos a encontrar el cordon umbilical A : Sistemas renales El sistema urogenital puede dividirse en dos componentes | del todo distintos: Aa " os ; En secuencia cráneo-caudal, durante la vida + sistema genital. intrauterina del humano se forman tres sistemas renales que muestran sobreposición discreta: proneferos, mesonefros y metanefros Pronefros Metanefros: el riñóndefinitivo Mesonefros El tercer órgano urinario, el El mesonefros y los conductos A metanefros o riñón definitivo, E . Al inicio de la cuarta semana el e mesonéfricos derivan del » aparece en la quinta semana.Sus pronefros está representado por 7 se E Y 3 1 mesodermo intermedio, desde 2:10 grupos celulares sólidos en la HORES a Eo Aa los segmentos torácicos ae al a partir del mesodermo 5 región cervical. superiores hasta los metanéfrico, de igual modo que lumbaressuperiores. en el sistena mesonéfrico. El extremo distal de cada túbulo colectorreción formado queda a cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Bajo la influencia Sistema colector— do A e de inductora del túbulolas células del capuchón tisular dan origen a escalas pequeñas ' Los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir Sistema excretor — dela yema urcteral, una evaginación del conductomesonéfrico cercana a su sitiode entrada a la cloaca. La meséncquima expresa WT1, un factor de transcripción que i ite te tejido tente der a l. q me 2 permite que este tejido sea competente para responder a la del desarrollo del riñón "7" a LE E inducción provocadapor la yema ureteral. Vejiga y urerra Función renal Posición del riñón Durante la cuarta a la séptima El riñón definitivo que se forma El riñón, al inicio situado en la región eran dde rallo la dose a partir del metanefros entra en función cerca de la semana 12. La pélvica, se desplaza más tarde auna divide en seno urogeniral, en la orina se expulsa a la cavidad posiciónmás alta en el abdomen. región anterior, y conducto anal, en la región posterior. amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Aparece en la mitad de la 3ra semana, ya no se SISTEMA CARDIOVASCULAR — ...:...-:..0c<<<¿a:cs nutricionales por difiión ( CÉLULAS CARDIACAS PROGENITORAS | Están en el epiblas CAMPO CARDIOGÉNICO PRIMARIO. — [PRES » MIOCARDIO se engrosa y secreta tina cardiaca, extracelular rica El tubo cardiaco consta de 3 capas: enácido hialurónico que lo separa del endotelio. + ENDOCARDIO Revestimiento endotelial - PROEPICARDIO Se forma en células mesenquimatosas del + MIOCARDIO Pared muscular extremo caudal del mesocardio dorsal. « EPICARDIO/ PERICARDIO VENTRAL Recubre - EPICARDIO Células de esta estructura proliferan y migran por la Mato superficie del miocardio. + Lacapa externa forma las A's coronarias. FORMACIÓN DEL ASA CARDIACA El tubo cardiaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan MARE lN EA A E A A eel REGULACIÓN MOLECULAR DEL DESARROLLO CARDIACO _—— Las señales del endodermo anterior Da o dl (craneal) dan origen a una región e la Raedón de 8 De manera concomitante, la actividad End O delas proteínas WNT (za y 8), que A (BMP) de los tipos 2 y 4, queson —— secretacl tubo neural, debe bloquearse mediante la inducción de E sintesis ade po cy el ya que por lo normal inhiben el ade NS mesodermo de la placa lateral. De aca manera concomitante, la actividad de las proteinas miro FORMACIÓN DE LOS TABIQUES DEL CORAZÓN (MEET Puede formarse por el crecimiento activo de una masa que se ESA ES n las regiones donde aparecen, aumenta la de matriz extracelular que produce e introduce en la IN AS tabiques auriculares y ventriculares (porción membran iS A e NA iS Con el tiempo las almohadillas sc poblarán con células que migran al interior de la matriz, proliferan en: = Almohadillas auriculoventriculares Células originadas de las células endocárdicas suprayacentes. + Almohadillas troncoconales Células originadas de las de la cresta neural que migran a la región del tracto de salida -Formación del tabique en la aurícula común -Formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar de “Formación de un tabique en el conducto auriculoventricular -Formación de los tabiques del tronco arterial y del cono arterial Válvulas auriculoventriculares -Formación de tabiques en los ventrículos Válvulas semilunares Tune e sue funian to as [oc — Pri vemició Enri. a 21 cuya aaa peris pai ma runa o pri Wentricde Left amm sum Venta sins ana asa 28d tests Formar cia Fic ñ Fiol Leltsniom “Trina Mira aos ñ Lam entra id Meg e apopteni Sopores prmo -- Bn Arno Evian an Amohacila s rrclcónbrs Asma Arona lepaleda — argocircka aruocóroka Amaral ora 0] coran checa E cut cr enriree forman A a B Gte se colas Gan aci o Dei arcada Bonao pa —- anccctraas ca ¿y cora: Almarala % ns Piti] rarimen venal iniareir nar marvanciac ar e p EcpEm socia, Foro ras ama conque intento E Proa mec des algo a bic FORMACIÓN DE LOS a... DEL CORAZÓN > '——FORMACIÓN DEL TABIQUE EN LA AURIULA COMÚ 7 LA! final de la cuarta semana una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hacía su cavidad Esta cresta es la primera porción del sepsum primum Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del sepram primum y las almohadillas endocárdicas es el ostiura primum Sin embargo, anses de que termine el cierre, la apoptosis produce perforaciones en la región superior del septum primum La coalescencia de estas zonas da origen al osrium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda La incorporación del asta del seno venoso aparece un nuevo pliegue con forma de media lana. Este pliegue nuevo, el sepeum secundum La abersura que deja el septum secundum se denomina foramen oval (agujero oval). Cuando la porción superior del scprum primum desaparece de manera gradual, la porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. Tras el nacimiento, cuando inicia la circulación pulmonar y la presión en la 316 auricula izquierda se eleva, la válvala del foramen oval queda comprimida contra el sepram secundum, lo que oblitera el foramen oval y separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda ——Formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar Mieneras la aurícula primitiva derecha crece gracias a la incorporación del asta del seno derecho, la aurícula izquierda primitiva cambién se encuentra en expansión. El mesénquima esta proliferación y constituye la protuberancia mesenquimacosa dorsal (PMD), y este tejido que crece con el sepeam primam hacia el conducto auriculovenericular El tronco principal de la vena pulmonar, que se abre en la aurícula izquierda, envía dos ramas a cada pulmón. Luego, al tiempo que conrimúa el crecimiento de la auricula izquierda, el tronco principal queda incorporado a la pared posterior hasta el sirio.en que ramifica, lo que hace que en la cámara auricular se formen cuatro orificios independientes para las venas pulmonares ¡— Formación del tabique en el conducto auriculoventricular 'Al final de la cuarta semana aparecen cuatro almohadillas eodocárdicas auriculoventriculares una a cada lado. Al inicio el conducto auriculoventricular ¡permite solo el acceso al ventrículo izquierdo primirivo y esti separado del bulbo arverial por el borde bulboventricular (cono) Además de las almohadillas endocirdicas dorsal y vencral, aparecen dos almohadillas anricaloventriculares larerales en los bordes derecho e izquierdo del conducro. Las almohadillas dorsal y ventral, entre tanto, se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y sc fusionan, da origen a una división completa del conducto en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho al final de la quinta semana ——Valvulas auriculoventriculares Una vez que las almohadillas endocirdicas auricaloventriculares se fusionan, cada orificio auriculoventricular queda circandado por proliferaciones locales de tejido mesenquimaroso derivadas de las almohadillas endocárdicas. Las válvulas quedan entonces conformadas por tejido conectivo cubierto por endocardío. Están conectadas a trabéculas musculares grnesas en la pared del ventrículo, los músculos papilares, por medio de cuerdas rendinosas De este modo, se forman dos valvas que integran la válvula bicáspide (o mitral) en el conducto auriculoventricular izquierdo, y otras tres, que originan la válvula tri |——Formación del tabique del tronco arterial y cono arterial Durante la quinta semana de vida en el tronco aparecen crestas del tronco arterial, se ubican en la región superi derecha de la pared (cresta superior derecha del tronco arterial) y la región inferior izquierda de la pared (cresta inferior izquierda del tronco arterial. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aoreopulmonar, lo que da lagar a la posición de la aorta y la pulmonar. Cuando aparecen estos rebordes en el tronco, crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial Las células de la cresta neural cardiaca, cuyo origen son los bordes de los 325 pliegues ncurales en la región del rombencéfilo, migran por los arcos faringeos 3, 4 y 6 hasta la región del Hujo de salida del corazón, misma que invaden En este sirio concribuyen a la formación de las crestas tanto en el cono arterial como en el tronco arterial. "—— Formación del tabique en los ventrículos Para el final de la cuarta semana los dos ventriculos primitivos empiezan a expandirse. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y fusionan de mancra gradual, para conscirnir la porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique inrerventricular, se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. El cierre completo del foramen interventricular da origen a la porción membranosa del tabique intervenricular ——Walvulas semilunares Cuando la división del tronco arterial está por completarse aparecen los primordios de las válvulas semilunares, que pueden observarse como pequeños tubérculos ubicados sobre las principales protuberancias troncales. Uno de cada par queda asignado al conducto pulmonar y otro al aórtico, respectivamente. Un tercer subérculo aparece en ambos conductos en un sitio opuesto a las promberancias eroncales fsionadas. De manera gradual, la cara superior de los tubérculos se abueca y se forman las válvulas semilonares. Evidencia reciente muestra que las células de la cresta neural contribuyen a la integración de estas válvulas.
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