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U2 Embriología

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Embriología

Ontogenia y filogenia del sistema nervioso

Ontogenia
El término ontogenia o el de anatomía del desarrollo se prefiere antes que el de embriología, ya que
denotan procesos que continúan más allá del nacimiento

Filogenia
Se refiere al proceso evolutivo de los seres vivientes. Teóricamente compara la anatomía de los animales
en distintos momentos de la historia del planeta
La ontogenia recapitula la filogenia

Primeras semanas del embrión


Fecundación: Proceso por el cual dos gametos (masculino y femenino) se fusionan para crear un cigoto
con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la
combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un cigoto

Etapa de división celular: comienza una vez producida la fecundación en la trompa de Falopio

Mórula: primera fase del embrión

Blástula o blastocisto: segunda fase del embrión, ocurre alrededor del 6to día. El tejido embrionario
comienza a insinuar los tres tejidos primarios

Implantación: sucede en la etapa blástula del embrión. Es el proceso en que se adhiere a la pared interna
del útero (endometrio) y penetra en el interior de la misma para seguir desarrollándose

Gástrula: tercer fase del embrión en donde se hacen evidentes los tejido primarios a partir de cuales se
originan todos los órganos: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo
En el endodermo se forman el sistema nervioso periférico, todos los nervios

Neurula
Neurulación primaria
Fusión de los pliegues neurales
formación del tubo neural
formación de la cresta
migración celular de la cresta neural

· La PLACA NEURAL se forma en la parte medial del ectodermo por inducción de la notocorda el
mesodermo
· Durante la 3era semana de gestación se observa un surco que recorre la placa neural: el SURCO
NEURAL
· Este surco se va profundizando hasta que sus dos bordes se fusionan progresivamente, comenzando
desde la zona cervical y continuando hacia la región caudal y cefálica durante los siguientes diez días
conformando el TUBO NEURAL. Esta fusión culmina en la formación de la denominada cresta neural
en la zona dorsal del tubo neural.
· El cierre del tubo neural sucede en la cuarta semana. El neuroporo anterior cierra aproximadamente a
los 25 días y el posterior a los 27 días
Tubo Neural
· Formado por tres capas que luego de que se cierra el tubo neural cumplen distintas funciones
1. La capa germinativa (capa más interna): capa de células madre. Se caracterizan por su
tamaño y por su capacidad reproductiva. Pueden convertirse en neuroblastos, cesando
su reproducción y convirtiéndose en neuronas; o pueden volverse glioblastos y originar
Astrocitos y Oligodendrocitos. En esta capa ocurre la mayor parte de la
PROLIFERACIÓN NEURONAL
2. La capa intermedia: en ella los neuroblastos y glioblastos van a esta segunda capa a
iniciar sus procesos de maduración y migración. Esta capa se convierte poco a poco en
la sustancia gris del SNC
3. La capa marginal: formada por las prolongaciones de las células de la capa intermedia.
Esta capa da origen a la sustancia blanca
Cresta Neural
· Da origen al sistema nervioso periférico
· La cresta neural se fragmenta originando los ganglios de la raíz posterior de la médula espinal. Las
somitas se convierten en ganglios
· Da origen a las células de Schwann y a las satelitales

Las vesículas del encéfalo:


En la cuarta semana en el neurula se observan dos porciones: una caudal (la médula) y una encefálica
más ensanchada (el encéfalo)
El encéfalo se divide en tres vesículas primarias: el Prosencéfalo, el mesencéfalo y el Rombencéfalo.
Estas dan origen a las vesículas secundarias
Vesículas secundarias: Telencéfalo y Diencéfalo (Procencéfalo), el mesencéfalo, el Metencéfalo y el
Mielencéfalo (Rombencéfalo)

Desarrollo prenatal de las neuronas


Sucede en 5 fases superpuestas bien diferenciadas entre sí

Proliferación neuronal o neurogénesis


Proceso implicado en la generación de nuevas neuronas
Comienza en el 3er mes y continúa hasta los dos años y medio
Casi todas las neuronas y células gliales proliferan del neuroepitelio de las zonas ventricular y
subventricular del tubo neural. Ub en el Telencéfalo dorsal y ventral, respectivamente
La zona ventricular origina principalmente las neuronas, allí emergen hasta un 90% de las neuronas de la
corteza
Y la zona sub-ventricular produce tanto neuronas como células gliales
La cresta neural produce neuroblastos y glioblastos que dan lugar a neuronas y células glia del SNP
La microglia es formada en el mesodermo
Las células de Schwann y las satélites se originan en las crestas neurales

Migración celular y definición neuronal


Para que se dé es un requisito fisiológico que ambos neuroporos hayan cerrado y se haya completado la
formación de la cresta neural
Es un proceso por el que las células nerviosas viajan desde las zonas progenitoras hasta su destino final
La migración neuronal se produce rápidamente
· Al comienzo de la migración, aproximadamente entre el tercer y el quinto mes de gestación, las
neuronas son inmaduras, pues carecen de axón y sus prolongaciones definitorias
La diferenciación neuronal ocurre gracias a la definición física, que viene determinada por el destino
dentro del SN
Ø En algunas los axones brotan durante la migración celular, mientras que las dendritas se
desarrollan cuando la célula se aproxima a su destino definitivo
Ø En otras, tanto el axón como las dendritas brotan una vez alcanzado el destino

Dos tipos de migración neuronal según la dirección en la que viajan


1. Migración tangencial: migran en dirección paralela a las paredes del tubo neural. Dos rutas
principales: de la eminencia ganglionar medial a la neocorteza e hipocampo y de la eminencia
ganglionar lateral al bulbo olfatorio
2. Migración radial: las neuronas viajan en dirección perpendicular a las paredes del tubo neural.
Neuronas que se originaron en la zona ventricular contribuyen a la formación de la corteza
cerebral, médula espinal, el cuerpo estriado y el tálamo, entre otras

· Tipos de locomoción celular:


1. Movimiento mediado por cambios en la localización del soma: tanto en la migración radial
como la migración tangencial. La neurona se desplaza cambiando la localización de su soma
extendiendo y retrayendo su extensión en dirección hacia su destino final
2. Movimiento mediado por neuroglia: solo se observa en la migración radial. Las neuronas se
desplazan utilizando una red formada por neuroglia radial

Agrupamiento neuronal y sinaptogénesis


Una vez que llegan a su asentamiento final la neuronas se agrupan entre sí para:
1. Para formar diferentes estructuras del sistema nervioso
2. Para dar lugar a la proliferación sináptica (sinaptogénesis):
Ø Es un proceso de sobreproducción de sinapsis y una arborización neuronal.
Ø Comienza hacia el final del último trimestre prenatal, pero continúa de manera pronunciada
después del nacimiento
Ø Su objetivo es establecer las bases de una comunicación neuronal eficaz
Ø Cada neurona debe recibir axones de las células presinápticas adecuadas y proyectar su axón a
las células nerviosas postsinápticas oportunas
Ø Se considera que el cono axónico de crecimiento es dirigido por señales químicas
Ø La hipótesis de quimio-afinidad explicaría la dirección del cono de crecimiento y la hipótesis de la
adhesión molecular se ocuparía de la adhesión entre células pre y post sinápticas en el
momento de establecer contactos entre sí
Ø Por otro lado, la hipótesis de de la adhesión molecular postula que las neuritas se adhieren a
determinadas proteínas contenidas en el objetivo postsináptico
Ambas hipótesis nos permiten entender la sinaptogénesis, la primera se refiere a la dirección del
cono de crecimiento, y la segunda se ocupa de la adhesión entre las células presinápticas y
postsinápticas en el momento de establecer contactos
Ø La máxima densidad sináptica se produce en la corteza visual primaria entre los 8 y 12 meses y
en la corteza prefrontal entre los 2 y los 4 años
Mielinización
La mielinización del cerebro comienza en las semanas 12 y 13 en regiones caudales y continúa
progresivamente durante la infancia, la adolescencia y hasta bien entrada la adultez en regiones rostrales
Sigue un curso de desarrollo espacial trasero delantero.
Periodos sensibles: periodos en los que resulta especialmente sencillo aprender la ejecución de una
conducta. De darse la estimulación adecuada las funciones sensoriales (por ej) se desarrollan mejor

Reorganización neuronal
Mantenimiento de las conexiones establecidas, apoptosis y poda sináptica
De la sobreproducción de neuronas y conexiones neuronales, algunas sobrevivirán y otras (las sobrantes
serán eliminadas)
· En el caso de las neuronas se llama apoptosis o muerte celular programada: desintegración de las
neuronas en partículas. Suele ocurrir al final de la gestación y también durante el tercer trimestre de
gestación y entre el 3er trimestre y el 6to mes postnatal. También puede ser causada por trastornos
degenerativos como el Alzheimer, o por agentes físicos y químicos varios e incluso se ha relacionado
con el envejecimiento
También corrige errores en la formación de las conexiones sinápticas
· La poda axónica tiene lugar, durante el desarrollo postnatal del sistema nervioso, a consecuencia de
la apoptosis. Los mecanismos de poda axónica más conocidos son la retracción de los axones y la
degeneración de los mismos. La poda sináptica también es un proceso cuyo curso de desarrollo
depende de la edad del individuo y de la región cerebral.
· Se trata de la modulación ambiental del desarrollo ontogenético del sistema nervioso
· La poda axónica es un proceso de desarrollo que tiene un papel fundamental en la regulación de la
plasticidad neural

Plasticidad neural
Capacidad del cerebro de reorganizar su morfología y función en base a las experiencias con el medio
externo
Los procesos de formación y eliminación sináptica se intercalan intermitentemente, dando lugar a una
continua reorganización de los circuitos neuronales

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