Período presomítico
Youtube: periodo presomítico : Periodo presomítico: 1ra y 2da semana de desarrollo ; The wall studios
- Se divide a su vez en : fecundación, segmentación, complementación (6-14 día )(TENS 2013)
- Es el momento donde la cabeza del espermatozoide se introduce en el óvulo, formándose el llamado cigoto o huevo fecundado. Los núcleos del óvulo y del espermatozoide se fusionan en esta etapa, para que el contenido genético sea de 46 cromosomas(TENS 2013)
.
Luego de transcurridas 24 horas desde el momento de la fecundación, el cigoto realiza su primera mitosis, dando lugar a dos células, llamadas blastómeros. En sucesivas mitosis, el número de blastómeros va aumentando(TENS 2013)
- Comienza después de 24 horas de producida la fecundación cuando el cigoto experimenta su primera división mitótica dando origen a dos células genéticamente iguales llamadas blastómeras (TENS 2013).
- Hacia finales del sexto día de desarrollo el trofoblasto se fija en la capa compacta del endometrio (capa interna uterina) De esta manera el embrión se adhiere y entra en contacto con la pared uterina que le otorga nutrientes y el oxígeno necesario para su desarrollo (TENS, E. Á). (2013)..
(Segura, 2011) contienen dos estratos en el cual encontramos las siguientes estructuras :
- Epiblasto
- Células
cilíndricas altas,
- Forman el ecto meso y endodermo.Hipoblasto
- Células cúbicas planas.
La neurulación es el proceso de formación del sistema
nervioso central gracias a la inducción de la notocorda sobre el
ectodermo que es el territorio competente (Jano, 2010)
.
Por efecto de la inducción de la notocorda, el ectodermo que hay encima de ésta se engrosa formando la placa neural. Poco antes del final de la tercera semana (día 18) los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales. La porción hundida forma el surco neural. Poco a poco los pliegues neurales se acercan en la línea media, donde se fusionan. (Jano, 2010)
Por efecto de la inducción de la notocorda, el ectodermo que hay encima de ésta se engrosa formando la placa neural. Poco antes del final de la tercera semana (día 18) los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales. La porción hundida forma el surco neural. Poco a poco los pliegues neurales se acercan en la línea media, donde se fusionan. (Jano, 2010)
La cavidad interna del tubo permanece en el
cerebro en los ventrículos laterales, encéfalo en el tercer
ventrículo, cuarto ventrículo en el tronco encefálico y el canal
medular (TENS, E. Á 2013).
Alteraciones por [Errores en el proceso de cierre de los neuroporos dan lugar a diferentes patologías durante este periodo de neurulación. La falta de cierre del neuroporo posterior causa la ESPINA BÍFIDA. Su gravedad depende de la cantidad de médula espinal que permanezca abierta. La falta de cierre del neuroporo anterior ocasiona la ANANCEFALIA o falta de desarrollo del cerebro del feto. Esto último sucede en el 0’1 % de los embarazos.]
Alteraciones por [Errores en el proceso de cierre de los neuroporos dan lugar a diferentes patologías durante este periodo de neurulación. La falta de cierre del neuroporo posterior causa la ESPINA BÍFIDA. Su gravedad depende de la cantidad de médula espinal que permanezca abierta. La falta de cierre del neuroporo anterior ocasiona la ANANCEFALIA o falta de desarrollo del cerebro del feto. Esto último sucede en el 0’1 % de los embarazos.]
Tomado de: (Neuro anatomía humana -Porrero Hurlé González, 2012)
Tomado de: (Neuro anatomía humana -Porrero Hurlé González, 2012)
Para ejemplificar el desarrollo embrionario observe la imagen en la que se encuentra similitud en la formación de la especie animal
Tomado de: (Neuro anatomía humana -Porrero Hurlé González, 2012)
Astrocitos protoplasmáticos: giran alrededor del soma en la
sust. Gris rellenan los espacios de las neuronas que mueren.
Astrocitos fibrosos: sustancia blanca.
Oligodendrocitos: mielina en SNC, rodean los axones y
dendritas de la lamina marginal.
Entendimientos: cubren todos los espacios alrededor de las
cavidades del SNC (Lopez, 2008 )
Astrocitos fibrosos: sustancia blanca.
Oligodendrocitos: mielina en SNC, rodean los axones y
dendritas de la lamina marginal.
Ependimocitos: cubren todos los espacios alrededor de las
cavidades del SNC.
Microglía: 4to mes, llena sustancia blanca y gris luego de la
aparición de los vasos sanguíneos (Lopez, 2008 )
El cerebelo: presenta una estructura neuronal muy estereotipada, en el sentido de que es la misma, básicamente, de una parte a otra del mismo. Se descompone en corteza, sustancia blanca y ucleos del cerebelo (figura 19.1) . La corteza ocupa toda la superficie y esta muy aumentada en su extensión por las características lobulaciones y circunvoluciones del cerebelo, que dan a su corte sagital el aspecto de el (árbol de la vida). Profundamente con relación a la corteza, la sustancia blanca se extiende hasta la superficie ventricular (interna) del cerebelo, alejando en su interior, cerca del ventrículo a los núcleos cerebelosos(Lopez, 2008 ).
La sustancia blanca esta compuesta en su mayor parte de axones que ingresan en el cerebelo por medio de alguno de los pedúnculos cerebelosos (superior, medio e inferior). Existe en la linea media una comisura cerebelosa, que permite el paso de ciertas fibras permitiendo llegar de una mitad a otra del cerebelo. Existe no obstante una pequeña proyección de los núcleos sobre la corteza cerebeloza(Lopez, 2008 ).
La corteza: Los mismos tipos neuronales se engarzan de la misma manera, formando características microcircuitos, en toda su extensión. De ello cabe deducir que la corteza, a cuya extensa superficie llegan ordenadamente mensajes provinientes de diversas procedencias y, por tanto, de diverso tipo, realiza la misma operación de computación sobre todos estos mensajes, sin distinción alguna. Ya que en general se correlacionan al cerebelo con el control de la postura y el movimiento, se intuye por diversas motivos clínicos que la operación que la corteza cerebelosa aplica por igual contribuye a aumentar la exactitud de nuestros movimientos (Lopez, 2008 ) La corteza está formada por tres capas, que de afuera hacia adentro son: molecular, de las neuronas de Purkinje y granulosa.
- La notocorda y el surco limitante se extienden hasta el mesencéfalo. La placa alar da origen a un nú- cleo ASG, el núcleo mesencefálico del trigémino.
- La placa basal da origen a dos núcleos ESG: somatomotor del III par u oculomotor y troclear o del IV par y un núcleo EVG, el núcleo visceromotor del III par.
- La zona ventral de la capa marginal se expande y da origen a los pedúnculos cerebrales, donde posteriormente se van a desarrollar las grandes vías motoras provenientes de la corteza cerebral.
Tomada de: http://conociendolafisiologia.blogspot.com.co/2014/10/diencefalo-talamo-y-epitalamo.html
Tempranamente en
el desarrollo, en la zona más caudal del
prosencéfalo, que posteriormente se diferencia
en el diencéfalo, surgen bilateral-mente las
evaginaciones ópticas; el extremo distal (copa
óptica) de esta estructura da origen a la retina
del bulbo ocular y su segmento proximal o tallo
óptico se diferencia en el nervio óptico(Rodríguez, 2015)
En el diencéfalo la placa alar forma las paredes laterales del tercer ventrículo. El surco hipotalámico divide la placa alar en una mitad dorsal a partir de la cual se forma el tálamo y una mitad ventral que da origen al hipotálamo (Evans & Hutchins). Debido a una acelerada proliferación celular el tálamo sobresale en la cavidad ventricular En algunos casos esta expansión es muy grande lo que hace que los tálamos de ambos lados se unan en la línea media formando la masa intermedia o conexión intertalámica.(Rodríguez, 2015)
La placa del techo da origen al
cuerpo pineal o epífisis y en las zonas en que se
adelgaza y queda solamente constituido por la
capa ependimaria forma la tela coroidea y los
plexos coroideos del tercer ventrículo.(Rodríguez, 2015) Posteriormente
se forma en la parte dorsal del tálamo
un surco epitalámico que separa el tálamo
del epitálamo. Referente al desarrollo del sector
más ventral del prosencéfalo se postula que
en esta vesícula encefálica solamente se forman
las placas alar y del techo de manera que
todos los centros nerviosos superiores que aparecen
en el prosencéfalo derivarían fundamentalmente
de la placa alar(Rodríguez, 2015)
En el diencéfalo la placa alar forma las paredes laterales del tercer ventrículo. El surco hipotalámico divide la placa alar en una mitad dorsal a partir de la cual se forma el tálamo y una mitad ventral que da origen al hipotálamo (Evans & Hutchins). Debido a una acelerada proliferación celular el tálamo sobresale en la cavidad ventricular En algunos casos esta expansión es muy grande lo que hace que los tálamos de ambos lados se unan en la línea media formando la masa intermedia o conexión intertalámica.(Rodríguez, 2015)
Durante la sexta semana se produce un mayor crecimiento de las estructuras del subpalio, especialmente del cuerpo estriado que protruye hacia la luz de los ventrículos laterales. En esta misma semana aparecen ciertas estructuras comisurales, como son la Comisura Anterior, el Fórnix y alrededor de la décima semana el Cuerpo Calloso ( Dudek, R. 2001)
- Se desarrolla a partir del palio, que consta de tres regiones: Paleopalio, Arquipalio, Neopalio.
- Oginan la paleocorteza, la arquicorteza y la neocorteza.
- Las paredes de los hemisferios cerebrales presentan tres zonas: ventricular, intermedia, marginal. zona subventricular.
- Las neuronas que migran desde la zona intermedia hacia la zona marginal originarán la corteza cerebral.
- la sustancia gris queda ubicada superficialmente y los axones en la profundidad del cerebro.
Recuperado de : http://biologiaterceroiem.blogspot.com.co/2014_07_06_archive.html
meningitis bacteriana
Recuperado de : https://www.google.com.co/search?q=meningitis+bacteriana+en+bebes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigysLgx4fUAhUJQSYKHZBcBjcQ_AUICigB&biw=1304&bih=702#tbm=isch&q=meningitis+bacteriana+en+bebes+cerebro&imgrc=IusdkUqneo0OUM:
SNP CÉLULAS DE SCHWANN : Rodean todos los axones del nervio, en unos casos envolviendo con su citoplasma varios de ellos y en otros casos elaborando la vaina de mielina alrededor de los de mayor diámetro. Estas células cumplen múltiples funciones relacionadas con la protección y el soporte metabólico axonal. Además contribuyen en los procesos de conducción nerviosa, así como en los mecanismos de regeneración de los axones lesionados(Lornbana)
Elaborado por: Neurosystem- Laura Catalina Ferro Facultad de Fisioterapia.
Apoyo visual : Diapositivas profesora Helena Gutierrez y referencias recomendadas.




















































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