Embriologia del sistema nervioso central

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UNIVERSIDAD DE SONORA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD EMBRIOLOGÍA GENERAL SISTEMA NERVIOSO DR. PAULO GUTIÉRREZ TORRES Integrantes Peralta Tsuitsui Carlos Alberto Ramírez Gálvez Estefanía Rubio Castro Daniel Arturo Téllez Lucero Héctor

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UNIVERSIDAD DE SONORACIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

EMBRIOLOGÍA GENERALSISTEMA NERVIOSO

DR. PAULO GUTIÉRREZ TORRES

Integrantes

Peralta Tsuitsui Carlos Alberto

Ramírez Gálvez Estefanía

Rubio Castro Daniel Arturo

Téllez Lucero Héctor

INTRODUCCIÓN

El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana de la vida intrauterina.

Tiene origen ectodérmico y aparecen en forma de placa neural.

Una vez que se han plegado los bordes de la placa, estos pliegues neurales se aproximan entre sí en la línea media y se fusionan para formar el tubo neural.

La fusión comienza en la región cervical, y continua en dirección cefálica y caudal.

El cierre del neuroporo craneal en el período de 18 a 20 somitas (vigesimoquinto día) y el neuroporo caudal se oblitera tres días mas tarde aprox.

EL S. nervioso central es una estructura tubular con una porción cefálica ancha (encéfalo),y una porción caudal larga (la medula espinal).

SISTEMA NERVIOSO CENTRALEl extremo cefálico del tubo neural presenta tres

dilataciones: son las vesículas encefálicas primarias

a) El prosencéfalo o cerebro anterior

b) El mesencéfalo o el cerebro medio

c) El romboencéfalo o cerebro posterior Simultáneamente se forman dos acodaduras o

curvaturas: la curvatura cervical y la curvatura cefálica

SISTEMA NERVIOSOCuando el embrión tiene 5 semanas

a) Prosencéfalo: el telencéfalo y el diencéfalo

b) Mesencéfalo: esta separado del romboencéfalo por un surco profundo, istmo del romboencéfalo o de His

c) Romboencéfalo: metencéfalo y el mielencéfalo.

SISTEMA NERVIOSO• Medula Espinal

Forma el extremo caudal del s. n. central y se caracteriza por la placa basal, que contiene neuronas motoras y neuronas sensitivas.

Capaz neuroepitelial, del manto y marginal

La pared del tubo neural poco después de cerrarse esta formada por células neuroepiteliales.

Originan las células nerviosas primitivas o neuroblastos.

Forman una zona que rodea a la capa neuroepitelial y se denomina capa del manto y esta formará la sustancia gris.

La capa mas externa de la médula espinal, la capa marginal y se le denomina sustancia blanca por mielinizacion las fibras nerviosas .

SISTEMA NERVIOSOPlaca basales, alares, del techo y del piso

Cada lado del tubo neural se observan dos engrosamientos, uno ventral y otro dorsal.

1. Los engrosamientos ventrales o placas basales: células motoras de las astas ventrales y las áreas motoras de la M. espinal

2. Los engrosamientos dorsales o placas alares: Forman las áreas sensitivas

SISTEMA NERVIOSOPlaca basales, alares, del techo y del piso

Las porciones dorsal y ventral de la línea media del tubo neural que se denominan placas el techo y del piso.

Un grupo de neuronas que formara el asta lateral o intermedia mas pequeñas. Estas asta contiene neuronas de la porción simpática del s. n. autónomo y solo se encuentra a nivel torácico y lumbar superior de la M. espinal.

SISTEMA NERVIOSODiferenciación histológica

Neuronas

Los neuroblastos o células nerviosas se originan exclusivamente por la división de las células neuroepiteliales.

Tiene una prolongación central que se extienden hacia la luz (dendritas transitorias), al migrar al manto adquieren temporalmente una forma redonda y son apolares

SISTEMA NERVIOSO

• Al continuar la diferenciación aparecen dos nuevas prolongaciones citoplasmáticas en los lados opuestos de cuerpo celular y se forman así el neuroblastos bipolar.

• Las prolongaciones de une extremo de la células se alargan y se forma el cilindroeje o axón primitivo, mientras que en el otro extremo presenta las dendritas primitivas.

• La célula es denominada neuroblastos multipolar y luego se convierte en célula nerviosa adulta o neurona

SISTEMA NERVIOSOCélulas de la glía

La mayor parte de las células de sostén primitivas, los glioblastos, son formados por las células neuroepiteliales cuando ha cesado la producción de neuroblastos.

Emigran hacia la capa de manto y la marginal y se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Situadas entre VS y N donde proporcionan apoyo y llevan acabo funciones metabólicas

Otro tipo de células son oligodendroglia y microglia.

SISTEMA NERVIOSOCélulas de la cresta neural

Estas células de origen ectodérmico.

Algunas células originan los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos.

Nervios Espinales o raquídeos

Las prolongaciones centrales de estos ganglios forman haces que se introducen en la médula espinal al otro lado de las astas dorsales. Las prolongaciones distales unen las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo. Casi de inmediato, los nervios raquídeos se dividen en las ramas primarias dorsal y ventral.

• se dividen dos ramas. Las ramas primarias dorsales inervan la musculatura axial dorsal, las uniones vertebrales y la piel de la espalda. Las ramas primarias ventrales inervan las extremidades y la pared del cuerpo ventral y forman los principales plexos nerviosos (bra- quial y lumbosacro).

Mielinizacion

Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos. cada célula mieliniza únicamente un axón. Estas células originadas a partir de la cresta neural migran periféricamente y se sitúan alrededor de los axones, formando la vaina de neurilema.

La vaina de mielina que envuelve las fibras nerviosas en la médula espinal tiene un origen completamente diferente, las células de oligodendroglia a diferencia de las células de Schwann, un solo oligodendrocito puede mielinizar hasta 50 axones. Aunque la mielinización de fibras nerviosas en la médula espinal empieza aproximadamente durante el cuarto mes de vida intrauterina, algunas de las fibras motoras que descienden de centros cerebrales superiores hasta la médula espinal no se mielinizan hasta el primer año de vida posnatal. Los tractos del sistema nervioso se mielinizan aproximadamente en el mismo momento que empiezan a ser funcionales.

SISTEMA NERVIOSO

Modificaciones de la posición de la medula espinal

En el tercer mes de desarrollo, la medula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos atraviesan los agujeros intervertebrales en su nivel de origen.

El extremo terminal de la médula se desplaza gradualmente a niveles cada vez mas altos en el neonato esta situado a la altura de la tercera vertebra lumbar a diferencia del adulto esta termina en L2 a L3.

Las fibras nerviosas que se encuentran por debajo del extremo terminal de la médula forman la cola de caballo (cauda equina).

Cuando se extrae líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar la aguja se introduce a nivel lumbar bajo, evitando el extremo inferior de la m. espinal.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS

• Defectos del tubo neural:

La mayor parte de defectos de la médula espinal se deben al cierre anómalo de los pliegues neurales durante la tercera y cuarta semana de desarrollo. Las anomalías resultantes, defectos del tubo neural (DNT), puede afectar a las meninges, vértebras, los músculos y la piel.

ESPINA BÍFIDA• Es un termino general para referirse a los DNT que

afectan a la región medular que trata de una división de los arcos ventrales y puede afectar o no al tejido neural subyacente. Puede haber dos tipos de espinas bífida:

• La espina bífida oculta

• La espina bífida quística

ESPINA BÍFIDA QUÍSTICA

• Es un DNT grave en el cual el tejido neural y las meninges protruyen a través de un espacio en los arcos vertebrales y la piel para formar un saco de tipo quístico. En algunos casos solo las meninges llenas de liquido protruyen a través de este espacio ( espina bífida con meningocele); en otros, el tejido neural se incluyen en el saco (espina bífida con meningomielocele). En casi todos los casos la de espina bífida quística aparece hidrocefalia porque la médula espinal esta anclada a la columna vertebral.

SISTEMA NERVIOSO

Romboencéfalo: Cerebro posterior

Esta formado por el mielencéfalo y el metencéfalo.

Mielencéfalo:

es una vesícula encefálica que origina el bulbo raquídeo.

La placa basal contiene nucleos motores:

• Eferente somatico medial 12,3,4,6

• Eferente visceral intermedio 9,10,11

• Eferente visceral general lateral

La placa alar 3 grupos de núcleos sensitivos de transmision:

• grupo aferente somático 9

• grupo intermedio aferente visceral especial 8

• grupo medial o aferente visceral general

Activa proliferación del Mesénquima vascularizado

Un cierto número de invaginaciones sacciformes

Estas invaginaciones a manera de penacho forman el plexo coroideo.

Metencéfalo:

placas basales y alares.

Forman dos nuevos componentes: cerebelo y la protuberancia.

Cada placa basal contiene 3 grupos de neuronas motoras:

• grupo eferente somático medial. 6

• grupo eferente visceral especial. 5, 7

• grupo eferente visceral general.

Las placas alares poseen 3 grupos de núcleos sensitivos:

• grupo aferente somático lateral 5, 8

• grupo aferente visceral especial 7,9

• grupo aferente visceral general.

Cerebelo:

Las porciones dorsolaterales de las placas alares se curvan en sentido medial y forman los labios rómbicos. Estos quedan comprimidos en dirección cefalocaudal y forman la placa cerebelosa.

En el embrión de 12 semanas esta placa presenta una pequeña porción en la línea media, el vermis y dos porciones laterales, los hemisferios.

MESENCÉFALO: CEREBRO MEDIO

Cada placa basal posee dos grupos de núcleos motores:

• eferente somático 3, 4

• eferente visceral general.

Edinger-Westphal

La capa marginal de cada placa basal aumenta d tamaño y forma el pie de los pedúnculos cerebrales.

Al continuar el desarrollo aparecen un surco transversal que divide a cada elevación longitudinal en un colículo anterior y otro posterior.

PROSENCÉFALO: CEREBRO ANTERIOR

El prosencéfalo esta compuesto por el telencéfalo, que da origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo que participa en al formación de los ojos, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis (glándula pineal).

Diencéfalo: consiste en una placa del techo y dos placas alares, pero que carece de las placas del piso y las basales.

La porción mas caudal de la placa del techo se convierte en el cuerpo pineal o epífisis. Las placas alares forman las paredes laterales. Una hendidura, el surco hipotalámico divide a esa en las porciones dorsal y ventral, el tálamo y el hipotálamo.

Participa en la formación de la hipófisis que también se desarrolla a partir de la bolsa de Rathke.

La bolsa de Rathke forma la adenohipófisis, el lóbulo intermedio y la pars tuberalis y el diencéfalo forma el lóbulo posterior o neurohipófisis, que contiene células de la neuroglia y recibe fibras nerviosas desde el hipotálamo.

Telencéfalo: La vesícula encefálica más rostral, consiste en dos invaginaciones laterales los hemisferios cerebrales y una porción mediana, la lámina terminal.

La lámina terminal es utilizada principalmente por las comisuras

Las cavidades de los hemisferios, los ventrículos laterales, comunican con la luz del diencéfalo por medio de los agujeros interventriculares de Monro.

SISTEMA NERVIOSO

Regulación molecular del desarrollo del encéfalo

Los patrones en el encéfalo se establecen a lo largo de los ejes anteroposterior (craneocaudal) y dorsoventral (mediolateral).

Los genes HOX establecen el patrón en el eje anteroposterior en el cerebro posterior y especifican la identidad del rombómero.

Otros factores de transcripción que poseen un homedominio, incluidos LIM1(placa precordial) y OTX2 (placa neural), establecen el patrón del eje anteroposterior en las regiones del cerebro anterior y medio.(Procencéfalo y mesencéfalo) (OTX1,EMX1 EMX2)

CEREBRO POSTERIOR• 8 rombómeros

• Expresión de genes de homeosecuencia (HOX)

• Determinan la identidad de rombómeros.

• Regulado por acido retinoico

• Exceso: desacomodo de rombómeros (craneal a caudal)

• Escasez: rombencefalo pequeño

SISTEMA NERVIOSO

Otros dos centros organizadores, el reborde neural anterior (cresta neural anterior ANR) y el istmo del romboencéfalo, secretan FGF-8 que funciona como una señal inductora para estas áreas. En respuestas a este factor de crecimiento, el extremo craneal del cerebro anterior expresa FOXG1, que regula el desarrollo del telencéfalo, y el istmo expresa los genes engrailed que regulan la diferenciación del cerebelo y de la placa del techo del cerebro medio.

PROENCÉFALO Y TELENCÉFALO• FGF-8 señalizadora

(cresta neural anterior)

• Expresión de FOXG1 (regula desarrollo de hemisferiors laterales)

MESENCÉFALO Y CEREBELO• Expresión de FGF-8

• Expresión de engrailed 1 y 2 (EN 1, 2)

• EN 1 desarrollo del mesencéfalo

• EN 1 Y 2 desarrollo de cerebelo

• Expresión de WNT1 desarrollo del cerebelo

SISTEMA NERVIOSO

Como sucede a lo largo del sistema nervioso central, SHH secretado por la placa precordal y la notocorda, ventraliza las áreas del cerebro anterior y medio.

Las proteínas morfogenéticas del hueso 4 y 7, secretadas por el ectodermo no neural, inducen y mantienen la expresión de genes que producen dorzalización.

NERVIOS CRANEALES Hacia la cuarta semana de

desarrollo se hallan presentes los núcleos de 12 nervios craneanos.

Todo ellos, excepto los n. olfatorio y óptico se originan en el tronco del encéfalo, y de estos únicamente el oculomotor nace de la región del cerebro posterior.

Los pares de rombómeros dan origen los núcleos motores de los n. craneanos IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII.

• Los ganglios sensitivos se originan a partir de placodas endodérmicas y células de la cresta neural.

• Entre las placodas ectodérmicas se incluyen la nasal, la ótica y cuatro placodas epibranquiales. Constituyen a la formación de los nervios

VVIIIXX

• Los ganglios parasimpáticos proceden de células de la cresta neural y sus fibras son transportadas por III, VII, IX y X.

Quinta

semana:

células se

originan en

la cresta neural de la

región toráci

ca

Migran en cada lado de la médu

la espin

al hacia atrás de la aorta dorsal

Forman una caden

a bilateral de gangli

os simpát

icos interconectados por fibras nervio

sas

Forman

Tronco

s Simpáticos

Neuroblastos

migran

hacia las

regiones

cervical y lubosacra

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO

Desde el punto de vista funcional, puede dividirse en dos parte: porción simpática y porción parasimpática1.Simpáti

ca

Ganglios preaórtico

s

Celíaco

Mesentérico

Plexos de

órganos simpátic

os

CorazónPulmonesTracto gastrointestinal

• Columnas fibrosas originadas en la columna visceroeferente (asta intermedia) penetran en los ganglios de los troncos.

• Algunas fibras hacen sinapsis, Fibras preganglionares, estimulan los ganglios.

• De los nervios raquídeos a los granglios forman ramas blancas de comunicación.

• Fibras posganglionares, se extienden al corazón, pulmones y tracto intestinal.

• Ramas Grises de Comunicación, hasta los nervios raquídeos y de ahí a vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas.

GLÁNDULA SUPRARRENAL1.Corteza (mesodérmica)2. Médula (ectodérmica)

5ta Semana

Células mesoteliales entre la raíz del mesenterio y la gónada, proliferan y penetran en el mesénquima.

Se diferencian en órganos acidófilos grandes

Forman la corteza fetal/primitiva de la glándula suprarrenal.

Segunda onda de células penetran y rodea la masa de células acidófilas.

Forman la corteza definitiva de la glándula

Parasimpática

Las neuronas del tronco encefálico y la región sacra de la médula espinal originan Fibras preganglionares parasimpáticas.

Viajan a través de los nervios oculomotor (III), facial (VII),glosofaríngeo (IX), y vago (X).

Fibras posganglionares, originadas de neuronas derivadas de células de la cresta neural y pasan a estructuras que inervan.

GRACIAS