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Terceira semana de gestação

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TERCEIRA SEMANA
Aparecimento da linha primitiva
Desenvolvimento da notocorda
Diferenciação das três camadas germinativas
GRASTRULAÇÃO
	Processo no qual as três camadas (ectoderma, mesoderma e endoderma) serão formadas. É o início da morfogênese (desenvolvimento da forma do corpo).
Ectoderma embrionário → origina a epiderme, SNC, SNP, olho e muitos tecidos conjuntivos da cabeça
Endoderma embrionário → epitélio das vias respiratórias e trato gastrointestinal e glândulas
Mesoderma embrionário → músculos esqueléticos e liso, células sanguíneas, endotélio e à maior parte do sistema cardiovascular.
LINHA PRIMITIVA
É resultado da proliferação e migração de células do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário;
Ocorre adição de células em direção a sua extremidade caudal;
A extremidade cranial também se prolifera e forma o nó primitivo;
É formado o sulco primitivo na linha que tem continuidade até uma pequena depressão no nó primitivo, chamada de fosseta primitiva;
A partir daqui é possível identificar no embrião as extremidades cranial e caudal, as superfícies dorsal e ventral e os lados direito e esquerdo;
Depois de formar a linha primitiva, células abandonam a superfície profunda e formam o mesênquima;
Parte do mesênquima forma o mesoblasto. Esse forma o mesoderma embrionário;
Células do epiblasto, do nó primitivo e de outras partes da linha primitiva formam o endoderma embrionário;
Células que permanecem no epiblasto formam o ectoderma embrionário;
Os três folhetos estão formados a partir de agora.
DESTINO DA LINHA PRIMITIVA
A linha primitiva forma o mesoderma pela migração de células até a 4ª semana;
Depois, a produção de mesoderma diminui gradativamente;
A linha primitiva regride e torna-se uma estrutura insignificante na região sacrococcígea do embrião, sendo posteriormente degradada;
 Caso ainda persistam alguns restos da linha primitiva, poderá ser formado o Teratoma Sacrococcígeo.
NOTOCORDA
Algumas células mesenquimais que se diferenciaram em mesoderma, migram do nó e fosseta primitiva formando o processo notocordal;
Esse processo adquire uma luz, chamada de canal notocordal;
O processo cresce (entre o ectoderma e o endoderma) em direção cefálica até encontrar a placa pré-cordal;
A placa pré-cordal é o primórdio da membrana buco-faríngea;
Algumas células da linha primitiva migram cefalicamente de cada lado do processo notocorda e em torno da placa pré-cordal, até se encontrarem cefalicamente formando a área cardiogênica;
Caudamente à linha primitiva tem uma área circular chamada de membrana cloacal, que indica o local do futuro ânus;
Lembrar que: nas membranas buco-faríngeas e cloacais o disco permanece bilaminar, pois o ectoderma está fundido com o endoderma, impedindo a entrada de células mesenquimais entre os folhetos.
Sinais induzem, na região da linha primitiva, a formação da notocorda;
Funções da notocorda:
- Define o eixo do embrião, dando certa rigidez;
- Fornece sinais necessários para o desenvolvimento do esqueleto axial;
- Contribui na formação dos discos intervertebrais;
Desenvolvimento da notocorda: 
- O processo notocordal se alonga pela invaginação de células da fosseta primitiva;
- A fosseta primitiva se estende para dentro do processo notocordal, formando o canal notocordal;
- O processo notocordal agora é um tubo que se estende do nó primitivo até a placa pré-cordal;
- O assoalho do processo notocordal se funde com o endoderma subjacente;
- As camadas fundidas sofrem degradação, permitindo uma comunicação entre o processo notocordal e o saco vitelino;
- A degradação do assoalho origina o placa notocordal;
- Iniciando pela parte encefálica, a placa notocordal se dobra, originando a notocorda;
* A notocorda se estende da membrana bucofaríngea ao nó primitivo. Ela se degenera e desaparece quando os corpos vertebrais se formam. Persiste como núcleo pulposo de cada disco intervertebral.
NEURULAÇÃO: FORMAÇÃO DO TUBO NEURAL
Com o desenvolvimento da notocorda, células do ectoderma acima dela se espessam, formando a placa neural;
O ectoderma da placa neural dá origem ao SNC;
Enquanto a notocorda se alonga, a placa neural se alarga e se estende até a membrana buco-faríngea;
A placa neural ultrapassa a notocorda;
A placa neural se invagina ao longo do seu eixo central formando o sulco neural com pregas neurais em ambos os lados;
As pregas neurais se aproximam e se fundem formando o tubo neural, que se separa do ectoderma da superfície;
FORMAÇÃO DA CRISTA NEURAL 
- Quando o tubo neural se separa do ectoderma da superfície, as células da crista neural formam uma massa achatada, a crista neural (entre o tubo neural e o ectoderma);
- A crista neural se separa em lados esquerdo e direito que migram para a parte dorsolateral do embrião originando nessa região os gânglios sensitivos do embrião;
DESENVOLVIMENTO DOS SOMITOS
- O mesoderma de cada lado da notocorda fica espessado e forma as colunas longitudinais de mesoderma paraxial;
- No fim da terceira semana as colunas de mesoderma paraxial dão origem aos somitos;
- Os somitos forma elevações que se destacam na superfície do embrião e podem ser utilizados para se determinar a idade do embrião;
- Aparecem primeiro na futura região occipital do embrião, e logo avançam caudamente, originando a maior parte do esqueleto axial, derme e pele adjacente.
CELOMA INTRA-EMBRIONÁRIO
- Surge como espaços celômicos no mesoderma lateral e no mesoderma cardiogênico;
- Esses espaços se juntam formando uma única cavidade, o celoma intra-embrionário;
- o celoma intra-embrionário divide o mesoderma lateral em 2 camadas:
1. camada parietal ou somática → junto com o ectoderma sobrejacente formarão a somatopleura.
2. camada visceral ou esplâncnica →junto com o endoderma subjacente formarão a esplancnopleura. 
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA CARDIOVASCULAR
Vasculogênese → É a formação de novos canais vasculares pela reunião de precursores chamados angioblastos.
Angiogênese → É a formação de novos vasos pela ramificação de vasos pré-existentes.
Células mesenquimais se diferenciam em angioblastos, que se agregam e formam grupos de células angiogênicas, as ilhotas sanguíneas;
Dentro das ilhotas, fendas intercelulares se juntam, formando cavidades;
Os angioblastos se achatam formando células endoteliais que se dispõem ao redor das cavidades, originando o endotélio;
Essas cavidades endoteliais se fundem formando redes endoteliais;
Vasos avançam para áreas adjacentes por brotamento endotelial e se fundem com outros vasos
SISTEMA CARDIOVASCULAR PRIMITIVO 
O coração e os grandes vasos formam-se das células mesenquimais da área cardiogênica.
Forma-se um par de canais longitudinais revestidos por endotélio, os tubos cardíacos endocárdicos. Esses se fundem formando o tubo cardíaco primitivo;
O coração tubular une-se aos vasos sanguíneos do embrião, do pedículo, do córion e do saco vitelino para formar o cardiovascular primitivo;
O sistema cardiovascular é o primeiro sistema funcional do embrião.
DESENVOLVIMENTO DAS VILOSIDADES CORIÔNICAS
O mesênquima penetra nas vilosidades primárias formando um eixo central de tecido mesenquimal;
Algumas células mesenquimais da vilosidade coriônica secundária logo se diferenciam em capilares e células sanguíneas, sendo então chamadas de vilosidades terciárias;
Os capilares das vilosidades se fundem originando as redes arteriocapilares, as quais logo se conectam ao coração do embrião;
O oxigênio e nutrientes maternos penetram no espaço interviloso e difundem-se através das paredes das vilosidades para o sangue do embrião.
Células do citotrofoblasto das vilosidades coriônicas proliferam e se estendem através do sinciciotrofoblasto, formando a capa citotrofoblástica, que envolve o saco coriônico e prende ao endométrio.

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