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Reposta Lista de Exercícios - Embriologia - Fecundação e fases do desenvolvimento

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Lista de Exercício – Embriologia 
Fecundação e primeiras semanas de desenvolvimento 
1) Compare a espermatogênese e a oogênese levando em consideração: os órgãos onde 
ocorre, o nome das células envolvidas e a sua sequência de origem, o número de 
cromossômicos (n), o tipo de divisão celular que sofrem e as fases da vida em que surgem. 
R: Espermatogênese 
 Na puberdade as células primordiais (espermatogônias) encontradas nos túbulos seminíferos 
aumentam em número. Após diversas divisões celulares mitóticas, elas crescem e sofrem 
mudanças gradativas que as transformam em espermatócitos primários – as maiorias células 
germinativas nos túbulos seminíferos. Cada espermatócito primário passa, 
subconsequentemente, por uma divisão redutora – a primeira meiótica - para formar dois 
espermatócitos secundários haploides, os quais tem aproximadamente, a metade do tamanho 
dos espermatócitos primários. Posteriormente os espermatócitos secundários sofrem uma 
segunda divisão meiótica para formar quatro espermátides haploides, as quais apresentam 
aproximadamente, a metade do tamanho dos espermatócitos secundários. As espermátides 
são gradualmente transformadas em quatro espermatozoides maduros durante um processo 
conhecido como espermiogenese. Durante a metamorfose, o núcleo se condensa, o acrossoma 
se forma, a maior parte do citoplasma é eliminada e a cauda se desenvolve. Quando a 
espermiogênese se completa, os espermatozoides entram na luz (cavidade) dos túbulos 
seminíferos. Os espermatozoides então se movem para o epidídimo, onde eles são 
armazenados e se tornam funcionalmente maduros. A espermatogênese, incluindo a 
espermiogênese, requer aproximadamente 2 meses para se completar. A espermiogênese 
normalmente continua ao longo de toda a vida reprodutiva de um homem. Quando 
ejaculados, os espermatozoides maduros são células móveis, de movimento livre, formadas 
por uma cabeça e uma cauda. O pescoço do espermatozoide é a junção entre a cabeça e a 
cauda. A cabeça do espermatozoide, que forma a maior parte da massa do espermatozoide, 
contém o núcleo. Os dois terços anteriores da cabeça são cobertos pelo acrossoma, uma 
organela em forma de capuz que contém enzimas capazes de facilitar a penetração do 
espermatozoide durante a fecundação. A cauda proporciona a motilidade do espermatozoide, 
auxiliando no seu transporte até o local da fecundação na ampola da tuba uterina. A cauda do 
espermatozoide é formada por três partes: a peça intermediária, a peça principal e a peça 
terminal. A peça intermediária contém as mitocôndrias que produzem a energia responsável 
pelos movimentos em chicote da cauda. 
Oogenese 
A oogênese se refere à sequência de eventos pelos quais as oogônias ( oócitos primordiais) 
são transformadas em oócitos. Esse processo de maturação se inicia durante o período fetal, 
mas não se completa até após a puberdade. Durante a vida fetal precoce, a oogônia se-
prolifera por mitose e aumenta de tamanho para formar os oócitos priniários. Ao nascimento, 
todos os oócitos primários já completaram a prófase da primeira divisão meiótica. Esses 
oócitos permanecem na prófase até a puberdade. Logo após a ovulação, um oócito primário 
completa a primeira divisão meiótica. Diferentemente do estágio correspondente na 
espermatogênese, a divisão do citoplasma é desigual. O oócito secundário recebe quase todo 
o citoplasma; enquanto o primeiro corpo polar recebe muito pouco, fazendo com que ele se 
degenere após um curto período. Na ovulação , o núcleo do oócito secundário começa a 
segunda divisao meiótica, mas progride apenas até a metafase. Se o oócito secundário for 
fecundador um espermatozoide, a segunda divisão meiótica se completa e um segundo corpo 
polar também é formado. O oócito secundário liberado na ovulação é envolto por uma 
cobertura de material amorfo, conhecida como zona pelúcida, e uma camada de células 
foliculares chamada de corona radiata. O oócito secundário é tão grande que pode ser 
observado a olho nu: Podem ser encontrados até dois milhões de oócitos primários nos 
ovários de uma criança recém-nascida. A maioria destes oócitos regride durante a infância, de 
modo que, na puberdade, não restam mais do que 40.000. Destes, somente aproximadamente 
400 amadurecem em oócitos secundários e são expelidos na ovulação. 
 
2) Como a pílula promove a supressão da ovulação? 
R: A maioria dos anticoncepcionais hormonais visa a supressão da fase da ovulação do ciclo 
menstrual. Estradiol e progesterona, tomados em variadas formas de anticoncepcionais -- 
como pílula anticoncepcional, adesivos e injeção -- reproduzem os níveis hormonais do ciclo 
menstrual para inibir a ovulação. 
 
3) Se a pílula suprime a ovulação, por que a mulher que usa esse método contraceptivo 
continua menstruando? 
R: Naturalmente ou com pílula os sangramentos se dão quando há queda do estrogênio e o 
endométrio descama. A diferença é que a pílula torna o processo artificial. 
 
4) Onde ocorre a fecundação? 
R: A fecundação ocorre nas trompas de falópio (canais que ligam o ovário e o útero). Os 
ovários liberam os óvulos para passarem pelas trompas e, se algum espermatozóide conseguir 
penetrar um desses óvulos, acontece a fecundação. 
 
5) Qual a sequência das etapas do processo de fecundação? 
R: 1- Passagem do espermatozoide através da corona radiata 
2- Penetração da zona pelúcida 
3- Fusão das membranas plasmáticas do ovócito e espermatozoides 
4- Término da segunda divisão meiótica e formação do pronúcleo feminino 
5- Formação do pronúcleo masculino 
6- Formação do zigoto 
 
https://www.copacabanarunners.net/pilula-anticoncepcional.html
6) Após a fecundação, o zigoto segue em direção ao útero. Durante esse caminho o zigoto 
sofre o processo de clivagem. Descreva como acontece a clivagem do zigoto. 
R: A clivagem do zigoto consiste em repetidas divisões do zigoto. A divisão mitótica do zigoto 
em duas células-filhas chamadas blastômeros, começa poucos dias depois da fertilização. 
 
7) Como um zigoto em divisão se nutre durante a primeira semana? 
R: Alguns dias após a fecundação, o embrião é chamado de mórula. As células da mórula 
recebem um líquido proveniente do útero através dos espaços formados entre as células, que 
neste estágio estão unidas entre si mais frouxamente. A cavidade cheia de líquido recebe o 
nome de blastocela, e inicia-se o estágio de blástula. A entrada deste líquido faz com que as 
células se separem em duas partes: o trofoblasto, que vai dar origem à placenta, e o 
embrioblasto, que vai dar origem ao embrião. A estrutura formada é chamada blastocisto, que 
se nutre de secreções uterinas e após alguns dias fixa-se no endométrio 
 
8) Como ocorre a formação do blastocisto? 
R: Durante esse estágio o concepto é chamado de blastocisto. Cerca de 6 dias após a 
fecundação, o blastocisto adere ao epitélio endometrial por ação de enzimas proteolíticas 
(metaloproteinases) e a implantação sempre ocorre do lado onde o embrioblasto está 
localizado. Logo, o trofoblasto começa a se diferenciar em duas camadas: 
- Citotrofoblasto: Camada interna de células. 
- Sincicitrofoblasto: Camada externa de células. 
 
9) Aproximadamente 6 dias após a fecundação, o blastocisto adere ao epitélio. O que 
acontece depois dessa adesão do zigoto ao epitélio? 
R: No final da primeira semana o blastocisto está superficialmente implantado na camada 
endometrial na parte póstero-superior do útero. O sinciciotrofoblasto é altamente invasivo e 
se adere a partir do pólo embrionário, liberando enzimas que possibilita a implantação do 
blastocisto no endométrio do útero. Esse é responsável pela produção do hormônio hCG que 
mantém a atividade hormonal no corpo lúteo durante a gravidez e forma a base para os testes 
de gravidez. 
 
10) A implantação do blastocisto se completa durante a segunda semana do desenvolvimento. 
À medida que este processo acontece, ocorrem mudanças que produzem um discoembrionário bilaminar composto por duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. O que se 
origina a partir do disco embrionário? 
R: Concomitante a esses processos, aparece um pequeno espaço no embrioblasto, a cavidade 
amniótica. O epiblasto forma o assoalho da cavidade amniótica e o hipoblasto o teto da 
cavidade exocelômica. Células do hipoblasto migram para formar a membrana exocelômica 
que reveste a superfície interna do citotrofoblasto. Logo se modifica para formar o saco 
vitelino primitivo. As células do endoderma do saco vitelino formam o mesoderma extra-
embrionário, que circunda o âmnio e o saco vitelino. Assim, há formação do âmnio, disco 
bilaminar e saco vitelino. 
 
11) No processo de implantação do blastocisto, o trofoblasto aumenta o contato com o 
endométrio e continua a se diferenciar em duas camadas: o citotrofoblasto e o 
sinciciotrofoblasto. Este último produz um hormônio, gonadotrofina coriônica humana (hCG) 
que entra no sangue materno pelas lacunas no sinciciotrofoblasto. Qual é a função desse 
hormônio? 
R: O hCG impede a destruição do corpo lúteo e estimula a produção de esteroides. A função 
fisiológica do hCG é manter o corpo lúteo durante o início da gestação, aproximadamente por 
10 semanas, e estimular a produção de esteroides. 
 
12) Quais são as estruturas extraembrionárias que se formam durante a segunda semana de 
desenvolvimento embrionário? Descreva cada uma delas. 
R: Desenvolvimento do saco coriônico 
O celoma extra-embrionário divide o mesoderma extra-embrionário em duas camadas: 
- Mesoderma somático extra-embrionário, que reveste o trofoblasto e o âmnio. 
- Mesoderma esplâncnico extra-embrionário, que envolve o saco vitelino. 
Córion: Formado pelo mesoderma somático extra-embrionário e as duas camadas de 
trofoblasto. 
 
13) A gastrulação é o processo pelo qual o disco embrionário bilaminar é convertido em um 
disco trilaminar. Cada uma das três camadas germinativas (ectoderma, endoderma e 
mesoderma) do disco embrionário origina os tecidos e órgãos específicos. Descreva o que 
cada uma dessas camadas germinativas pode dar origem? 
R: - Ectoderma: Origina a epiderme, sistema nervoso central e periférico e a várias outras 
estruturas; 
- Mesoderma: Origina as camadas musculares lisas, tecidos conjuntivos, e é fonte de células 
do sangue e da medula óssea, esqueleto, músculos estriados e dos órgãos reprodutores e 
excretor; 
- Endoderma: Origina os revestimentos epiteliais das passagens respiratórias e trato 
gastrointestinal, incluindo glândulas associadas. 
 
14) A gastrulação é o início da morfogênese (desenvolvimento da forma e estrutura de vários 
órgãos e parte do corpo). Descreva como se inicia esse processo a partir da linha primitiva. 
R:É o processo pelo qual o disco embrionário bilaminar é convertido em um 
discoembrionário trilaminar. É o evento significativo da 3ªsemana. A partir da linha primitiva 
cada uma das três camadas germinativas (ectorderma, mesoderma, endoderma)dá origem a 
tecidos específicos e órgãos.

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