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Embriologia do sistema nervoso

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BMF
Embriologia do sistema nervoso 
Importância da gastrulação 
- São estabelecidos os diferentes eixos 
corporais do embrião
- As células adquirem novas posições dentro 
do corpo do embrião, preparando-se para a 
organogênese
- Ocorre a formação dos três folhetos 
germinativos (ectoderma, mesoderma e 
endoderma)
* Ectoderma forma epiderme, sistema nervoso 
central e periférico, retina dos olhos
* Mesoderma forma a maior parte do sistema 
cardiovascular e é a fonte de células 
sanguíneas e da medula óssea, do esqueleto, 
dos músculos estriados e órgãos 
reprodutores e de excreção
* Endoderma forma o revestimento das vias 
respiratórias e do trato gastrointestinal
Componentes do SN 
- Sistema nervoso central (SNC) = é formado 
pelo encéfalo e pela na medula espinhal e 
está protegido pelo crânio e coluna 
vertebral
- Sistema nervoso periférico (SNP) = inclui os 
neurônios fora do SNC, bem como os nervos 
cranianos e os nervos espinhais (e seus 
gânglios associados), os quais conectam o 
encéfalo e a medula espinhal com as 
estruturas periféricas
Origem embrionária do SN 
Neurulação primária 
- Ocorre a formação da placa neural e do 
tubo neural
- Começa durante a quarta semana na região 
do quarto ao sexto par de somitos 
- Processo :
1- A notocorda induz o ectoderma a se 
diferenciar (faz com que ele fique mais 
espesso) para que ele se torne um epitélio de 
revestimento 
2- Através da indução da notocorda o 
ectoderma se diferencia e forma a placa 
neural (uma espessa área de células)
3- A placa neural se forma na extremidade 
cranial do embrião e cresce em uma direção 
cranial a caudal
4- No final da terceira semana de 
desenvolvimento, as bordas laterais da placa 
neural se elevam e se movem juntas, 
originando as pregas e sulcos neurais 
5- As pregas neurais se fundem e originam o 
tubo neural. Ao mesmo tempo, as cristas 
neurais e o epitélio de revestimento também se 
fundem 
6- Quando o tubo neural se forma, a crista 
neural se divide em 2 e suas células migram 
para formar as estruturas do SNP (ex: 
gânglios espinhais cranianos e do SNA, nervos 
sensitivos, SN entérico, células cromoafins, 
melanoblastos, meninges e estruturas da face)
7- O tubo neural já formado começa a se 
fechar a partir do canal neural (meio do 
embrião) e se extende até as extremidades 
cranial e caudal 
BMF
* O tubo neural forma o SNC e a crista neural 
forma o SNP 
* A região do ectoderma que não possui 
receptores vira a placa neural (e 
posteriormente o tubo neural) 
* A região do ectoderma que possui receptor 
vira a ectoderme 
* Ácido fólico é importante para fazer com que 
o tubo neural se feche corretamente 
* Tudo que dá origem ao sistema nervoso vem 
do ectoderma 
Componentes do tubo neural 
- Canal neural (luz do tubo neural)
. É o primeiro a se fechar 
. Representa o futuro sistema ventricular do 
encéfalo e o canal central da medula espinhal 
- Neuróporo cranial (parte cefálica do tubo 
neural -> acima do quarto par de somitos)
. Se fecha aos 24 dias de gestação
. Representa o futuro encéfalo
- Neuróporo caudal (parte caudal do tubo 
neural -> abaixo do quarto par de 
somitos)
. Se fecha aos 26 dias de gestação 
. Representa a futura medula espinhal 
Histogênese do tecido nervoso 
1- As células do tubo neural formam um 
epitélio pseudoestratificado 
2- Com o desenvolvimento as células desse 
tecido sofrem inúmeras divisões mitóticas e 
formam 3 camadas :
. Zona ventricular = camada de células 
indiferenciadas em proliferação (células 
ependimárias) 
. Zona do manto = camada de neurônios 
diferenciadores (corpos celulares de neurônios) 
BMF
que formarão a substância cinzenta da medula 
espinhal
. Zona marginal = camada que contém fibras 
nervosas (axônios) que formarão a substância 
branca da medula espinhal 
3- A formação dessas 3 camadas estão 
envolvidas com o desenvolvimento da medula 
espinhal 
Desenvolvimento da medula 
espinhal 
A medula espinhal se origina através da 
porção caudal do tubo neural (quarto par de 
somito) :
1- As paredes do tubo neural se espessam e 
assim reduzem gradualmente o tamanho do 
canal neural até restar somente um pequeno 
canal central da medula espinhal 
2- Os neurônios da camada do manto se 
organizam em quatro placas que correm na 
extensão da medula espinhal (as placas são 
separadas pelo sulco limitante):
. Um par de placas ou lâminas dorsais/alares 
(que formam a área sensorial) (se localizam na 
região dorsal, costas) 
. Um par de placas ou lâminas ventrais/
basais (que formam a área motora) (se 
localizam na região ventral, peito) 
BMF
3- 2 placas delgadas (estruturas não 
neurogenicas que servem para a passagem de 
fibras nervosas) se formam entre as placas 
alares e basais 
. A placa do teto entre as placas alares 
. A placa do assoalho entre as placas basais 
4- As placas basais se tornam cornos ventrais 
e as placas dorsais se tornam cornos dorsais
. Cornos ventrais (surgem a partir das placas 
basais e são compostos por neurônios motores/
efetores somáticos) 
. Cornos dorsais (surgem a partir das placas 
dorsais e são compostos por neurônios de 
associação/interneuronios com função 
sensorial) 
* No crescimento, a coluna vertebral e as 
meninges crescem mais rápido que a medula 
espinhal, com isso a medula espinhal acaba 
ficando em níveis mais altos (a coluna 
vertebral cresce e a medula espinhal não 
acompanha esse crescimento) 
* A notocorda exerce profundo efeito na 
organização das raízes ventrais e dorsais da 
medula espinhal
Desenvolvimento encefálico 
1- A porção mais cefálica (cranial) do tubo 
neural (até o quarto par de somitos) dará 
origem ao encéfalo/vesículas encefálicas 
2- A fusão das pregas neurais da região 
encefálica e o fechamento do neuróporo 
rostral formam três vesículas encefálicas 
primárias :
. Prosencéfalo (encéfalo anterior)
. Mesencéfalo (encéfalo medio) 
. Rombencefalo (encéfalo posterior) 
3- Na quinta semana embrionária, o cérebro 
se subdivide em 5 partes :
. Prosencéfalo -> telencéfalo (origina os 
hemisférios cerebrais) e diencéfalo (origina os 
tecidos óptico, talâmico e outras estruturas) 
. Mesencéfalo -> mesencéfalo (continua igual) 
BMF
. Rombencéfalo -> metencéfalo (origina a 
ponte e o cerebelo) e meilencéfalo (origina o 
bulbo)
4- As vesículas encefálicas sofrem 3 flexuras 
(decorrentes da prega cefálica embrionária) 
que promovem variações na localização da 
substância branca e cinzenta :
. Flexura mesencafálica/cefálica = fica entre 
o metencéfalo e o mielencéfalo 
. Flexura pontina = fica entre o mesencéfalo 
. Flexura cervical = fica entre o mielencéfalo 
e a medula espinhal 
Desenvolvimento das vesículas 
encefálicas 
Telencéfalo 
- Suas paredes formam os hemisférios 
cerebrais (que representam o futuro córtex 
cerebral) 
- Sua cavidade (canal neural) formam os 
ventrículos laterais 
- Sulcos e giros o dividem em : lobo frontal, 
temporal, parietal e occipital 
Diencéfalo 
- Suas paredes formam o tálamo (envolvido na 
adesão intertalâmica), hipotálamo (envolvido 
na homeostase, controle endócrino, fome, 
sono, temperatura e emoções) e o epitálamo 
(envolvido na mastigação e deglutição) 
- Sua cavidade (canal neural) formam o 
terceiro ventrículo 
Mesencéfalo 
- Sua cavidade (canal neural) formam o 
arqueduto cerebral 
Metencéfalo 
- Suas paredes formam a ponte e o cerebelo 
(centro de controle do equilíbrio e postura) 
- Sua cavidade (canal neural) formam a parte 
superior do quarto ventrículo 
Mielencéfalo 
- Suas parede formam o bulbo (envolvido na 
regulação da respiração, batimentos 
cardíacos e movimentos reflexos)
- Sua cavidade (canal neural) formam a parte 
inferior do quarto ventrículo 
BMF
Sistema ventricular 
- É uma rede de cavidades preenchidas com 
líquido cefalorraquidiano (ventrículos) dentro 
do cérebro
- É composto por : dois ventrículos laterais 
(localizado dentro dos lobos do cérebro), o 
terceiro ventrículo (localizado entre os 
talamos) e o quarto ventrículo (localizado 
sobre a ponte e a medula e abaixo do 
cerebelo) 
* Os ventrículo são conectados por forames 
através do qual o líquido cefalorraquidiano 
passa 
Referências 
- Embriologia Clínica; Keith Moore; 10ª ed.; 
2016; Capítulo 17.

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