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CADERNO orgãos genitais, espermatogenese, ovogênese, desenvolvimento folicular, ciclo reprodutivo, fecundação, tipo de ovulos, implantação, gestação gemelar

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Órgãos genitais feminino 
• Importância/ Função 
o Produção de gametas 
o Produção de hormônios, inclusive para que se tenha uma eficiência produção 
de gametas , tem que uma função endócrina plena 
o Onde ocorre a fecundação . 
o Desenvolvimento do concepto., ou seja, onde vai ocorrer uma gestação 
• Aparelho reprodutor de uma fêmea primata 
 
o Gônadas femininas: ovários 
o Local responsável pela produção dos gametas : Ovários 
o Ovários: responsável pela produção de gametas e hormônios que irão mediar o processo 
reprodutivo na fêmea 
o Ligamento próprio do ovário que vai permitir a chegada de sangue, a inervação para este 
ovário 
o Folículos ovarianos : se desenvolvem dentro do ovário até que possam se romper e liberar 
o ovocito secundário que vai ser captado pela tuba uterina 
o Tuba uterina é prolongada e possui em suas extremidades projeções digitiformes 
chamadas de fimbrias da tuba uterina 
o Fimbrias: auxiliam na captação do gameta feminino no momento da ovulação 
o Função da tuba uterina: captar o gameta e conduzi-lo em direção ao útero e ainda em 
condições normais esperamos que se houver deposição de sêmen no aparelho reprodutor 
da femea o encontro do gameta feminino e masculino se dá na tuba uterina 
o Em primatas o útero tem o corpo bastante desenvolvido e o estreitamento ventral no colo 
uterino ou cérvix 
o Cérvix ou colo do útero: permite uma abertura para o canal vaginal 
 
• Aparelho reprodutor de fêmea/ Bovino 
 
o Tuba uterina delgada e sinuosa . tem a espessura de uma caneta 
o A tuba uterina desemboca no corno uterino ( bem desenvolvido ) 
o Ligamento largo do útero: estrutura conjuntiva . é uma estrutura ligamentosa que vai 
dar sustentação para esses órgãos, vai impedir que ele se movimente por exemplo 
 
• POSIÇÃO ANATOMICA DE ORGÃOSREPRODUTIVAS DA FÊMEA / VACA 
 
 
 
LIGAMENTO 
LARGO DO UTERO 
• APARELHO REPRODUTOR DE UMA PORCA 
 
 
o Os cornos uterinos são muito longos e sinuosos para que possam acomodar de 12 a 16 
embrioes e depois fetos 
o A BEXIGA ESTA sitada na porção caudal da porção vaginal 
 
• APARELHO REPRODUTOR DE UMA ÉGUA E OVELHA 
 
o TUBA UTERINA SINUOSO E POUCO DESENVOLVIDA 
 
bexiga 
• GONADA FEMININA: OVÁRIO 
 
 
o Ovário é envolvido por uma capsula constituída de tecido conjuntivo , no qual esta apoiado ( 
voltado para o meio externo) um epitélio de revestimento simples cubico a simples 
pavimentoso. Essa capsula envolve toda extensão do ovário 
o Internamente o ovário é formado por tecido conjuntivo , bem vascularizado , onde na sua 
estrutura desenvolvem-se folículos ovarianos 
o Esses foliculos ovarianos desenvolvem mediado principalmente por fatores hormonais ao 
longo da vida reprodutiva da fêmea para desencadear a liberação um gameta feminino e 
também para produção de hormônios 
o Os gametas femininos quando prontos são liberados num processo denominado ovulação 
• TUBA UTERINA 
o DIVIDIDO EM 3 SEGMENTOS: 
✓ INFUNDIBULO : Segmento mais próximo do ovário e que no infundíbulo 
encontramos estruturas denominadas fimbrias ( contrinbuem para que a tuba 
uterina possa envolver a superfície ovariana e captar o gameta que ta sendo 
ovulado em qualquer segmento dessa gonada 
✓ AMPOLA: Afecundação tende a ocorrer nesse segmento médio 
✓ ISTMO: Mias próximo ao útero 
o A tuba uterina tem uma parede relativamente espessa com parede contituida de 
musculo liso 
o É responsável por captar e conduzir o embrião ao útero 
o Histologicamente, observamos que o lume da tuba uterina não é totalmente amplo. 
Tem projeções de pregas da tuba uterina revestida por epitélio de revestimento 
contendo de cílios . 
o Esses cílios auxilia com que o embriaozinho seja conduzido de forma eficiente para o 
útero 
o 
• UTERO 
 
• Orgao onde vai ocorrer a gestação, ou seja , o desenvolvimento do concepto 
• Logo, na primeira semana pós fecundação já tem embrião chegando no útero e dentro de 
alguns dias ele se fixa na parede uterina para buscar nutrientes com maior eficiência da 
mae 
• Para que possa ocorrer o desenvolvimento de um concepto precisamos que a parede 
desse útero tenha algumas características particulares . Primeiramente, observe que a 
parede do útero é formada por três segmentos 
• Parede do útero é formada por 3 segmentos: 
✓ Endométrio ( interno ): constituído por tecido conjuntivo bastante vascularizado . 
Há presença de glândulas endometriais , que são importantes para produção de 
substancias nutritivas para o embrião . se renova parcialmente a cada ciclo. É 
onde o embrião se fica para buscar nutrientes de forma mais efetiva 
✓ Miométrio ( região intermediária): mais espessa. Formada de músculo liso, pq a 
medida que o embrião cresce , células musculares lisas proliferam-se e o tamanho 
do útero aumenta acompanhando o aumento do tamanho do feto para acomodar 
de uma forma mais adequada esse feto em desenvolvimento . além disso, é esse 
musculo liso que no momento do parto por ação hormonal vai contrair para 
expulsar esse concepto/ feto 
✓ Túnica adventícia ou perimetrio (externo): também formada por tecido conjuntivo 
onde vai abrigar vasos que vao contribuir para vascularização externa da parede 
desse órgão 
 
 
 
 
Órgãos genitais masculino 
o Local de produção dos gametas femininos: testículos 
o Testículo: tem formato ovoide a elíptico com tamanhos variados . variando entre espécies e de 
acordo com a fase de desenvolvimento 
o Os gametas são produzidos nos testículos e encaminhados para o epidídimo . 
o Anatomicamente o epidídimo é dividido em cabeça , corpo e cauda . 
o Função do epidídimo: essencial para maturação espermática onde vao ganhar capacidade de 
movimentação . caminha no sentido cabeça, corpo e cauda . esse transito epididimário dura 
alguns dias, variando de uma a duas semanas dependendo da espécie. Também permite o 
armazenamento dos espermatozoides . digamos que qd o animal esta em repouso sexual , a 
cauda do epidídimo vai funcionar como um reservatório temporário de espermatozóides. 
Durante alguns dias, os espermatozoides permanecerão viáveis para reprodução. 
 
o Esses órgãos estão posicionados d uma forma pendulosa , ventralmente a cavidade abdominal e 
pélvica, envolvido por uma bolsa caracterizada por uma delgada pele, denominada escroto 
o É muito importante que esse testículo esteja afastado da cavidade abdominal por um fator 
simples: manter a temperatura testicular abaixo da temperatura corporal , pois células 
germinativas morreriam se expostas a 37º. Esse testículo afastado, mantém o testiculo com 
aproximadamente 33º . essa delgada pele do escroto permite uma perda de calor mais fácil , 
permite a sudorese e vai contribuir para manutenção dessa temperatura corporal mais baixa 
o No momento da ejaculação esses espermatozoides vai ser conduzidos a um ducto deferente 
que vao conduzir esse espermatozoide ate a uretra pélvica do animal ( que esta internamente 
posicionada) 
o Quando os espermatozoides chegam a uretra pélvica , recebem secreções de glândulas sexuais 
acessórias . geralmente, há três glândulas sexuais acessórias 
✓ Vesicula Seminal ou glândula vesicular : Primeira glândula acessória. É sacular e par . na 
ejaculação, quando o espermatozoide é conduzido para essa glândula acessória ela 
contrai e libera a sua secreção junto ao espermatozoide 
GLANDULA 
BULBOURETRAL 
PROSTATA 
VESICULA SEMINAL 
✓ Próstata Caudal a vesícula seminal. Segunda glândula sexual acessória . libera a sua 
secreção junto ao espermatozoide 
✓ Glândula Bulbo uretral: libera a sua secreção junto ao espermatozoide 
o A secreção da vesícula seminal, próstata e glândula bulbouretral produzem o plasma seminal e o 
plasma seminal associado aos espermatozóides vão constituir o que chamamos de sêmen. 
o Funções do plasma seminal: contem nutrientes que nutrem os espermatozoides durante alguns 
dias, neutralizadores de pH pq a partir da uretra pélvica , inclusive na uretrapeniana os 
espermatozoides transitarão por um caminho comum a urina ( que tem pH inviável para os 
espermatozoides) ,aumentando as chances de sobrevivência do sptz; tem um secreção fluida a 
viscosa que contribui para movimentação/ transito dos esermatozoides ao longo da uretra e 
também no organismo da fêmea; produção de hormônios , dentre eles a prostaglandina ( que qd 
em contato com a musculatura lisa da femea contribui para contração) 
o Qd o espermatozoide chegar a base do pênis do ruminante , reparem que dentro do pênis , há a 
uretra ( canal que vai conduzir esses espermatozoides ao longo da extensão peniana até o ostio 
uretral , determinando a ejaculação desse animal 
o O pênis do ruminante tem uma curvatura, denominada flexura sigmóide ( S peniano) . o pênis é 
constituído por uma estrutura mais fibroelastica , oq significa que ele não tem mt tecido erétil , ou 
seja, a pouco aumento do volume do pênis dessas espécies, qd comparamos com equinos qe tem 
mito tecido erétil 
 
o POSIÇÃO ANATÔMICA 
 
o TESTICULO 
 
o Tunica albugínea : capsula de tecido conjuntivo que é relativamente espessa e reveste esse 
órgão. 
o Tubulos seminíferos : estrutura delicada , distribuídas de forma sinuosa no testículo . local onde 
são produzidos os espertatozóides . cada estrutura alongada no desenho que parte e retorna a 
uma região denominada rede testicular , corresponde a um túbulo seminífero . pode-se dizer 
que esses túbulos são delicados e sinuosos e disputam por espaço no interior da capsula . e a 
quantidade desses túbulos é importante pq dentro desses tubulos seminíferos que esta 
ocorrendo a espermatogênese . 
o Septo de tecido conjuntivo: entre os túbulos seminíferos . septos responsáveis pela sustentação 
desse testículo 
o Rede testicular: que são encaminhados para a cabeça -> corpo -> cauda do epidídimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabeça do epididimo 
Corpo do 
epididimo 
Cauda do epidídimo 
Essa Estrutura tubular denominada ducto 
epididimario esta bem mais dilatada do que 
no corpo e cabeça , pq nessa região ocorre 
armazenamento de espermatozoides 
VISAO MICROSCOPICA DO TESTICULO: TUBULOS SEMINIFEROS SECCIONADOS 
TRANSVERSALMENTE 
 
 
o QT mais na periferia, mais indiferenciadas e a medida qe se desenvolvem são 
direcionadas para o lúmen 
o 
Lumen com 
flagelos de 
células qe estão 
fixas na parede, 
chamadas de 
espermátides e 
que já já se 
tornarão 
espermatozóides 
DUCTO EPIDIDIMÁRIO 
o Só tem uma camada de células na parede do ducto epididimário. 
o No lume há uma grande massa de estruturas que correspondem aos espermatozoides 
que estão transitando pelo ducto epididimário passando pela maturação. 
 
 
 
Estério cílio: projeções 
da membrana 
citoplasmática das 
células epidetiais para 
aumentar a superfície 
de contato 
o estereocilio: : projeções da membrana citoplasmática das células epiteliais para 
aumentar a superfície de contato, pq essas células vao fornecer substancias 
importantes para maturação espermática e captar resíduos do metabolismo dessas 
celular e absorver resíduos do metabolismo dessas células . logo , tem um grande fluxo 
de moléculas nos dois sentidos oq justifica a necessidade de estruturas especializadas 
pelo aumento de superfície celular que denominamos esteriocilios 
 
 
 
o ESPERMATOGÊNESE 
o Consiste num processo de diferenciação e divisão celular a partir de uma célula 
denominada espermatogônia tronco que vai passar por um processo de divisão 
meiótica para dar origem a células altamente especializadas , chamadas 
espermatozoides 
o Normalmente relacionamos a espermatogênese a divisão meiótica, mas não podemos 
esquecer que, também ocorre uma divisão mitótica NO INICIO DO PROCESSO 
o No epitélio seminífero há uma célula denominada espermatogônia tronco localizada 
na periferia do túbulo que é uma espermatogônia indiferenciada . E essa 
espermatogônia após passar por uma série de divisões mitóticas inicia um processo de 
divisão meiótica 
o A meiose vai ocorrer apenas nas gônadas na gametogênese e isso é essencial para que 
células diploides deem origem a células haploides com metade do numero de 
cromossomos da espécie 
o Então essas espermatogonias iniciam o processo de meiose I e enquanto estão 
passando pelo processo de meiose I recebem o nome de espermatócito primário. 
o Em resumo, espermatogonias tronco após sofrerem divisões mitóticas com 
diferenciação iniciam a meiose e enquanto estão passando pela meiose I são 
denominados de espermatócitos primários. Ao final da meiose I teremos o surgimento 
https://www.google.com/search?q=estereocilio&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZlrbx0c7tAhXSH7kGHSeYAwYQBSgAegQIBRA0&cshid=1607989018761075
de duas células , chamadas de ESPERMATÓCITOS SECUNDÁRIOS. Secndários porque 
iniciaram o processo de meiose II 
o O QUE CARACTERIA A MEIOSE I: ela é reducional 
✓ Embaralhamento de genes, chamado crossing over 
✓ Haverá redução do numero de cromossomos, ou seja, ela é reducional, pois a 
partir de uma célula diploide, vao surgir duas células haploides. 
(espermatócitos secundários) 
o Após a meiose I , teremos uma célula haploide com o dobro de material genético 
esperado , ou seja, o espermatócito secundário terá que passar pela meiose II , que é a 
meiose EQUACIONAL. 
o Ao final da meiose II, teremos células haploides , porém com menos material genético 
do que sua célula de origem do que os espermatócitos secundários . Concluímos que, a 
partir de cada espermatócito secundário surgirão das células haploides chamadas de 
espermátides, já com metade da quantidade de DNA da sua célula original 
o Essas espermátides já tem condição de dar origem a um embrião , pq já tem metade 
do numero de cromossomos , já tem a característica genética de um gameta 
o PORQUE AS ESPERMÁTIDES NÃO PODEM SER CHAMADAS DE ESPERMATOZOIDES? 
✓ Pq são celulas grandes , arredondadas e pesadas, ou seja, imóveis que tem que 
passar por um processo de diferenciação , ou seja, tem que passar por um 
processo de modificação na sua forma para dar origem a uma célula altamente 
especializada denominada espermatozoide 
o Na ultima etapa da espermatogênese , ou seja, na fase de diferenciação, não há divisão 
celular , apenas uma modificação na forma da celula 
 
 
 
 
 
 
 
o FASE DE DIFERENCIAÇÃO 
o Haverá modificações células, como por exemplo, o surgimento de uma estrutura 
denominada vesícula acrossômica que vai se desenvolver formando uma espécie de 
capuz cranialmente ao núcleo dessas celulas. 
o Essa vesicula acrossômica apresentará uma grande quantidade de enzimas qe serão 
essenciais para contribuir no processo penetração no ovócito secundário no gameta 
feminino . Significa que o acrossoma (essa vesicula repleta de enzimas digestivas) será 
essencial para a fecundação e deverá se manter intacto ate o momento da fecundação 
quando irá se romper liberando essas enzimas que vao auxiliar na penetração do 
ovócito . 
o Também haverá o reposicionamento dos centríolos , onde haverá a produção de 
microtúbulos para formar o flagelo da célula que sera essencial para movimentação do 
espermatozoide 
o Durante essa fase, a espermátide arredondada vai se alongando , o que sera essencial 
para movimentação dos espermatozoides 
o E com a formação do flagelo , as mitocôndrias vao se reorganizar na transição dentre 
o corpo e a cauda do espermatozoide, formando formando aqui uma estrutura repleta 
de mitocôndrias, chamada de PEÇA INTERMEDIÁRIA OU PEÇA MÉDIA. 
o Essa concentração de mitocôndrias sera essencial para formação de ATP PARA 
PRODUZIR ENERGIA para o BATIMENTO DOS FLAGELOS 
o Parte do citoplasma dessa espermátide esta se desprendendo , na verdade, essa célula 
esta perdendo citoplasma para reduzir o peso para ficar mais leve, ou seja, mais 
aerodinâmica 
o Núcleo esta adquindo um formato aerodinâmico e seu DNA esta apresentandomaior 
grau de condensação possível , para reduzir o tamanho do núcleo e tornar a célula 
consequentemente mais leve , aerodinâmica. 
 
 
 
 
o RESUMINDO 
 
o A PRODUÇÃO DE GAMETAS NO MACHO É FINITA ? 
✓ Antes da celula tronco entrar nas divisoes mitoticas com diferenciação, ou 
seja, iniciar a espermatogenese , eka passara por uma dicisao mitotica sem 
diferenciação produzindo um clone dando origem a uma celula identica, um 
clone da celula original , ou seja, uma outra espermatogonia tronco que ira 
ficar como um estepe ( celula reserva) , tudo isso antes de entrar na 
espermatogenese. Futuramente, quando essa celula estepe for ativada ela vai 
sofrer uma divisao mitotica sem diferenciação dando origem a uma celula 
identica a ela e só depois entrar na espermatogenese . Isso faz com que 
teoricamente, a espermatogenese seja infinita ,ou seja, sempre se renove a 
estoque de espermatogonia tronco . Logo sempre havera espermatogonias 
tronco aptas para entrarem no processo de espermatogenese , assim como 
sempre tera espermatogonia tronco reserva. 
o QUAL A DURAÇÃO DO DO PROCESSO ESPERMATOGÊNICO ? 
o Ou seja, qt tempo para ma espermatogonia tronco virar um espermatozoide . 
Dura no homem por volta de 72 dias. Equino e bovino por volta de 56-60 dias 
 
CÉLULAS GERMINATIVAS E DE SUSTENTAÇÃO 
7 
 
 
 
o O testículo é formado por dois compartimento distintos de acordo com a constituição 
e função : 
✓ Compartimento tubular formado pelos túbulos seminíferos. Local onde ocorre 
a espermatogênese . sempre constituído por uma túnica própria, epitélio 
seminífero e lume 
 
✓ Compartimento intertubular , encontraremos vasos sanguinios . os nutrientes 
chegaram ao túbulo seminifero pelo processo de difusão . encontraremos 
também diversas celulas , em sua maioria cellas intersticiais (responsáveis pela 
síntese de testosterona). A testosterona chega a corrente sanguinia a ao 
compartimento tubular através de difusão . eventualmente também há celulas 
de defesa que migraram através de vasos sanguinios , por diapedese saíram do 
vasos e agora vao percorrer o compartimento intertubular. Podemos ter 
também fibras nervosas, fibras colágenas do tecido conjuntivo. 
 
TUBULOS SEMINIFEROS 
ESPAÇO INTERTUBULAR 
 
 
 
 
 
o CELULAS DE SSTENTAÇÃO OU DE SERTOLI: função de sustentar e encaminhar as celulas 
germinativas em desenvolvimento para mais próximo do lume. São elas as 
responsáveis por liberar essas espermátides no lume qd estiverem prontos. Tbm 
produz hormônios (inibina, estrógeno) , tbm tem a função de realizar a fagocitose isso 
pq algumas celulas germinativas vao morrer no seu desenvolvimento no epitélio 
germinativo por competição de espaço, nutrientes má formação genética , resultando 
nma necessidade de limpeza desse epitélio para retirar essas celulas em degeneração. 
Outra fnção esta relacionada a essa forte ligação entre as celulas de sustentação ao 
longo de todo epitélio seminífero oq vai separar o epitélio seminífero por régios, um 
compartimento basal e um compartimento adiluminal ; tbm tem como função a 
produção de fluido que parte vai ser encaminhado para o lume e parte para o 
compartimento inter-tubular. Esse fluido pe importante para a condução dos 
espermatozoides ao longo do lume ate a rede testicular , pois no lume os 
espermatozoides não tem mobilidade. 
ESPERMATOGONIA 
ESPERMATOCITOS 
PRIMARIOS 
MEIOSE I 
ESPERMATÓCITO 
SECUNDÁRIO 
MEIOSE II 
FASE DE DIFERENCIAÇÃO ESPERMATIDES 
ARREDONDADAS 
ESPERMÁTIDES 
ALONGADAS 
NUCLEO DE UMA 
CELULA DE 
SUSTENTAÇÃO OU 
DE SERTOLI COM 
SEU NUCLEOLO 
CITOPLASMA 
TUNICA PROPRIA 
o 
o Tudo acima dessa barreir HEMATO-TESTICULAR esta sob controle da célula de 
sustentação 
o A BARREIRA HEMATO-TESTICULAR impedem que celulas haploides , que não são 
reconhecidas como celulas próprias do organismo sejam atacados por celulas de 
defesa (macrófagos) por enxergarem-nas como celulas estranhas ao organismo .ou 
seja, protegem imunologicamente o epitélio seminífero 
 
Principais hormônios envolvidos na 
espermatogênese 
 
o 
Compartimento basal: com células 
diploides 
Compartimento adluminal Barreira 
Hemato-
testicular 
ADENOHIPÓFISE: TECIDO GLANDULAR 
NEUROHIPÓFISE: TECIDO NERVOSO 
o Para que as gônadas possam funcionar é necessário que haja interação com estrtras 
do sistema Nervoso Central: o hipotálamo e hipófise. 
 
 
EIXO HIPOTÁLAMO- HIPÓFISE- GONADAL 
 
o Para que tenhamos uma espermatogênese e tbm ovogenese é preciso o 
funcionamento pleno do eixo hipotálamo-hipofise-gonadal 
o O hipotálamo( neurônios hipotalâmicos ) vao produzir um hormônio chamado gnRH 
(hormônio liberador de gonadotrofina) qe via sistema porta vao chegar ate a adeno-
hipofise estimlando células da adeno hipófise a secretar FSH e LH . Via circulação 
sanguinia o LH vai chegar ate a gonada masculina ( testículo) , atuando nas células 
intersticiais ou células de leydig , se ligando a receptores dessas células estimulando-as 
a secretar testosterona que vai atingir a circulação sanguínea , percorrendo o 
organismo e determinando as características sexuais secundárias do macho . Parte da 
testosterona vai entrar no compartimento tubular para que a espermatogênese possa 
ocorrer de forma plena , pois é importante na fase de diferenciação das espermátides . 
As células de sertoli a partir da testosterona vão sintetizar diisto testosterona (DHT) e 
estrógeno. DHT, ESTROGENO E PROGESTERONA estarão em maior concentração na 
circulação sanguinia promovendo uma retroalimentação negativa no hipotálamo e na 
hipófise , inibindo a produção de gnRH que por sua vez reduz a produção de LH , que 
por sua vez inibe a produção de testosterona , dando um equilíbrio ao sistema, 
deixando os níveis de testosterona dentro dos níveis necessários para síntese de 
espermatozóides a para determinação de características sexuais secundarias do 
macho. 
Além de LH , a adeno-hipofise secreta também o FSH ( HORMONIO FOLICULO 
ESTIMULANTE) que via vaso sanguinio chega aos testículos atuando em receptores das 
células de sustentação dentro do compartimento tubular que em resposta ao estimulo 
do FSH as células de sustentação produzem inibina , sendo elas responsáveis pela 
retroalimentação negativa na hipófise, ou seja , alta concentração de FSH vai 
aumentar a concentração de inibina fazendo com que a concentração de FSH volte 
para níveis normais, reduzindo a sua velocidade de liberação. 
o Vale ressaltar que a maturação da hipófise e do hipotálamo a partir da puberdade. 
https://www.google.com/search?q=dht+diisto+testosterona&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_9ejg_8_tAhW5GLkGHZxzCVMQkeECKAB6BAgFEDQ
 
 
 
OVOGENESE 
o Ovogonias se dividem por divisões mitóticas aumentando a população dessa célula no 
ovário . no entando temos uma particularidade quando comparamos com a 
espermatogênese . 
o As ovogonias vao iniciar as divisões meióticas antes mesmo do nascimento da fêmea, 
ou seja, antes de seu nascimento , todas as ovogonias presentes nos ovários da fêmea 
vao iniciar a meiose I , passando então a ovócito primário e antes do parto a meiose 
será paralisada na fase de prófase I. Logo, as femeas irão nascer com os ovários 
repletos de ovócitos primários paralisados na prófase I. Logo , não haverá mais 
ovogonias no ovário , ou seja, não haverá mais células com capacidade de divisão 
mitótica para aumentar a população ovariana , fazendo com que essa fêmea nasça 
com o numero pré-definido de possíveis futuros gametas . 
Esses ovócitos primários paralisados na prófase I permanecerão paralisados até a 
puberdade da fêmea quando serão estimulados a reiniciar esse processo de divisão. 
A partir da puberdade e com a ação dos hormônios envolvidos na reprodução a cada 
ciclo reprodutivo ( menstrual em primatas e estral nas fêmeas de mamíferos 
domésticos) , um determinado numero de ovócitos primários são estimulados a dar 
sequência a meiose I . 
Podemosimaginar de uma forma geral, sendo variável de espécie para espécie, cerca 
de 30 ovocitos primários serão estimulados a reiniar a meiose I por ciclo reprodutivo. 
Ou seja, a cada ciclo reprodutivo, um determinado numero de ovócitos primários 
serão estimulados a dar sequencia a prófase I, passando pela matafase I , anafase I, 
telófase I e encerrando a meiose I com o surgimento de duas células . 
o Após o encerramento da meiose I, teremos duas células com divisão desigual de 
citoplasma ,ou seja , uma célula com muito citoplasma ( viável para o ovócito 
secundário) e outra com pouco citoplasma ( Corpusculo Polar ou polócito - na qual ira 
regredir dentro de m curto prazo). A célula viável ( ovócito II), ira passar pela meiose II 
ate chegar a metáfase II, quando irá novamente paralisar sua divisão e ocorrerá a 
ovocitação. , ou seja , a liberação pelo ovário do gameta feminino (ovócito II).. A tuba 
uterina captará esse ovócito II, que transitará por essa tuba . Esse ovócito secundário 
só retornará a meiose II se houver fecundação. Caso , não haja fecundação , esse 
ovócito secundário vai transitar pela tuba uterina e entrara em um processo de 
degeneração ainda sendo um ovócito secundário da metáfase II. 
o Logo com a fecundação, haverá um estimulo para finalização da meiose II. 
o Considerando que houve fecundação, o ovócito secundario , finalizando a meiose II 
dará origem a duas células la na tuba uterina já após a fecundação com uma divisão 
desigual de citoplasma , originando o 2º corpúsculo polar e um embrião contendo uma 
célula denominada zigoto. 
o Vale salientar , que em algumas espécies , apenas um único gameta ( ovócito 
secundário ) será liberado a cada ciclo e os demais gametas ( com as demais células 
que reiniciaram a meiose I ) vao iniciar um processo de degeneração .Podemos dizer 
que dentre esses gametas, só um ovócito II entrara no processo de ovocitação, os 
demais vao entrar em um processo de degeneração no próprio ovário . 
o O fato do gameta prosseguir sua divisão meiótica só durante a puberdade, explica a 
predisposição em fêmeas de maior idade a serem susceptíveis a ações diversas do 
ambiente , como radiação, temperatura elevada, ações de substancias toxicas 
podendo levar a uma mutação genética . Isso explica, o porque de fêmeas mais velhas 
terem maior predisposição a anomalias genéticas de seus gametas. 
 
 
 
NÚMERO DE OVÓCITOS NAS ESPÉCIES HUMANA E CANINA E DIFERENTES IDADES 
 
o UM GRANDE NUMERO DE OVOCITOS PRIMARIOS MORREM ANTES DA PUBBERDADE 
DA FEMEA, POIS TENTAM REINICIAR A MEIOSE ANTES E NÃO TEM AMBIENTE 
PROPICIO PARA SEU DESENVOLVIMENTO, O QUE CASA A MORTE DESSES OVOCITOS 
PRIMARIOS . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento folicular ovariano 
o OVARIO 
 
o Região cortical é onde os folículos vao crescer no ovário 
o E com a ovocitação haverá ruptura do folículo maduro , juntamente com a capsula do 
ovário no ponto em que essa ovocitação acontecer. 
o A tuba uterina esta envolvendo a superfície ovariana para captar esse gameta 
feminino independentemente do lugar onde ocorrera a fecundação . 
o QD O FOLICULO MADURO SE ROMPE, EXTRAVASSA UM POUCO DE SANGUE 
PARA ESSE ANTRO , MACROFAGOS MIGRAM PARA ESSA REGIÃO PARA FAZER 
UMA LIMPEZA DA AREA (RETIRAR ESSE COAGULO). OBSERVE QUE COM A 
OVOVITAÇÃO AS CELULAS DA TECA E DA GRANULOSA PERMANECERAO NO 
OVARIO E PASSARÃO POR UM PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO , AMENTO DE 
VOLUME, AUMENTO DE ATIVIDADE METABÓLICA E DÃO ORIGEM A UMA 
GLÂNDULA ENDÓCRINA TEMPORÁRIA CHAMADA DE CORPO LUTEO 
o CORPO LUTEO PRODUZ OS MESMO HORMONIOS DO FOLICULOS EM 
CRESCIMENTO SÓ QUE EM COMCENTRAÇÕES DIFERENTES , OU SEJA PRODUZ 
EM ALTAS TAXAS PROGESTERONA E MENOR CONCENTRAÇÃO ESTRÓGENO 
FOLICULO PRIMORDIAL 
o Amplo citoplasma, com núcleo esférico e nucléolo normalmente evidente 
o Ovócito primário 
o Apresenta ao redor do ovócito uma camada de células foliculares Células alongadas e 
com menos energia 
CONTEDO CAPTADO 
PELA TUBA UTERINA 
 
 
 
FOLICULO PRIMÁRIO 
o Apresenta ao redor do ovócito uma camada de células foliculares arredondadas 
(cubicas) e metabolicamente mais ativas com capacidade de proliferação 
 
 
FOLICULO SECUNDÁRIO 
o Varias camadas de celulas 
o Temos a impressão da presença de granlos no núcleo dessa célula ( camada granulosa) 
o Proliferação de celular foliculares , aumentando o numero de camadas dessas células 
o Presença de zona pelúcida, marcada por uma região acelular , constituída por 
glicoproteínas sintetizadas tanto pelas células foliculares, tanto pelo ovócito 
o Inicio da organização das células da teca ( células periféricas) que esta começando a se 
organizar 
 
 
 
Camada granulosa 
Ñ tem células da teca 
o Essas células da granulosa e da teca tem função de produzir hormônios esteroides , qe 
irão se acumular no meio da camada granulosa dando origem a cavitações nessa 
região 
 
FOLICULO TERCIÁRIO 
o Presença de antro ( CAVIDADE NA GRANULOSA) com grande quantidade de hormônios 
esteroides (prdominio de estrógeno, mas tbm temos progesterona em menor 
quantidade ) 
o Organização da teca em teca interna e teca externa 
 
 
 
FOLICULO PRE- OVULATORIO 
Teca interna 
Teca externa 
 
 
o Vamos imaginar que um folículo maduro se formou sobre ação do LH , esse folículo se 
rompe e a tuba uterina o capta chegando na tuba uterina um ovócito protegido pela 
zona pelúcida e varias camadas de células foliculares perifericamente (corona radiata) 
o 
 
OVÓCITO SECUNDÁRIO 
 
 
 
 
 
 
Corona radiata 
CORPUSCULO POLAR 
 
 
 
 
 
 
Ciclos reprodutivos estral e menstrual 
 
 
FOLICULO PRIMORDIAL 
FOLICULO 
PRIMARIO 
FOLICULO SECUNDARIO 
FOLICULO 
TERCIARIO 
FOLICULO PRÉ-OVULATÓRIO CORPO LUTEO 
CORPO BRANCO OU 
CORPO ALBICANS 
o Para o pleno funcionamento das gônadas na fêmea e no macho é necessário 
uma maturação do eixo hipotálamo- hipofisário gonadal para que a 
gametogênese acontece se forma plena 
o O hipotálamo é constituído por tecido nervoso e esta localizado na base do 
crânio e esta intimamente ligado a glândula hipófise . podemos dizer que na 
puberdade haverá a maturação desse eixo , ou seja, o hipotálamo através de 
hormônios hipotalâmicos terá a condição de produzir fatores que estimularão 
a hipófise, mais precisamente , neurônios hipotalâmicos irão produzir o 
hormônio gnRh ( hormônio liberador de gonadotrofina) . a liberação desse 
hormônio no sistema porta-hipofisario estimulara células da hipófise a 
secretar as gonadotrofinas (LH e FSH). Via circulação sanguinia esses 
hormônios chegarão até as gônadas 
o Fsh é responsável por estimular o crescimento de folículos ovarianos , ou seja, 
para que tenha uma onda de crescimento folicular efetiva há a necessidade do 
estimulo do FSH de origem hipofisária. 
o Lembrando que com o crescimento de folículos antrais, haverá a produção de 
estrógeno (predominantemente) e progesterona . Isso fará com que haja o 
aumento da concentração de estrógeno no organismo da femea a medida que 
tenhamos folículos em crescimento e que atinja um pico máximo de 
concentração plasmática quando houver folículo maduro no ovário. Esse 
estrógeno vai promover um efeito negativo, ou seja, uma retroalimentação 
negativa em nível hipofisário que ira reduzir as concentrações disponíveis de 
FSH , fazendo com que alguns desses folículos que estavam em crescimento 
regridam, permanecendo no ovário um ou poucos gametas dependendo da 
espécie nos quais conseguem sobreviver a uma baixa d FSH. 
o Por outro lado, o estrógeno tbm farpa feedback positivo , ou seja uma 
retroalimentação positiva , um estimulo em nível hipotalâmico e aumentara as 
concentrações de LH , resultando num pico de estrógeno na femea causando 
liberações cíclicas em níveis cada vez maiores de HL (responsável pela ruptura 
do folículo maduro) 
o Uma vez que ocorreu a ovocitação, os níveis de estrógeno circulantesvao 
reduzir . no local do folículo onde restaram células da granulosa e da teca que 
sofrerão modificações celulares , as diferenciando em células luteinicas e 
paraluteinicas que vai dar origem a um corpo luteo ou corpo amarelo. O corpo 
luteo vai produzir altas comcentrações de progesterona que estimularão as 
glândulas endometriais a secretar fatores nutritivos para o embrião, além de 
inibir a contratilidade do miométrio da musculatura lisa do útero . a 
progesterona sinaliza para o útero que o embrião esta chegando e que o 
endométrio deve se tornar secretório e que o miométrio deve ficar quieto 
para não expulsar o embrião, a progesterona também atua nos alvéolos da 
glândula mamaria promovendo o desenvolvimento alveolar da glândula 
mamaria preparando-a para uma futura lactação. A progesterona tbm atua em 
nível hipotálamo-hipofisário fazendo uma retroalimentação negativa inibindo 
a produção de gnRH e consequentemente de FSH e LH em menor proporção. 
o Caso não haja a fecundação, o endométrio vai produzir prostaglandina que ira 
desencadear uma destruição / degeneração/lise do corpo luteo ovariano e 
consequentemente a queda drástica da concentração de progesterona que ira 
desestabilizar o endométrio causando sua descamação em primatas , 
MENSTRUAÇÃO (fêmea primata) 
o É uma descamação do endométrio com liberação conteúdo sanguinolento e 
restos teciduais . acontece devido a destruição do corpo luteo e queda da 
progesterona desestabilizando o endométrio 
o Dia 1 é marcado pela descamação do endométrio 
 
 
CIO 
o Fenômeno que esta dentro de uma fase de um ciclo denominado estro. 
o Esta receptiva ao macho 
o Caracterizado pelas altas taxas de estrógeno no organismo , ou seja, qd há um 
pico de estrógeno e presença de folículo maduro no ovário ,o sistema nervoso 
central é estimulado para que a femea aceite o macho. Coincide com o 
período de ovocitação 
 CICLO ESTRAL 
o VACA E EGUA TEM DURAÇAO DE 21 DIAS 
o Primeiro dia do ciclo é marcado da aceitação do macho pela femea, pq esta próximo 
da ovocitação 
o Logo em seguida haverá a formação do corpo luteo que vai determinar o aumento da 
concentração de progesterona e estrógeno numa concentração inferior 
o Após 16 dias, se não houver a fecundação o endométrio vai produzir prostaglandina 
que ira estimular a luteólise (degeneração do corpo luteo) causando uma queda nas 
concentrações de progesterona e estrógeno causando o cessamento do feedback 
negativo que estava acontecendo no hipotálamo-hipofise e consequentemente a 
queda na concentração de gnRH , liberação de FSH pela hipófise e crescimento 
folicular. Esse ultimo causara o aumento das concentrações de estrógeno nos folículos 
Pico de 
estrogeno 
Consequente liberação de LH 
Estimulação de liberação de 
progesterona pelo corpo luteo 
Luteólise pq não teve 
fecundação 
ovarianos até a ocorrência de um pico e estrógeno ,marcando a presença de um 
folículo maduro no ovário . Se não houver a fecundação, a femea retornara ao inicio 
do ciclo 
 
 
FECUNDAÇÃO 
o É o encontro e fusão de duas células gaméticas iniciando-se o desenvolvimento de um 
novo individuo 
 
LOCAL DE DEPOSIÇÃO DO SÊMEN 
 
 
 
 
 
TRANSITO ESPERMÁTICO E CAPACITAÇÃO 
 
o FLUXO RETROGADO : 
✓ Transito de espermatozoides no sentido contrário ao útero e tuba uterina, 
fazendo com que algumas células se percam 
o Captação de células através de criptas 
o (invaginações na cérvix) vao reter algumas células , inclusive selecionar alguns 
espermatozoides com malformações ou incapacitados de movimentação para que 
sejam fagocitados. Isso também permitira que espermatozoides viáveis cheguem a 
tuba uterina mesmo um, dois dias após a cópula. Essas células , ficarão na cripta da 
cérvix e a movimentação desses órgãos resultara na soltura de algumas células e 
espermatozoides transitarão pelo aparelho reprodutor da femea chegando um, a dois 
dias depois da copula na ampola da tuba uterina 
o Outro problema é escapar das células d defesa do aparelho reprodutor feminino, pois 
os espermatozoides não são células próprias do organismo e são haploides , e por esse 
motivo são alvos dos neutrófilos. 
 
CAPACITAÇÃO ESPERMÁTIVA 
 
o NO EPIDIDIMO: a membrana plasmática do espermatozoide vai apresentar algumas 
moléculas de superfície, representadas na cor amarela que em contato com o plasma 
seminal fara com que essas moléculas sejam revestidas com proteínas do plasma 
seminal 
o EJACULADO: Moleculas da superfície revestidas com proteínas do plasma . 
o CAPACITADO: durante o transito no trato uterino , essas proteínas do plasma seminal 
juntamente com as moléculas da superfície da membrana serão removidas . Com isso 
algumas moleculas expostas vao se ligara zona pelúcida dos ovócitos . ou seja, essas 
moléculas que estão soltas vao ser ligantes para receptores que stao presentes na 
zona pelúcida do ovócito permitindo uma interação entre esses dois gametas. Essa 
interação sera essencial para a fecundação 
LONGEVIDADE DOS GAMETAS NAS DIFERENTES ESPECIES 
 
o PARA QUE OCORRA A FECUNDAÇÃO, O ESPERMATOZOIDE TERA QUE ULTRAPASSAR A 
CORONA RADIATA, ZONA PELUCIDA E A MEMBRANA CITOPLASMATICA DO OVOCITO 
SECUNDARIO 
 
 
o A propulsão mecânica do flagelo terá uma importante função: 
✓ Passando pela corona radiata , o espermatozoide se aproxima da zona pelúcida 
e as proteínas da superfície do espermatozoide vao se ligar as proteínas da 
zona pelúcida, denominadas ZP3 , ocorrendo um reconhecimento espécie- 
especifico 
✓ Haverá o reconhecimento do espermatozoide pelo ovócito vai desencadear 
uma REAÇÃO ACROSSÔMICA , que é a ruptura do acrossoma com liberação de 
suas enzimas . essas enzimas serão essenciais para facilitar a ultrapassagem do 
espermatozoide pela barreira denominada zona pelúcida 
 
REAÇÃO ACROSSÔMICA 
 
 
 
o Havera a fusão da membrana plasmática com a membrana acrossomal externa que vai 
permitir que o conteúdo do acrossoma seja liberado ao meio externo , ou seja, as 
enzimas que estão internalizadas no acrossoma sejam liberadas para atuar com uma 
digestão parcial de moléculas da zona pelúcida , facilitando a penetração do 
espermatozoide . Com isso o acrossoma vai se romper mas o espermatozoide vai 
permanecer parciamente intacto (núcleo e citoplasma intacto). 
o Durante a fusão da membrana citoplasmática e da membrana acrossomal externa 
houve um restabelecimento do envoltório do espermatozoide fazendo com que essa 
célula tivesse apenas o conteúdo do acrossoma liberado, mas citoplasma e núcleo 
mantendo-se viáveis 
o Ultrapassando a zona pelúcida o espermatozoide vai entrar em contato com a 
membrana citoplasmática de ovócito 
 
MECANISMOS QUE IMPEDEM QUE MAIS DE UM ESPERMATOZÓIDE 
ULTRAPASSE A ZONA PELUCIDA DE UM OVOCITO 
 
o SE MAIS DE UM ESPERMATOZOIDE FECUNDAR O OVOCITO , TEREMOS O SURGIMENTO 
DE UM EMBRIAO COM UM GRAND NUMERO DE CROMOSSOMOS QUE VAI SER 
INCOMPATIVEL COM A VIDA E POR ISSO NORMALMENTE MORRE NAS PRIMEIRAS 
DIVISÕES CELULARES 
o MECANISMOS: 
✓ REAÇÃO ZONAL: Qd o primeiro espermatozoide ultrapassa a corona radiata , a 
zona pelúcida entra em contato com a membrana citoplasmática do ovócito e 
grânulos corticais localizados no citoplasma do ovócito serão liberados que 
vao desencadear uma modificação estrutural na zona pelúcida , uma 
modificação bioquímica que tornará ela impermeável a um segundo 
esermatozoide 
o Se houve fecundação, o material genético da femea finalizara a meiose II (metáfase II-> 
anafase II-> telófase II-> liberação do segundo corpúsculo polar indicando que finalizou 
a meiose II e o oocito secundário passara a ser ovulo 
o O próximo passo sera a descondensação do material genético do espermatozoide para 
que tenhamos a fusão do material genético do macho e da femea caracterizando o que 
denominamos de pronucleo feminino. 
OÓTIDE 
o É um ovulo contendo um pronucleo feminino e outromasculino 
 
SINGAMIA 
o Fusao dos pronucleos feminino e masculino 
 
o Como consequencia teremos um embrião de uma célula , no qual chamamos de ovo ou 
zigoto. Zigoto que já esta na metáfase da primeira divisão celular embrionária para que 
este embrião de uma célula passe rapidamente para duas , 4, 8, 16 celulas com zona 
pelúcida intacta 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DA FECUNDAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE ÓVULOS 
 
TIPOS DE ÓVULOS QUANTO A DISTRIBUIÇÃODO VITELO NO CITOPLASMA 
o Temos que saber essa classificação, porque a segementação vai sofrer influencia de acordo 
com a quantidade e o local onde o vitelo se concentra na celula 
o ISOLÉCITO OU OLIGOLÉCITO: Há uma pequena quantidade de vitelo distribuído 
homogeneamente em todo o citoplasma da célula. Lécito= vitelo 
✓ iso= igual 
✓ Oligo=pouco 
✓ Anfioxo e mamíferos 
✓ Em mamíferos o ovo é classificado como alécito, pq tem pouco ou nenhum 
vitelo 
✓ Alécito é um subtipo de isolécito 
 
o HETEROLÉCITO OU MESOLÉCITO: Tem uma maior concentração de vitelo em um dos polos da célula 
que denominamos de polo vegetativo . Inclusive na região oposta houve um direcionamento do núcleo 
na região de polo animal. 
✓ Concentração diferente de vitelo no citoplasma da célula 
✓ Peixes e anfíbios 
 
 
 
 
 
 
 
 
o TELOLÉCITO OU MEGALÉCITO: Há uma grande quantidade de vitelo no polo vegetativo da célula com o 
núcleo direcionado ao polo animal. 
✓ TELO= PONTA 
✓ Mega= grande 
✓ Repteis e aves 
 
 
o CENTROLÉCITO: Grande quantidade de vitelo distribuído de forma circular e homogenia ao redor do 
núcleo , na região central do óvulo 
✓ Artropodes 
 
CLIVAGEM OU SEGMENTAÇÃO 
o Após a fecundação, o zigoto recebe estímulos para iniciar sucessivas divisões mitóticas 
aumentando para 2,4,8,16 o numero de células embrionárias. 
o É o processo de sucessivas divisões mitoticas 
o Quanto maior a concentração de vitelo, mais lenta sera a segmentação 
✓ Ovo heterolécito terá uma segmentação mais lenta no polo vegetativo da célula 
✓ Ovo telolécito não terá segmentação no polo vegetativo, só no polo animal da célula 
✓ Centrolecito não terá segmentação na região central 
 
TIPOS DE SEGMENTAÇÃO 
o SEGMENTAÇÃO TOTAL OU HOLOBLÁSTICA 
✓ Em todo ovo observaremos divisões celulares dando origem a novas células 
✓ Apresenta divisões: 
▪ Segmentação total igual: todo o ovo sofre divisão igual , dando origem 
a células de mesmo tamanho. Ovo isolécito ou oligolécito 
 
▪ Segmentação total desigual: todo o ovo sofre divisão, porem dando 
origem a células com tamanhos diferentes. Ovo heterolécito ou 
mesolécito 
 
o SEGMENTAÇÃO PARCIAL OU MEROBLASTICA 
✓ A divisão celular vai ser confinada apenas a parte do ovo, ou seja, aquela 
região que tem menos ou nenhuma quantidade de vitelo. 
✓ Apresenta subdivisões: 
▪ Segmentação parcial discoidal: formação de um disco na superfície 
desse ovo. Ovo telolécito ou megalécito 
 
▪ Segmentação parcial superficial: ocorre a segmentação onde as células 
se concentram na superfície do ovo . típica de óvulos centrolécitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLANTAÇÃO EMBRIONÁRIA ou NIDAÇÃO 
o RELEMBRANDO: 
✓ A chegada do embrião no útero coincide com a fase de mórula a blastocisto 
inicial. 
✓ Endométrio é constituído por glândulas endometriais, que podem estar 
dilatadas e liberando uma substancia que tem a função de nutrir o embrião na 
fase inicial de seu desenvolvimento. Há também a presença de vasos 
sanguinios do endométrio e uma grande quantidade de tecido conjuntivo que 
da uma característica estrutural ao endométrio ( em azul). 
 
✓ 
 
 
 
o EVENTOS QUE DETERMINARAO A FIXAÇÃO DO EMBRIAO NO ENDOMETRIO 
✓ A partir de um trofoblasto surgem o citotrofoblasto e o sinciotrofoblasto 
✓ A partir do embrioblasto surgirão hipoblasto ( camada de célula que 
corresponde ao teto da blastocele) e o epiblasto (conjunto de células colunares 
ou cubicas) 
✓ A partir do hipoblasto haverá uma proliferação de células que vao desencadear 
um revestimento da blastocele . essas células que revestem a blastocele vao 
formar uma membrana denominada MEMBRANA EXOCELÔMICA dando origem 
GLANDULA SEBACIA 
DILATADA 
VASOS SANGUINIOS 
EPITELIO DE 
REVESTIMENTO DO 
ENDOMÉTRIO 
BLASTOCELE 
a uma cavidade denominada SACO VITELINICO primitivo 
 
o No esquema anterior , o embrião esta bastante internalizado no endométrio e uma 
parte na cavidade uterina 
o Essa invasão do endométrio só foi possível graças ao sinciciotrofoblasto que se 
desenvolveu intensamente invadindo o endométrio e abrindo espaço no endométrio 
para que este embrião pudesse entrar. 
o Podemos observar também, que o sinciciotrofoblasto já esta entrando em contato com 
glândulas endometriais 
o No epiblasto esta surgindo uma cavidade , denominada âmnion ou cavidade amniótica 
o Amnion e saco vitelino esta em contato direto com o citotrofoblasto 
 
o Na imagem acima, observaremos o embrião dentro do endométrio e o 
sinciciotrofoblasto se desenvolveu ainda mais invadindo a parede de capilares 
sanguinios maternos, entrando em contato com o sangue materno formando o que 
chamamos de REDE DE LACUNAS ( Contendo sangue materno e secreção de glândulas 
endometriais) 
o Nessa imagem o citotrofoblasto esta envolvido pelo sinciciotrofoblasto 
citotrofoblasto 
o Amnion e saco vitelino nao estão mais em contato direto com o citotrofoblasto. Houve 
o surgimento de uma nova tecido conjuntivo embrionário denominada MESODERMA 
EXTRAEMBRIONÁRIO. 
o O mesoderma extraembrionário se forma a partir da proliferação de células do 
hipoblasto 
o O endométrio que esta em contato com o embrião e ta responsável pela manutenção 
da gestação e nós chamamos de ENDOMÉTRIO GRAVIDICO é chamado de DECIDUA . 
Decídua significa desprender-se , logo o nome é indicativo ao endométrio que era se 
desprender do útero ao final de uma gestação . 
o O endométrio que esta ao redor do embrião é chamado de decídua basal ao passo que 
ao lado oposto onde vai ocorrer o fechamento do endométrio, a recomposição do 
endométrio após a invasão embrionária é chamado de decídua capsular. 
 
 
 
TIPOS DE IMPANTAÇÃO 
 
 
o Implantação intersticial ( em humanos) 
✓ O embrião invade totalmente o endométrio 
o Implantação superficial ( em mamíferos domésticos ) 
✓ O embrião não invade o endométrio, só se fixa superficialmente 
 
o Implantação intersticial 
 
✓ O embrião esta totalmente dentro do endométrio 
✓ Todo o citotrofoblasto esta envolvido pelo sinciciotrofoblasto 
✓ Houve uma reconstrução do epitélio que reveste o endométrio depois da 
implantação do embrião 
✓ Surgimento de lacunas no mesoderma extraembrionario, o que constituirão 
futuramente o celoma extraembrionario 
✓ A fusão dessas pequenas cavidades formando o celoma extraembrionario 
✓ 
 
Lacunas no mesoderma 
extraembrionario denominados celoma 
extraembrionario 
Lamina externa do 
mesoderma extraembrionario 
Lamina interna do 
mesoderma 
extraembrionário 
✓ Na imagem acima observamos o celoma agora com uma cavidade única dentro do 
mesoderma extraembrionario 
✓ Esta ocorrendo um estrangulamento do saco vitelínico que irá regredir reduzindo de 
tamanho 
✓ O epiblasto (piso do amnion) + hipoblasto (teto do saco vitelínico primitivo) formando 
o disco embrionário bilaminar, pois temos dois discos em contato uma sob a outra. 
✓ Corion: é constituído pela lamina externa do mesoderma extraembrionario , associada 
ao citotrofolasto intimamente ligada ao sinciciotrofoblasto. 
 
o Na figura anterior, observaremos que parte do saco vitelínico primitivo já , estrutura 
essa que foi direcionada ventralmente e ela é apenas um resquício do saco vitelínico 
o Temos também, todo o saco vitelínico revestido por uma lamina interna do mesoderma 
extraembrionario 
o O saco vitelínico esta ventral ao amnion 
o Formação do Pedículo do embrião: parte do mesodermaembrionário 
o O âmnion, o disco embrionário bilaminar e saco vitelino estão fixos ao córion graças ao 
pedículo que faz a comunicação entre essas estruturas. 
o O pedículo futuramente dará origem ao cordão umbilical 
o O córion futuramente vai formar a placenta 
o Via cordão umbilical teremos a nutrição do embrião e direcionamento de excretas do 
embrião para mae 
o Placa pré- cordal: região do disco embrionário bilaminar . Na região cranial teremos 
células do hipoblasto com formato colunar ( células mais altas) fortemente aderidas as 
células as células do epiblasto. 
 
 
PERIODO ENTRE OVOCITAÇÃO E IMPANTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTAÇÕES GEMELARES 
o O QUE É GEMELIDADE ? 
✓ Ocorrencia de nascimentos múltiplos em espécies onde o parto normalmente 
é simples ( espécies monovulatórias) 
✓ O que ocorre em humanos, bovinos e equinos 
✓ Em caninos e suínos que é normal ter mais de um feto em desenvolvimento, 
não consideramos o termo gemelidade. 
o GEMELIDADE MONOZIGÓTICA 
✓ Gêmeos univitelinos ou idênticos 
✓ Essa gestação gemelar iniciou com apenas um zigoto formado. Esse zigoto, 
transitou pela tuba uterina passando pelo processo de clivagem e qd a 
blastocele estava a ser formada , por algum motivo, formaram-se doies 
embrioblastos (duas massas celulares internas) e futuramente dois indivíduos 
idênticos , pois surgiram de um único zigoto. 
✓ Esses indivíduos que se desenvolvem são do mesmo sexo , pois surgiram da 
mesma célula original , ou seja, mesmo zigoto) e terão as mesmas 
características genéticas 
✓ Gemeios idênticos ou monozigóticos pq se formaram através de um único 
zigoto 
✓ Há um único trofoblasto para dois embrioblastos . e a partir do trofoblasto 
teremos a formação do corion. Logo, teremos nesse caso dois fetos, cada um 
com seu amnion, porém compartilhando o mesmo córion e futuramente a 
mesma placenta 
 
 
✓ SITUAÇÃO RARA: Pode ocorrer também a ruptura do trofoblasto, 
dando origem a dois trofoblastos cada um com um embrioblasto . 
nessa situação, teremos dois embriões geneticamente idênticos 
que vieram de um mesmo zigoto. 
✓ Logo não podemos dizer que se há duas placentas , temos a 
gemelidade dizigotica. Existe essa situação anteriormente citada 
que é rara, mas acontece. 
 
 
 
✓ Outra situação, também pouco frequente : um blastocisto, uma 
blastocele e um embrioblasto compartilhado pelos dois fetos, pois 
essa gemelidade ocorreu na fase de gástrula ( que por algum fator 
formaram duas linhas primitivas , duas notocordas ) e 
consequentemente dois discos bilaminares. Formando uma 
cavidade amniótica comum para os dois embriões que vao se 
desenvolver . consequentemente teremos, dos discos trilaminares 
, a formação de dois fetos com uma cavidade amniótica comum a 
esses dois fetos e uma única placenta originaria de um único 
córion 
✓ 
 
✓ Esse tipo de gestação oferece maior risco de anormalidades , 
malformações em cada um desses indivíduos a partir dos discos 
trilaminares . imagine que ocorrera o dobramento embrionário 
em cada um desses discos havendo uma necessidade de 
separação completa desses discos trilaminares e é nesse 
momento que podem acontecer algumas falhas 
▪ Como por exemplo a separação incompleta desses embriões e fetos 
dando origem ao que chamamos de gêmeos siameses que são 
normalmente unidos pelo crânio , tórax ou tórax e abdômen e em 
algumas situações são unidos pelas nádegas 
▪ Gêmeos siameses só se formam em gestações monozigóticas que se 
formaram na fase de gástrula, pois não apresentarão nenhum anexo 
embrionário separando os embriões / fetos. 
 
o GEMELIDADE DIZOGOTICA 
✓ Gemeos bivitelinos ou fraternos 
✓ Ocorreu a formação de dois zigotos devido a uma ovocitação dupla, ou seja, 
durante um ciclo reprodutivo a fêmea liberou dois ovócitos secundários . Esses 
dois ovócitos secundários chegaram a tuba uterina , cada um deles foi 
fecundado por um espermatozoide dando origem então a dois zigotos 
✓ Cada um desses zigotos vai passar pelo processo de clivagem , passando pelo 
estagio de 2,4,8 celulas, mórula, enquanto transitam pela tuba uterina e 
dentro de alguns dias chegarão ao útero dois embriões na fase de mórula, mas 
mais predominantemente na fase de blastocisto. Atente-se que cada embrião 
se formou a partir de um zigoto. E cada zigoto se formou a patir de uma 
determinado ovócito secundário que foi fecundado por um determinado 
espermatozoide 
✓ Esses embriões podem ser do mesmo sexo ou não. Depende eclusivamente do 
espermatozoide que fecundou cada um deles. 
✓ Cada um desses embriões se fixará em uma região do endométrio e teremos 
então uma gestação com dois embriões e naturalmente dois fetos se 
desenvolvendo cada um deles dentro da sua própria placenta, dentro do seu 
próprio corion (pq temos dois trofoblastos). 
 
✓ Quando dois embriões dizigoticos se fixam no endométrio muito próximos um 
do outro , embora se tenha duas placentas, elas estarão muito próximas uma 
da outra e por isso haverá a fusão dessas placentas em algumas regiões (fusão 
parcial) 
 
 
 
 
 
 
GASTRULAÇÃO 
o É o processo formativo pelo qual as três camadas germinativas e a orientação axial são 
estabelecidas nos embriões. Ou seja, saberemos onde é a porção cranial, caudal , direita e 
esquerda desse embrião. É nessa fase que ocorre a formação da notocorda ( o primeiro 
eixo de sustentação embrionário) 
 
 
DESENVOLVIMENTO DA LINHA PRIMITIVA 
 
 
Onde ocorre a 
gastrulação 
Onde o disco 
bilaminar vai 
passar a 
trilaminar e 
onde teremos a 
formação da 
notocorda 
Porção cranial: 
porção inicial 
do sistema 
digestório 
o Nessa fase já vamos começar a ter um uma orientação axial no embrião, pois o 
pedículo indica a região caudal do embrião, ou seja, o peduculo é a região onde sera 
formada a porção final do sistema digestório (reto, anus) 
o Disco bilaminar é dividido em: 
✓ EPIBLASTO: piso do amnion 
✓ Hipoblasto: teto do saco vitelínico ( de amarelo) 
o Porção cranial: que da origem a porção inicial do sistema digestório: a boca e a 
formação da face 
 
o O pedículo esta atras da figura ilustrada anteriormente 
o Corte transversal 
o Caudocranialmente esta surgindo o que chamamos de linha primitiva . então uma linha surge 
do epiblasto do pedículo em direção a região central do disco bilaminar . Essa linha é visível 
no epiblasto 
SECÇÃO DO AMNION PARA VISUALIZAR SEU PISO 
 
Região caudal 
Região cranial 
PEDICULO 
o Ao seccionarmos, transversalmente na direção da linha tracejada ( nível da secção D), 
visualizaremos a proliferação de células com o surgimento de duas projeções na linha 
primitiva , denominadas estrias primitivas . Entre essas estrias primitivas, há uma linha, 
um sulco que denominamos de linha primitiva 
o A formação dessas estrias se da porque houve a proliferação e diferenciação de células 
do Epiblasto e a medida que essas células proliferam, elas mergulham na linha 
primitiva 
o E essa camada de células que estão mergulhando na linha primitiva vao dar origem a 
uma camada de células intermediaria entre o epiblasto e o hipoblasto , camada essa 
denominada MESODERMA EMBRIONÁRIO 
o 
 
o Nó primitivo : é a porção centrao do epiblasto, que é o limite de onde a linha 
primitiva se desenvolve . 
o Dentro do nó há uma reentrância, uma abertura denominada fosseta primitiva do 
nó primitivo 
 
VISUALIZAÇÃO DO NÓ COM A FOSSETA PRIMITIVA 
 
 
SECÇÃO TRANSVERSAL NA ALTURA DA LINHA NIVEL DA SECÇÃO B 
 
o Celulas mesenquimais: são células que mergulharam na linha primitiva e se 
diferenciaram e formaram uma camada de linha intermediaria denominada 
MESODERMA embrionário 
AMNION 
SACO VITELINICO 
CELULAS DO EPIBLASTO 
QUE ESTAO MERGULHANDO 
NA LINHA PRIMITIVA QUE 
AGR SÃO DENOMINADAS 
CELULAS MESENQUIMAIS 
O que sera o 
hipoblasto 
o Algumas dessas células mesenquimais continuam mergulhando ate chegar no meio 
das célulasdo hipoblasto e empurrando essas células para a periferia ate que toda a 
área antes ocupada por células do hipoblasto esteja ocupada por células 
mesenquimais diferenciadas , dando origem ao endoderma embrionário. ( antes 
hipoblasto). Dessa forma o hipoblasto estará somente na periferia . 
o Da mesma forma, o epiblasto também passa por um processo de diferenciação e será 
chamada de ecdoderma do embrião 
o Visualizaremos três camadas germinativas : Mesoderma embrionário , endoderma 
embrionário e ecdoderma do embrião. 
 
PROCESSO NOTOCORDAL 
o É a notocorda em formação 
o É um cordão mediano formado cranialmente ao nó e fosseta primitivos e se 
desenvolve do nó primitivo em direção a região cranial do embrião no que chamamos 
de placa pré-cordal ( vai delimitar a cavidade oral do embrião) 
o O processo notocordal se desenvolve embaixo do ectoderma, ou seja, células do nó 
primitivo proliferam e mergulham embaixo do ecdoderma formando uma estrutura 
tubular em direção a placa pré-cordal 
o Esse processo se diferencia e da origem a notocorda 
 
o Com o desenvolvimento ainda maior do processo notocordal até a placa pre-cordal, 
observaremos um lume denominado canal notocordal 
o Logo , o processo notocordal é um tubo que apresenta um lume ( canal notocordal) 
 
 
 
 
 
 
Mesoderma 
embrionario 
ectoderma 
PROCESSO TRANSITÓRIO 
o É a perca da base de sustentação do processo notocordal, desse modo, em um curto 
período de tempo o amnion vai se comunicar com o saco vitelínico 
o Perca temporária da porção ventral do processo notocordal com seu posterior 
restabelecimento. 
 
 
o Mas esse processo se refaz, craniocaudalmente e o processo notocordal começara a se 
fechar novamente e se restabelecer . Isso tudo é uma etapa do processo de 
diferenciação. 
 
o Uma vez fechada o processo notocordal , teremos a notocorda. 
 
NOTOCORDA 
o Bastão celular que se desenvolve por transformação do processo notocordal 
o A notocorda define o eixo primário do embrião , conferindo-lhe certa rigidez 
o Serve de base para o esqueleto axial 
o Também indica o local dos futuros corpos vertebrais , pq ela delimita um espaço. 
o Em desenvolvimento, induz a formação da placa neural , que posteriormente se 
desenvolve por todo sistema nervoso embrionário 
o Ao passo que o processo notocordal se desenvolve, ele induz a diferenciação do 
ectoderma que terão características de células nervosas que vao dar origem a uma 
placa neural 
 
o Placa neural consiste em duas pregas neurais e um saco neural 
o MESODERMA PARAXIAL OU LÂMINA DORSAL: estrutura maciça que se forma 
na região cranial, central e caudal do embrião. Constituíram futuramente as 
vertebras ou ligamentos associados as vertebras e estruturas esquelética do 
embrião que se forma 
 
ALONGAMENTO DO DISCO EMBRIONÁRIO 
 
o Embriao esta se achinelando, adquirindo formato de chinelo 
o A medida que o embrião vai se alongando , o nó primitivo vai ser empurrado 
caudalmente , ou seja, vai ocorrendo uma regrassão do nó e linha primitiva e 
o embrião vai se alongando

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