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Resumo Embriologia - Gastrulação

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EMBRIOLOGIA 
 
Gastrulação 
 
 
 
Conceitos básicos 
Na gastrulação o epiblasto do embrião irá 
gerar o ectoderma, mesoderma e endoderma 
e estes, posteriormente, irão formar 
estruturas como músculos, sistema nervoso, 
intestino, entre outros. 
No final da segunda semana, o embrião já 
está completamente implantado no útero e a 
placenta está se formando. Na terceira 
semana se inicia o processo de gastrulação. 
Em 1924 Hans Spemann e Hilde Mangold 
realizaram um experimento de transplante do 
de uma região do embrião (lábio dorsal do 
blastóporo) do Xenopus laevis (uma espécie 
de rã) para outro embrião. Essa região é onde 
o embrião de Xenopus começa a gastrulação. 
Os tecidos se invaginam nesse local e ele é 
capaz de influenciar e induzir as células a 
adquirirem tecidos específicos. Isso foi 
demonstrado nesse experimento, pois ao 
transplantar essa região dorsal do blastóporo 
para outro embrião, colocando-o em uma 
região ventral dessa vez, este passa a ter 
duas regiões com características de lábio 
dorsal do blastóporo: a que já possuía e a que 
foi transplantada. 
Nesse caso, ocorre dois eventos de 
gastrulação simultâneas – sendo a região 
transplantada capaz de induzir a formação de 
um novo eixo embrionário. Isso resulta em 
gêmeos fusos pela parte ventral. 
 
 
 
 
 
 
Com isso, foi demonstrado que o lábio dorsal 
do blastóporo é um centro organizador e que 
suas células são capazes de induzir células 
vizinhas a adquirir destinos específicos. Ou 
seja, células que inicialmente são não 
diferenciadas, vão se tornar células 
diferenciadas – como do sistema nervoso, 
musculares, etc. Em peixes, esse centro é 
chamado de shield; em galinhas, de nó de 
Hensen; e em humanos de nó primitivo. 
 
Linha Primitiva 
A linha primitiva é o primeiro evento que 
marca o início da gastrulação, na terceira 
semana. Ela fica localizada na parte central 
do epiblasto e se estende da região caudal 
para a região craniana. 
 
É onde acontece o processo de invaginação 
das células que acompanha e regula o 
processo de gastrulação. A gastrulação no nó 
primitivo leva as células do epiblasto a 
ingressarem na linha primitiva e se 
espalharem embaixo do epiblasto (olhar seta 
da imagem!). 
 
EMBRIOLOGIA 
 
Gastrulação 
 
 
 
A formação da linha primitiva é o evento que 
permite estabelecer as polaridades/os eixos 
corpóreos na futura criança. 
Eixo craniocaudal: a membrana orofaríngea 
dará origem a boca e a membrana cloacal 
dará origem ao ânus (posterior e anterior). 
Eixo médio-lateral: linha mediana do corpo, 
ao longo será encontrado a futura coluna 
vertebral. 
Eixo dorso-ventral: a parte dorsal é onde se 
encontra a cavidade amniótica e a parte 
ventral é onde se localiza o saco vitelínico e, 
futuramente, será a barriga. 
Eixo esquerdo-direito: serão as parte onde se 
formarão os membros e estruturas 
superiores e inferiores esquerdos e direitos. 
 
Eixo esquerdo-direito 
A proteína nodal é produzida e secretada pelo 
nó primitivo e é difundida apenas para o lado 
esquerdo – porque dentro do nó primitivo as 
células são monociliadas e estes possuem a 
mesma direção e movimento, empurrando a 
proteína para o mesmo lado. Nesse lado, a 
proteína nodal começa a sinalizar e ativa uma 
série de outros genes, que vão determinar o 
lado esquerdo. 
O gene Lefty1 é uma proteína que se coloca ao 
longo da futura notocorda, formando uma 
espécie de barreira, impedindo a proteína 
nodal de atravessar a linha primitiva/eixo 
mediano do embrião. Esse mecanismo 
garante que não haja a mesma sinalização 
pela proteína nodal do lado direito, 
permanecendo apenas do lado esquerdo. 
 
 
 
 
 
 
Quando essas proteínas não funcionam de 
maneira adequada, pode-se haver o 
desenvolvimento de condições congênitas, 
como a Sirenomelia – em que os membros 
inferiores são fusionados das coxas aos 
tornozelos, além de outros defeitos do 
desenvolvimento. Outro exemplo é o Situ 
inversu, na qual ocorre uma inversão dos 
órgãos – que pode ser total ou parcial, sendo 
o último o mais perigoso. 
Um dos motivos que podem originar essas 
anomalias é a mutação da dineína – proteína 
motora presente nos microtúbulos dentro dos 
cílios e responsável pelo movimento dos 
mesmos. Com isso, os cílios passariam a se 
movimentar de forma diferente ou se 
tornariam estáticos. No entanto, qualquer má 
funcionamento dos cílios – por qualquer 
motivo – pode ocasionar consequências 
formadoras de condições congênitas (e falta 
de simetria esquerdo-direito). 
A partir disso, uma possível consequência da 
Situ inversu é a infertilidade dos homens, pois 
na fase de fertilização é necessário o 
movimento dos espermatozoides pelo flagelo 
– que possuem estrutura parecida com o dos 
cílios, inclusive com a mesma proteína. Logo, 
se a dineína encontra-se não funcional (em 
todo o corpo e tanto nos cílios quanto nos 
flagelos), os espermatozoides também 
estarão estáticos ou com movimento 
reduzido. 
Para isso não ocorrer, são necessários 
mecanismos adicionais que irão conferir e 
garantir a eficácia das células que deveriam 
se desenvolver no eixo esquerdo-direito.

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