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Dr. Arturo de Jesús Gómez Cano
RCCV
La columna
vertebral en
desarrollo está
formada por
somitas, que se
convierten en
esclerotomos.
Los miotomos
cruzan los espacios
intervertebrales,
permitiéndoles
Desarrollar la
musculatura que
permite el
movimiento de la
columna vertebral.
Los esclerótomos
en desarrollo se
someten a
condrificación y
luego Osificación
para formar cada
unidad vertebral.
 Los genes HOX regulan la forma de cada cuerpo vertebral.
 Las células epiblasticas migran para formar el surco
primitivo, que a su vez forma la notocorda.
Embriología de la columna vertebral
Embriología de la columna vertebral
Los neuroblastos forman la capa del manto; la porción
ventral forma Las placas basales (motor) y la porción
dorsal forman el alar placas (sensoriales).
La porción caudal del
tubo experimenta
diferenciación regresiva
y relativa ascensión del
cono.
Embriología de la columna vertebral
El mesodermo paraxial forma
42 a 44 somitas.
Las somitas se diferencian en
esclerotomas ventromediales
y dorsolaterales.
En la semana 4, las células de los
esclerotomas se mueven para rodear la
columna vertebral.
El esclerótomo se puede dividir en
un área craneal de forma células
empaquetadas y un área caudal de
células densamente
empaquetadas.
 Anatomía Ósea.
Embriología de la columna vertebral
 Los esclerótomos están separados por mesénquima
segmentarios, miotomas y arterias intersegmentales
 Los esclerótomos se convierten en vértebras
definitivas, que hace que los miotomos atraviesen los
espacios intervertebrales, permitiendo movimiento
de la columna vertebral.
 Entre los días 40 y 60, comienza el proceso de
condrificación y sigue la osificación, que conduce a la
formación de cada vertebral.
• Anatomía Ósea.
Embriología de la columna vertebral
 Las células de la porción caudal
del esclerotoma migran al espacio
libre de células para formar el
anillo fibroso del disco.
 La notocorda forma el núcleo
pulposo.
 La porción caudal de cada
esclerotoma se fusiona con la
cefálica.
 Después de la fusión, las arterias
atraviesan los cuerpos vertebrales,
con los nervios que residen entre
ellos.
• Anatomía Ósea.
Embriología de la columna vertebral
Hay cinco centros de osificación secundarios para las vertebras
subaxiales situadas en las placas superiores e inferiores de los
extremos. El cuerpo, el proceso espinoso y la punta de cada proceso
transverso.
C1 se desarrolla a partir de los tres centros de
osificación primarios para los arcos posteriores
izquierdo y derecho y para el arco anterior.
C2 se desarrolla a partir de cinco centros de
osificación primarios: dos para el cuerpo de
la odontoides, uno para el cuerpo vertebral y
uno para cada arco neural izquierdo y
derecho.
Embriología de la columna vertebral
 La punta de las odontoides representa un centro de
osificación secundaria.
 Las formas de diferentes cuerpos vertebrales están
reguladas por genes HOX.
 La cifosis torácica está presente durante el período
fetal, y Las lordosis cervical y lumbar se desarrollan
después del nacimiento.
Embriología de la columna vertebral
En la semana 2,
el embrión
comienza la
gastrulación y
tiene dos
capas:
Epiblasto e
hipoblasto.
Al final de la
gastrulación
hay tres capas:
ectodermo,
mesodermo, y
endodermo.
En el borde del
surco primitivo
hay un fosa, el
nodo primitivo,
donde el
proceso
notocordal se
forma por
epiblastos
migratorios.
Para el día 18,
el surco
primitivo ha
retrocedido
caudalmente y
el Notocorda se
ha formado.
• Anatomía Neural.
Embriología de la columna vertebral
 En general, cada vértebra se desarrolla a partir de
tres centros de osificación primaria: uno para el
cuerpo y otro para cada mitad de la arco vertebral.
 Las formas de diferentes cuerpos vertebrales están
reguladas por los genes HOX.
 La cifosis torácica está presente durante el período
fetal, y La lordosis cervicales y lumbar se desarrollan
después del nacimiento.
 3ra SG, los bordes de la placa neural comienzan a
elevar para formar pliegues neurales, y su posterior
fusión en el La región cervical forma el tubo neural
 El neuroporo anterior cierra el día 25.
 El neuroporo posterior cierra el día 27.
las células de la cresta Neural se
desprenden de los pliegues
neurales y migran a forma glia,
aracnoides, pia, melanocitos,
condrocitos, cromafines Células,
osteocitos, células de Schwann y
ganglios entéricos.
La pared del tubo neural está
formada por células
neuroepiteliales formando un
epitelio pseudoestratificado
conectado por unión Complejos
que se diferencian en neuroblastos.
Neuroblastos forman la capa del manto
alrededor del neuroepitelial Capa que
forma la materia gris de la médula
espinal.
La capa del manto ventral forma
las placas basales (motor), y la
capa del manto dorsal forma las
placas alar. (Sensitiva)
 En la región torácica (T1 a T12) y lumbar superior
(L1 a L2), El cuerno intermedio contiene neuronas
simpáticas del Sistema nervioso autónomo.
 El límite entre las placas basal y alar es el surco
limitante
La pared del tubo
neural está formada por
células neuroepiteliales
formando un epitelio
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conectado por uniones
que se diferencian en
neuroblastos.
Neuroblastos forman la
capa del manto
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neuroepitelio que
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La capa del manto
ventral forma las placas
basales (motor), y la
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forma las placas alar
(sensorial ).
En la región torácica
(T1 a T12) y lumbar (L1
a L2), El cuerno
intermedio contiene
neuronas simpáticas del
Sistema nervioso
autónomo
El límite entre las placas basal y alar es el surco limitans.
La capa marginal contiene fibras nerviosas de neuroblastos en la capa del manto
que en última instancia forma la materia blanca de la médula espinal. Desde el
día 43 hasta el día 48, el ventrículo terminal es una estructura quística. en el
extremo del tubo neural caudal sufre una diferenciación regresiva, que se
completa postnatalmente a los 2 meses.
Esto resulta en una ascensión relativa del cono a su nivel final en L1-L2, y la
formación de la cauda equina y filum terminale
El surco limitante es el límite entre lo sensitivo
(dorsal) y áreas motoras (ventrales).
El cono asciende a su nivel adulto, L1-L2, a los 2
meses de edad.
La notocorda permanece para desarrollar el núcleo
pulposus del disco intervertebral
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Embriologia de la columna vertebral

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Embriologia de la columna vertebral

  • 1. Dr. Arturo de Jesús Gómez Cano RCCV
  • 2. La columna vertebral en desarrollo está formada por somitas, que se convierten en esclerotomos. Los miotomos cruzan los espacios intervertebrales, permitiéndoles Desarrollar la musculatura que permite el movimiento de la columna vertebral. Los esclerótomos en desarrollo se someten a condrificación y luego Osificación para formar cada unidad vertebral.  Los genes HOX regulan la forma de cada cuerpo vertebral.  Las células epiblasticas migran para formar el surco primitivo, que a su vez forma la notocorda. Embriología de la columna vertebral
  • 3. Embriología de la columna vertebral Los neuroblastos forman la capa del manto; la porción ventral forma Las placas basales (motor) y la porción dorsal forman el alar placas (sensoriales). La porción caudal del tubo experimenta diferenciación regresiva y relativa ascensión del cono.
  • 4. Embriología de la columna vertebral El mesodermo paraxial forma 42 a 44 somitas. Las somitas se diferencian en esclerotomas ventromediales y dorsolaterales. En la semana 4, las células de los esclerotomas se mueven para rodear la columna vertebral. El esclerótomo se puede dividir en un área craneal de forma células empaquetadas y un área caudal de células densamente empaquetadas.  Anatomía Ósea.
  • 5. Embriología de la columna vertebral  Los esclerótomos están separados por mesénquima segmentarios, miotomas y arterias intersegmentales  Los esclerótomos se convierten en vértebras definitivas, que hace que los miotomos atraviesen los espacios intervertebrales, permitiendo movimiento de la columna vertebral.  Entre los días 40 y 60, comienza el proceso de condrificación y sigue la osificación, que conduce a la formación de cada vertebral. • Anatomía Ósea.
  • 6. Embriología de la columna vertebral  Las células de la porción caudal del esclerotoma migran al espacio libre de células para formar el anillo fibroso del disco.  La notocorda forma el núcleo pulposo.  La porción caudal de cada esclerotoma se fusiona con la cefálica.  Después de la fusión, las arterias atraviesan los cuerpos vertebrales, con los nervios que residen entre ellos. • Anatomía Ósea.
  • 7. Embriología de la columna vertebral Hay cinco centros de osificación secundarios para las vertebras subaxiales situadas en las placas superiores e inferiores de los extremos. El cuerpo, el proceso espinoso y la punta de cada proceso transverso. C1 se desarrolla a partir de los tres centros de osificación primarios para los arcos posteriores izquierdo y derecho y para el arco anterior. C2 se desarrolla a partir de cinco centros de osificación primarios: dos para el cuerpo de la odontoides, uno para el cuerpo vertebral y uno para cada arco neural izquierdo y derecho.
  • 8. Embriología de la columna vertebral  La punta de las odontoides representa un centro de osificación secundaria.  Las formas de diferentes cuerpos vertebrales están reguladas por genes HOX.  La cifosis torácica está presente durante el período fetal, y Las lordosis cervical y lumbar se desarrollan después del nacimiento.
  • 9. Embriología de la columna vertebral En la semana 2, el embrión comienza la gastrulación y tiene dos capas: Epiblasto e hipoblasto. Al final de la gastrulación hay tres capas: ectodermo, mesodermo, y endodermo. En el borde del surco primitivo hay un fosa, el nodo primitivo, donde el proceso notocordal se forma por epiblastos migratorios. Para el día 18, el surco primitivo ha retrocedido caudalmente y el Notocorda se ha formado. • Anatomía Neural.
  • 10. Embriología de la columna vertebral  En general, cada vértebra se desarrolla a partir de tres centros de osificación primaria: uno para el cuerpo y otro para cada mitad de la arco vertebral.
  • 11.  Las formas de diferentes cuerpos vertebrales están reguladas por los genes HOX.  La cifosis torácica está presente durante el período fetal, y La lordosis cervicales y lumbar se desarrollan después del nacimiento.
  • 12.  3ra SG, los bordes de la placa neural comienzan a elevar para formar pliegues neurales, y su posterior fusión en el La región cervical forma el tubo neural  El neuroporo anterior cierra el día 25.  El neuroporo posterior cierra el día 27.
  • 13. las células de la cresta Neural se desprenden de los pliegues neurales y migran a forma glia, aracnoides, pia, melanocitos, condrocitos, cromafines Células, osteocitos, células de Schwann y ganglios entéricos.
  • 14. La pared del tubo neural está formada por células neuroepiteliales formando un epitelio pseudoestratificado conectado por unión Complejos que se diferencian en neuroblastos. Neuroblastos forman la capa del manto alrededor del neuroepitelial Capa que forma la materia gris de la médula espinal. La capa del manto ventral forma las placas basales (motor), y la capa del manto dorsal forma las placas alar. (Sensitiva)
  • 15.  En la región torácica (T1 a T12) y lumbar superior (L1 a L2), El cuerno intermedio contiene neuronas simpáticas del Sistema nervioso autónomo.  El límite entre las placas basal y alar es el surco limitante
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  • 18. La pared del tubo neural está formada por células neuroepiteliales formando un epitelio pseudoestratificado conectado por uniones que se diferencian en neuroblastos. Neuroblastos forman la capa del manto alrededor del neuroepitelio que forma la materia gris de la médula espinal La capa del manto ventral forma las placas basales (motor), y la capa del manto dorsal forma las placas alar (sensorial ). En la región torácica (T1 a T12) y lumbar (L1 a L2), El cuerno intermedio contiene neuronas simpáticas del Sistema nervioso autónomo
  • 19. El límite entre las placas basal y alar es el surco limitans. La capa marginal contiene fibras nerviosas de neuroblastos en la capa del manto que en última instancia forma la materia blanca de la médula espinal. Desde el día 43 hasta el día 48, el ventrículo terminal es una estructura quística. en el extremo del tubo neural caudal sufre una diferenciación regresiva, que se completa postnatalmente a los 2 meses. Esto resulta en una ascensión relativa del cono a su nivel final en L1-L2, y la formación de la cauda equina y filum terminale
  • 20. El surco limitante es el límite entre lo sensitivo (dorsal) y áreas motoras (ventrales). El cono asciende a su nivel adulto, L1-L2, a los 2 meses de edad. La notocorda permanece para desarrollar el núcleo pulposus del disco intervertebral La fusión completa de los centros de osificación de C2 no se produce Hasta los 12 años.