El disco embrionario bilaminar , blastodermo bilaminar o disco embrionario es la estructura distintiva de dos capas de células que se forma en un embrión . En el desarrollo del embrión humano, esto ocurre hacia el octavo día. Se forma cuando la masa celular interna , también conocida como embrioblasto, forma un disco bilaminar de dos capas, una capa superior llamada epiblasto ( ectodermo primitivo ) y una capa inferior llamada hipoblasto ( endodermo primitivo ), que eventualmente formará el feto . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Estas dos capas de células se extienden entre dos cavidades llenas de líquido en cada extremo: el saco vitelino primitivo y el saco amniótico .
El epiblasto es adyacente al trofoblasto y está formado por células epiteliales columnares ; el hipoblasto es el más cercano al blastocele (cavidad blastocística) y está formado por células cúbicas. A medida que las dos capas se hacen evidentes, se forma una membrana basal entre ellas. Esta distinción de capas del disco bilaminar define el eje dorsoventral primitivo y la polaridad en la embriogénesis . [ 2 ]
El epiblasto migra desde el trofoblasto hacia abajo, formando la cavidad amniótica entre ambos, cuyo revestimiento se forma a partir de amnioblastos desarrollados a partir del epiblasto. El hipoblasto desciende y forma el revestimiento del saco vitelino (cavidad exocelómica). Algunas células del hipoblasto migran a lo largo del revestimiento interno del citotrofoblasto del blastocele, secretando una matriz extracelular en el camino. Estas células del hipoblasto y la matriz extracelular se denominan membrana de Heuser (o membrana exocelómica) y cubren el blastocele para formar el saco vitelino (o cavidad exocelómica). Las células del hipoblasto migran a lo largo de los bordes externos de este retículo y forman el mesodermo extraembrionario; esto interrumpe el retículo extraembrionario . Pronto se forman bolsas en el retículo, que finalmente se fusionan para formar la cavidad coriónica (celoma extraembrionario).
Formación inicial
El cigoto unicelular , una célula eucariota formada por un evento de fertilización entre dos gametos al comienzo del desarrollo embrionario , sufre segmentación por mitosis mientras viaja a través de la trompa de Falopio hacia el útero . A medida que el cigoto sufre división celular para formar dos, luego cuatro, luego ocho y luego 16 células (típicamente hacia el cuarto día después de la fertilización), se convierte en una bola de células llamada mórula . Durante estas divisiones celulares, el cigoto permanece del mismo tamaño, pero el número de células aumenta. La mórula entra en el útero después de tres o cuatro días, durante los cuales se forma una cavidad, llamada blastocele , para producir el blastocisto . [ 4 ] Una vez formado el blastocisto, sufre implantación en el endometrio . [ 4 ] Durante la implantación, el blastocisto, que contiene la masa celular interna , sufre diferenciación celular en las dos capas del disco embrionario bilaminar. Una de ellas es el epiblasto, también conocido como ectodermo primitivo. El epiblasto es la capa externa del disco embrionario bilaminar y está compuesto por células columnares. El hipoblasto, también conocido como endodermo primitivo, es la capa interna, la más cercana al endometrio, y está compuesto por células cuboidales. El epiblasto se desarrollará en el embrión propiamente dicho, y el hipoblasto en la capa externa de las membranas fetales (membranas extraembrionarias). El blastocisto sirve como fuente de nutrientes para las células en crecimiento mediante difusión desde el líquido circundante. [ 5 ]
Formación del saco amniótico

A partir del octavo día, el saco amniótico es la primera cavidad nueva que se forma durante la segunda semana de desarrollo. [ 4 ] El líquido se acumula entre el epiblasto y el hipoblasto, lo que divide el epiblasto en dos porciones. La capa en el polo embrionario crece alrededor del saco amniótico, creando una barrera con el citotrofoblasto . Esto se conoce como amnios , que es una de las cuatro membranas fetales, y las células que lo componen se denominan amnioblastos. [ 6 ] Aunque el saco amniótico es inicialmente más pequeño que el blastocisto, aumenta de tamaño hacia la octava semana hasta que todo el embrión queda envuelto por el amnios. [ 4 ]
Formación del saco vitelino y del saco gestacional
El proceso de formación del saco gestacional (cavidad coriónica o celoma extraembrionario) y del saco vitelino (vesícula umbilical) sigue siendo objeto de debate. La teoría principal postula que la formación de las membranas del saco vitelino comienza con un aumento en la producción de células hipoblásticas, seguido de diferentes patrones de migración. El octavo día, la primera porción de células hipoblásticas comienza su migración y forma lo que se conoce como saco vitelino primario o membrana de Heuser (membrana exocelómica). Para el día 12, el saco vitelino primario ha sido reemplazado por un nuevo grupo de células hipoblásticas migrantes que ahora contribuyen a la formación del saco vitelino definitivo. [ 4 ]
Mientras se forma el saco vitelino primario, el mesodermo extraembrionario migra hacia la cavidad del blastocisto y la llena con células poco compactas. Cuando el mesodermo extraembrionario se divide en dos porciones, surge un nuevo espacio llamado saco gestacional. Esta nueva cavidad es responsable de separar el embrión, junto con su amnios y saco vitelino, de la pared posterior del blastocisto, que ahora se denomina corion . Cuando el mesodermo extraembrionario se divide en dos capas, el amnios, el saco vitelino y el corion también se vuelven bicapa. El amnios y el corion están compuestos de ectodermo y mesodermo extraembrionarios, mientras que el saco vitelino está compuesto de endodermo y mesodermo extraembrionarios. Hacia el día 13, el pedículo de conexión , una porción densa de mesodermo extraembrionario, retiene el disco embrionario en el saco gestacional. [ 4 ]
Saco vitelino durante el desarrollo
Al igual que el amnios, el saco vitelino es una membrana fetal que rodea una cavidad. La formación del saco vitelino definitivo ocurre después de la división del mesodermo extraembrionario, y se convierte en una estructura de doble capa con endodermo derivado del hipoblasto en el interior y mesodermo que lo rodea externamente. El saco vitelino definitivo contribuye en gran medida al embrión durante la cuarta semana de desarrollo y desempeña funciones críticas para el embrión, una de las cuales es la formación de sangre o hematopoyesis . Además, las células germinales primordiales se encuentran primero en la pared del saco vitelino antes de la migración de las células germinales primordiales . Después de la cuarta semana de desarrollo, el disco embrionario en crecimiento se vuelve mucho más grande que el saco vitelino y finalmente involuciona antes del nacimiento. Raramente, el saco vitelino puede persistir como conducto vitelino y causar una evaginación congénita del tracto digestivo llamada divertículo de Meckel . [ 4 ]
Células del epiblasto durante la gastrulación
En la tercera semana, comienza la gastrulación con la formación de la estría primitiva . [ 4 ] La gastrulación ocurre cuando las células madre pluripotentes se diferencian en las tres capas de células germinales: ectodermo , mesodermo y endodermo . [ 7 ] Durante la gastrulación, las células del epiblasto migran hacia la estría primitiva, entran en ella y luego se separan de ella mediante un proceso llamado ingresión . [ 4 ]
Desarrollo definitivo del endodermo
En el día 16, las células del epiblasto adyacentes a la estría primitiva experimentan una transformación epitelial-mesenquimal al penetrar a través de ella. La primera oleada de células del epiblasto invade el hipoblasto, que poco a poco es reemplazado por nuevas células que finalmente constituyen el endodermo definitivo. El endodermo definitivo es el que forma el revestimiento del intestino y otras estructuras intestinales asociadas. [ 4 ]
Desarrollo del mesodermo intraembrionario
También a partir del día 16, algunas de las células del epiblasto que se están invadiendo se dirigen al área entre el epiblasto y el endodermo definitivo en formación. Esta capa de células se conoce como mesodermo intraembrionario. Después de que las células se han desplazado bilateralmente desde la línea primitiva y han madurado, se producen cuatro divisiones del mesodermo intraembrionario: mesodermo cardiogénico , mesodermo paraxial , mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral . [ 4 ]
Desarrollo del ectodermo
Una vez completadas las formaciones del endodermo definitivo y el mesodermo intraembrionario, las células epiblásticas restantes no migran a través de la estría primitiva; en cambio, permanecen en el exterior y forman el ectodermo. Poco después, el ectodermo se convierte en la placa neural y el ectodermo superficial . Debido a que el embrión se desarrolla de craneal a caudal, la formación del ectodermo no ocurre al mismo ritmo durante el desarrollo. La porción más inferior de la estría primitiva aún presenta células epiblásticas que migran para formar el mesodermo intraembrionario, mientras que la porción más superior ya ha dejado de hacerlo. Sin embargo, finalmente se completa la gastrulación y las tres capas germinales se forman. [ 4 ]
Referencias
- ↑ Sadler, TW (2010). Embriología médica de Langman (11.ª ed.). Filadelfia: Lippincott William & Wilkins. pág. 54. ISBN 9780781790697.
- 1 2 Schoenwolf, Gary C. (2015). Embriología humana de Larsen (Quinta ed.). Filadelfia, PA. pág. 47. ISBN 9781455706846.
{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace ) - ↑ "27.3B: Desarrollo del disco embrionario bilaminar" . Medicine LibreTexts . 24 de julio de 2018. Consultado el 12 de junio de 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Schoenwolf, Gary C., y William J. Larsen. Embriología humana de Larsen. 4.ª ed. Filadelfia: Churchill Livingstone/Elsevier, 2009. Impreso.
- ↑ "Disco embrionario bilaminar". Atlas de embriología humana. Chronolab AG Suiza, s.f. Web. 27 de noviembre de 2012. < http://www.embryo.chronolab.com/formation.htm Archivado el 19 de noviembre de 2012 en Wayback Machine >.
- ↑ "10.1 Desarrollo temprano e implantación." El embrioblasto. Sin paginar, sin fecha. Web. 29 de noviembre de 2012. < http://www.embryology.ch/anglais/fplacenta/fecond04.html Archivado el 6 de septiembre de 2021 en Wayback Machine >
- ↑ "Inicio" . gastrulation.org .
Enlaces externos
- Diagrama en manchester.ac.uk
- Embriología