Capa de células que tapizan la cavidad llena de líquido (blastocele) de la BLÁSTULA, que generalmente se desarrolla a partir del huevo fecundado de insectos, reptiles o aves.
Desarrollo de un huevo fecundado (CIGOTO) en especies animales distintas de los MAMÍFEROS. Para pollos, use EMBRIÓN DE POLLO.
Género de moscas pequeñas con dos alas, hay aproximadamente 900 especies descritas. Estos organismos son los más estudiados de todos los géneros desde el punto de vista de la genética y la citología.
Estadio de desarrollo embrionario que sigue a la BLÁSTULA o BLASTOCISTO. Se caracteriza por los movimientos celulares morfogenéticos incluyendo invaginación, ingresión, y la involución. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva, y termina con la formación de tres capas germinales, el plan corporal del organismo maduro.
Pequeña área blanquecina en la superficie de la YEMA DE HUEVO donde comienza la segmentación. Tras la fecundación, el citoplasma se desplaza desde el polo vegetal alejado en el vitelo al polo animal donde tendrá lugar la segmentación. Finalmente, el área germinal se aplana formando una capa de células (BLASTODERMO) que recubre totalmente la yema.
Proteínas que se originan en especies de insectos pertenecientes al género DROSOPHILA. Las proteínas de la especie mas estudiada de la drosophila, la DROSOPHILA MELANOGASTER, son las que mas interés tienen en el área de la MORFOGÉNESIS y el desarrollo.
Especie de mosca de fruta muy utilizada en genética debido al gran tamaño de sus cromosomas.
Procesos que se dan en el desarrollo inicial de la morfogénesis directa. Especifican el plan corporal, asegurando que las células procederán a diferenciarse, crecer y diversificarse en tamaño y forma en las posiciones relativas correctas. Incluye la tipificación axial, segmentación, especificación compartimental, posición de las extremidades, tipificación de los límites orgánicos, tipificación de los vasos sanguíneos, etc.
Es la entidad en desarrollo del huevo de gallina fecundado (CIGOTO). El proceso del desarrollo comienza 24 horas antes de la puesta, en el que el huevo está en estadio de BLASTODISCO, una pequea mácula blanca en la superficie de la YEMA DEL HUEVO. Tras 21 días de incubación, el embrión está totalmente desarrollado antes de la eclosión.
Género de escarabajos pequeños de la familia Tenebrionidae; T. confusum es el "escarabajo confundido de la harina".
Unidades funcionales heredables de los INSECTOS.
Cualquiera de los procesos mediante los cuales los factores nucleares, citoplasmáticos o intercelulares influyen sobre el control diferencial del gen durante las etapas de desarrollo de un organismo.
Género de PÁJAROS de la familia Phasianidae, orden GALLIFORMES, que incluye la CODORNIZ común europea y otras del viejo mundo.
Proteínas que se encuentran en cualquier especie de insecto.
Suborden en HEMÍPTEROS caracterizados por poseer dos pares de alas, uno de ellos córneo y el otro membranoso. Incluye las familias de importancia médica CIMICIDAE y REDUVIIDAE. (Dorland, 28a ed)
Desarrollo de las estructuras anatómicas para crear la forma de un organismo uni o multicelular. La morfogénesis proporciona cambios de forma de una o varias partes o de todo el organismo.
Nombre común de dos grupos distintos de AVES del orden GALLIFORMES: las codornices del Nuevo Mundo o americanos de la familia Odontophoridae y las codornices del Viejo Mundo del género COTURNIX, familia Phasianidae.
Los factores de transcripción Fushi Tarazu se identificaron por vez primera en DROSOPHILA. Se encuentran en los ARTRÓPODOS y cumplen importantes funciones en los procesos de segmentación y en el desarrollo del SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
Células de ciertas regiones del embrión que autorregulan el desarrollo embrionario. Estos organizadores han sido descritos en los polos ventral y dorsal de la GÁSTRULA y comprenden el organizador de Spemann de los anfibios y el nódulo de Hensen del pollo y del ratón. Estas células organizadoras se comunican entre sí vía una serie de proteínas señalizadoras segregadas como las PROTEÍNAS MORFOGENÉTICAS DEL HUESO y sus antagonistas (cordina y noggina).
Fase temprana del embrión de los animales no mamíferos que sigue a la fase de MÓRULA. La blástula es generalmente una estructura esférica cuya capa celular rodea a una cavidad rellena de líquido (blastocele). La capa de células se denomina BLASTODERMO.
Especie exótica de la familia CYPRINIDAE, originarios de Asiae e introducidos en América del Norte. Se utilizan en estudios embriológicos y para evaluar los efectos de ciertas sustancias químicas sobre el desarrollo.
Membrana plasmática del huevo.
Miembros de la superfamilia de transformación de factor de crecimiento que desempeñan un rol en la formación del patrón y diferenciación durante las etapas de pregastrulación y GASTRULACIÓN de los cordados. Varios ligandos de señalización nodal están específicamente involucrados en la génesis de la asimetría izquierda-derecha durante el desarrollo. El grupo de proteína es nombrada en relación a una región crítica de los embriones vertebrados de LÍNEA PRIMITIVA referidos como NÓDULOS DE HENSEN.
Fase más temprana del desarrollo del óvulo fecundado (CIGOTO) durante la cual se producen varias divisiones mitósicas dentro de la ZONA PELÚCIDA. Cada división o segmentación da lugar a dos BLASTÓMEROS cada uno con un tamaño aproximadamente la mitad del de la célula progenitora. Este estadio de división generalmente llega hasta el estadio de MÓRULA de 16 células.
Hormonas segregadas por insectos. Influyen en su crecimiento y desarrollo. También pueden ser sustancias sintéticas que actúan como las hormonas de los insectos.
Proteínas que se codifican por los genes "homeobox" (GENES, HOMEOBOX) que muestran similitud estructural con ciertas proteínas unidas al ADN de procariotes y eucariotes. Las proteínas del homeodominio participan en el control de la expresión genética durante la morfogénesis y el desarrollo (REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL GEN, DESARROLLO).
Células reproductoras en los organismos multicelulares en diversas etapas durante la GAMETOGÉNESIS.
Acido N-(4-(((2,4-Diamino-6-pteridinil)metil)amino)benzoil)-L-glutámico. Un derivado del ácido fólico utilizado como rodenticida que ha demostrado ser teratogénico.
Las tres láminas o capas germinales primarias (ECTODERMO, ENDODERMO y MESODERMO) desarrolladas durante la GASTRULACIÓN, que darán lugar a los distintos tejidos y organización general del organismo maduro. Derivan de dos capas más tempranas: hipoblasto y epiblasto.
Procesos complejos de inicio de la DIFERENCIACIÓN CELULAR en el embrión. La regulación precisa mediante interacciones celulares da lugar a diversos tipos celulares y a patrones específicos de organización (EMBRIOGÉNESIS).
Sustancias endógenas, usualmente proteínas, que son efectivas en la iniciación, estimulación, o terminación del proceso de transcripción genética.

El blastodermo es una estructura que se forma durante el desarrollo embrionario temprano en organismos con blástula completa, como los mamíferos. Se refiere a la masa celular total dentro de la blástula, que está compuesta por células blastómeras y es avascular (no tiene vasos sanguíneos).

En el proceso de segmentación del cigoto, las divisiones celulares producen un grupo de células cada vez más grande llamado mórula. La mórula se convierte en una blástula cuando ocurre cavitación, formando una cavidad central llamada blastocele. El conjunto de células que rodea el blastocele es el blastodermo.

El término "blastodermo" a veces se utiliza indistintamente con otros términos relacionados, como "blástula", pero en realidad se refiere específicamente a la capa de células que rodean el blastocele.

El blastodermo desempeña un papel importante en el desarrollo embrionario, ya que es el sitio donde ocurren las primeras diferenciaciones celulares y los patrones de expresión génica que eventualmente darán lugar a los tejidos y órganos del cuerpo en desarrollo.

El término 'Embrión no Mamífero' se refiere al desarrollo temprano de un organismo que no es mamífero. A diferencia de los mamíferos, el desarrollo embrionario en otros animales puede ser muy diferente.

En términos generales, un embrión es la etapa temprana de desarrollo de un organismo que se produce después de la fertilización y antes del nacimiento o la eclosión. Durante esta etapa, las células del embrión se dividen y diferencian en los tejidos y órganos que formarán el cuerpo del animal.

En los no mamíferos, este proceso puede involucrar etapas adicionales o diferentes. Por ejemplo, en algunos animales, como los anfibios, el embrión pasa por una etapa de larva antes de transformarse en un adulto. En otros, como los reptiles y las aves, el desarrollo embrionario incluye la formación de una estructura llamada blastodisco, que es diferente a la morula y la blástula observadas en los mamíferos.

Es importante tener en cuenta que cada especie tiene sus propias características únicas en cuanto al desarrollo embrionario, por lo que una definición precisa de 'Embrión no Mamífero' puede variar según el tipo de animal al que se refiera.

La palabra "Drosophila" no tiene una definición médica específica, ya que se utiliza generalmente en el contexto de la biología y la genética. Se refiere a un género de pequeñas moscas conocidas comúnmente como moscas de la fruta. Una de las especies más comunes y ampliamente estudiadas es Drosophila melanogaster, que se utiliza a menudo en experimentos de genética y desarrollo debido a su ciclo de vida corto, fácil cría en laboratorio y genoma relativamente simple.

Aunque "Drosophila" no es un término médico, el estudio de estas moscas ha contribuido significativamente al conocimiento médico, particularmente en el campo de la genética humana. Los descubrimientos en Drosophila han llevado a avances en nuestra comprensión de los principios básicos de la herencia y la expresión génica, lo que ha ayudado a esclarecer las bases moleculares de varias enfermedades humanas.

La gástrula es un término utilizado en embriología, no específicamente en medicina. Sin embargo, dada su relevancia en el desarrollo temprano del feto, vale la pena mencionarla.

En embriología, la gástrula se refiere a una etapa temprana en el desarrollo embrionario de los organismos que se reproducen por fecundación, como los humanos. Se produce después de la segmentación del cigoto y antes de la neurulación. Durante esta fase, el embrión sufre una serie de transformaciones que conllevan a la formación de las tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas capas darán origen a todos los tejidos y órganos del cuerpo.

El proceso mediante el cual se forma la gástrula se denomina gastrulación. En humanos, este proceso comienza aproximadamente en el día 16 después de la fecundación y dura hasta el día 20. Durante la gastrulación, el disco embrionario se invagina, formando una estructura cóncava llamada arco primitivo. Las células del borde del disco embrionario migren a través del arco primitivo hacia el interior, convirtiéndose en el endodermo y el mesodermo. Las células que permanecen en la superficie se convierten en el ectodermo.

Por lo tanto, aunque no es una definición médica estricta, la gástrula es una etapa crucial en el desarrollo embrionario temprano que tiene importantes implicaciones médicas y de salud pública, especialmente en relación con los defectos de nacimiento y la salud reproductiva.

El término "blastodisco" no es un término médico ampliamente utilizado en la medicina moderna. Sin embargo, en biología y embriología, el blastodisco se refiere a una estructura específica que se encuentra en los embriones de algunos animales durante su desarrollo temprano.

En concreto, el blastodisco es una capa plana de células que forman la superficie del blastocisto, un estadio temprano en el desarrollo de los mamíferos. El blastocisto es una estructura hueca con un grupo de células llamadas tropectodermo en su pared exterior y un conjunto de células internas llamadas células del blastocele en su interior. El blastodisco está formado por las células internas que se disponen en una capa plana en uno de los extremos del blastocisto.

Es importante destacar que el término "blastodisco" no se utiliza habitualmente en la práctica clínica o médica y su uso puede estar más restringido al ámbito académico o de investigación en biología y embriología.

En la biología y genética, las proteínas de Drosophila se refieren específicamente a las proteínas identificadas y estudiadas en el modelo de organismo de laboratorio, la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster). Estas proteínas desempeñan diversas funciones vitales en los procesos celulares y desarrollo del organismo. Un ejemplo bien conocido es la proteína "activadora de transcripción", que se une al ADN y ayuda a controlar la expresión génica. La investigación sobre las proteínas de Drosophila ha sido fundamental para avanzar en nuestra comprensión de la genética, la biología del desarrollo y diversas funciones celulares, ya que su rápido ciclo vital y fácil manipulación genética hacen de este organismo un sistema modelo ideal.

"Drosophila melanogaster", comúnmente conocida como la mosca de la fruta, es un organismo modelo ampliamente utilizado en estudios genéticos y biomédicos. Es una especie de pequeña mosca que se reproduce rápidamente y tiene una vida corta, lo que facilita el estudio de varias generaciones en un período de tiempo relativamente corto.

Desde un punto de vista médico, el estudio de Drosophila melanogaster ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en genética y biología molecular. Se han identificado y caracterizado varios genes y procesos moleculares que están conservados evolutivamente entre los insectos y los mamíferos, incluidos los humanos. Por lo tanto, los descubrimientos realizados en esta mosca a menudo pueden arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes de diversas enfermedades humanas.

Por ejemplo, la investigación con Drosophila melanogaster ha proporcionado información importante sobre el envejecimiento, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos del desarrollo. Además, este organismo se utiliza a menudo para estudiar los efectos de diversos factores ambientales, como las toxinas y los patógenos, en la salud y la enfermedad.

En resumen, Drosophila melanogaster es un importante organismo modelo en investigación médica y biológica, que ha ayudado a arrojar luz sobre una variedad de procesos genéticos y moleculares que subyacen en diversas enfermedades humanas.

La tipificación del cuerpo, en el contexto de la medicina antroposófica, es un sistema de clasificación que categoriza a las personas en cuatro tipos constitucionales principales: flemático, sanguíneo, nervioso y linfático. Esta teoría fue desarrollada por el médico austríaco Rudolf Steiner y la farmacéutica italiana Ita Wegman a principios del siglo XX.

1. El tipo constitucional flemático se caracteriza por una tendencia a la retención de líquidos, una piel pálida y fría, y un metabolismo lento. Las personas de este tipo a menudo tienen una complexión robusta y redonda.

2. El tipo constitucional sanguíneo se caracteriza por una circulación y metabolismo acelerados. Estas personas tienden a tener una piel cálida y rosada, y un fuerte apetito.

3. El tipo constitucional nervioso se caracteriza por una tendencia a la tensión y al estrés. Estas personas suelen ser delgadas, con manos y pies fríos, y una digestión lenta.

4. El tipo constitucional linfático se caracteriza por un sistema inmunológico débil y una tendencia a la ganancia de peso. Las personas de este tipo suelen tener una complexión blanda y redonda.

Es importante señalar que estas categorías son teóricas y no existen pruebas médicas objetivas para determinar a qué tipo pertenece una persona. Además, la mayoría de las personas no encajan perfectamente en una sola categoría y pueden mostrar rasgos de varios tipos. Por estas razones, la tipificación del cuerpo no es reconocida como un sistema médico convencional.

El término médico o científico para 'Embrión de Pollo' es "Blástula de Gallus gallus". La blástula se refiere a la etapa temprana del desarrollo embrionario en organismos multicelulares. En el caso específico de un pollito, esta fase comienza después de la fertilización y la segmentación del huevo de gallina (Gallus gallus), donde las células se organizan en una estructura esférica con múltiples capas.

La blástula de pollo pasa por varias etapas, incluyendo la formación de la blastodisc, que es el área donde ocurre la mayor división celular y diferenciación durante las primeras horas después de la fertilización. Posteriormente, se forma una cavidad en el centro de la blastodisc llamada blastocele. Luego, las células alrededor del borde de la blastodisc, conocidas como células tangenciales, comienzan a diferenciarse y formar el epiblasto y el hipoblasto, que eventualmente darán lugar al embrión propiamente dicho.

Es importante mencionar que el estudio de los embriones de pollo ha sido fundamental en la comprensión del desarrollo temprano de los vertebrados, ya que su fisiología y anatomía son similares a otros animales vertebrados, incluyendo los humanos.

Desde un punto de vista médico, "Tribolium" no tiene una definición específica. Es un término que se utiliza generalmente en el campo de la entomología (estudio de los insectos) donde se refiere a un género de coleópteros de la familia Tenebrionidae, conocidos comúnmente como las "gorgojos de la harina".

Sin embargo, en algunos contextos muy específicos y raros, el término podría usarse en publicaciones médicas o científicas para referirse a este género de insectos en estudios relacionados con la entomología médica, como investigaciones sobre transmisión de enfermedades vectoriales.

Los "genes de insecto" no son un término médico específico, sino más bien un término genérico utilizado en la biología molecular y la genética para referirse a los genes que se encuentran en los organismos que pertenecen al filo Arthropoda, subfilo Hexapoda, clase Insecta. Estos genes son parte del genoma de diversas especies de insectos y codifican diferentes proteínas e información reguladora involucrada en una variedad de procesos biológicos propios de los insectos.

El estudio de los genes de insecto es importante para comprender la biología de estos organismos, así como para desarrollar estrategias de control de plagas y enfermedades asociadas a ellos. Algunos ejemplos de genes de insectos bien caracterizados incluyen aquellos involucrados en el desarrollo y metamorfosis, sistemas inmunológicos, comportamiento reproductivo y resistencia a los insecticidas.

El análisis de los genes de insectos se realiza mediante técnicas de biología molecular y genómica comparativa, lo que permite identificar secuencias genéticas conservadas y específicas de diferentes especies de insectos. Esto a su vez facilita el diseño de herramientas moleculares para el estudio funcional de genes y la manipulación génica en modelos experimentales de insectos, como la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) y la mosca del vinagre (D. simulans).

La regulación del desarrollo de la expresión génica es un proceso complejo y fundamental en biología que involucra diversos mecanismos moleculares para controlar cuándo, dónde y en qué nivel se activan o desactivan los genes durante el crecimiento y desarrollo de un organismo. Esto ayuda a garantizar que los genes se expresen apropiadamente en respuesta a diferentes señales y condiciones celulares, lo que finalmente conduce al correcto funcionamiento de los procesos celulares y a la formación de tejidos, órganos y sistemas específicos.

La regulación del desarrollo de la expresión génica implica diversos niveles de control, que incluyen:

1. Control cromosómico: Este nivel de control se produce a través de la metilación del ADN y otras modificaciones epigenéticas que alteran la estructura de la cromatina y, por lo tanto, la accesibilidad de los factores de transcripción a los promotores y enhancers de los genes.
2. Control transcripcional: Este nivel de control se produce mediante la interacción entre los factores de transcripción y los elementos reguladores del ADN, como promotores y enhancers, que pueden activar o reprimir la transcripción génica.
3. Control post-transcripcional: Este nivel de control se produce mediante el procesamiento y estabilidad del ARN mensajero (ARNm), así como por la traducción y modificaciones posteriores a la traducción de las proteínas.

La regulación del desarrollo de la expresión génica está controlada por redes complejas de interacciones entre factores de transcripción, coactivadores, corepressores, modificadores epigenéticos y microRNAs (miRNAs), que trabajan juntos para garantizar un patrón adecuado de expresión génica durante el desarrollo embrionario y en los tejidos adultos. Los defectos en la regulación de la expresión génica pueden conducir a diversas enfermedades, como cáncer, trastornos neurológicos y enfermedades metabólicas.

"Coturnix" es el género taxonómico que incluye a varias especies de codornices, ave galliformes de tamaño pequeño al medio, nativas principalmente del Viejo Mundo. Estas aves son conocidas por su capacidad de correr rápidamente y volar cortas distancias. El miembro más conocido de este género es la codorniz común (Coturnix coturnix).

Las proteínas de insectos se refieren a las proteínas extraídas de los cuerpos de insectos enteros o de sus partes. Estas proteínas son nutricionalmente valiosas y contienen aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo adecuados de los organismos vivos. Los insectos utilizados más comúnmente como fuente de proteínas incluyen grillos, langostas, saltamontes, gusanos de la harina y orugas de la seda.

La investigación sobre las proteínas de insectos ha aumentado en los últimos años debido a su potencial como alternativa sostenible a las proteínas animales convencionales. Se ha demostrado que la producción de proteínas de insectos tiene un menor impacto ambiental en términos de uso de la tierra, consumo de agua y emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con la cría de ganado tradicional.

Además de su uso como fuente de alimento para humanos y animales, las proteínas de insectos también se están explorando en aplicaciones médicas, como en la formulación de fármacos y vacunas. Sin embargo, se necesita más investigación para evaluar plenamente su seguridad y eficacia en estas áreas.

Los heterópteros son un orden de insectos conocidos comúnmente como "chinches". Este grupo incluye aproximadamente 40,000 especies descritas, que se caracterizan por su aparato bucal adaptado para perforar y succionar. La mayoría de los heterópteros tienen un par de fémures posteriores engrosados, utilizados para saltar. Algunas especies, como las chinches de cama, se alimentan de la sangre de vertebrados, mientras que otras se alimentan de plantas o insectos. El orden contiene una gran diversidad de formas y hábitats, con miembros que se encuentran en todos los continentes excepto la Antártida. Los heterópteros desempeñan un papel importante en los ecosistemas como depredadores, polinizadores y vectores de enfermedades.

La morfogénesis es un término médico y biológico que se refiere al proceso de formación y desarrollo de los tejidos, órganos y estructuras corporales durante el crecimiento y desarrollo embrionario. Implica la diferenciación, crecimiento y organización espacial de las células para dar forma a diversas partes del cuerpo. La morfogénesis está controlada por una compleja interacción de factores genéticos, moleculares y ambientales. Es un proceso fundamental en el desarrollo prenatal y también desempeña un papel importante en la curación de heridas y la regeneración tisular en adultos.

No hay una definición médica específica para la palabra "codorniz". La codorniz es un tipo de ave que pertenece a la familia Phasianidae y al género Coturnix. Las codornices son conocidas por su pequeño tamaño y sus hábitos terrestres, y algunas especies se crían comúnmente para la producción de carne y huevos.

Sin embargo, en un contexto médico o de salud, la palabra "codorniz" puede utilizarse metafóricamente para describir a una persona que es tímida, reservada o con dificultad para hablar, en referencia al comportamiento callado y cauteloso de estas aves. Por ejemplo, se podría decir que alguien tiene "una personalidad de codorniz" si tiende a ser muy reservado o tímido en situaciones sociales.

Los factores de transcripción Fushi Tarazu son una clase específica de proteínas que desempeñan un papel crucial en la regulación de la transcripción génica, particularmente durante el desarrollo embrionario de los organismos. El término "Fushi Tarazu" proviene del nombre de un gen y un fenotipo mutante en Drosophila melanogaster (mosca de la fruta).

Estos factores de transcripción suelen funcionar como heterodímeros, es decir, se unen a ADN específico formando un complejo con otra proteína similar. Los factores de transcripción Fushi Tarazu reconocen secuencias de ADN particulares llamadas elementos de respuesta Fushi Tarazu (FTRE). Una vez unidos al ADN, los factores de transcripción FTZ pueden activar o reprimir la transcripción del gen diana, dependiendo de si actúan como activadores o represores transcripcionales.

La importancia de estos factores de transcripción radica en su capacidad para controlar la expresión génica espacial y temporalmente precisa, lo que resulta esencial durante el proceso de desarrollo embrionario. Las mutaciones en los genes que codifican estos factores de transcripción pueden dar lugar a diversas anomalías del desarrollo y trastornos congénitos.

Los organizadores embrionarios son regiones específicas de tejido en un embrión durante el desarrollo temprano que tienen la capacidad de guiar y controlar el patrón de organización espacial de las células circundantes, mediante la inducción de la diferenciación celular y la morfogénesis. Este proceso es crucial para la formación correcta de los órganos y tejidos. Un ejemplo bien conocido de un organizador embrionario es el nodo de Hensen en los vertebrados, que desempeña un papel fundamental en la determinación del eje izquierdo-derecho y la inducción de la notocorda y el tubo neural.

La blástula es una etapa temprana en el desarrollo embrionario de muchos animales, incluyendo los mamíferos. Se refiere a un estado específico en la división celular del cigoto, donde se han formado aproximadamente 50 a 100 células llamadas blastómeros, y tiene una forma esférica o ligeramente alargada.

La blástula está compuesta por una capa externa de células llamada trofoectodermo y una capa interna de células llamada endodermo. Entre estas dos capas se encuentra la cavidad blastocele, que se llena con fluido.

La blástula es el precursor del embrión propiamente dicho y desempeña un papel importante en la gastrulación, el proceso mediante el cual las células de la blástula se reorganizan para formar los tres primeros capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estos capas germinales darán lugar a todos los tejidos y órganos del cuerpo del animal en desarrollo.

En resumen, la blástula es una etapa temprana en el desarrollo embrionario de muchos animales, caracterizada por un grupo de células en división que forman una cavidad llena de fluido y que dará lugar a los tejidos y órganos del cuerpo.

La expresión "pez cebra" se utiliza a menudo en un contexto no médico para referirse al pez de agua dulce llamado "Danio rerio", que es originario de los ríos de la India y Bangladés. Este pez es ampliamente utilizado en la investigación biomédica como organismo modelo debido a su ciclo vital corto, fácil cría en laboratorio y alto grado de homología genética con los mamíferos.

Sin embargo, en un contexto médico más específico, el término "pez cebra" se refiere a un modelo de estudio de enfermedades humanas que utiliza larvas de pez cebra transgénicas. Estas larvas son transparentes y poseen propiedades únicas que las hacen ideales para el estudio de la biología del desarrollo, la toxicología y la genética de enfermedades humanas como el cáncer, los trastornos neurológicos y las enfermedades cardiovasculares.

Los peces cebra transgénicos se crean mediante la introducción de genes humanos o animales que expresan marcadores fluorescentes o proteínas relacionadas con enfermedades en sus tejidos. Esto permite a los investigadores observar y analizar los procesos biológicos subyacentes a las enfermedades humanas in vivo, en un sistema de bajo costo y fácil de manejar. Por lo tanto, el uso de peces cebra como modelos de enfermedad es una herramienta valiosa en la investigación biomédica para entender mejor las enfermedades humanas y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

La membrana vitelina es una estructura del huevo de ave que rodea el cuerpo del embrión y el blastodisco. Es transparente, fina y rica en lípidos. Se forma durante el proceso de ovulación y se compone de dos capas: la membrana externa y la membrana interna. La membrana externa está unida a la cáscara del huevo, mientras que la membrana interna está adherida al albumen.

La función principal de la membrana vitelina es proteger el embrión durante su desarrollo y regular el intercambio de gases y nutrientes entre el embrión y el albumen. También ayuda a mantener la humedad dentro del huevo y previene la deshidratación del embrión.

En medicina, el término "membrana vitelina" se utiliza a veces en referencia a una membrana similar que rodea al feto humano durante su desarrollo embrionario temprano. Esta membrana, también conocida como la membrana de GRAAF o corion externo, desaparece después de unas pocas semanas de gestación.

Los ligandos de señalización nodal, también conocidos como factores de crecimiento de la proteína Nodal, son miembros de la familia de proteínas TGF-β (factor de crecimiento transformante beta). Se trata de una pequeña familia de proteínas que desempeñan un papel crucial en el desarrollo embrionario temprano y en la homeostasis de los tejidos en adultos.

El ligando Nodal se une a receptores específicos en la superficie celular, lo que provoca una cascada de eventos intracelulares que conducen a la activación de diversas vías de señalización y, finalmente, a la regulación de la expresión génica. La señalización del ligando Nodal está involucrada en la determinación del destino celular, la proliferación celular, la migración celular y la supervivencia celular durante el desarrollo embrionario.

En adultos, los ligandos de señalización nodal desempeñan un papel importante en la homeostasis de tejidos, como el mantenimiento de las células madre y la regulación del crecimiento y la diferenciación celular en varios órganos. Además, se ha demostrado que los ligandos Nodal están involucrados en diversas patologías humanas, como el cáncer y las enfermedades inflamatorias.

En resumen, los ligandos de señalización nodal son proteínas importantes que desempeñan un papel crucial en el desarrollo embrionario temprano y en la homeostasis de tejidos en adultos. Están involucrados en una variedad de procesos celulares, como la determinación del destino celular, la proliferación celular, la migración celular y la supervivencia celular, y se ha demostrado que desempeñan un papel en diversas patologías humanas.

La fase de segmentación del huevo, también conocida como cleavage en inglés, es un proceso temprano en el desarrollo embrionario que ocurre después de la fertilización. En esta etapa, el cigoto (la célula resultante de la fusión del óvulo y el espermatozoide) se divide repetidamente para formar una masa de células más grande.

La segmentación comienza con la primera división celular del cigoto, que produce dos blastómeros iguales. Luego, estas células continúan dividiéndose en un patrón específico y sincronizado, generando un grupo de células cada vez más grande. Durante este proceso, las células individuales se vuelven más pequeñas, pero el tamaño total del grupo de células aumenta.

La fase de segmentación es crucial para el desarrollo embrionario temprano, ya que establece la base para la diferenciación celular y la organización del tejido. Después de varias divisiones celulares, las células se organizan en una capa externa (trofoectodermo) y una capa interna (endodermo), lo que marca el inicio de la gastrulación.

En resumen, la fase de segmentación del huevo es un proceso temprano en el desarrollo embrionario que involucra la división repetida y sincronizada del cigoto para formar una masa de células más grande, lo que establece la base para la diferenciación celular y la organización del tejido.

Las hormonas de insectos son mensajeros químicos que desempeñan un papel crucial en la regulación de diversos procesos fisiológicos y comportamentales en los insectos. A diferencia de los mamíferos, donde las hormonas se sintetizan principalmente en glándulas endocrinas específicas, las hormonas de insectos se producen en células dispersas o grupos de células especializadas llamados glándulas neuroendocrinas e intracrine.

Existen varios tipos de hormonas de insectos, entre las que se incluyen:

1. Ecdiesteroides: Estas hormonas desempeñan un papel fundamental en la muda y el desarrollo de los insectos. La más importante es la ecdisona, que regula la síntesis de proteínas y la degradación de quitina durante la muda.

2. Juvenile Hormones (JH): Las hormonas juveniles son producidas por las glándulas corpora allata y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del estado larvario y la regulación de la metamorfosis. Los niveles elevados de JH impiden la metamorfosis y favorecen el crecimiento y la reproducción, mientras que los bajos niveles permiten la metamorfosis y el desarrollo de los adultos.

3. Neurotransmisores y neuromoduladores: Estas moléculas se sintetizan en las neuronas y desempeñan un papel importante en la transmisión de señales entre células nerviosas, así como en la modulación de la actividad celular. Algunos ejemplos incluyen la serotonina, la dopamina y el octopamina.

4. Hormonas esteroides: Los insectos también producen hormonas esteroides similares a las de los mamíferos, como el corticosteroide ecdysone y la progesterona, que desempeñan un papel en la regulación del crecimiento, el desarrollo y la reproducción.

5. Hormonas peptídicas: Los insectos producen una variedad de hormonas peptídicas, como la insulina, la adipocineta y la diuretica hormona, que desempeñan un papel en la regulación del metabolismo, el crecimiento y la homeostasis.

En general, los insectos utilizan una variedad de moléculas para comunicarse y regular sus procesos fisiológicos y comportamentales. Estas moléculas pueden actuar como neurotransmisores, neuromoduladores, hormonas o feromonas, y desempeñan un papel crucial en la supervivencia y el éxito reproductivo de los insectos.

Los homeodominios son dominios proteicos conservados estructural y funcionalmente que se encuentran en una variedad de factores de transcripción reguladores. Las proteínas que contienen homeodominios se denominan genéricamente "proteínas de homeodominio". El homeodominio, típicamente de 60 aminoácidos de longitud, funciona como un dominio de unión al ADN que reconoce secuencias específicas de ADN y regula la transcripción génica.

Las proteínas de homeodominio desempeñan papeles cruciales en el desarrollo embrionario y la diferenciación celular en organismos multicelulares. Se clasifican en diferentes clases según su secuencia de aminoácidos y estructura tridimensional. Algunas de las familias bien conocidas de proteínas de homeodominio incluyen la familia Antennapedia, la familia Paired y la familia NK.

Las mutaciones en genes que codifican proteínas de homeodominio se han relacionado con varias anomalías congénitas y trastornos del desarrollo en humanos, como el síndrome de Hirschsprung y la displasia espondiloepifisaria congénita. Además, las proteínas de homeodominio también están involucradas en procesos fisiológicos más allá del desarrollo embrionario, como la homeostasis metabólica y el mantenimiento de la identidad celular en tejidos adultos.

Las células germinativas son las células que dan origen a los espermatozoides en los hombres y a los óvulos o huevos en las mujeres. También se les conoce como células sexuales primordiales. En el desarrollo embrionario, estas células se forman en los tejidos germinales (gonadas) y tienen la capacidad única de poder transmitir información genética a la siguiente generación durante la reproducción sexual.

Las células germinativas masculinas, llamadas espermatogonias, se encuentran en los testículos y producen espermatozoides mediante un proceso llamado espermatogénesis. Por otro lado, las células germinativas femeninas, llamadas ovogonias, se encuentran en los ovarios y producen óvulos o huevos mediante el proceso de ovogénesis.

Es importante mencionar que las células germinativas son diferentes a las células madre, ya que estas últimas tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, mientras que las células germinativas solo se pueden diferenciar en células sexuales.

La aminopterina es un fármaco que se utiliza en la medicina como agente citotóxico, es decir, que inhibe el crecimiento y la división celular. Pertenece a la clase de los antimetabolitos foláticos, lo que significa que interfiere con la acción de la ácido fólico, una vitamina B necesaria para la síntesis y reparación del ADN.

La aminopterina se une a la enzima dihidrofolato reductasa, impidiendo así la conversión del ácido fólico en su forma activa, tetrahidrofolato. Como resultado, las células cancerosas no pueden sintetizar los nucleótidos necesarios para la replicación y división celular, lo que lleva a la muerte de las células.

Este medicamento se utiliza en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, como el linfoma y la leucemia, así como en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide grave y la psoriasis severa. Sin embargo, su uso está limitado por su toxicidad y los efectos secundarios graves que puede causar, como la supresión de la médula ósea, daño hepático y neurológico, y úlceras gastrointestinales. Por lo tanto, se requiere un cuidadoso monitoreo del paciente durante el tratamiento con aminopterina.

En medicina y biología, los estratos germinativos se refieren a las capas más profundas de la piel (epidermis) que contienen células madre o células con la capacidad de dividirse y producir nuevas células. Estas células pueden diferenciarse en diferentes tipos celulares especializados, como los queratinocitos, que forman la capa externa de la piel. Los estratos germinativos incluyen la capa basal (stratum basale) y, a veces, la capa inmediatamente superior a ella, la capa espinosa (stratum spinosum). Estas capas desempeñan un papel crucial en el proceso de renovación y reparación de la piel.

La inducción embrionaria es un proceso de desarrollo embriológico en el que se estimula a un grupo de células no diferenciadas, llamado blastómeros, para que comiencen su diferenciación hacia tejidos específicos. Esto generalmente se logra mediante la introducción de moléculas señalizadoras o factores de transcripción que desencadenan una cascada de eventos genéticos y celulares, lo que resulta en el inicio del proceso de diferenciación.

En un contexto médico y éticamente controvertido, la inducción embrionaria también se refiere al proceso de crear un embrión con fines terapéuticos o reproductivos mediante la manipulación de células madre en el laboratorio. Por ejemplo, las células madre de un adulto pueden reprogramarse para comportarse como células madre embrionarias y, a continuación, inducirse a diferenciarse en los tipos de células deseados, como células nerviosas o cardíacas, para su uso en la investigación o el tratamiento de enfermedades.

Es importante señalar que este procedimiento plantea importantes cuestiones éticas y legales, ya que involucra la manipulación y destrucción de embriones humanos. Por lo tanto, su aplicación clínica está restringida o prohibida en muchos países.

Los factores de transcripción son proteínas que regulan la transcripción genética, es decir, el proceso por el cual el ADN es transcrito en ARN. Estas proteínas se unen a secuencias específicas de ADN, llamadas sitios enhancer o silencer, cerca de los genes que van a ser activados o desactivados. La unión de los factores de transcripción a estos sitios puede aumentar (activadores) o disminuir (represores) la tasa de transcripción del gen adyacente.

Los factores de transcripción suelen estar compuestos por un dominio de unión al ADN y un dominio de activación o represión transcripcional. El dominio de unión al ADN reconoce y se une a la secuencia específica de ADN, mientras que el dominio de activación o represión interactúa con otras proteínas para regular la transcripción.

La regulación de la expresión génica por los factores de transcripción es un mecanismo fundamental en el control del desarrollo y la homeostasis de los organismos, y está involucrada en muchos procesos celulares, como la diferenciación celular, el crecimiento celular, la respuesta al estrés y la apoptosis.

... el blastodermo embrionario, el blastodermo extraembrionario, el blastodermo bilaminar y el blastodermo trilaminar, también ... el blastodermo), que rodea una cavidad central llena de líquido denominada blastocele.[1]​ A partir del blastodermo se inicia ... Blastodermo extraembrionario: es la región del blastodermo externa al embrión que dará origen a las membranas externas que ... Blastodermo bilaminar: durante el desarrollo embrionario, es la etapa previa a que se forme el mesodermo, encontrándose solo ...
... formación del blastodermo (16-19); Diferenciación e invaginación de la línea primitiva (24-48); segmentación del embrión (60); ...
Clásico del "mapa de destino del blastodermo". Abre el camino para identificación de focos de acción génica.) García-Bellido, A ...
Clásico del "mapa de destino del blastodermo". Abre el camino para identificación de focos de acción génica.) Datos: Q996011 ...
No obstante, tras la migración de los núcleos a la periferia y la constitución del blastodermo, la proteína Dorsal penetra en ... La naturaleza de dicha capa celular, el blastodermo, ya determinado, produce que el desarrollo temprano sea esencialmente ... se denomina blastodermo sincitial.[2]​ Antes de que surja dicha separación, se habla de que las células poseen un carácter ...
Entre el blastodermo y el vitelo aparece un espacio llamado cavidad subgerminal, creada por absorción de fluido de la albúmina ... En esta etapa las células más profundas en el centro del blastodermo mueren dejando atrás el área pelúcida que va a formar el ... El anillo periférico del blastodermo constituye el área opaca. Entre el área pelúcida y el área opaca se forma una capa de ... Mientras el huevo esta en crecimiento permanece en el cuerpo de la gallina, a partir del blastodermo se forman tres capas ...
El primer movimiento de gastrulación en el pez cebra es el de epibolia de las células del blastodermo sobre el vitelo. Durante ... Las primeras divisiones son muy sincrónicas, rápidas y conforman el blastodermo, que se observa como un bulto de células en la ... Este lado marcará el sitio de la futura superficie dorsal del embrión.[15]​ El engrosamiento del blastodermo, que luego ... formada por la fusión de las células en el borde vegetal del blastodermo, se fusionan con la célula vitelínica subyacente. Esta ...
Los genes selectores homeóticos se activan primero en el blastodermo. Desde que se clonó el ADN completo de los complejos ...
Los blastómeros ocupan el polo animal, formando un disco (blastodermo o blastodisco) que queda situado sobre la gran masa no ... Los micrómeros forman un casquete o disco (blastodermo o blastodisco) en el polo animal. El blastodisco reposa sobre una gran ... Se produce por la división mitótica de los blastómeros según planos de división paralelos a la superficie del blastodermo. Los ... Con frecuencia se describe la blástula como un estado embrionario constituido por una esfera de blastómeros (blastodermo) que ...
Insectos: se forman células polares en la parte posterior del blastodermo en formación. Luego de la novena división nuclear se ...
Después de que los demás núcleos llegan al borde del huevo se forma lo que se conoce como un blastodermo sincitial. ... Posteriormente cada célula se ve envuelta por una membrana celular formando un blastodermo celular. La definición de los ejes ... mientras que en otros insectos lo que se observa es una cavidad interior llena de yema cuando se forma un blastodermo. Poco ...
El blastodermo celular consiste de 6000 células y se produce luego de una serie de invaginaciones por parte de las membranas ... Entre el blastodermo y el vitelo hay un espacio denominado cavidad subgerminal, el cual es creado cuando las células del ... Las segmentaciones ecuatorial y vertical dividen al blastodermo en un tejido de cinco a seis capas celulares de espesor. ... el blastodermo o blastodisco, a partir del cual se formará el embrión, que reposará sobre la masa vitelina. Se da en peces, ...
La amnioserosa se trata de un epitelio de aproximadamente unas 200 células de la línea media dorsal del blastodermo del embrión ... las células de la amnioserosa no sufren muchas divisiones celulares como sería lo esperado desde el estado de blastodermo.[1 ...
Antes de la formación del blastodermo se crean de cuatro a 5 células polares las cuales darán origen a la línea germinal. El ...
El disco embrionario y más concretamente el blastodermo, es el origen de todos los tejidos embrionarios y parte de los tejidos ...
... que van a formar el blastodermo. Músculo esquelético El músculo esquelético es considerado un verdadero sincitio anatómico, ...
... formando un blastodermo. Este blastodermo va a permitir el desarrollo de las tres capas germinales, que luego se van a dar ...
... "blastodermo" (Keimhaut). Por otro lado, Pander describió numerosas formaciones geológicas de la era primaria e identificó ...
... la temporal no es aparente puesto que los genes Hox de la mosca se activan casi simultáneamente durante la etapa de blastodermo ...
1] Diagrama del Davidson College donde se puede apreciar un embrión de Drosophila en fase de blastodermo con marcaje triple ...
... donde demostró que las venas sanguíneas del blastodermo no estaban presentes desde el principio. Así mismo, demostró que los ...
Este médico inglés fue el primero en observar el blastodermo del embrión de pollo e indicar que en este, antes de que el ...
... el blastodermo embrionario, el blastodermo extraembrionario, el blastodermo bilaminar y el blastodermo trilaminar, también ... el blastodermo), que rodea una cavidad central llena de líquido denominada blastocele.[1]​ A partir del blastodermo se inicia ... Blastodermo extraembrionario: es la región del blastodermo externa al embrión que dará origen a las membranas externas que ... Blastodermo bilaminar: durante el desarrollo embrionario, es la etapa previa a que se forme el mesodermo, encontrándose solo ...
El blastodermo de la blástula va invadiendo hacia el interior, yendo en dirección al polo animal, por la zona interior. Las ... Cada célula del blastodermo se divide dando lugar a dos hojas paralelas, una exterior y una interior al blastocele. Es decir, ... El ectoblasto es la placa que va desde el blastodermo caudal, por la parte dorsal, hasta la zona cefálica. A la vez que se ... Las células de la blástula conforma el blastodermo. Están unidas por uniones estrechas, que no dejan penetrar nada al interior. ...
Esta cavidad llena de líquido que rodea al blastodermo se conoce como «blastocele». Una capa externa unicelular está presente ... blastodermo». La gástrula tiene principalmente tres capas germinales. La blástula son estructuras huecas de seis a treinta y ...
... el blastodermo o blastodisco, a apartir del cual se formará el embrión, que reposará sobre la masa vitelina. Se da en peces, ... finalmente surgen los límites celulares que delimitan un blastodermo periférico alrededor del vitelo central no segmentado. ...
Al comienzo del desarrollo del pez cebra, una capa de tejido, el llamado blastodermo, se extiende sobre la yema. El blastodermo ... áreas del blastodermo se volvieran fluidas, o porque inhibieron la fluidización en todo el blastodermo, la cúpula se deteriora ... La muy repentina transición de viscoso a fluido en el blastodermo se asemeja a un concepto bien conocido de la física, la ... la región central del blastodermo, se volvió fluida. Luego buscaron un proceso que evitara que otras áreas del embrión se ...
Partiendo del blastodermo (célula de la cual provenimos todos), reconoce tres dimensiones: endodermo (viscerotonía), mesodermo ... Para entender mejor esas tres dimensiones conviene referirse antes al concepto de blastodermo [Conjunto de las membranas ... El blastodermo, precisa Sheldon, cuenta con tres capas concéntricas de blastómeros a las que se denomina sucesivamente ...
Indicó que la muerte de células del blastodermo/embrión durante una guarda prolongada, es la mayor causa de la mala ... Más allá de los siete días de guarda, el número de células muertas y/o anormales en el blastodermo aumenta. ... Hasta el séptimo día de guarda, bajo buenas condiciones, el número de células embrionarias viables en el blastodermo permanece ... SPIDES conserva la viabilidad del blastodermo, permitiendo que el embrión crezca y supere ciertos umbrales de desarrollo, ...
... el blastodermo, o tejido embrionario, dará lugar a la formación de una estructura denominada placa neural, desde la cual, a su ...
Estas dos capas reciben el nombre de epiblasto e hipoblasto y son las que constituyen en conjunto el blastodermo, y puede ... El disco embrionario y más concretamente el blastodermo, es el origen de todos los tejidos embrionarios y parte de los tejidos ... pero en cualquier caso esta especificación de unas células del blastodermo va a determinar que se inicie el complejo proceso de ...
En este estadio, las células profundas en el centro del blastodermo son eliminadas y mueren, dejando detrás un á ... lulas del blastodermo absorben agua desde la albúmina y secretan el fluido entre ellas y el vitelo, venta de esteroides el ...
blastodermo. blavo. blazer. ble. bleda. bledo. blefaritis. blefaroplastia. blenda. blenorragia. blenorrágico. blenorrea. ...
m. (Embriol.). Capa u hoja interna de las tres en que se disponen las células del blastodermo después de haberse efectuado la ...
  • 1]​ En un huevo macrolecito como los huevos con yema de las aves o el calamar tropical Sepioteuthis sepioidea (BLAINVILLE),[4]​ el blastodermo se forma en un polo. (wikipedia.org)
  • En el polo animal (que contiene menos yema que el polo vegetal), el cigoto se subdivide sucesivamente, formando el blastodermo, que gradualmente se extiende en torno a la yema y forma el embrión. (wikipedia.org)
  • Al comienzo del desarrollo del pez cebra, una capa de tejido, el llamado blastodermo, se extiende sobre la yema. (tendencias21.es)
  • En biología se denomina blastodermo a una capa de células que en las etapas tempranas del desarrollo embrionario en animales inferiores forma la pared de la blástula y en mamíferos conforma la pared del blastocisto. (wikipedia.org)
  • En este momento, justo antes de la gastrulación,[3]​ el cigoto es considerado un embrión, conformado por una sola capa de células (el blastodermo), que rodea una cavidad central llena de líquido denominada blastocele. (wikipedia.org)
  • La blastula es una estructura hueca de una sola capa. (diferenciario.com)
  • Capa u hoja interna de las tres en que se disponen las células del blastodermo después de haberse efectuado la segmentación. (usal.es)
  • en 1861 referido a capa del blastodermo . (usal.es)
  • Blastodermo bilaminar: durante el desarrollo embrionario, es la etapa previa a que se forme el mesodermo, encontrándose solo las capas germinales primarias (ectodermo y endodermo). (wikipedia.org)
  • 7]​ Blastodermo trilaminar: durante el desarrollo embrionario, es la etapa en que se ha formado el mesodermo, además de ectodermo y endodermo. (wikipedia.org)
  • La gástrula es una etapa madura del desarrollo embrionario seguida de la blástula. (diferenciario.com)
  • El cero fisiológico es el punto en cual el desarrollo embrionario para, se detiene. (actualidadavipecuaria.com)
  • El cero fisiológico fue definido originalmente por Edwards en 1902, como la temperatura en la cual no ocurre división celular o desarrollo embrionario, en el blastodermo 21 °C. (actualidadavipecuaria.com)
  • El embriólogo clínico está familiarizado con las etapas del desarrollo embrionario preimplantacional, y las nuevas tecnologías, como es el caso de la embriocinética (Campbell et al. (asebir.com)
  • 5]​ Existen cuatro tipos de blastodermo: el blastodermo embrionario, el blastodermo extraembrionario, el blastodermo bilaminar y el blastodermo trilaminar, también llamado membrana germinal. (wikipedia.org)
  • En este caso vemos la formación de una celoblástula, ya que no es maciza, tiene un hueco interior denominado blastocele. (blogspot.com)
  • 1]​ A partir del blastodermo se inicia el desarrollo,[2]​ originando las capas germinales primarias, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, de donde surgirá el embrión y todos sus anexos embrionarios. (wikipedia.org)
  • La etapa gástrula es la etapa en la que el embrión temprano desarrolla tres capas germinales, lo que ayuda aún más en la organogénesis. (diferenciario.com)
  • El embrión es transferido a la cavidad uterina en las técnicas de reproducción asistida (RA) en la etapa de blastocisto, o bien en alguna de las fases previas a su formación. (asebir.com)
  • 6]​ Blastodermo embrionario: es la región del blastodermo que formará la línea primitiva, por donde comenzará el desarrollo del embrión[7]​ Blastodermo extraembrionario: es la región del blastodermo externa al embrión que dará origen a las membranas externas que envuelven al embrión durante su formación[7]​ (alantoides y saco vitelino, y en mamíferos también la parte embrionaria de la placenta. (wikipedia.org)
  • finalmente surgen los límites celulares que delimitan un blastodermo periférico alrededor del vitelo central no segmentado. (quimica.es)
  • Sin embargo, todas las células del embrión se dividen, y los investigadores observaron que solo una región muy específica del tejido, la región central del blastodermo, se volvió fluida. (tendencias21.es)
  • La principal diferencia entre Blastula y Gastrula es que Blastula es una bola hueca de células, mientras que Gastrula es una estructura hueca en forma de copa con tres capas distintas de células durante el desarrollo del embrión. (diferenciario.com)
  • a continuación se forma un disco de blastómeros, el blastodermo o blastodisco, a apartir del cual se formará el embrión , que reposará sobre la masa vitelina. (quimica.es)
  • Conceptualmente, es un proceso transcendental pues en esta fase se consigue que desde un grupo indeterminado de células y con pluripotencialidad para originar cualquier tipo celular, se establezcan los esbozos de los futuros órganos en sus posiciones correctas y que las células se comprometan a sus destinos de forma prácticamente irreversible. (asebir.com)
  • 1]​ A partir del blastodermo se inicia el desarrollo,[2]​ originando las capas germinales primarias, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, de donde surgirá el embrión y todos sus anexos embrionarios. (wikipedia.org)
  • Blastodermo bilaminar: durante el desarrollo embrionario, es la etapa previa a que se forme el mesodermo, encontrándose solo las capas germinales primarias (ectodermo y endodermo). (wikipedia.org)
  • 7]​ Blastodermo trilaminar: durante el desarrollo embrionario, es la etapa en que se ha formado el mesodermo, además de ectodermo y endodermo. (wikipedia.org)
  • 6]​ Blastodermo embrionario: es la región del blastodermo que formará la línea primitiva, por donde comenzará el desarrollo del embrión[7]​ Blastodermo extraembrionario: es la región del blastodermo externa al embrión que dará origen a las membranas externas que envuelven al embrión durante su formación[7]​ (alantoides y saco vitelino, y en mamíferos también la parte embrionaria de la placenta. (wikipedia.org)