Morphogenèse du système nerveux comment le cerveau se forme

Morphogenèse du système nerveux comment le cerveau se forme

La morphogenèse est la processus par lequel les structures et les modèles corporels se forment pendant le développement d'un organisme. Ce processus implique une série d'événements cellulaires et moléculaires qui conduisent à la différenciation cellulaire, à l'organisation des tissus et des organes, et la formation de schémas de croissance et de différenciation. La morphogenèse est essentielle pour le développement normal des organismes, des organismes unicellulaires aux organismes multicellulaires les plus complexes.

Chez les animaux, la morphogenèse est particulièrement importante pour la formation de la structure corporelle, de la formation d'organes et de la spécialisation cellulaire pendant le développement fœtal. Dans les plantes, la morphogenèse est importante pour la formation de structures telles que les feuilles, les tiges, les fleurs et les racines.

Contenu

Basculer
    • Reproduction cellulaire
    • Fertilisation
  • Formation de tube neural
    • Les références

Reproduction cellulaire

La reproduction cellulaire est le processus par lequel une cellule est divisée en deux cellules filles ou plus, chacune avec une copie identique du matériel génétique de la cellule souche. Ce processus est essentiel pour la croissance, le développement et la réparation des tissus de l'organisme, ainsi que pour la reproduction sexuelle dans les organismes multicellulaires.

Il existe deux principaux types de reproduction cellulaire: Mitose et méiose. La mitose est le processus de division cellulaire qui produit des cellules filles identiques aux cellules souches et est essentielle à la croissance et à la réparation des tissus corporels. La méiose, en revanche, est le processus de division cellulaire qui produit des cellules filles avec la moitié du nombre de chromosomes de la cellule souche, et est essentiel pour la reproduction sexuelle, car il produit des cellules sexuelles (gamètes) qui fusionnent pour former pour former un nouveau organisme.

Comme nous l'avons dit, les cellules qui se reproduisent sexuellement le font à travers le Méiose, Le processus de division nucléaire par laquelle se forment les cellules sexuelles (gamètes). Chaque chromosome d'une cellule est divisé en deux (diploïde). Pendant la méiose, ces chromosomes diploïdes se marient doublement et se séparent de sorte que chaque cellule sexuelle méiotique n'a qu'un seul chromosome (haploïde) de chaque paire. Deux divisions méiotiques successives résultent.

Pendant le cycle de vie de Les organismes qui se reproduisent sexuellement, la fécondation entraîne la fusion de gamètes haploïdes (sperme et ovules) qui produisent du zygote. Divisée par reproduction cellulaire asexuée, le zygote souffre de différenciation cellulaire, de sorte que les cellules deviennent structurelles, fonctionnellement et biochimiquement différentes les unes des autres.

Fertilisation

La fertilisation humaine est produite par la pénétration d'un sperme mâle dans un ovule femelle. Le résultat de la fertilisation est une cellule (zygote) capable de produire une division cellulaire pour former un nouveau individu.

Le zygote commencera à être divisé par une mitose successive et passera par les phases suivantes:

  • Morul: De douze à seize cellules homogènes (troisième jour).
  • Blastula: Alors que la division cellulaire se poursuit, un espace intérieur se forme dans la morula. La blastula est implantée dans l'utérus à la fin de la première semaine après la fertilisation.

À l'heure actuelle, l'embryon est un album composé de deux couches de cellules, un supérieur (épiblast) et un inférieur (hypoblaste). Au cours de la troisième semaine, la phase de gastration commence qui commence par la formation à l'épiblaste de la ligne primitive.

La ligne primitive est une petite invagination de l'épiblaste produite par la migration des cellules de cette couche vers une position intermédiaire entre l'épiblaste et l'hypoblaste. À la suite de cette migration, une troisième couche de l'embryon est formée, le mésoderme, qui se situe entre l'ectoderme (ancienne épiblaste) et l'endoderme (ancien hypoblaste).

À partir de ces trois couches, ectoderme, mésoderme et endoderme, tous les tissus et organes de la nouvelle personne seront formés.

  • Du Ectoderme Ils viennent la peau, les cheveux, les ongles et le SN (neurones et cellules gliales).
  • Du endoderme Les organes viscéraux viennent (système digestif et respiratoire).
  • Du mésoderme Ils viennent des muscles et des os. Il contribue également à la formation du sn.

Formation de tube neural

Peu de temps après sa formation, le Ectodermo s'épaissit à travers la ligne médiane où la plaque neurale survient (Jour 18-20). Alors que la plaque neurale croissante se plie sur les côtés qui forment le canal neuronal. Ce canal neuronal ferme complètement le tube neural.

Environ vingt-trois vie embryonnaire, le tube neural Il est pratiquement fermé, sauf aux extrémités, où nous trouvons le Neuroporo Rostral et le flux. Si la fermeture de ces neuroporo n'est pas effectuée correctement, il existe une grande variété de malformations congénitales. Par exemple, lorsque l'erreur se déroule dans la fermeture du neuroporo caudal, des malformations se produisent dans la moelle épinière, comme le Bifida Spine. Si l'erreur se produit dans le neuroporo rostral, ils se produisent Malformations dans le cerveau et le crâne, qui est divisé.

Une partie des cellules embryonnaires est en dehors du tube neural lorsque les crêtes neuronales sont fermées et se forment. De ces crêtes neuronales, ils seront dérivés du SNA, des neurones sensoriels SNP, de la glia SNP et des méninges. C'est-à-dire d'après les crêtes neuronales dériveront les neurones qui ont leur corps cellulaire à l'extérieur du SNC, dans les ganglions périphériques.

Dans cette période de développement, Le tube neural est formé par une couche de tissu appelé neuroépitelium, qui a une structure caractéristique. Le neuroépitelium est formé par des cellules germinales qui sont réparties entre la zone ventriculaire et la zone marginale. Cette distribution donne au neuroépitelium un aspect pseudostratifié qui donne l'impression d'être formé par des couches. Lorsque le tube neural est fermé, les cellules de neuroépithélium commencent à se diviser par la mitose, et les cellules qui ont terminé leur période mitotique dans la zone ventriculaire sont entre elle et le marginal, et configurer la zone intermédiaire.

La partie antérieure du tube formera le cerveau et le reste formera la moelle épinière.

La cavité du tube neural conduira au système SNC ventriculaire.

À la fin de la quatrième semaine dans le tube neural, trois vésicules se distinguent dans la région céphalique:

  • Prosencéfalo
  • Ménaire moyen
  • Romboenfalo
  • Région d'écoulement du tube neural.

Au cours de la cinquième semaine, il est possible de distinguer cinq vésicules cérébrales. Prosencéphale. Le Rhomboenphal est également divisé en deux vésicules: Metentenhalon et Mylenencephalon. La vésicule biliaire mésencéphalique n'est pas divisée.

À partir de la cinquième semaine dans le tube neural, cinq vésicules se distinguent dans la région céphalique:

  • Télencefalo
  • Dientinfalo
  • Ménaire moyen
  • Métence
  • Mielencéphale
  • Prolongation du débit du tube neural.

Au cours du développement, le processus mitotique accéléré subi par les cellules modifie progressivement la structure du neuroépitelium. Ce processus ne se déroule pas de manière homogène, mais il y a une croissance différentielle du neuroépitelium sur la paroi des vésicules, ce qui provoque l'apparition des différentes structures de ces divisions. Par exemple, Les hémisphères finiront par entourant la majeure partie du diencephalon et du cerveau moyen. C'est précisément ce grand développement de Telencéfalo qui responsable des capacités supérieures du système nerveux humain. Quand le développement se termine, 70% des neurones qui forment le cerveau se trouvent dans le cortex cérébral.

Les références

  • Gilbert, s. F. (2005). Biologie du développement. 7a. élégant. Mexique: Panamericana.
  • Sunderland, Mary et., Morphogenèse. Encyclopédie du projet d'embryons (2008-05-09). ISSN: 1940-5030
  • Université de Salamanca. Définition de Concepción et sa relation avec la fertilisation. Dictionnaire médical-biologique, historique et étymologique.