{"id":8239,"date":"2026-02-26T16:53:00","date_gmt":"2026-02-26T13:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/wiki.voka.io\/diseases\/uncategorized\/dia-14-del-desarrollo-embrionario\/"},"modified":"2026-09-17T15:55:32","modified_gmt":"2026-09-17T12:55:32","slug":"dia-14-del-desarrollo-embrionario","status":"publish","type":"diseases_post","link":"https:\/\/wiki.voka.io\/es\/enfermedades\/embriologicas\/dia-14-del-desarrollo-embrionario\/","title":{"rendered":"Segunda semana del desarrollo embrionario: estructura, caracter\u00edsticas morfogen\u00e9ticas y significado cl\u00ednico-anat\u00f3mico"},"content":{"rendered":"<p><?xml encoding=\"UTF-8\" ?><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El d\u00eda 14 del desarrollo humano posconcepcional constituye una de las etapas m\u00e1s importantes de la embriog\u00e9nesis temprana. En este per\u00edodo se inicia la gastrulaci\u00f3n, proceso mediante el cual, a partir del disco germinativo bilaminar, se forman las tres hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es una etapa de transici\u00f3n entre la implantaci\u00f3n y la gastrulaci\u00f3n activa. En esta etapa empieza el intercambio entre el embri\u00f3n y el organismo materno a trav\u00e9s de las lagunas del sincitiotrofoblasto. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Simult\u00e1neamente, se establecen los principales ejes corporales, que determinan el plan de organizaci\u00f3n del futuro organismo: <\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>craneocaudal; <\/li>\n<li>dorsoventral; <\/li>\n<li>izquierda-derecha. <\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paralelamente a estos procesos, contin\u00faa la formaci\u00f3n de las estructuras extraembrionarias, necesarias para el intercambio normal entre el embri\u00f3n y el organismo materno.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"morfologia-del-embrion-en-el-dia-14\"><strong>Morfolog\u00eda del embri\u00f3n en el d\u00eda 14<\/strong><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este momento, el tama\u00f1o del disco embrionario es de aproximadamente 1,5\u20132 mm. A pesar de su reducido tama\u00f1o, el disco mantiene una estructura bilaminar, pero ya est\u00e1 entrando activamente en la fase de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"epiblasto\"><strong>Epiblasto<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La capa superior est\u00e1 constituida por el epiblasto, formado por c\u00e9lulas cil\u00edndricas altas con marcada polaridad apicobasal y elevada actividad mit\u00f3tica. El epiblasto da origen a todos los tejidos embrionarios y, al mismo tiempo, forma la pared de la cavidad amni\u00f3tica. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sus c\u00e9lulas mantienen uniones intercelulares adherentes mediadas por la expresi\u00f3n de E-cadherina; sin embargo, en la regi\u00f3n caudal estas uniones se debilitan progresivamente, lo que prepara al epiblasto para la migraci\u00f3n celular. <\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"hipoblasto\"><strong>Hipoblasto<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La capa inferior del disco embrionario es el hipoblasto, formado por c\u00e9lulas aplanadas que constituyen una l\u00e1mina delgada. Las c\u00e9lulas del hipoblasto no participan directamente en la formaci\u00f3n de los tejidos del embri\u00f3n, pero aseguran el desarrollo del endodermo extraembrionario y la formaci\u00f3n del saco vitelino. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, secretan mol\u00e9culas se\u00f1alizadoras, como <em>LEFTY1<\/em>, <em>CER1<\/em> y <em>DKK1<\/em>, que inhiben la expresi\u00f3n de <em>WNT<\/em> y <em>NODAL<\/em> en la regi\u00f3n craneal, evitando una mesodermizaci\u00f3n excesiva y favoreciendo el desarrollo adecuado de las estructuras anteriores.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"formacion-de-la-linea-primitiva\"><strong>Formaci\u00f3n de la l\u00ednea primitiva<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el extremo caudal del disco embrionario se forma la l\u00ednea primitiva, un engrosamiento del epiblasto que constituye el primer signo morfol\u00f3gico del inicio de la gastrulaci\u00f3n y establece el eje craneocaudal del embri\u00f3n. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las c\u00e9lulas de la l\u00ednea primitiva pierden su polaridad apicobasal y reorganizan su citoesqueleto con la participaci\u00f3n de las <em>Rho-GTP<\/em>asas, adquiriendo propiedades migratorias. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la parte craneal de la l\u00ednea primitiva se forma el nodo primitivo (nodo de Hensen), que act\u00faa como centro organizador. Sus c\u00e9lulas secretan <em>NODAL<\/em>, <em>FGF8<\/em> y <em>WNT3A<\/em>, que activan procesos de transici\u00f3n epitelio-mesenquimatosa, favoreciendo as\u00ed la migraci\u00f3n activa de las c\u00e9lulas del epiblasto hacia el interior del disco.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"formacion-de-las-hojas-germinativas\"><strong>Formaci\u00f3n de las hojas germinativas<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir del d\u00eda 14 se observa una migraci\u00f3n de las c\u00e9lulas del epiblasto que sigue un patr\u00f3n estrictamente ordenado. <\/p>\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La primera oleada de c\u00e9lulas desplaza al hipoblasto y forma el endodermo definitivo: la hoja germinativa que da origen al epitelio del tubo digestivo y del sistema respiratorio. <\/li>\n<li>Las siguientes oleadas forman el mesodermo, que se sit\u00faa entre el epiblasto y el endodermo y posteriormente dar\u00e1 lugar a los m\u00fasculos, los vasos sangu\u00edneos, los huesos, los ri\u00f1ones y el coraz\u00f3n.<\/li>\n<li>Las c\u00e9lulas que permanecen en la superficie forman el ectodermo, del cual se desarrollar\u00e1n el sistema nervioso, los \u00f3rganos de los sentidos y la epidermis. <\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De este modo, es en esta etapa cuando se produce la diferenciaci\u00f3n definitiva de las tres hojas germinativas \u2014ectodermo, mesodermo y endodermo\u2014, lo que constituye la base del posterior proceso de organog\u00e9nesis.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"establecimiento-de-los-ejes-espaciales\"><strong>Establecimiento de los ejes espaciales<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la regi\u00f3n craneal del disco embrionario se forma la placa precordal, un engrosamiento localizado de las c\u00e9lulas del mesodermo que act\u00faa como un marcador temprano de la membrana bucofar\u00edngea y constituye una referencia anat\u00f3mica importante del extremo craneal del embri\u00f3n. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paralelamente a estos procesos morfogen\u00e9ticos, se establecen los ejes espaciales del embri\u00f3n. <\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El eje craneocaudal<\/strong> se define por la formaci\u00f3n de la l\u00ednea primitiva y de la placa precordal; <\/li>\n<li><strong>El eje dorsoventral <\/strong>se relaciona con la disposici\u00f3n diferencial del epiblasto, situado dorsalmente, y el hipoblasto, situado ventralmente; <\/li>\n<li><strong>La asimetr\u00eda izquierda-derecha<\/strong> se forma gracias a la actividad del nodo de Hensen: el movimiento de los cilios nodales genera un flujo de l\u00edquido dirigido, mientras que la expresi\u00f3n local de los genes <em>NODAL<\/em> y <em>LEFTY2<\/em> activa el factor de transcripci\u00f3n <em>PITX2<\/em> exclusivamente en el lado izquierdo, estableciendo as\u00ed el programa de organog\u00e9nesis del lado izquierdo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se presenta un esquema detallado de la estructura:<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/articles\/en\/embryology\/day-14-of-embryonic-development\/3d-diagram-with-numbered-structures-and-legend.webp\" alt=\"Embri\u00f3n en el d\u00eda 14-1 de desarrollo (esquema 3D con numeraci\u00f3n de estructuras)\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Embri\u00f3n en el d\u00eda 14 de desarrollo (esquema 3D con numeraci\u00f3n de estructuras)<\/figcaption><\/figure>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/articles\/en\/embryology\/day-14-of-embryonic-development\/embryo-development-day-14-gastrulation-and-disc-formation.webp\" alt=\"Embri\u00f3n en el d\u00eda 14 de desarrollo\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Embri\u00f3n en el d\u00eda 14 de desarrollo: <a href=\"https:\/\/catalog.voka.io\/es\/models\/bca0620c-bc76-40ec-be54-3271bc217411\/53623f0b-89eb-4fbb-9c0d-655c1e0eb084\/fd22b7cd-b13a-409e-ae67-f9cb3088c492\/a11b0c61-886b-4be3-bcd6-c584e88b385c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">modelo 3D<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Amnios (esfera azul):<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deriva del epiblasto;<\/li>\n<li>Forma la cavidad amni\u00f3tica, llena de l\u00edquido amni\u00f3tico;<\/li>\n<li>Funci\u00f3n: protecci\u00f3n del embri\u00f3n contra da\u00f1os mec\u00e1nicos y mantenimiento de un ambiente constante.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/articles\/en\/embryology\/day-14-of-embryonic-development\/amniotic-cavity-structure.webp\" alt=\"cavidad amni\u00f3tica\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cavidad amni\u00f3tica: <a href=\"https:\/\/catalog.voka.io\/es\/models\/bca0620c-bc76-40ec-be54-3271bc217411\/53623f0b-89eb-4fbb-9c0d-655c1e0eb084\/fd22b7cd-b13a-409e-ae67-f9cb3088c492\/a11b0c61-886b-4be3-bcd6-c584e88b385c\">modelo 3D<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Saco vitelino (esfera amarilla inferior):<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Derivado del hipoblasto;<\/li>\n<li>En esta etapa corresponde al saco vitelino secundario;<\/li>\n<li>Participa en la hematopoyesis primitiva y en la formaci\u00f3n de los esbozos del sistema reproductor.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/articles\/en\/embryology\/day-14-of-embryonic-development\/yolk-sac-development.webp\" alt=\"saco vitelino\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Saco vitelino: <a href=\"https:\/\/catalog.voka.io\/es\/models\/bca0620c-bc76-40ec-be54-3271bc217411\/53623f0b-89eb-4fbb-9c0d-655c1e0eb084\/fd22b7cd-b13a-409e-ae67-f9cb3088c492\/a11b0c61-886b-4be3-bcd6-c584e88b385c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">modelo 3D<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Disco embrionario (l\u00e1mina rosa-rojiza)<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bilaminar: epiblasto (superior) e hipoblasto (inferior);<\/li>\n<li>En el d\u00eda 14 comienza la gastrulaci\u00f3n, la formaci\u00f3n de las tres hojas germinativas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/articles\/en\/embryology\/day-14-of-embryonic-development\/embryonic-disc-structure.webp\" alt=\"Disco embrionario\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Disco embrionario<em>: <\/em><a href=\"https:\/\/catalog.voka.io\/es\/models\/bca0620c-bc76-40ec-be54-3271bc217411\/53623f0b-89eb-4fbb-9c0d-655c1e0eb084\/fd22b7cd-b13a-409e-ae67-f9cb3088c492\/a11b0c61-886b-4be3-bcd6-c584e88b385c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">modelo 3D<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/articles\/en\/embryology\/day-14-of-embryonic-development\/differentiation-of-epiblast-and-hypoblast-layers.webp\" alt=\"Epiblasto e hipoblasto\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Epiblasto e hipoblasto<em>: <\/em><a href=\"https:\/\/catalog.voka.io\/es\/models\/bca0620c-bc76-40ec-be54-3271bc217411\/53623f0b-89eb-4fbb-9c0d-655c1e0eb084\/fd22b7cd-b13a-409e-ae67-f9cb3088c492\/a11b0c61-886b-4be3-bcd6-c584e88b385c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">modelo 3D<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L\u00ednea primitiva (banda roja):<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se forma en el extremo caudal del disco embrionario;<\/li>\n<li>Define el eje \u00abcabeza-cola\u00bb (orientaci\u00f3n craneocaudal);<\/li>\n<li>Las c\u00e9lulas del epiblasto migran a trav\u00e9s de ella, formando el mesodermo y el endodermo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Nodo de Hensen (punto rojo oscuro en el extremo anterior de la l\u00ednea):<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Organizador del eje embrionario;<\/li>\n<li>Regula el movimiento celular, la formaci\u00f3n de la notocorda y la simetr\u00eda corporal.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Migraci\u00f3n celular (flechas):<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Flechas verdes \u2192 Endodermo<br \/>Las c\u00e9lulas reemplazan al hipoblasto y forman la capa interna, que da origen a los sistemas respiratorio y digestivo.<\/li>\n<li>Flechas azules \u2192 Mesodermo<br \/>Las c\u00e9lulas se sit\u00faan entre el ectodermo y el endodermo, formando los m\u00fasculos esquel\u00e9ticos, los huesos, el tejido conjuntivo, los vasos sangu\u00edneos y los ri\u00f1ones.<\/li>\n<li>Flechas moradas \u2192 Ectodermo<br \/>Las c\u00e9lulas que permanecen en el epiblasto forman la capa externa, de la cual se desarrollan la piel y el sistema nervioso.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Ejes (etiquetas alrededor del esquema):<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Craneocaudal (cabeza \u2194 cola);<\/li>\n<li>Izquierda-derecha (futura simetr\u00eda corporal);<\/li>\n<li>Dorsoventral (espalda \u2194 vientre).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"estructuras-extraembrionarias\"><strong>Estructuras extraembrionarias <\/strong><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta etapa, el desarrollo del embri\u00f3n est\u00e1 estrechamente relacionado con la formaci\u00f3n de las estructuras extraembrionarias, que aseguran su nutrici\u00f3n, su protecci\u00f3n y la formaci\u00f3n de la futura placenta.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"amnios\"><strong>Amnios<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El amnios se forma a partir de los amnioblastos, que se originan a partir del epiblasto. Estas c\u00e9lulas forman una membrana delgada que reviste la cavidad amni\u00f3tica, situada por encima del epiblasto. La cavidad amni\u00f3tica aumenta gradualmente de tama\u00f1o y se llena de l\u00edquido amni\u00f3tico. Ya en esta etapa, el amnios comienza a desempe\u00f1ar una funci\u00f3n protectora, proporcionando un entorno adecuado para el desarrollo del embri\u00f3n.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"saco-vitelino\"><strong>Saco vitelino<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hacia el d\u00eda 14, el saco vitelino adquiere el aspecto de un saco secundario (definitivo). Su pared est\u00e1 revestida por c\u00e9lulas del hipoblasto y del endodermo extraembrionario. Posteriormente, es en el saco vitelino donde se establecen los focos de hematopoyesis primitiva y se forman las c\u00e9lulas germinales primordiales. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque en el ser humano el saco vitelino no participa en la nutrici\u00f3n del embri\u00f3n, desempe\u00f1a un papel importante como fuente de diversos linajes celulares y como \u00f3rgano hematopoy\u00e9tico temporal.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"corion\"><strong>Corion<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El corion se forma a partir del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario adyacente. En esta etapa tienen lugar en el corion cambios clave que sientan las bases para la futura formaci\u00f3n de la placenta. La invasi\u00f3n del trofoblasto en el endometrio se acompa\u00f1a del desarrollo del aparato vellositario: se forman las vellosidades primarias, constituidas por una capa central de citotrofoblasto y una capa de sincitiotrofoblasto que la recubre.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el sincitiotrofoblasto aparecen lagunas que gradualmente se llenan de sangre materna. Este proceso marca el inicio del intercambio uteroplacentario primitivo, la forma inicial de la circulaci\u00f3n placentaria.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"alantoides-esbozo-inicial\"><strong>Alantoides (esbozo inicial)<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque el alantoides comienza a formarse un poco m\u00e1s tarde (aproximadamente a partir del d\u00eda 16), en esta etapa ya se establece, en la regi\u00f3n caudal del disco embrionario, el \u00e1rea a partir de la cual posteriormente se desarrollar\u00e1. El alantoides desempe\u00f1a un papel importante en el desarrollo de los vasos sangu\u00edneos placentarios y en la formaci\u00f3n inicial de la vejiga urinaria.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"estadios-del-desarrollo-embrionario-segun-carnegie\"><strong>Estadios del desarrollo embrionario seg\u00fan Carnegie<\/strong><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En embriolog\u00eda, el desarrollo humano suele describirse seg\u00fan los estadios Carnegie (<em>Carnegie stages<\/em>), un sistema de clasificaci\u00f3n universal basado no en la edad del embri\u00f3n en d\u00edas, sino en sus caracter\u00edsticas morfol\u00f3gicas. En total se distinguen 23 estadios, que abarcan el per\u00edodo desde la fecundaci\u00f3n hasta el final de la octava semana (d\u00eda 56). <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta fase, el embri\u00f3n corresponde al estadio Carnegie 6. En t\u00e9rminos cl\u00ednicos, este es el momento en que el embri\u00f3n a\u00fan no presenta ejes corporales definidos (cabeza-cola, espalda-vientre), pero ya se est\u00e1n formando las principales estructuras extraembrionarias que asegurar\u00e1n su posterior crecimiento e implantaci\u00f3n. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acontecimiento clave de este estadio es la creaci\u00f3n de las condiciones para la gastrulaci\u00f3n, que comenzar\u00e1 en el siguiente estadio. El estadio Carnegie 6 se caracteriza por:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Edad del embri\u00f3n:<\/strong> aproximadamente 13-15 d\u00edas despu\u00e9s de la fecundaci\u00f3n;<\/li>\n<li><strong>Tama\u00f1o del embri\u00f3n:<\/strong> aproximadamente 0,1-0,2 mm;<\/li>\n<li><strong>Caracter\u00edstica:<\/strong> es el estadio del disco germinativo bilaminar (disco embrionario bilaminar).<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los principales procesos incluyen:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El embri\u00f3n se presenta como un disco plano compuesto por epiblasto e hipoblasto;<\/li>\n<li>Sobre el epiblasto se forma la cavidad amni\u00f3tica, revestida por amnioblastos;<\/li>\n<li>Debajo del hipoblasto se desarrolla el saco vitelino primario (y despu\u00e9s secundario).<br \/>Entre el citotrofoblasto y el exoceloma aparece el mesodermo extraembrionario, en cuyo interior se desarrolla progresivamente el espacio cel\u00f3mico extraembrionario;<\/li>\n<li>Comienza la formaci\u00f3n del corion y de las vellosidades cori\u00f3nicas primarias (citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto).<\/li>\n<\/ul>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/articles\/en\/embryology\/day-14-of-embryonic-development\/embryonic-disc-with-amniotic-cavity-and-yolk-sac-spatial-structurepng\" alt=\"Disco embrionario con la cavidad amni\u00f3tica y el saco vitelino\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Disco embrionario con la cavidad amni\u00f3tica y el saco vitelino: <a href=\"https:\/\/catalog.voka.io\/es\/models\/bca0620c-bc76-40ec-be54-3271bc217411\/53623f0b-89eb-4fbb-9c0d-655c1e0eb084\/fd22b7cd-b13a-409e-ae67-f9cb3088c492\/a11b0c61-886b-4be3-bcd6-c584e88b385c\">modelo 3D<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Progresi\u00f3n del desarrollo embrionario seg\u00fan Carnegie (estadios 5-7)<\/strong><\/p>\n<figure class=\"wp-block-table table-to-cards table-accents\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Estadio 5 (11-13 d\u00edas)<\/strong><\/th>\n<th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Estadio 6 (13-15 d\u00edas)<\/strong><\/th>\n<th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Estadio 7 (16-19 d\u00edas)<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Finalizaci\u00f3n de la implantaci\u00f3n<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Saco vitelino secundario<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">L\u00ednea primitiva y nodo de Hensen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Disco bilaminar<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Amnios<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Inicio de la gastrulaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">cavidad amni\u00f3tica<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Corion con vellosidades primarias<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Proceso notocordal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Saco vitelino primario<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Espacio cel\u00f3mico extraembrionario<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Formaci\u00f3n de las 3 hojas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Lagunas en el sincitiotrofoblasto<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Preparaci\u00f3n para la gastrulaci\u00f3n<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Establecimiento de los ejes corporales<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<div class=\"social-banner-block\">\n<div class=\"social-banner-content\">\n<p class=\"h5-title text-black\">Encuentra m\u00e1s contenido cient\u00edficamente preciso en nuestras redes sociales<\/p>\n<p><span class=\"social-banner-text text-grey\">Suscr\u00edbete y no te pierdas los \u00faltimos recursos<\/span><\/p>\n<div class=\"banner-icons-wrapper\"><a class=\"social-icon-link\" href=\"\" data-link=\"https:\/\/www.facebook.com\/VOKA3DAnatomyAndPathology\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/common\/Social%20Icons\/facebook.svg\" alt=\"social link\"><\/a><a class=\"social-icon-link\" href=\"\" data-link=\"https:\/\/www.instagram.com\/voka.io\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.googleapis.com\/dev_wiki_voka_io_303011\/common\/Social%20Icons\/insta.svg\" alt=\"social 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id=\"papel-central-de-nodal-familia-tgf\"><strong>Papel central de NODAL (familia TGF-\u03b2)<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El regulador clave es el sistema <em>NODAL<\/em>, necesario para:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>iniciar la migraci\u00f3n de las c\u00e9lulas del epiblasto;<\/li>\n<li>inducir el endodermo;<\/li>\n<li>inducir el mesodermo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El efecto depende del nivel de expresi\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>alta expresi\u00f3n \u2192 formaci\u00f3n de endodermo;<\/li>\n<li>expresi\u00f3n m\u00e1s baja \u2192 formaci\u00f3n de mesodermo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La actividad espacial de <em>NODAL<\/em> est\u00e1 estrictamente controlada por sus antagonistas \u2014<em>LEFTY1, LEFTY2<\/em> y <em>CER1<\/em>\u2014, lo que previene la formaci\u00f3n excesiva de mesodermo.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"via-de-senalizacion-wnt-e-interaccion-con-bmp4\"><strong>V\u00eda de se\u00f1alizaci\u00f3n WNT e interacci\u00f3n con BMP4<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las prote\u00ednas <em>WNT3<\/em> y <em>WNT3A<\/em>:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>activan la expresi\u00f3n de <em>NODAL<\/em>;<\/li>\n<li>potencian los procesos de mesodermog\u00e9nesis.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La interacci\u00f3n entre <em>WNT<\/em> y <em>BMP4<\/em>:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>potencia la formaci\u00f3n de la l\u00ednea primitiva;<\/li>\n<li>favorece el desarrollo del mesodermo lateral.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, se requiere un estricto equilibrio:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>BMP4<\/em> estimula el mesodermo;<\/li>\n<li>sus inhibidores (<em>CHORDIN, NOGGIN, FOLLISTATIN<\/em>) limitan su actividad en la regi\u00f3n dorsal;<\/li>\n<li>esto asegura la formaci\u00f3n del mesodermo axial y de la futura notocorda.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"regulacion-de-la-migracion-celular-papel-de-fgf8\"><strong>Regulaci\u00f3n de la migraci\u00f3n celular: papel de FGF8<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prote\u00edna <em>FGF8<\/em>, secretada por las c\u00e9lulas de la l\u00ednea primitiva:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>regula la migraci\u00f3n de las c\u00e9lulas del epiblasto;<\/li>\n<li>suprime la expresi\u00f3n de E-cadherina;<\/li>\n<li>reduce la adhesi\u00f3n intercelular;<\/li>\n<li>desencadena la transici\u00f3n epitelio-mesenquimatosa.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como resultado, las c\u00e9lulas del epiblasto adquieren la capacidad de desplazarse hacia el interior del embri\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paralelamente, se establecen los ejes del embri\u00f3n.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El eje craneocaudal<\/strong> se forma gracias a la expresi\u00f3n de inhibidores de <em>WNT<\/em> y <em>BMP<\/em> (<em>CER1, DKK1, LEFTY1<\/em>) en la regi\u00f3n craneal, lo que previene la mesodermizaci\u00f3n excesiva y permite el desarrollo de las estructuras cef\u00e1licas;<\/li>\n<li><strong>El eje dorsoventral<\/strong> se define por los gradientes de <em>BMP<\/em> y sus antagonistas (<em>CHORDIN, NOGGIN, FOLLISTATIN<\/em>). Una alta concentraci\u00f3n de BMP forma las estructuras ventrales, mientras que su inhibici\u00f3n en la regi\u00f3n dorsal da lugar a las estructuras dorsales;<\/li>\n<li><strong>La asimetr\u00eda izquierda-derecha<\/strong> se inicia en la regi\u00f3n del nodo de Hensen. Aqu\u00ed se expresan <em>NODAL<\/em> y <em>LEFTY2<\/em>, que activan el factor de transcripci\u00f3n PITX2 \u00fanicamente en el lado izquierdo del embri\u00f3n. Este es un mecanismo clave que determina la correcta ubicaci\u00f3n del coraz\u00f3n, el est\u00f3mago y otros \u00f3rganos asim\u00e9tricos.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos procesos tambi\u00e9n participan factores de transcripci\u00f3n.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>BRACHYURY (T)<\/em> es necesario para la formaci\u00f3n del mesodermo, especialmente del axial (notocorda);<\/li>\n<li><em>GOOSECOID<\/em> se expresa en el nodo y regula la migraci\u00f3n celular, favoreciendo la formaci\u00f3n de las estructuras craneales;<\/li>\n<li><em>OTX2, LIM1<\/em> y <em>HESX1<\/em> son factores clave para el desarrollo del prosenc\u00e9falo y la cabeza;<\/li>\n<li><em>Los genes HOX<\/em> confieren identidad segmentaria al mesodermo a lo largo del eje craneocaudal, lo que determina la ubicaci\u00f3n de los futuros somitas y \u00f3rganos internos.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Simult\u00e1neamente, contin\u00faa el desarrollo de las estructuras extraembrionarias. El sincitiotrofoblasto secreta la gonadotropina cori\u00f3nica humana (<em>hCG<\/em>, codificada por los genes de la familia <em>CGB<\/em>), que mantiene la funci\u00f3n del cuerpo l\u00fateo y asegura la secreci\u00f3n de progesterona. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para una implantaci\u00f3n exitosa y el desarrollo de la placenta, son necesarias las metaloproteinasas (<em>MMP2<\/em> y <em>MMP9<\/em>), que degradan la matriz intercelular del endometrio y aseguran la invasi\u00f3n del trofoblasto. Los factores <em>VEGF<\/em> y <em>PGF<\/em> estimulan el crecimiento de la red vascular del corion, creando las condiciones para el intercambio materno-embrionario. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, la expresi\u00f3n de <em>HLA-G<\/em> asegura la tolerancia inmunol\u00f3gica materna, bloqueando la destrucci\u00f3n del trofoblasto por las c\u00e9lulas NK y previniendo el conflicto inmunol\u00f3gico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed, el desarrollo en esta etapa puede representarse como una interacci\u00f3n de dos sistemas:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Las se\u00f1ales embrionarias<\/strong> (<em>NODAL, WNT, BMP, FGF<\/em> y sus antagonistas) establecen la organizaci\u00f3n espacio-temporal de la gastrulaci\u00f3n y la formaci\u00f3n de los ejes;<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Las se\u00f1ales extraembrionarias<\/strong> (<em>CGB, MMP, VEGF, HLA-G<\/em>) aseguran la nutrici\u00f3n, la invasi\u00f3n y la protecci\u00f3n inmunol\u00f3gica del embri\u00f3n.<\/p>\n<div>\n<h2 class=\"faq-title h2-article\" id=\"faq\">FAQ<\/h2>\n<div class=\"faq-section\">\n<div class=\"faq-item faq-answer-hidden\">\n<div class=\"question-block\">\n<div class=\"faq-question\">\n<p class=\" text-black h5-title\">1. \u00bfSe puede ver al embri\u00f3n en la segunda semana mediante ecograf\u00eda?<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"faq-answer text-main-text-color main-text-medium\">A las dos semanas de desarrollo embrionario (lo que corresponde a 4 semanas de gestaci\u00f3n), a\u00fan no es posible visualizar al embri\u00f3n como tal mediante ecograf\u00eda, ya que su tama\u00f1o es de solo aproximadamente un mil\u00edmetro y medio. Sin embargo, un equipo moderno de ecograf\u00eda transvaginal ya es capaz de detectar el saco gestacional firmemente implantado en la cavidad uterina, que aparece en la pantalla como una peque\u00f1a formaci\u00f3n anecoica (oscura) de unos 2 a 3 mil\u00edmetros de di\u00e1metro.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"expand-button-wrapper\"><button class=\"text-accent expand-button\">+<\/button><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"faq-item faq-answer-hidden\">\n<div class=\"question-block\">\n<div class=\"faq-question\">\n<p class=\" text-black h5-title\">2. \u00bfD\u00f3nde se encuentra el embri\u00f3n en la segunda semana de desarrollo?<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"faq-answer text-main-text-color main-text-medium\">Al final del d\u00eda catorce del per\u00edodo posconcepcional, el embri\u00f3n ya est\u00e1 completamente inmerso en el espesor del endometrio, la capa funcional de la mucosa uterina. El proceso de implantaci\u00f3n se completa en esta etapa, y la capa externa de c\u00e9lulas (el trofoblasto) invade activamente los tejidos maternos, formando las vellosidades cori\u00f3nicas primarias y las lagunas, que se llenan de sangre materna para asegurar un intercambio placentario primitivo.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"expand-button-wrapper\"><button class=\"text-accent expand-button\">+<\/button><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"faq-item faq-answer-hidden\">\n<div class=\"question-block\">\n<div class=\"faq-question\">\n<p class=\" text-black h5-title\">3. \u00bfCu\u00e1l es el tama\u00f1o exacto del embri\u00f3n en el d\u00eda 14?<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"faq-answer text-main-text-color main-text-medium\">En el d\u00eda 14 del desarrollo embrionario (que corresponde al estadio Carnegie 6), el disco embrionario mide tan solo entre 1,5 y 2 mil\u00edmetros de longitud, y el propio embri\u00f3n tiene la apariencia de una peque\u00f1a placa bilaminar plana. A pesar de sus dimensiones microsc\u00f3picas, en este disco celular ya tienen lugar complejos procesos morfogen\u00e9ticos, se forman la cavidad amni\u00f3tica y el saco vitelino secundario, que en el futuro asegurar\u00e1n el desarrollo de todos los sistemas del organismo.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"expand-button-wrapper\"><button class=\"text-accent expand-button\">+<\/button><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"faq-item faq-answer-hidden\">\n<div class=\"question-block\">\n<div class=\"faq-question\">\n<p class=\" text-black h5-title\">4. \u00bfQu\u00e9 s\u00edntomas experimenta la mujer en la segunda semana del desarrollo embrionario?<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"faq-answer text-main-text-color main-text-medium\">Durante este per\u00edodo, que coincide con el inicio del retraso menstrual, la mujer puede notar los primeros signos de embarazo, debidos al aumento de los niveles de la gonadotropina cori\u00f3nica humana (hCG). Los s\u00edntomas caracter\u00edsticos incluyen somnolencia, sensibilidad o tensi\u00f3n mamaria, molestias en la parte inferior del abdomen, as\u00ed como un escaso sangrado vaginal, relacionado con el proceso de invasi\u00f3n del trofoblasto en la pared uterina, muy vascularizada.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"expand-button-wrapper\"><button class=\"text-accent expand-button\">+<\/button><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"sources-list-block sources-list-hidden\" id=\"bibliografia\">\n<div class=\"sources-list-content\">\n<div class=\"sources-list-title\">\n<p class=\"small-text-bold text-black sources-list-title-text\">Bibliograf\u00eda<\/p>\n<div class=\"sources-expand-button-wrapper-mobile\">\n<div class=\"sources-expand-button\"><svg width=\"32\" height=\"32\" viewbox=\"0 0 32 32\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M8 12L16 20L24 12\" stroke=\"#8C9AAB\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><\/path><\/svg><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"sources-list-items\">\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">1.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>VOKA 3D Anatomy & Pathology \u2013 Complete Anatomy and Pathology 3D Atlas (VOKA Anatom\u00eda y Patolog\u00eda 3D \u2013 Atlas 3D completo de anatom\u00eda y patolog\u00eda) [Internet]. VOKA Anatom\u00eda y Patolog\u00eda 3D. <\/cite><\/p>\n<p><span class=\"small-text-medium text-grey\">Disponible en: https:\/\/catalog.voka.io\/<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">2.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Sadler TW. Langman\u2019s Medical Embryology. 14\u00aa ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">3.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 11\u00aa ed. Philadelphia: Elsevier; 2020.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">4.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis-West PH. Larsen\u2019s Human Embryology. 6\u00aa ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">5.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Deglincerti A, Croft GF, Pietila LN, et al. Self-organization of the in vitro attached human embryo. Nature. 2016;533(7602):251-254.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">6.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Shahbazi MN, Jedrusik A, Vuoristo S, et al. Self-organization of the human embryo in the absence of maternal tissues. Nat Cell Biol. 2016;18(6):700-708.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">7.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Xiang L, Yin Y, Zheng Y, et al. A developmental landscape of 3D-cultured human pre-gastrulation embryos. Nature. 2020;577(7791):537-542.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">8.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Tyser RCV, Mahammadov E, Nakanoh S, et al. Single-cell transcriptomic characterization of a gastrulating human embryo. Nature. 2021;600(7888):285-289.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">9.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Petropoulos S, Edsg\u00e4rd D, Reinius B, et al. Single-cell RNA-seq reveals lineage and X chromosome dynamics in human preimplantation embryos. Cell. 2016;165(4):1012-1026.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">10.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Blakeley P, Fogarty NM, del Valle I, et al. Defining the three cell lineages of the human blastocyst by single-cell RNA-seq. Development. 2015;142(18):3151-3165.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">11.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Fogarty NME, McCarthy A, Snijders KE, et al. Genome editing reveals a role for OCT4 in human embryogenesis. Nature. 2017;550(7674):67-73.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">12.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Rossant J. Genetic control of early cell lineages in the mammalian embryo. Annu Rev Genet. 2018; 52:185-201.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">13.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Arnold SJ, Robertson EJ. Making a commitment: cell lineage allocation and axis patterning in the early mouse embryo. Nat Rev Mol Cell Biol. 2009;10(2):91-103.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">14.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Tam PPL, Behringer RR. Mouse gastrulation: the formation of a mammalian body plan. Mech Dev. 1997;68(1-2):3-25.<\/cite><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"source-item\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\">15.<\/p>\n<div class=\"source-item-content\">\n<p class=\"main-text-semibold text-black\"><cite>Simunovic M, Brivanlou AH. Embryoids, organoids and gastruloids: new approaches to understanding embryogenesis. 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