1. Transición del control de la
expresión génica de madre a
cigoto
2. Polarización apical-basal de
los blastómeros (estadio de 8
células)
Surge diversidad -> 2 tipos celulares:
MASA CELULAR INTERNA y
TROFOBLASTO
3. Formación del blastocisto y
el eje
embrionario-abembrionario
ICM en embrionario, cavidad en
abembrionario y todo rodeado de
trofoblasto.
Establecimiento de la
polaridad apical-basal
Primeras células similares en apariencia, tamaño y moléculas
Estadio de 8 células: redistribución del citoesqueleto y polarización
Compactación
3 tipos de divisiones:
simétrica
asimétrica
oblicua
Flexibilidad, equivalencia
y compromiso
Las c. de "fuera" (trofoblasto, polares) y las de "dentro"
(ICM, apolares) siguen siendo flexibles
Hasta el estadio de 16 células se pueden intercambiar
En el estadio de 32 células ya están destinadas
En el estadio de 2 células los blastómeros son totipotentes:
pueden suplir la una a la otra y dar lugar a gemelos
En el estadio de 4 células ya no son totipotentes
pero son equivalentes (contribución en quimeras)
INFLUENCIA DEL POLO ANIMAL
Y LA FORMA CELULAR EN LA
PRIMERA DIVISIÓN
2 elementos de asimetría que
determinan la primera división: el
SEGUNDO CUERPO POLAR y el
CONO DE FERTILIZACIÓN, que
produce un achatamiento y la
aparición del eje corto.
Polo
animal
1ª división es en el eje animal - vegetal, con el polo animal
determinado por la posición del segundo cuerpo polar
Realmente se da en las inmediaciones de la división
meiótica anterior, a unos 30º del cuerpo polar
La maquinaria de replicación ya se
encuentra allí, es más sencillo
EXPERIMENTO: duplicar el polo animal produce
arresto celular. Demuestra relación entre eje y
orientación de la división
Las potenciales moléculas que interaccionan con el eje de la anterior división
meiótica asimétrica son desconocidas. Posibilidad: familia PAR
Forma celular y
SEP
La posición por la que el espermatozoide entra a fertilizar
el ovocito (SEP) es cualquiera menos el polo animal
SEP marca el lugar de división porque la entrada del
espermatozoide achata el ovocito, creando un eje corto
La forma tiene una influencia dominante sobre otros factores
EXPERIMENTO: manipulación (elongación y selección) de embriones
cambiaba la forma y daba lugar a un nuevo eje corto artificial.
Demuestra que la división siempre se da por el eje corto.
De forma natural, la división se da en el plano de los
pronúcleos y no entre ellos
No hay reglas estrictas sobre
la orientación de esta división
PATRÓN DE DIVISIONES
CELULARES Y DESTINO DE
LA CÉLULA:
Predicción del eje
embrionario-abembrionario
Mediante la orientación de la primera división
Cuerpo polar marca la frontera entre
parte embrionaria y abembrionaria
Eje animal-vegetal del cigoto se conserva tras implantación,
y se relaciona con la polaridad del blastocisto
Tendencias no
esperadas en un
desarrollo casual que
responde a señales
ambientales
"Sugerencias", no órdenes; patrón
puede ser alterado. Necesidad de
usar técnicas no invasivas y
modelos 3D.
Contribución de la
segunda división
Orientación variable: según el orden de división meridional (M) o ecuatorial (E)
Más allá del estadio
de 2 células
Importancia de la partición del córtex y del citoplasma:
blastocisto de 4 células no se pueden separar
Estudio de su equivalencia
EXPERIMENTO: combinar cada célula individual con células equivalentes
de otros embriones para producir quimeras de un solo tipo celular.
Toman un embrión con divisiones tipo ME.
Demuestran que los blastómeros
están diferenciados:
Teoría: aumento del nº de blastómeros en quimeras
vegetales = desarrollo mejorado. Comprobado.
Parcialidad en el
estadio de 2 células
Ambas contribuyen a ambas líneas celulares (ICM y
trofoblasto) pero una más a trofoblasto mural (parte
abembrionaria) y otra al polar (parte embrionaria)
División asincrónica: la primera
en dividirse da más ICM
. Teoría: los blastómeros divididos
antes generan más contacto
celular, se elongan antes, y el
estadio de 8 células promueve
asimetría
Plano 1ª división = plano entre ambos blastómeros =
frontera embrionaria-abembrionaria
Difícil demostración
distorsión (tetraedro)
validez limitada de las
medidas angulares
Solución
EXPERIMENTO: núcleos marcados con GFP facilitan
cuantificación. Demuestran el nº de células de cada
blastómero inicial: que hay parcialidad y que se
determina por la 1ª división
Blastómeros individuales
y sus vecinos
EXPERIMENTO: blastómero vegetal está comprometido si se rodea de c. del
mismo tipo, pero participa en todas las líneas celulares si se rodea de
blastómeros de otro origen. Demuestra dependencia del entorno
Mayor importancia de la
"herencia" que de la posición en
el estadio de 4 células
FORMACIÓN DE LA
CAVIDAD DEL
BLASTOCISTO
A. Cavitación y patrón de
divisiones celulares
Divisiones 4ª y 5ª: aparecen
distintas poblaciones en la ICM
Las c. generadas por divisiones de células internas
Las c. generadas de novo de células externas,
unidas con más fuerza a las c. hermanas
externas por las conexiones residuales
Las asociaciones entre células externas
e internas varían en fuerza
Permite formación de la cavidad donde sean más débiles:
menor resistencia a la acumulación de líquido
Mayor tendencia a formarse adyacente a regiones con c. externas que hayan
sufrido divisiones simétricas: que no estén unidas a c. internas
Patrón de divisiones simétricas/asimétricas desde estadio de
8 c. influye el posicionamiento de la cavidad
B. Cavitación en respuesta a
la forma del espacio
Se produce por la diferencia de presiones en el
embrión impuesta por la asimetría de la zona pelúcida
EXPERIMENTO: estrujaron embriones y vieron
que la cavidad se forzaba en un extremo del eje
largo. Explica la acumulación de fluido
Crítica: no explica la acumulación en embriones normales, ni se
concilia con la demostración de que la cavidad se forma junto a
células que provienen de divisiones simétricas. Además no se
puede seguir la línea celular (error en el estudio)
"Hipótesis mediada por escisión" para
explicar que el patrón de divisiones
preimplantacionales afecta al destino
celular es la teoría más acertada
Polaridad celular y destino de la célula
La simetría / asimetría de la división y por tanto la contribución de las
células a ICM o trofoblasto está controlada por proteínas PAR3, aPKC y
JAM1, distribuidas asimétricamente en el estadio de 8 células
La orientación de la división celular se relaciona con el nivel de polarización
Moderada polarización = divisiones asimétricas = c. externas e internas
Mínima polarización = no permite externalización, quedan internas
Los factores que tengan distinta distribución son
potenciales reguladores, NO determinantes. El destino
de la c. es flexible y el proceso, regulativo
2 teorías
CONCLUSIÓN:
La estructuración del embrión es un proceso
emergente fruto del acúmulo de asimetrías sucesivas
tras la fertilización
El destino celular no está decidido por determinantes, sino
que se decide progresivamente según las divisiones que ha
sufrido cada célula: desarrollo regulativo
Nueva vía de investigación: identificar las pistas que llevan a las
diferencias moleculares entre células. Patrones de expresión génica, y
las diferencias en su dinámica espacial, cómo se comunican las células
entre sí, cómo se regula un embrión que ha sido alterado...