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Embriología Ocular
Estadío 8
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Embriología Ocular
Estadío 9
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 Aparición de Somitas
 Aparecen células
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 Tubos cardíacos
 19 - 21 días post-
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 1.5 - 2.5 m.m.
Embriología Ocular
Embrión de 3
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Embriología Ocular
Estadío 10
 Pliegues Neurales
comienzan a
fusionarse
 4-12 pares de somitas
 Tubo Cardíaco se
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Embriología Ocular
Estadío 11
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 Se cierra el Neuroporo Rostral
 Aparece la Vesícula Óptica
 Aparecen dos Arcos
Faríngeos
 23 - 25 días post-ovulación
 2.5 - 3.0 m.m.
Embriología Ocular
Estadío 12
 Veintiún a Veintenueve Pares
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 Se cierre el Neuroporo
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 Aparecen Tres a Cuatro
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 Aparecen las yemas de los
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 25 - 27 días post-ovulación
 3.0 - 5.0 m.m.
Embriología Ocular
Embrión de 4 semanas
Embriología Ocular
Estadío 13
 Aparecen las yemas de los
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 Disco del Cristalino y
Vesícula Óptica
 La primera y fina capa
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 Entre treinta y cuarenta
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 27-29 días postovulación
 4.0 – 6.0 m.m.
Embriología Ocular
Estadío 14
 Aparecen la Foseta
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Óptica
 Se distingue el
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 4 a 6 semanas post
fertilización
 5.0 – 7.0 m.m.
Embriología Ocular
Embrión de 6 semanas
Embriología Ocular
Embrión de 6 Semanas
Embriología Ocular
Estadío 15
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 Foseta Nasal
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 Se distinguen los Futuros
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 6 a 8 semanas post
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 7.0 – 9.0 m.m.
Embriología Ocular
Embrión de 7 semanas
Embriología Ocular
Estadío 16
 9.0 – 11.0 m.m.
 6 a 8 semanas post
fertilización
 Pigmento Retiniano es
visible
 Foseta Cristaliniana ha
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Embriología Ocular
Estadío 17
 Corazón con cuatro
cámaras
 Sentido del Olfato
 41 días
postovulación
 10.0 – 13.0 m.m.
Embriología Ocular
Estadío 18
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 Los ojos están
pigmentados
 Los párpados
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Embriología Ocular
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Embriología Ocular
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Embriología Ocular
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Embriología Ocular
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músculos
 53 - 54 días postovulatorios
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Embriología Ocular
Estadío 23
 Estructuras Esenciales
Externas e Internas
Completas
 Último estadío de
desarrollo embriológico
 56 - 57 días
postovulatorios
 23.0 – 26.0 m.m.
Embriología Ocular
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS
ECTODERMICAS
Embriología Ocular
Los ojos
comienzan a
desarrollarse a
partir de una
población de
células en la
lámina neural
anterior.
Aquellas
células se
convertirán en
las zonas
visuales
Embriología Ocular
Las zonas visuales están en el Prosencéfalo (Cerebro anterior)
Embriología Ocular
Rápido
crecimiento del
prosencéfalo
alarga a las zonas
visuales
Embriología Ocular
El canal óptico se forma por la invaginación
de las células de las zonas visuales
Embriología Ocular
El canal
óptico se
aprecia
fácilmente
en una vista
fronto
lateral
Embriología Ocular
Los bordes de
los pliegues
del canal
neural
(Flechas) se
aproximan
uno al otro en
la línea media;
así es
como….
Embriología Ocular
….el neuroectodermo
del canal óptico viene
a estar en estrecho
contacto con el
ectodermo superficial
en el área indicada
Embriología Ocular
Un corte a través del embrión demuestra la
relación entre el canal óptico y el ectodermo
Embriología Ocular
La línea indica la
localización del corte
El canal óptico forma el pedúnculo
óptico y las vesículas ópticas
Embriología Ocular
El contacto
entre el
ectodermo
neural de la
vesícula
óptica y el
ectodermo
superficial
origina la
inducción
de la
placoda del
cristalino
Embriología Ocular
Cortando el embrión en el plano indicado se ilustra la
placoda del cristalino y las porciones adyacentes de la
vesícula óptica y como empieza a invaginarse
Embriología Ocular
La placoda
cristaliniana al
invaginarse forma
la vesícula
cristaliniana que
se separa del
ectodermo
superficial.
La invaginación de
la vesícula óptica
forma la copa
óptica de doble
capa que
permanece
conectada al
cerebro anterior
por el pedúnculo
óptico.
Embriología Ocular
El proceso de
invaginación
determina la
estructura
interna única
del ojo
Embriología Ocular
El contacto entre el
ectodermo superficial
y la futura vesícula
óptica induce la
diferenciación de una
población de células
que formará la
placoda cristaliniana
Embriología Ocular
La placoda cristaliniana se invagina, formando la vesícula cristaliniana.
Concurrentemente, la vesícula óptica se convierte en la copa óptica.
La vesícula cristaliniana eventualmente se transforma en el cristalino y las dos
capas de la copa óptica se convierten en las capas neural y pigmentada de la retina
Embriología Ocular
La vesícula
óptica y el
pedúnculo
óptico se
invaginan,
formando la
fisura
coroidea
nasal e
inferiormente.
Las flechas
muestran las
áreas de
invaginación
Embriología Ocular
Este diagrama representa
el corte mostrado por la
línea punteada. La arteria
hialoidea cursa a través de
la fisura coroidea.
Embriología Ocular
Si hacemos
un corte en
el plano de
la fisura
coroidea…..
Embriología Ocular
……….…este mostrará la vesícula
cristaliniana y la arteria hialoidea.
Embriología Ocular
La vasculatura
hialoidea rodea la
cara posterior del
cristalino. Después
de la separación del
cristalino de la
superficie, las fibras
cristalinianas
posteriores se
elongan hasta
obliterar la cavidad
cristaliniana y la
córnea comienza a
diferenciarse
Embriología Ocular
La cámara anterior del ojo se forma como un espacio
entre el cristalino y su cercanamente asociada
membrana iridopupilar y la córnea.
Embriología Ocular
La membrana pupilar debe involucionar, pero puede persistir
después del nacimiento, apareciendo como en el diagrama
Embriología Ocular
Cortando de
ésta manera…..
Embriología Ocular
…las fibras cristalinianas. Es notorio que el tamaño definitivo del cristalino
es alcanzado por la proliferación de las células en el ecuador.
Embriología Ocular
La córnea
consiste de una
capa epitelial
externa derivada
del ectodermo
superficial y
capas internas
derivadas de las
células de las
crestas neurales
Embriología Ocular
En el desarrollo de la retina, la capa pigmentada se hace
relativamente fina, mientras la porción neural se engrosa.
Embriología Ocular
En el desarrollo de la porción neural, ésta se
diferencia en distintas capas celulares.
Desarrollo Embriológico de la Retina
Embriología Ocular
El iris
se
forma
del
borde
externo
de la
copa
óptica.
Embriología Ocular
En el borde la copa óptica, las capas internas
y externas se asocian cercanamente
Embriología Ocular
El plegamiento de éstas capas
resulta en la formación de los
procesos ciliares
Embriología Ocular
Al finalizar el
periodo
embrionario,
los párpados
comienzan a
formarse
Embriología Ocular
Embriología Ocular
Los párpados se fusionan al inicio del segundo
trimestre y se reabren al inicio del tercer trimestre
Embriología Ocular
 TEJIDOS OCULARES
 ECTODERMO SUPERFICIAL
o Cristalino.
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QUE SE ORIGINAN DEL:
o Epitelio de la Lúnula
(Carúncula).
o Plica semilunaris.
o Epitelio del surco y del
saco lagrimal.
o Conducto lagrimal.
Embriología Ocular
 TEJIDOS OCULARES QUE SE
ORIGINAN DEL:
 NEUROECTODERMO
DEL SNC:
• Epitelio pigmentado de la
retina.
• Retina sensorial (4/5
posteriores).
• Pars iridica y pars ciliar (1/5
anterior), parte ectodérmica.
• Nervio óptico.
Embriología Ocular
 TEJIDOS OCULARES
o NEUROECTODERMO
DE CRESTAS
NEURALES:
• Endotelio corneal.
• Parte del estroma
corneal.
• Músculo ciliar.
• Ectomesénquima de la
coroides.
• Melanocitos de la
coroides y pars ciliar.
• Constrictor de la pupila.
QUE SE ORIGINAN DEL:
• Músculos extraoculares
(también tienen
mesodermo paraxial o
somitómeras).
• Mesodermo de las
áreas branquiales,
maxilares y
mandibulares (1 y 2
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• Párpados superior e
inferior.
• Músculo orbicular de
los párpados.
Embriología Ocular
 TEJIDOS OCULARES QUE SE ORIGINAN DEL:
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• Esclera.
• Cápsula de Tenon.
• Somitómeras: Estructuras del mesodermo paraxial.
 Las 7 primeras forman músculos (extraoculares,
elevador del párpado) son inervados por tejido de
las crestas neurales.
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Embriología Ocular
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