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WorksheetsPredepa Embrio B1 Completo (Parte 2)
Total questions: 124
Worksheet time: 3hrs 6mins
Durante la fase estrogénica del ciclo tubárico, el transporte tubárico se favorece principalmente por:
Disminución del movimiento ciliar y del peristaltismo
Máximo aumento del movimiento ciliar
Aumento del movimiento ciliar y del peristaltismo
Regresión de células ciliadas del epitelio tubárico
Durante la fase progestacional del ciclo tubárico, se espera:
Disminución del movimiento ciliar y del peristaltismo
Máximo aumento del movimiento ciliar
Incremento de células ciliadas en toda la trompa
En el ciclo cervical, el “moco E” se caracteriza por ser:
Denso, opaco y muy viscoso
No filante (no forma hilos)
Fluido/acuoso, filante y transparente
En el ciclo cervical, el “moco G” (fase progestacional) se caracteriza por ser:
Acuoso, filante y transparente
Denso, muy viscoso, opaco y no filante
Muy permeable al paso de espermatozoides
Asociado a ensanchamiento del cuello uterino
Durante la fase estrogénica del ciclo cervical, el cuello uterino tiende a:
Hacerse más pequeño y menos permeable
Ensanchase y favorecer el paso de espermatozoides
Ocluirse por tapón mucoso denso
Durante el transporte tubárico, el segmento donde ocurre el tránsito lento y donde se realiza con mayor frecuencia la fecundación es:
Infundíbulo
Ampolla
Istmo
Porción intramural (uterina)
¿Cuál es la primera barrera del tracto reproductor femenino que enfrentan los espermatozoides inmediatamente después de la eyaculación?
Moco cervical
pH ácido vaginal
Zona pelúcida
Reacción acrosómica
¿Qué componente del semen ayuda principalmente a neutralizar el pH vaginal para que los espermatozoides puedan continuar hacia el cérvix?
Prostaglandinas
Fructosa
Inhibina
Amortiguadores del semen
¿Cuál es la vía de transporte espermático caracterizada por depender principalmente de movimientos musculares del aparato reproductor femenino (más que del “nado” del espermatozoide)?
Transporte lento por moco cervical
Transporte rápido inicial
Capacitación en el istmo
¿Cuál es la vía de transporte espermático caracterizada por depender del nado del espermatozoide?
Transporte lento
Transporte rápido inicial
Reacción de zona
¿En qué segmento de la tuba uterina ocurre la capacitación espermática antes de que puedan fecundar?
Infundíbulo
Intramural
Ampolla
Istmo
La capacitación espermática se asocia principalmente con:
Formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi
Incremento de histonas y descondensación nuclear
Eliminación de colesterol y glicoproteínas de la membrana espermática
Conversión de testosterona en estrógenos por aromatasa
Una vez capacitados, los espermatozoides deben llegar a la región de la tuba uterina donde ocurre la fecundación, que corresponde a:
Infundíbulo
Istmo
Porción intramural
Ampolla
La corona radiada está formada por células unidas entre sí principalmente por:
Desmosomas
Uniones estrechas
Hemidesmosomas
Puentes de ácido hialurónico
En la penetración de la corona radiada, el espermatozoide utiliza principalmente:
Aromatasa y capacitación
Hialuronidasa de la cabeza y movimientos flagelares
Acrosina y movimientos flagelares
La adhesión del espermatozoide a la zona pelúcida ocurre por interacción con:
Fosfolípidos de membrana del ovocito
Receptores de integrinas del endometrio
Glicoproteínas de la zona pelúcida (ZP1, ZP2, ZP3, ZP4)
Progesterona del cuerpo lúteo
¿Cuál es la glicoproteína de la zona pelúcida que actúa como receptor para la adhesión de los espermatozoides?
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
La unión del espermatozoide a la zona pelúcida se asocia a reconocimiento de:
Colágeno tipo I
Glucógeno
Fosfatidilserina
Ácido siálico
La penetración de la zona pelúcida posterior a la reacción acrosómica se logra principalmente por:
Difusión pasiva a través de la zona pelúcida
Disolución completa de la zona pelúcida por hialuronidasa
Movimientos flagelares y acción de enzimas acrosómicas (acrosina)
El bloqueo rápido/reacción cortical contra la poliespermia se debe principalmente a:
Liberación de enzimas hidrolíticas al espacio perivitelino
Elevación de la zona pelúcida
Despolarización rápida de la membrana plasmática del ovocito
Hidrólisis de receptores ZP3
Una consecuencia de la liberación de vesículas corticales durante el bloqueo lento es:
Disminución de la zona pelúcida, estrechando el espacio perivitelino
Hidrólisis de receptores de la zona pelúcida, impidiendo nueva adhesión espermática
Despolarización rápida de la membrana plasmática del ovocito, inactivando los receptores espermáticos
La elevación de la zona pelúcida durante el bloqueo lento ocurre principalmente porque:
Se colapsa el espacio perivitelino
Polisacáridos liberados se hidratan y se hinchan
Se rompe la membrana plasmática del ovocito
Tras la fecundación, el aumento de Ca2+ intracelular en el ovocito provoca principalmente:
Inhibición completa de la respiración celular
Activación metabólica con aumento de respiración y metabolismo
Disminución del metabolismo para conservar energía
Formación inmediata del blastocisto
La descondensación del núcleo del espermatozoide para la formación del pronúcleo masculino ocurre porque:
Las protaminas se separan del ADN
Incremento del AMPc del espermatozoide
Aumenta el AMPc del espermatozoide
Se degrada la zona pelúcida
Tras completarse la meiosis II (posterior a la fecundación), la dotación cromosómica y contenido de ADN del ovocito es:
2n4c
2n2c
1n2c
1n1c
En el proceso de formación del cigoto, antes de la primera mitosis ocurre:
Fusión inmediata de cromosomas sin replicación
Duplicación de ADN en ambos pronúcleos
Expulsión del primer cuerpo polar
Al completarse la fusión pronuclear y establecerse el cigoto, la dotación cromosómica y contenido de ADN es:
1n1c
1n2c
2n2c
2n4c
¿Cuál es la dotación cromosómica y contenido de ADN del ovocito mostrado en la imagen?
2n2c
2n4c
1n2c
1n1c
¿Qué tipo de potencialidad celular se define como la capacidad de formar un organismo completo y todos sus anexos?
Pluripotencial
Multipotencial
Oligopotencial
Totipotencial
La totipotencialidad se observa típicamente en:
Blastocisto y gastrulación
Cigoto y blastómeros tempranos (6–8 blastómeros)
Mórula y blastocisto tardío
Células de la médula ósea adulta
¿Qué tipo de potencialidad celular se define como la capacidad de diferenciarse en células del embrión y de las tres capas germinales?
Totipotencial
Pluripotencial
Multipotencial
Unipotencial
La pluripotencialidad se asocia con células presentes principalmente en:
Cigoto y 2 blastómeros
Mórula y blastocisto
¿Qué tipo de potencialidad celular se define como la capacidad de diferenciarse en múltiples tipos celulares dentro de un mismo linaje o tejido?
Totipotencial
Pluripotencial
Multipotencial
Unipotencial
En el blastocisto, la masa celular interna (MCI) dará origen principalmente a:
Placenta
Sincitiotrofoblasto
Amnios
Embrión
En el blastocisto, el trofoblasto dará origen principalmente a:
Embrión
Amnios
Placenta
El polo abembrionario se define como:
Región donde se localiza la masa celular interna
Región donde inicia la gastrulación
Región donde se forma el embrión
Región opuesta a la masa celular interna
Los factores de transcripción asociados a la masa celular interna (MCI) incluyen:
CDX2 y GATA
HOXA2
OCT4
OCT4, NANOG y SOX2
El factor asociado a diferenciación trofoblástica es:
OCT4
NANOG
SOX2
CDX2
Una función de la zona pelúcida posterior a la fecundación es:
Permitir implantación inmediata en la trompa
Favorecer la migración del embrión al endometrio por adhesión
Evitar la implantación prematura en la tuba uterina durante el transporte
Inducir la gastrulación
La zona pelúcida participa en la fecundación al:
Producir progesterona
Iniciar la reacción acrosómica y participar en el bloqueo de poliespermia
Formar el blastocele y por ende cavitar al blastocisto
Determinar el sexo genético del embrión
Durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en dos capas. ¿Cuáles son?
Epiblasto e hipoblasto
Sincitiotrofoblasto y mesodermo extraembrionario
Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto
Amnios y corion
¿Cuál capa del trofoblasto se caracteriza por ser multinucleada, sin límites celulares visibles, y con capacidad invasiva sobre el endometrio?
Citotrofoblasto
Epiblasto
Hipoblasto
Sincitiotrofoblasto
La principal función del sincitiotrofoblasto durante la implantación es:
Formar el disco embrionario bilaminar
Producir progesterona directamente
Invadir y erosionar el estroma endometrial
Inhibir la reacción acrosómica
¿Qué hormona produce el sincitiotrofoblasto para evitar la degeneración del cuerpo lúteo?
Progesterona
Estradiol
LH
hCG (gonadotropina coriónica humana)
Si el blastocisto no se implanta en el útero y lo hace en un sitio anómalo, se denomina:
Mola hidatiforme
Aborto diferido
Placenta previa
Embarazo ectópico
El sitio más frecuente de embarazo ectópico es:
Cérvix
Ovario
Ampolla tubárica
Cavidad abdominal
Placenta previa se define como:
Implantación del blastocisto en la ampolla tubárica
Implantación en el fondo uterino con invasión profunda
Implantación placentaria cercana al cuello uterino, pudiendo cubrir el canal cervical
Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
La reacción decidual ocurre principalmente como respuesta a:
Aumento de FSH en fase folicular
Regresión del cuerpo lúteo
Invasión del trofoblasto en el endometrio
Implantación en la trompa uterina
La función principal de la reacción decidual es:
Favorecer la poliespermia
Aumentar la motilidad tubárica
Limitar la penetración del trofoblasto para evitar que alcance la capa basal del endometrio
Iniciar la gastrulación del embrión
Durante la reacción decidual, las células del estroma endometrial en contacto con el sincitiotrofoblasto:
Sufren apoptosis y se desprenden
Se transforman en células ciliadas
Se edematizan y acumulan glucógeno y lípidos
Se diferencian en células de Leydig
Los cambios de la reacción decidual:
Se limitan al miometrio
Ocurren solo en el cuello uterino
Se restringen al sitio de implantación sin afectar otras áreas
Se extienden a todo el endometrio (decidua)
La decidua basal se localiza:
Recubriendo el sitio de implantación hacia la cavidad uterina
En el endometrio que no participa en la implantación
Por debajo del sitio de implantación
La decidua capsular se caracteriza por:
Estar por debajo del sitio de implantación
Ser el endometrio que no participa en la implantación
Formar la placenta fetal
Recubrir el sitio de implantación
La decidua parietal corresponde a:
Endometrio en contacto directo con el trofoblasto
Endometrio que recubre el sitio de implantación
Endometrio por debajo del sitio de implantación
Endometrio que no participa en la implantación
Placenta acreta se asocia principalmente con:
Implantación en la ampolla tubárica
Implantación superficial limitada a la capa funcional del endometrio
Falla de la reacción decidual con invasión anormal hacia el endometrio basal
Desprendimiento prematuro de la placenta por hipertensión
En la placenta acreta, las vellosidades coriales se adhieren principalmente a:
Capa funcional del endometrio
Miometrio
Perimetrio
Endometrio basal
La placenta increta se define por invasión de vellosidades coriales hacia:
Capa funcional del endometrio
Endometrio basal
Miometrio
Perimetrio
La placenta percreta se define por invasión de vellosidades coriales hasta:
Endometrio funcional
Endometrio basal
Miometrio
Perimetrio
El embarazo gemelar dicigótico se origina por:
Un ovocito fecundado por un espermatozoide que se divide en dos
Un ovocito fecundado por dos espermatozoides
Dos ovocitos diferentes fecundados por dos espermatozoides diferentes
En los gemelos dicigóticos, es esperable que sean:
Genéticamente idénticos y del mismo sexo siempre
Genéticamente idénticos con diferente fenotipo
Genéticamente diferentes y pueden ser del mismo o diferente sexo
El embarazo gemelar monocigótico se origina por:
Dos ovocitos fecundados por dos espermatozoides diferentes
Un ovocito fecundado por dos espermatozoides
Un ovocito fecundado por un espermatozoide que posteriormente se divide en dos embriones
En los gemelos monocigóticos, es esperable que sean:
Genéticamente diferentes y siempre del mismo sexo
Genéticamente iguales y pueden ser de diferente sexo
Genéticamente iguales y del mismo sexo
Genéticamente diferentes y pueden ser del mismo o diferente sexo
Los anexos embrionarios en un embarazo gemelar monocigótico dependen principalmente de:
Edad materna y contracciones del tracto reproductor femenino
Sitio exacto de ovulación
Momento en que ocurre la división del cigoto y proximidad de la implantación
Si la división ocurre muy temprana y las implantaciones quedan separadas, lo más probable es que los gemelos sean:
Monocoriónicos monoamnióticos
Monocoriónicos diamnióticos
Dicoriónicos diamnióticos
Dicoriónicos monoamnióticos
Si la división ocurre en etapa de blastocisto (división de la masa celular interna), lo más probable es que los anexos sean:
Dicoriónicos diamnióticos
Monocoriónicos monoamnióticos
Monocoriónicos diamnióticos
Dicoriónicos monoamnióticos
Si la separación ocurre muy tarde y se asocia con división del disco embrionario (etapa de gastrulación), lo más probable es que los anexos de los gemelos sean:
Dicoriónicos diamnióticos
Monocoriónicos diamnióticos
Monocoriónicos monoamnióticos
La causa más asociada a gemelos unidos (siameses) es
Implantación en el istmo tubárico
Falla de la reacción acrosómica
Separación incompleta de la masa celular interna
No disyunción en meiosis I
La impronta parental se define como el fenómeno por el cual
Todos los genes se expresan igual sin importar su origen
La expresión génica depende del número de cromosomas sexuales
La actividad de ciertos genes depende de si se heredaron de la madre o del padre
Solo se expresa el ADN mitocondrial materno
En la impronta parental, la metilación de un gen suele asociarse con
Aumento de transcripción
Activación permanente del gen
Conversión del gen en intrón
Inactivación o silenciamiento del gen
Los genes de origen paterno se asocian principalmente con el desarrollo de
Embrión propiamente dicho
Disco embrionario bilaminar
Organogénesis del embrión
Placenta y saco vitelino
Los genes de origen materno se asocian principalmente con el desarrollo de
Placenta y saco vitelino
Membranas extraembrionarias exclusivamente
Trofoblasto y corion
Embrión
Si se pierde la contribución funcional de genes maternos (predominio de impronta paterna), lo más probable es
Placenta y saco vitelino deficientes
Embrión deficiente
Desarrollo embrionario normal
Si se pierde la contribución funcional de genes paternos (predominio de impronta materna), lo más probable es
Embrión hiperdesarrollado
Embrión normal con placenta deficiente
Placenta y saco vitelino deficientes
La mola hidatiforme se caracteriza principalmente por
Desarrollo normal del embrión con placenta pequeña
Implantación tubárica con sangrado transvaginal
Desarrollo excesivo del trofoblasto con desarrollo embrionario inexistente
En ultrasonido, el signo clásico sugerente de mola hidatiforme es
“Doble anillo”
“Perla de collar”
“Copos de nieve”
Una deleción en 15q de origen materno se asocia principalmente con
Prader-Willi
Angelman
Patau
Edwards
Una deleción en 15q de origen paterno se asocia principalmente con
Turner
Edwards
Angelman
Prader-Willi
¿Cuál conjunto de manifestaciones es más compatible con síndrome de Angelman?
Obesidad, hipogonadismo, talla baja
Labio superior arqueado, hiperfagia, retraso mental
Retraso mental, convulsiones y ataxia
Holoprosencefalia, polidactilia y labio/paladar hendido
¿Cuál conjunto de manifestaciones es más compatible con síndrome de Prader-Willi?
Convulsiones, ataxia y risa inapropiada
Obesidad, hipogonadismo, talla baja y retraso mental
Cuello alado, talla baja y amenorrea
Microcefalia, micrognatia y pie en mecedora
Durante la gastrulación, las tres capas germinales se originan principalmente a partir de
Hipoblasto
Trofoblasto
Sincitiotrofoblasto
Epiblasto
El disco bilaminar está constituido por
Amnios y corion
Saco vitelino y alantoides
Epiblasto e hipoblasto
Endodermo y mesodermo
El factor de transcripción asociado al epiblasto es
CDX2
GATA6
NANOG
SOX9
El factor de transcripción asociado al hipoblasto es
NANOG
OCT4
SOX2
GATA6
La cavidad amniótica primordial se forma principalmente por
Invaginación del hipoblasto
Migración del mesodermo extraembrionario
Cavitación en el epiblasto y formación del amnios
Constricción del saco vitelino secundario
El saco vitelino primario se relaciona principalmente con
Epiblasto
Hipoblasto
Citotrofoblasto
Mesodermo intraembrionario
El saco vitelino secundario se forma principalmente por
Reacción acrosómica
Descondensación del pronúcleo masculino
Constricción del saco vitelino primario
Cavitación del epiblasto
El pedículo de fijación (tallo de conexión) está formado principalmente por
Epiblasto
Hipoblasto
Trofoblasto
Mesodermo extraembrionario
El pedículo de fijación dará origen principalmente a
Amnios
Corion
Placenta materna
Cordón umbilical
La línea primitiva se forma por
Proliferación del hipoblasto hacia la región posterior
Migración del trofoblasto hacia la línea media
Convergencia y condensación en la línea media del epiblasto
Desprendimiento de la zona pelúcida
En la región posterior durante el inicio de la gastrulación, el epiblasto expresa principalmente _____ que estimula la formación de la línea primitiva
Noggin
Cerberus-1
Lefty-1
Nodal
En el epiblasto anterior, la expresión de Nodal se encuentra
Aumentada por Wnt
Sin cambios respecto a la región posterior
Inhibida por factores antagonistas
Sustituida por CDX2
El endodermo visceral anterior (EVA) se origina a partir de
Epiblasto posterior
Trofoblasto
Mesodermo extraembrionario
Hipoblasto
El establecimiento de ejes corporales asociado a la aparición de la línea primitiva incluye
Dorsoventral y craneocaudal
Craneocaudal y mediolateral
Dorsoventral y mediolateral
Anteroposterior (rostrocaudal) e izquierda-derecha
El nodo primitivo (de Hensen) se localiza en
Extremo anterior del disco embrionario
Región lateral del epiblasto
Región caudal del saco vitelino
Extremo craneal del surco/línea primitiva
El surco primitivo corresponde a
Engrosamiento del hipoblasto en el polo embrionario
Depresión longitudinal en la línea media del epiblasto
Separación del epiblasto e hipoblasto
Invaginación del trofoblasto para formar corion
El “mayor centro señalizador posterior” durante la gastrulación corresponde a
Endodermo visceral anterior
Membrana bucofaríngea
Placa precordal
Nodo primitivo
La primera manifestación de asimetría izquierda-derecha en el embrión se relaciona con
Segmentación del cigoto
Formación del saco vitelino secundario
Movimiento rítmico de cilios alrededor del nódulo primitivo
Formación del pedículo de fijación
El movimiento ciliar alrededor del nódulo primitivo genera principalmente
Una corriente aleatoria sin dirección
Una corriente direccional que distribuye moléculas de señalización
Despolarización de la membrana del epiblasto
Inhibición de la línea primitiva
La función de Lefty-1 durante el establecimiento de la lateralidad es
Activar Nodal en el lado derecho
Inducir gastrulación en el hipoblasto
Evitar que las señales que determinan la izquierda se expresen en el lado derecho
Favorecer la expresión de CDX2 en el trofoblasto
PITX2 se considera principalmente:
Gen maestro de la simetría
Gen maestro de la lateralidad izquierda
Gen maestro de la segmentación
Situs inversus se define como:
Fallo del cierre del tubo neural
Implantación fuera del útero
Inversión completa de la asimetría izquierda-derecha del cuerpo
Duplicación del disco embrionario con gemelos unidos
La secuencia de movimientos celulares más característica durante el ingreso por la línea primitiva es:
Divergencia → invaginación → convergencia
Invaginación → convergencia → divergencia
Convergencia → divergencia → invaginación
Convergencia → invaginación → divergencia
Las primeras células del epiblasto que ingresan por la porción anterior de la línea primitiva se diferencian principalmente en:
Ectodermo intraembrionario
Mesodermo lateral
Mesodermo paraxial
Endodermo definitivo, desplazando al hipoblasto original
El endodermo definitivo (intraembrionario) contribuye de manera predominante a la formación de:
Esqueleto axial, músculo y dermis
Trofoblasto, amnios y cavidad amniótica
Epidermis, crestas neurales y tubo neural
Saco vitelino, tubo digestivo y tiroides
En la formación de los mesodermos, las células del epiblasto que se invaginan a través del nódulo primitivo originan principalmente:
Mesodermo paraxial
Mesodermo intermedio
Mesodermo lateral (placa lateral)
Placa precordal y notocorda (mesodermo axial)
En la formación de los mesodermos, las células del epiblasto que se invaginan en la región anterior de la línea primitiva originan principalmente:
Placa precordal y notocorda
Mesodermo intermedio
Mesodermo lateral (placa lateral)
Mesodermo paraxial
En la formación de los mesodermos, las células del epiblasto que se invaginan en la región media de la línea primitiva originan principalmente:
Mesodermo paraxial
Mesodermo lateral (placa lateral)
Mesodermo extraembrionario
Mesodermo intermedio
En la formación de los mesodermos, las células que se invaginan en la región posterior de la línea primitiva originan principalmente:
Mesodermo paraxial
Mesodermo intermedio
Mesodermo axial (notocorda)
Mesodermo lateral (placa lateral) y mesodermo extraembrionario
Cuando ya se ha formado el mesodermo intraembrionario, las capas germinales quedan organizadas de tal manera que:
Epiblasto → endodermo; hipoblasto → ectodermo
Epiblasto → mesodermo; hipoblasto → ectodermo
Hipoblasto → mesodermo; epiblasto → endodermo
Epiblasto → ectodermo; hipoblasto → endodermo
La notocorda corresponde a:
Mesodermo paraxial
Mesodermo intermedio
Mesodermo lateral
Mesodermo axial
Un derivado típico del mesodermo axial (notocorda) es:
Vértebras
Sistema urogenital
Dermis de pared corporal
Núcleo pulposo
El mesodermo paraxial se diferencia principalmente para formar:
Cordón umbilical
Sistema urogenital
Capa esplácnica del mesodermo lateral
Somitas (placa segmentaria)
El mesodermo intermedio da origen principalmente a:
Somitas
Sistema nervioso
Núcleo pulposo
Sistema urogenital
La delaminación del mesodermo lateral da origen a:
Notocorda y placa precordal
Somitas y placa neural
Endodermo definitivo y placa precordal
Mesodermo lateral somático y mesodermo lateral esplácnico
El celoma intraembrionario se forma como resultado de:
Segmentación del mesodermo paraxial
Engrosamiento del ectodermo suprayacente
Fusión del hipoblasto con el amnios
Separación (delaminación) del mesodermo lateral en dos capas
El mesodermo lateral somático (somatopleura) se asocia con:
Endodermo del intestino primitivo
Notocorda
Mesodermo intermedio
Ectodermo
El mesodermo lateral esplácnico (esplacnopleura) se asocia con:
Ectodermo
Mesodermo paraxial
Epiblasto
Endodermo
En un corte transversal del embrión, el mesodermo lateral se localiza típicamente:
En la línea media, reemplazando a la notocorda
Entre el endodermo y el ectodermo únicamente en la región craneal
Más lateral que el mesodermo intermedio y más lateral que el paraxial
Como una sola capa sin cavidad asociada
¿Cuál opción ordena correctamente (de medial a lateral) las porciones del mesodermo?
Mesodermo lateral → intermedio → paraxial → axial
Axial → lateral → intermedio → paraxial
Axial → paraxial → intermedio → lateral
Intermedio → axial → paraxial → lateral
La notocorda se considera principalmente:
Estructura derivada del ectodermo que forma somitas
Remanente del hipoblasto que origina el saco vitelino
Mecanismo iniciador principal de inducciones al inicio del desarrollo
Engrosamiento endodérmico que define la membrana bucofaríngea
Una función clave de la notocorda durante el desarrollo embrionario es:
Formar el celoma intraembrionario
Determinar el eje izquierda-derecha
Inducir la formación de la línea primitiva
Definir el eje longitudinal del embrión
La notocorda es el principal inductor para el desarrollo de:
Ectodermo superficial
Somitas
Endodermo definitivo
Placa neural
Durante la inducción neural primaria, el destino de las células del ectodermo dorsal depende principalmente de la señalización de:
SHH
Notch
FGF-8
BMP-4
El destino del ectodermo que presenta alta actividad de BMP-4 es la diferenciación hacia:
Placa neural
Cresta neural
Mesodermo paraxial
Epidermis
