Durante la tercera semana del desarrollo humano, el blastocisto está completamente incrustado en los tejidos endometriales, o membrana caduca, y sufre un proceso llamado gastrulación, que comienza alrededor del día 14.Durante la gastrulación, las células del blastocisto se reorganizan de forma significativa y, cuando el proceso finaliza, ya no es un blastocisto, sino una gástrula.La gastrulación comienza con la formación del surco primitivo (a veces llamado estría primitiva), una estrecha depresión que recorre el centro de la capa del epiblasto.Visto desde arriba, el surco comienza cerca de la cola o extremo caudal del embrión, y crece hacia la cabeza, o extremo craneal.Este surco define el eje cráneo-caudal, y los dos lados del surco representan el primer caso de simetría bilateral en el embrión: un lado izquierdo y otro derecho del cuerpo.Más cerca de la línea media (donde se encuentra el surco) se considera medial, y más cerca de los bordes es lateral.Si se observa el surco desde un lado, se puede ver que el surco se forma en el lado dorsal, o trasero, del embrión, lo que hace más evidente el eje dorsal-ventral.El disco bilaminar redondo también se alarga y empieza a parecerse a una púa de guitarra, estrecha en el extremo caudal y ancha en el craneal.En el extremo craneal del surco primitivo, se desarrolla un pequeño montículo de tejido llamado nódulo primitivo, y en su interior se forma un pequeño hoyuelo llamado fosa primitiva.El surco primitivo, el nódulo primitivo y la fosa primitiva forman juntos la estría primitiva.Intentemos decir eso 3 veces rápidamente...A medida que se forma el surco primitivo en la capa del epiblasto, algunas células del epiblasto comienzan a migrar hacia el surco primitivo, se mueven hacia el fondo del surco y se sumergen en él.Es un poco como si un niño se metiera en una piscina de bolas en un parque de atracciones.Las células del epiblasto que se deslizan por el surco primitivo comienzan a diferenciarse para formar nuevas capas celulares.Algunas células del epiblasto se sumergen en profundidad y forman la capa de endodermo embrionario; estas células de endodermo recién diferenciadas sustituyen rápidamente la capa de células del hipoblasto ventral.Otras células del epiblasto se sumergen más profundamente y forman la capa de mesodermo embrionario, que se reúne con la capa de mesodermo extraembrionario que se creó anteriormente a partir del epiblasto.El mesodermo extraembrionario también se divide en dos capas: el mesodermo parietal y el mesodermo visceral.Finalmente, las células del epiblasto que no se sumergen en el surco forman la capa de ectodermo embrionario.Así que terminamos con un disco de tres capas llamado disco trilaminar con capas celulares de ectodermo, mesodermo y endodermo.Estas capas celulares se denominan capas germinales y son multipotentes, lo que significa que pueden diferenciarse en cualquier tejido u órgano.Alrededor del día 15 de desarrollo, dos zonas de la capa de ectodermo (una en la región craneal y otra en la región caudal) se empujan ventralmente y se fusionan con la capa de endodermo, excluyendo por completo la capa de mesodermo, formando dos nuevas regiones bilaminares en un disco que por lo demás es trilaminar.La región bilaminar craneal se desarrolla en la membrana orofaríngea que se desintegra en la cuarta semana para formar la abertura de la boca.La región bilaminar caudal se desarrolla en la membrana cloacal, que se desintegra en la séptima semana para formar la abertura del ano y las vías urogenitales.Alrededor del día 17, un grupo de células del mesodermo forma una varilla sólida de células (algo así como el eje de una flecha) que atraviesa el embrión a lo largo del eje craneocaudal.Esta estructura se llama notocorda.La notocorda es una estructura embrionaria transitoria, lo que significa que no existe como estructura en el adulto; de hecho, el único vestigio que los adultos tienen de la notocorda es su contribución al núcleo pulposo, el centro gelatinoso de los discos intervertebrales.Sin embargo, la notocorda es extremadamente importante durante el desarrollo temprano, por un par de razones.En primer lugar, la notocorda es una estructura sólida, por lo que ayuda a influir en la forma en que se pliega el embrión desde el principio.En segundo lugar, las células de la notocorda segregan una proteína llamada Sonic HedgeHog (SHH para abreviar), que se difunde por todo el disco trilaminar.Cuanto más cerca esté una célula de la notocorda, mayor será la concentración de SHH, por lo que es una forma de que todas las células sepan dónde están en el espacio tridimensional.Esto ayuda a que los tejidos circundantes se diferencien y se desarrollen de forma correcta.En el día 20, las células del mesodermo que rodean a la notocorda se diferencian en tres tipos especializados de mesodermo denominados mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral, cada uno de los cuales da lugar a diferentes tejidos y órganos.La notocorda también inicia un proceso llamado neurulación, en el que estimula a las células del ectodermo circundante para que se engrosen y formen la placa neural.La placa neural comienza a plegarse y sumergirse formando un surco neural con bordes llamados pliegues neurales.A medida que el surco continúa creciendo ventralmente a la capa de ectodermo, los pliegues neurales se unen y se desprenden de la superficie de la capa de ectodermo, formando el tubo neural.El tubo neural se sitúa ahora entre el mesodermo y el ectodermo.Mientras las capas germinales se van haciendo visibles, las células sincitiotrofoblásticas (las células externas del blastocisto responsables de la implantación firme del embrión dentro del útero) continúan su tarea de establecer aún más la red conectiva entre el embrión y la madre.Las vellosidades primarias a lo largo de la capa externa del trofoblasto continúan sumergiéndose cada vez más dentro de la sangre materna de la zona de unión.Además, las células del mesodermo extraembrionario migran a las vellosidades primarias, formando las vellosidades secundarias, que se diferencian en pequeños vasos sanguíneos fetales que en conjunto forman el sistema capilar velloso, la contribución fetal a la
placenta.En este momento, el vínculo circulatorio entre el embrión y el progenitor comienza a establecerse con mayor firmeza.Tan pronto como el corazón del feto comience a latir, el oxígeno y los nutrientes comenzarán a fluir hacia el feto desde la sangre materna a través de estas vellosidades.##Resumen Como breve resumen...En la tercera semana del desarrollo humano, la estría primitiva establece el primer eje corporal y hace que la capa del epiblasto se diferencie en las tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo.Poco después, las células mesodérmicas forman la notocorda, una estructura que libera la proteína Sonic hedgehog, un factor de transcripción genética que ayuda a definir un mapa tridimensional para el desarrollo de las células cercanas.La notocorda también desencadena el proceso de neurulación en el ectodermo, que da lugar a la formación del tubo neural.Por último, las vellosidades secundarias se desarrollan dentro de las vellosidades primarias y ayudan a formar el sistema capilar velloso de la placenta.