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2 y 5 cordones sexuales
Representación de la migración de las células que darán origen a los cordones sexuales hacia la cresta genital, donde se convertirán en las gónadas del embrión.

Los cordones sexuales son estructuras embrionarias que eventualmente darán origen (se diferenciarán) en las gónadas adultas (órganos reproductores). [ 1 ] Se forman a partir de las crestas genitales , que se desarrollarán en las gónadas, en los primeros 2 meses de gestación (desarrollo embrionario) que, dependiendo del sexo del embrión , darán origen a los cordones sexuales masculinos o femeninos. [ 2 ] Estas células epiteliales (de las crestas genitales) penetran e invaden el mesénquima subyacente para formar los cordones sexuales primitivos. [ 3 ] Esto ocurre poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales (CGP) a las crestas genitales pares. [ 3 ] Si hay un cromosoma Y presente, los cordones testiculares se desarrollarán a través del gen Sry (en el cromosoma Y): reprimiendo los genes de los cordones sexuales femeninos y activando los masculinos. [ 4 ] [ 5 ] Si no hay un cromosoma Y presente, ocurrirá lo contrario, desarrollándose cordones ováricos. [ 6 ] [ 7 ] Antes de dar origen a los cordones sexuales, tanto los embriones XX como XY tienen conductos de Müller y conductos de Wolff. [ 2 ] Una de estas estructuras será reprimida para inducir a la otra a diferenciarse aún más en los genitales externos. [ 2 ]

Desarrollo del cordón sexual masculino

Una vez que la cresta genital se ha comprometido a convertirse en cordones sexuales masculinos, se desarrollan las células de Sertoli . [ 4 ] Estas células luego inducen la producción y organización de las células que componen los cordones testiculares. [ 2 ] Estos cordones eventualmente se convertirán en los testículos, que a su vez producen hormonas , en particular testosterona . [ 8 ] Estas hormonas impulsan la formación de las otras características sexuales masculinas e inducen el descenso testicular fuera del abdomen. [ 4 ] Estas hormonas también causan el desarrollo del tracto reproductivo masculino. [ 4 ] Los embriones se forman con conductos de Wolff y Müller, que se convertirán en el tracto reproductivo masculino o femenino, respectivamente. [ 8 ] En un embrión masculino, los cordones testiculares inducirán el desarrollo del conducto de Wolff en el conducto deferente , el epidídimo y la vesícula seminal y causarán la represión y regresión del conducto de Müller. [ 4 ] Los demás órganos sexuales masculinos (por ejemplo, la próstata), así como los genitales externos, también se forman bajo la influencia de la testosterona. [ 4 ]

Desarrollo del cordón sexual femenino

El desarrollo de los cordones sexuales femeninos depende de la expresión de genes específicos, donde múltiples genes proováricos (incluidos Wnt4, FoxL2 y Rsp01 ) [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] y la falta de expresión del gen Sry son responsables. [ 2 ] La falta de testosterona permite la proliferación del conducto de Müller y la represión del conducto de Wolff. [ 2 ] La falta de hormonas sexuales masculinas da lugar a los cordones sexuales femeninos y la posterior diferenciación de los genitales, en lugar de la presencia de hormonas sexuales femeninas. [ 2 ] Después de inducir la formación de los cordones sexuales femeninos, se requiere la coordinación entre múltiples genes ( Bmp, Pax2, Lim1 y Wnt4 en ratones) para el desarrollo del conducto de Müller. [ 2 ] Una vez que se determinan los conductos de Müller, los genes que contribuyen a la identidad y el posicionamiento celular (específicamente, los genes Hox ) juegan un papel clave en el desarrollo de las estructuras reproductivas femeninas. [ 12 ] [ 2 ] Los genes Hox se expresan en combinaciones específicas para dar origen a las trompas de Falopio , el útero y la región superior de la vagina. [ 2 ] [ 13 ]

El desarrollo de los genitales internos femeninos, a partir de los conductos de Müller, ocurre en tres fases. Primero, las células se dirigen a proliferar en la vía de desarrollo de la estructura reproductiva femenina. [ 13 ] La segunda fase es la invaginación: se refiere al plegamiento de los conductos sobre sí mismos, formando las aberturas de las trompas de Falopio. [ 13 ] En la tercera fase, los conductos de Müller proliferan y se alargan, formando posteriormente el útero y la región superior de la vagina. [ 13 ] Las trompas de Falopio se forman en el extremo más cercano a la cabeza del cuerpo, y el útero y la porción superior de la vagina se forman en el extremo opuesto. [ 13 ]

Desarrollo inusual/diferentes especies

En el desarrollo prenatal temprano, los anfibios y elasmobranquios tienen gónadas con una estructura dual; una corteza gonadal, asociada con la diferenciación ovárica , y una médula gonadal, asociada con la diferenciación testicular. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] En contraste, los amniotas tienen gónadas de estructura simple. [ 13 ] El desarrollo específico del sexo depende del destino del cordón sexual primario. [ 14 ] También hay anomalías específicas de la especie en el desarrollo del cordón sexual. El ganado freemartin es un fenómeno notable de desarrollo gonadal anormal. [ 17 ] [ 18 ] Estos son bovinos genéticamente hembra que desarrollan estructuras similares a testículos en reemplazo de ovarios debido al intercambio de sangre durante el desarrollo en parabiosis con gemelos machos. [ 17 ] [ 18 ]

Véase también

Referencias

  1. Kanai, Yoshiakira; Kurohmaru, Masamichi; Hayashi, Yoshihiro; Nishida, Takao (1989). "Formación de cordones sexuales masculinos y femeninos en el desarrollo gonadal del ratón C57BL/6" . The Japanese Journal of Veterinary Science . 51 (1): 7– 16. doi : 10.1292/jvms1939.51.7 . ISSN 0021-5295 . 
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reyes, Alejandra P.; León, Nayla Y.; Frost, Emily R.; Harley, Vincent R. (2023). "Control genético del desarrollo sexual típico y atípico" . Nature Reviews Urology . 20 (7): 434– 451. doi : 10.1038/s41585-023-00754-x . ISSN 1759-4812 . PMID 37020056. S2CID 257984306 .   
  3. 1 2 Sadler, TW (2015). Embriología médica de Langman (13.ª ed.). Filadelfia: Wolters Kluwer. ISBN  9781469897806OCLC 885475111 
  4. 1 2 3 4 5 6 Wilhelm, Dagmar; Koopman, Peter (2006). "The makings of maleness: towards an integrated view of male sexual development" . Nature Reviews Genetics . 7 (8): 620– 631. doi : 10.1038/nrg1903 . ISSN 1471-0056 . PMID 16832429. S2CID 20339526 .   
  5. Gubbay, John; Collignon, Jérôme; Koopman, Peter; Capel, Blanche; Economou, Androulla; Münsterberg, Andrea; Vivian, Nigel; Goodfellow, Peter; Lovell-Badge, Robin (1990). "Un gen que se localiza en la región determinante del sexo del cromosoma Y del ratón pertenece a una nueva familia de genes expresados ​​embrionariamente" . Nature . 346 (6281): 245– 250. Bibcode : 1990Natur.346..245G . doi : 10.1038/346245a0 . ISSN 0028-0836 . PMID 2374589. S2CID 4270188 .   
  6. Fouquet, JP; Dang, DC (1980). "Estudio comparativo del desarrollo del testículo y ovario fetal en el mono (Macaca fascicularis)" . Reproduction Nutrition Développement . 20 (5A): 1439– 1459. doi : 10.1051/rnd:19800804 . ISSN 0181-1916 . PMID 7349493 .  
  7. Chassot, Anne-Amandine; Gillot, Isabelle; Chaboissier, Marie-Christine (2014). "R-spondin1, WNT4 y la vía de señalización CTNNB1: control estricto sobre la diferenciación ovárica" . Reproduction . 148 (6): R97– R110. doi : 10.1530/REP-14-0177 . ISSN 1470-1626 . PMID 25187620 .  
  8. 1 2 Coward, Kevin; Wells, Dagan, eds. (31-10-2013). Textbook of Clinical Embryology (1.ª ed.). Cambridge University Press. doi : 10.1017/cbo9781139192736 . ISBN  978-1-139-19273-6.
  9. Chassot, Anne-Amandine; Gillot, Isabelle; Chaboissier, Marie-Christine (diciembre de 2014). "R-spondin1, WNT4 y la vía de señalización CTNNB1: control estricto sobre la diferenciación ovárica" . Reproduction . 148 (6): R97– R110. doi : 10.1530/REP-14-0177 . ISSN 1470-1626 . PMID 25187620 .  
  10. Ottolenghi, Chris; Omari, Shakib; Garcia-Ortiz, J. Elias; Uda, Manuela; Crisponi, Laura; Forabosco, Antonino; Pilia, Giuseppe; Schlessinger, David (2005-06-08). "Foxl2 es necesario para el compromiso con la diferenciación ovárica" . Human Molecular Genetics . 14 (14): 2053– 2062. doi : 10.1093/hmg/ddi210 . hdl : 11380/305103 . ISSN 1460-2083 . PMID 15944199 .  
  11. ^ Chassot, AA; Ranc, F.; Grégoire, EP; Roepers-Gajadien, HL; Taketo, MM; Camerino, G.; de Rooij, director general; Schedl, A.; Chaboissier, M.-C. (18 de enero de 2008). "La activación de la señalización de -catenina por Rspo1 controla la diferenciación del ovario de los mamíferos" . Genética Molecular Humana . 17 (9): 1264–1277 . doi : 10.1093/hmg/ddn016 . ISSN 0964-6906 . 
  12. Duverger, Olivier; Morasso, Maria I. (2008). "Papel de los genes homeobox en la formación de patrones, la especificación y la diferenciación de los apéndices ectodérmicos en mamíferos" . Journal of Cellular Physiology . 216 (2): 337– 346. doi : 10.1002/jcp.21491 . ISSN 0021-9541 . PMC 2561923. PMID 18459147 .   
  13. 1 2 3 4 5 6 P A, Aatsha; Arbor, Tafline C.; Krishan, Kewal (2023), "Embriología, Desarrollo Sexual" , StatPearls , Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, PMID 32491533 , consultado el 4 de diciembre de 2023 
  14. 1 2 Komatsu, T.; Nakamura, S.; Nakamura, M. (2006). "Una estructura similar a un cordón sexual y algunas características notables en la diferenciación sexual gonadal temprana en el teleósteo marino Siganus guttatus (Bloch)" . Journal of Fish Biology . 68 (1): 236– 250. Bibcode : 2006JFBio..68..236K . doi : 10.1111/j.0022-1112.2006.00897.x . ISSN 0022-1112 . 
  15. Costello, DP (1957-09-27). "Desarrollo de los vertebrados. Emil Witschi. Saunders, Filadelfia, Pa., 1956. xvi+ 588 pp. Illus. $8.50" . Science . 126 (3274): 616. doi : 10.1126/science.126.3274.616.b . ISSN 0036-8075 . 
  16. Kempton, Rudolf T. (1968). " Tiburones, rayas y mantarrayas . Perry W. Gilbert, Robert F. Mathewson, David P. Rall" . Zoología fisiológica . 41 (1): 125– 126. doi : 10.1086/physzool.41.1.30158491 . ISSN 0031-935X . 
  17. 1 2 JOST, ALFRED; VIGIER, BERNARD; PRÉPIN, JACQUES; PERCHELLET, JEAN PIERRE (1973), "Estudios sobre la diferenciación sexual en mamíferos" , Actas de la Conferencia de Hormonas Laurentian de 1972 , vol. 29, Elsevier, pp. 1–41 , doi : 10.1016/b978-0-12-571129-6.50004-x , ISBN   9780125711296PMID 4584366 , consultado el 4 de diciembre de 2023 
  18. 1 2 Lillie, Frank R. (1916-04-28). "La teoría del Free-Martin" . Science . 43 (1113): 611– 613. Bibcode : 1916Sci....43..611L . doi : 10.1126/science.43.1113.611 . ISSN 0036-8075 . PMID 17756274 .