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Gastrulation01:56

Gastrulation

Gastrulation establishes the three primary tissues of an embryo: the ectoderm, mesoderm, and endoderm. This developmental process relies on a series of intricate cellular movements, which in humans transforms a flat, “bilaminar disc” composed of two cell sheets into a three-tiered structure. In the resulting embryo, the endoderm serves as the bottom layer, and stacked directly above it is the intermediate mesoderm, and then the uppermost ectoderm. Respectively, these tissue strata will form...
Cerebrospinal Fluid01:21

Cerebrospinal Fluid

Cerebrospinal fluid (CSF) is a colorless liquid that flows around the brain and the spinal cord, playing a vital role in the protection, support, and overall function of the central nervous system (CNS). CSF production, circulation, and absorption are tightly regulated processes essential for the brain and spinal cord to function properly.
CSF Production
CSF is produced mainly in the choroid plexus, a network of capillaries and ependymal cells located within the ventricular system of the brain.

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Jamie Woych1, Alonso Ortega Gurrola1,2, Astrid Deryckere1

  • 1Department of Biological Sciences, Columbia University, New York, NY 10027, USA.

Science (New York, N.Y.)
|September 1, 2022
PubMed
Resumen

La evolución del cerebro anterior de los vertebrados implicó desarrollos distintos: el neocórtex de los mamíferos y la cresta ventricular dorsal de los saurópsidos (DVR). El análisis del cerebro de la salamandra revela los orígenes ancestrales del DVR y las distintas características del pálio dorsal, aclarando estas innovaciones cognitivas.

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Biología evolutiva
  • Anatomía comparada

Sus antecedentes:

  • La cognición avanzada en los vertebrados evolucionó a través de dos innovaciones principales en el cerebro anterior: el neocórtex de los mamíferos y la cresta ventricular dorsal del sauróptido (DVR).
  • Los orígenes evolutivos de estas estructuras en los primeros antepasados tetrápodos no se comprenden bien.

Objetivo del estudio:

  • Para reconstruir la evolución del telencéfalo tetrápodo.
  • Investigar el estado ancestral de las estructuras del cerebro anterior que condujeron al neocórtex de los mamíferos y al DVR de los saurópsidos.

Principales métodos:

  • Construcción de un atlas de tipo celular completo del telencéfalo de la salamandra (Pleurodeles waltl).
  • Integración de datos moleculares, de desarrollo y de conectividad.
  • Análisis comparativo con las estructuras del cerebro anterior de mamíferos y saurópsidos.

Principales resultados:

  • La evidencia sugiere que los componentes del DVR de saurópidos tienen raíces evolutivas profundas en los antepasados tetrápodos.
  • El palio dorsal de la salamandra carece de las características de la neocórtex de los mamíferos, pero muestra similitudes con la corteza entorrinal y el subiculum de los mamíferos.
  • Este estudio proporciona información sobre las distintas trayectorias evolutivas del neocórtex y el DVR.

Conclusiones:

  • Los hallazgos iluminan las vías evolutivas que conducen al neocórtex de los mamíferos y al DVR de los saurópsidos.
  • Comprender la evolución del cerebro de la salamandra ayuda a aclarar la historia profunda de la organización del cerebro anterior de los vertebrados y la evolución cognitiva.