Embrión


Un embrión es la etapa inicial de desarrollo de un organismo multicelular . En general, en los organismos que se reproducen sexualmente , el desarrollo embrionario es la parte del ciclo de vida que comienza justo después de la fertilización y continúa a través de la formación de estructuras corporales, como tejidos y órganos. Cada embrión comienza a desarrollarse como un cigoto , una sola célula resultante de la fusión de gametos (es decir, la fertilización de un óvulo femenino por un espermatozoide masculinocélula). En las primeras etapas del desarrollo embrionario, un cigoto unicelular sufre muchas divisiones celulares rápidas, llamadas clivaje , para formar una blástula , que se parece a una bola de células. A continuación, las células de un embrión en etapa de blástula comienzan a reorganizarse en capas en un proceso llamado gastrulación . Cada una de estas capas dará lugar a diferentes partes del organismo multicelular en desarrollo, como el sistema nervioso, el tejido conectivo y los órganos .

Un humano de reciente desarrollo se refiere típicamente como un embrión hasta la novena semana después de la concepción, cuando se habla entonces de un feto . En otros organismos multicelulares, la palabra "embrión" se puede utilizar de manera más amplia para cualquier etapa temprana del desarrollo o del ciclo de vida antes del nacimiento o la eclosión .

Atestiguada por primera vez en inglés a mediados del siglo XIV , la palabra embryon deriva del latín medieval embrión , a su vez del griego ἔμβρυον ( embruon ), lit. "joven", [1] que es el neutro de ἔμβρυος ( embruos ), lit. "creciendo en", [2] de ἐν ( en ), "en" [3] y βρύω ( bruō ), "hinchar, estar lleno"; [4] la forma latinizada adecuada del término griego sería embrión .

Embriones de animales

Desarrollo embrionario de la salamandra, alrededor de la década de 1920.
Embriones (y un renacuajo ) de la rana arrugada ( Rana rugosa )

En los animales, la fertilización comienza el proceso de desarrollo embrionario con la creación de un cigoto, una sola célula resultante de la fusión de gametos (por ejemplo, óvulo y esperma). [5] El desarrollo de un cigoto en un embrión multicelular procede a través de una serie de etapas reconocibles, a menudo divididas en clivaje, blástula, gastrulación y organogénesis. [6]

La escisión es el período de divisiones celulares mitóticas rápidas que ocurren después de la fertilización. Durante la escisión, el tamaño total del embrión no cambia, pero el tamaño de las células individuales disminuye rápidamente a medida que se dividen para aumentar el número total de células. [7] La escisión da como resultado una blástula. [6]

Dependiendo de la especie, un embrión en etapa de blástula puede aparecer como una bola de células en la parte superior de la yema o como una esfera hueca de células que rodean una cavidad media. [8] Las células del embrión continúan dividiéndose y aumentando en número, mientras que las moléculas dentro de las células, como los ARN y las proteínas, promueven activamente procesos clave de desarrollo como la expresión génica, la especificación del destino celular y la polaridad. [9]

La gastrulación es la siguiente fase del desarrollo embrionario e implica el desarrollo de dos o más capas de células (capas germinales). Los animales que forman dos capas (como Cnidaria ) se denominan diploblásticos, y los que forman tres (la mayoría de los demás animales, desde gusanos planos hasta humanos) se denominan triploblásticos. Durante la gastrulación de los animales triploblásticos, las tres capas germinales que se forman se denominan ectodermo , mesodermo y endodermo . [8] Todos los tejidos y órganos de un animal maduro pueden rastrear su origen hasta una de estas capas. [10] Por ejemplo, el ectodermo dará lugar a la epidermis de la piel y el sistema nervioso, [11] el mesodermo dará lugar al sistema vascular, los músculos, los huesos y los tejidos conectivos, [12] y el endodermo dará lugar a los órganos del sistema digestivo y al epitelio del sistema digestivo y respiratorio. [13] [14] Muchos cambios visibles en la estructura embrionaria ocurren durante la gastrulación a medida que las células que componen las diferentes capas germinales migran y hacen que el embrión previamente redondo se pliegue o invagine en una apariencia de copa. [8]

Pasada la gastrulación, un embrión continúa desarrollándose hasta convertirse en un organismo multicelular maduro al formar las estructuras necesarias para la vida fuera del útero o el óvulo. Como sugiere el nombre, la organogénesis es la etapa del desarrollo embrionario cuando se forman los órganos. Durante la organogénesis, las interacciones moleculares y celulares inducen a ciertas poblaciones de células de las diferentes capas germinales a diferenciarse en tipos de células específicas de órganos. [15] Por ejemplo, en la neurogénesis, una subpoblación de células del ectodermo se segrega de otras células y se especializa aún más para convertirse en el cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos. [dieciséis]

El período embrionario varía de una especie a otra. En el desarrollo humano, el término feto se usa en lugar de embrión después de la novena semana después de la concepción, [17] mientras que en el pez cebra , el desarrollo embrionario se considera terminado cuando se hace visible un hueso llamado cleithrum . [18] En los animales que nacen de un huevo, como las aves, normalmente ya no se hace referencia a un animal joven como embrión una vez que ha nacido. En los animales vivaparosos (animales cuya descendencia pasa al menos algún tiempo desarrollándose dentro del cuerpo de un padre), la descendencia generalmente se conoce como un embrión mientras está dentro del padre, y ya no se considera un embrión después del nacimiento o salida del padre. Sin embargo, el grado de desarrollo y crecimiento logrado dentro de un huevo o padre varía significativamente de una especie a otra, tanto que los procesos que tienen lugar después de la eclosión o el nacimiento en una especie pueden tener lugar mucho antes de esos eventos en otra. Por lo tanto, según un libro de texto, es común que los científicos interpreten el alcance de la embriología de manera amplia como el estudio del desarrollo de los animales. [8]

Embriones de plantas

El interior de una semilla de Ginkgo , mostrando el embrión.

Las plantas con flores ( angiospermas ) crean embriones después de la fertilización de un óvulo haploide con polen . El ADN del óvulo y el polen se combinan para formar un cigoto monocelular diploide que se convertirá en un embrión. [19] El cigoto, que se dividirá varias veces a medida que avanza a lo largo del desarrollo embrionario, es una parte de una semilla . Otros componentes de la semilla incluyen el endospermo , que es un tejido rico en nutrientes que ayudará a sostener el embrión de la planta en crecimiento, y la cubierta de la semilla, que es una cubierta exterior protectora. La primera división celular de un cigoto es asimétrica , lo que da como resultado un embrión con una célula pequeña (la célula apical) y una célula grande (la célula basal). [20] La pequeña célula apical eventualmente dará lugar a la mayoría de las estructuras de la planta madura, como el tallo, las hojas y las raíces. [21] La célula basal más grande dará lugar al suspensor, que conecta el embrión con el endospermo para que los nutrientes puedan pasar entre ellos. [20] Las células del embrión vegetal continúan dividiéndose y progresando a través de etapas de desarrollo llamadas así por su apariencia general: globular, corazón y torpedo. En la etapa globular, se pueden reconocer tres tipos de tejidos básicos (dérmico, del suelo y vascular). [20] El tejido dérmico dará lugar a la epidermis o la cubierta exterior de una planta, [22] el tejido triturado dará lugar al material vegetal interno que funciona en la fotosíntesis , el almacenamiento de recursos y el soporte físico, [23] y el tejido vascular dan lugar a tejido conectivo como el xilema y el floema que transportan líquidos, nutrientes y minerales por toda la planta. [24] En la etapa del corazón, se formarán uno o dos cotiledones (hojas embrionarias). Los meristemos (centros de actividad de las células madre ) se desarrollan durante la etapa de torpedo y eventualmente producirán muchos de los tejidos maduros de la planta adulta a lo largo de su vida. [20] Al final del crecimiento embrionario, la semilla generalmente permanecerá inactiva hasta la germinación. [25] Una vez que el embrión comienza a germinar (crecer a partir de la semilla) y forma su primera hoja verdadera, se le llama plántula o plántula. [26]

Las plantas que producen esporas en lugar de semillas, como briofitas y helechos , también producen embriones. En estas plantas, el embrión comienza su existencia adherido al interior del arquegonio en un gametofito parental a partir del cual se generó el óvulo. [27] La pared interna del archegonium se encuentra en estrecho contacto con el "pie" del embrión en desarrollo; este "pie" consiste en una masa bulbosa de células en la base del embrión que puede recibir nutrición de su gametofito original. [28] La estructura y el desarrollo del resto del embrión varía según el grupo de plantas. [29]

Dado que todas las plantas terrestres crean embriones, se las conoce colectivamente como embriofitos (o por su nombre científico, Embryophyta). Esto, junto con otras características, distingue a las plantas terrestres de otros tipos de plantas, como las algas , que no producen embriones. [30]

Procesos biologicos

Los embriones de numerosas especies de plantas y animales se estudian en laboratorios de investigación biológica de todo el mundo para aprender sobre temas como las células madre , [31] evolución y desarrollo , [32] división celular , [33] y expresión génica . [34] Ejemplos de descubrimientos científicos realizados durante el estudio de embriones que recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina incluyen el organizador Spemann-Mangold , un grupo de células descubiertas originalmente en embriones de anfibios que dan lugar a tejidos neurales, [35] y genes que dan lugar a segmentos corporales descubiertos en embriones de mosca Drosophila por Christiane Nüsslein-Volhard y Eric Wieschaus . [36]

Tecnología de reproducción asistida

La creación y / o manipulación de embriones mediante tecnología de reproducción asistida (ART) se utiliza para abordar los problemas de fertilidad en humanos y otros animales, y para la cría selectiva en especies agrícolas. Entre los años 1987 y 2015, las técnicas de ART, incluida la fertilización in vitro (FIV), fueron responsables de aproximadamente 1 millón de nacimientos humanos solo en los Estados Unidos. [37] Otras tecnologías clínicas incluyen el diagnóstico genético preimplantacional (DGP), que puede identificar ciertas anomalías genéticas graves, como la aneuploidía , antes de seleccionar los embriones para su uso en la FIV. [38] Algunos han propuesto (o incluso han intentado - ver el asunto He Jiankui ) la edición genética de embriones humanos a través de CRISPR-Cas9 como una vía potencial para prevenir enfermedades; [39] sin embargo, esto ha sido recibido con una condena generalizada por parte de la comunidad científica. [40] [41]

Las técnicas de ART también se utilizan para mejorar la rentabilidad de las especies de animales agrícolas, como las vacas y los cerdos, al permitir la reproducción selectiva de los rasgos deseados y / o aumentar el número de crías. [42] Por ejemplo, cuando se les permite reproducirse de forma natural, las vacas suelen producir un ternero por año, mientras que la FIV aumenta el rendimiento de las crías a 9-12 terneros por año. [43] La FIV y otras técnicas de ART, incluida la clonación mediante transferencia nuclear de células somáticas entre especies (iSCNT), [44] también se utilizan en los intentos de aumentar el número de especies vulnerables o en peligro, como los rinocerontes blancos del norte , [45] guepardos , [46] y esturiones . [47]

Crioconservación de la biodiversidad vegetal y animal

La crioconservación de recursos genéticos implica recolectar y almacenar los materiales reproductivos, como embriones, semillas o gametos, de especies animales o vegetales a bajas temperaturas con el fin de preservarlos para uso futuro. [48] Algunos esfuerzos de crioconservación de especies animales a gran escala incluyen " zoológicos congelados " en varios lugares del mundo, incluido el Arca congelada del Reino Unido , [49] el Centro de cría de vida silvestre árabe en peligro de extinción (BCEAW) en los Emiratos Árabes Unidos, [ 50] y el Instituto para la Conservación del Zoológico de San Diego en los Estados Unidos. [51] [52] A partir de 2018, había aproximadamente 1,700 bancos de semillas utilizados para almacenar y proteger la biodiversidad vegetal, particularmente en caso de extinción masiva u otras emergencias globales. [53] La Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Noruega mantiene la colección más grande de tejido reproductivo de plantas, con más de un millón de muestras almacenadas a -18 ° C (0 ° F). [54]

Se conocen embriones de animales fosilizados del Precámbrico y se encuentran en gran número durante el período Cámbrico . Incluso se han descubierto embriones de dinosaurios fosilizados . [55]

  • Pérdida de embriones
  • Embriogénesis vegetal
  • El embarazo
  • Desarrollo prenatal
  • Fertilización en vitro
  • Proembrión
  • Aborto espontáneo
  • Aborto

  1. ^ ἔμβρυον Archivado el 31 de mayo de 2013 en la Wayback Machine , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , sobre Perseo
  2. ^ ἔμβρυος Archivado el 31 de mayo de 2013 en la Wayback Machine , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , sobre Perseo
  3. ^ ἐν Archivado el 31 de mayo de 2013 en la Wayback Machine , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , sobre Perseo
  4. βρύω Archivado el 31 de mayo de 2013 en la Wayback Machine , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , sobre Perseo
  5. ^ "24.6. Fertilización y desarrollo embrionario temprano - conceptos de biología - 1ª edición canadiense" . opentextbc.ca . Consultado el 30 de octubre de 2019 .
  6. ^ a b Gilbert, Scott F. (2000). "El círculo de la vida: las etapas del desarrollo animal" . Biología del desarrollo. 6ª Edición .
  7. ^ "DevBio 11e" . 11e.devbio.com . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
  8. ^ a b c d Balinsky, Boris Ivan (1975). Una introducción a la embriología (cuarta ed.). Compañía WB Saunders. ISBN 0-7216-1518-X.
  9. ^ Heasman, Janet (1 de abril de 2006). "Modelado del embrión temprano de Xenopus" . Desarrollo . 133 (7): 1205-1217. doi : 10.1242 / dev.02304 . ISSN  0950-1991 . PMID  16527985 .
  10. ^ Favarolo, María Belén; López, Silvia L. (1 de diciembre de 2018). "Señalización de notch en la división de capas germinales en embriones bilaterales" . Mecanismos de desarrollo . 154 : 122-144. doi : 10.1016 / j.mod.2018.06.005 . ISSN  0925-4773 . PMID  29940277 .
  11. ^ "Ectodermo | La enciclopedia del proyecto de embriones" . embryo.asu.edu . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
  12. ^ "Mesodermo | La enciclopedia del proyecto de embriones" . embryo.asu.edu . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
  13. ^ Zorn, Aaron M .; Wells, James M. (2009). "Desarrollo de endodermo de vertebrados y formación de órganos" . Revisión anual de biología celular y del desarrollo . 25 : 221-251. doi : 10.1146 / annurev.cellbio.042308.113344 . ISSN  1081-0706 . PMC  2861293 . PMID  19575677 .
  14. ^ Nowotschin, Sonja; Hadjantonakis, Anna-Katerina; Campbell, Kyra (1 de junio de 2019). "El endodermo: un linaje celular divergente con muchos puntos en común" . Desarrollo . 146 (11): dev150920. doi : 10.1242 / dev.150920 . ISSN  0950-1991 . PMC  6589075 . PMID  31160415 .
  15. ^ "Proceso de desarrollo embrionario eucariota | La enciclopedia del proyecto Embrión" . embryo.asu.edu . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
  16. ^ Hartenstein, Volker; Stollewerk, Angelika (23 de febrero de 2015). "La evolución de la neurogénesis temprana" . Célula de desarrollo . 32 (4): 390–407. doi : 10.1016 / j.devcel.2015.02.004 . ISSN  1534-5807 . PMC  5987553 . PMID  25710527 .
  17. ^ "Embrión vs feto: las primeras 27 semanas de embarazo" . MedicineNet . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
  18. ^ Kimmel, Charles B .; Ballard, William W .; Kimmel, Seth R .; Ullmann, Bonnie; Schilling, Thomas F. (1995). "Etapas del desarrollo embrionario del pez cebra" . Dinámica del desarrollo . 203 (3): 253–310. doi : 10.1002 / aja.1002030302 . ISSN  1097-0177 . PMID  8589427 . S2CID  19327966 .
  19. ^ "semilla | Forma, función, dispersión y germinación" . Enciclopedia Británica . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
  20. ^ a b c d "Capítulo 12A. Desarrollo de plantas" . biology.kenyon.edu . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
  21. ^ Hove, Colette A. diez; Lu, Kuan-Ju; Weijers, Dolf (1 de febrero de 2015). "Construcción de una planta: especificación del destino celular en el embrión temprano de Arabidopsis" . Desarrollo . 142 (3): 420–430. doi : 10.1242 / dev.111500 . ISSN  0950-1991 . PMID  25605778 .
  22. ^ "| Fundación CK-12" . www.ck12.org . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
  23. ^ "GLOSARIO G" . www2.estrellamountain.edu . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
  24. ^ "Tejido vascular" . Diccionario de biología . 2018-05-21 . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
  25. ^ Penfield, Steven (11 de septiembre de 2017). "Dormancia y germinación de semillas" . Biología actual . 27 (17): R874 – R878. doi : 10.1016 / j.cub.2017.05.050 . ISSN  0960-9822 . PMID  28898656 .
  26. ^ "Germinación y aparición de plántulas" . Sistema de información de forrajes . 2016-03-28 . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
  27. ^ "Ciclo de vida - en pocas palabras - briofita" . www.anbg.gov.au . Consultado el 14 de noviembre de 2019 .
  28. ^ "Desarrollo vegetal - Dependencia nutricional del embrión" . Enciclopedia Británica . Consultado el 14 de noviembre de 2019 .
  29. ^ "Briófitas - Biología 2e" . opentextbc.ca . Consultado el 14 de noviembre de 2019 .
  30. ^ "¿Qué son las algas?" . formosa.ntm.gov.tw . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
  31. ^ Mummery, Christine; van de Stolpe, Anja; Roelen, Bernard AJ; Inteligentes, Hans, eds. (2014-01-01), "Capítulo 4 - De ratones y hombres: La historia de las células madre embrionarias" , Células madre (segunda edición) , Academic Press, págs. 69–100, ISBN 9780124115514, consultado el 14 de noviembre de 2019
  32. ^ Martín-Durán, José M .; Monjo, Francisco; Romero, Rafael (2012). "Embriología planaria en la era de la biología del desarrollo comparada" . La Revista Internacional de Biología del Desarrollo . 56 (1-3): 39-48. doi : 10.1387 / ijdb.113442jm . ISSN  1696-3547 . PMID  22450993 .
  33. ^ Kumar, Megha; Pushpa, Kumari; Mylavarapu, Sivaram VS (julio de 2015). "Dividiendo la célula, construyendo el organismo: Mecanismos de división celular en embriones metazoarios" . IUBMB Life . 67 (7): 575–587. doi : 10.1002 / iub.1404 . ISSN  1521-6551 . PMC  5937677 . PMID  26173082 .
  34. ^ Jukam, David; Shariati, S. Ali M .; Skotheim, Jan M. (21 de agosto de 2017). "Activación del genoma cigótico en vertebrados" . Célula de desarrollo . 42 (4): 316–332. doi : 10.1016 / j.devcel.2017.07.026 . ISSN  1878-1551 . PMC  5714289 . PMID  28829942 .
  35. ^ "Organizador Spemann-Mangold | La enciclopedia del proyecto Embryo" . embryo.asu.edu . Consultado el 14 de noviembre de 2019 .
  36. ^ "El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1995" . NobelPrize.org . Consultado el 14 de noviembre de 2019 .
  37. ^ "FIV según los números - Penn Medicine" . www.pennmedicine.org . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  38. ^ Basille, Claire; Frydman, René; El Aly, Abdelwahab; Hesters, Laetitia; Fanchin, Renato; Tachdjian, Gérard; Steffann, Julie; LeLorc'h, Marc; Achour-Frydman, Nelly (julio de 2009). "Diagnóstico genético preimplantacional: estado del arte". Revista europea de obstetricia, ginecología y biología reproductiva . 145 (1): 9-13. doi : 10.1016 / j.ejogrb.2009.04.004 . ISSN  1872-7654 . PMID  19411132 .
  39. ^ "Nuevos experimentos estadounidenses tienen como objetivo crear embriones humanos editados genéticamente" . NPR.org . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  40. ^ Cyranoski, David; Ledford, Heidi (26 de noviembre de 2018). "La afirmación del bebé editada por el genoma provoca indignación internacional" . Naturaleza . 563 (7733): 607–608. Código Bibliográfico : 2018Natur.563..607C . doi : 10.1038 / d41586-018-07545-0 . PMID  30482929 . S2CID  53768039 .
  41. ^ "Los expertos están pidiendo una prohibición de la edición genética de embriones humanos. He aquí por qué están preocupados" . Tiempo . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  42. ^ Blondin, P. (enero de 2016). "Logística de producción de embriones de FIV comercial a gran escala". Reproducción, fertilidad y desarrollo . 29 (1): 32–36. doi : 10.1071 / RD16317 . ISSN  1031-3613 . PMID  28278791 .
  43. ^ "Agricultura para la transferencia de embriones de impacto" . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  44. ^ Fletcher, Amy Lynn (2014). "Biointervenciones: clonación de especies en peligro de extinción como conservación de la vida silvestre". En Fletcher, Amy Lynn (ed.). Arca de Mendel . Arca de Mendel: biotecnología y el futuro de la extinción . Springer Holanda. págs. 49–66. doi : 10.1007 / 978-94-017-9121-2_4 . ISBN 978-94-017-9121-2.
  45. ^ Muestra, Ian (11 de septiembre de 2019). "Los científicos utilizan procedimientos de FIV para ayudar a salvar a los rinocerontes casi extintos" . The Guardian . ISSN  0261-3077 . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  46. ^ Lee, Alicia. "Dos cachorros de guepardo nacieron por primera vez por FIV. El avance ofrece esperanza para las especies amenazadas" . CNN . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  47. ^ Fatira, Effrosyni; Havelka, Miloš; Labbé, Catherine; Depincé, Alexandra; Iegorova, Viktoriia; Pšenička, Martin; Saito, Taiju (16 de abril de 2018). "Aplicación de transferencia nuclear de células somáticas interespecíficas (iSCNT) en esturiones y un esterlet ginogenético producido inesperadamente con haploide cuádruple homocigótico" . Informes científicos . 8 (1): 5997. Bibcode : 2018NatSR ... 8.5997F . doi : 10.1038 / s41598-018-24376-1 . ISSN  2045-2322 . PMC  5902484 . PMID  29662093 .
  48. ^ "El papel de la biotecnología en la exploración y protección de los recursos genéticos agrícolas" . www.fao.org . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  49. ^ "Arca congelada" .
  50. ^ "Centro de cría de fauna árabe en peligro de extinción" . www.bceaw.ae . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  51. ^ "Frozen Zoo®" . Instituto para la Investigación de la Conservación del Zoológico de San Diego . 2016-01-26 . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  52. ^ "El zoológico congelado de San Diego ofrece esperanza para las especies en peligro de extinción en todo el mundo" . Revista Smithsonian . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  53. ^ "Se construyó una gran cripta para proteger a los humanos del apocalipsis. Pero el fin del mundo ya podría estar aquí" . The Independent . 2018-03-04 . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  54. ^ "Bóveda global de semillas de Svalbard" . Crop Trust . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  55. ^ Morelle, Rebecca. "Los fósiles de embriones de dinosaurios revelan la vida dentro del huevo" . BBC News . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 8 de agosto de 2015 .

  • Embriología UNSW - Sitio web educativo
  • Una galería de embriología comparada
  • Embriología 4-H, Extensión de la Universidad de Nebraska-Lincoln en el condado de Lancaster
  • Video con embrión de un tiburón gato con manchas pequeñas dentro del huevo en YouTube