EMBRIOLOGÍA: SISTEMA MUSCULAR

Dr. Cristopher Fuentes
30 Jan 202112:01

Summary

TLDREste video explica en detalle el desarrollo de la musculatura esquelética estriada, enfocándose en las células musculares dorsomediales y ventrolaterales, así como en los dominios primaxiales y abaxiales. Se describen las diferencias en la formación muscular y la inervación de las regiones del cuerpo, incluyendo la cabeza, extremidades y músculos cardíacos. También se abordan aspectos moleculares del desarrollo muscular y varios síndromes clínicos como la distrofia muscular de Duchenne. El video sirve como introducción a temas más profundos que se tratarán en capítulos posteriores, como el sistema cardíaco y las extremidades.

Takeaways

  • 💪 La musculatura esquelética estriada deriva del mesodermo y está relacionada con el desarrollo de músculos esqueléticos.
  • 🧬 Las células musculares se dividen en dos grupos: dorsomediales y ventrolaterales, que generan diferentes dominios musculares.
  • 📏 Las fronteras somíticas laterales determinan qué células musculares se dirigen al dominio primaxial o abaxial.
  • 🏋️‍♂️ Los músculos primaxiales, que no cruzan las fronteras somíticas, incluyen el dorsal ancho, romboides y músculos intercostales.
  • 🏃‍♀️ Los músculos abaxiales, que cruzan las fronteras somíticas, incluyen los músculos de las extremidades y la pared corporal.
  • 🧠 La inervación de los músculos se diferencia en ramas dorsales y ventrales, dependiendo de su ubicación y función.
  • 🧩 Los tendones musculares derivan del esclerotoma y están relacionados con factores de transcripción específicos.
  • ❤️ El músculo cardíaco se desarrolla a partir del mesodermo, formando discos intercalares y fibras musculares especializadas.
  • 🦶 La musculatura de las extremidades comienza a desarrollarse en la séptima semana de gestación.
  • 🧬 La distrofia muscular de Duchenne y Becker son ejemplos de trastornos hereditarios que afectan los músculos, ligados al cromosoma X.

Q & A

  • ¿Qué es la musculatura esquelética estriada?

    -La musculatura esquelética estriada es un tipo de músculo que deriva de somitos y está compuesto por fibras musculares multinucleadas que presentan miofibrillas, responsables de las estriaciones características de este tipo de músculo.

  • ¿Qué son los miotomos y cómo se desarrollan?

    -Los miotomos son segmentos de células musculares derivadas de los somitos. Se desarrollan a partir de las células musculares dorsomediales y ventrolaterales, y son inervados por nervios derivados del segmento correspondiente.

  • ¿Cuál es la diferencia entre los dominios primaxial y abaxial?

    -El dominio primaxial está formado por células musculares dorsomediales que no cruzan la frontera somítica lateral, mientras que el dominio abaxial se forma por células ventrolaterales que sí cruzan esta frontera para dirigirse a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral.

  • ¿Cuál es el papel de las células musculares ventrolaterales en la formación del dominio abaxial?

    -Las células musculares ventrolaterales se desprenden y cruzan la frontera somítica lateral para dirigirse a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, formando el dominio abaxial, que genera músculos de la pared corporal y las extremidades.

  • ¿Cómo se regulan molecularmente el desarrollo muscular y la expresión de genes?

    -El desarrollo muscular se regula mediante proteínas morfogenéticas como BMP-4 y FGF-8, que inducen la expresión de genes como MyoD y Myf5, que son factores reguladores miogénicos esenciales para la formación de músculos.

  • ¿Qué músculos forman parte del dominio primaxial?

    -Los músculos del dominio primaxial incluyen los escalenos, intercostales, romboides, elevador de la escápula, y dorsal ancho, entre otros, que no cruzan la frontera somítica lateral.

  • ¿Qué estructuras derivan del mesodermo de la placa lateral?

    -Del mesodermo de la placa lateral derivan estructuras como los músculos faciales, el recto del abdomen, músculos del diafragma pélvico y todos los músculos de las extremidades inferiores.

  • ¿Cómo se desarrolla el músculo cardíaco?

    -El músculo cardíaco deriva del mesodermo y se forma mediante la fusión de mioblastos para crear discos intercalados. Las fibras desarrollan miofibrillas y las células de Purkinje, esenciales para el sistema de conducción cardíaca.

  • ¿Qué son las distrofias musculares y qué tipos existen?

    -Las distrofias musculares son trastornos hereditarios caracterizados por la degeneración progresiva de los músculos. Existen varios tipos, incluyendo la distrofia muscular de Duchenne y la de Becker, ambas vinculadas al cromosoma X.

  • ¿Qué diferencia hay entre los músculos de las extremidades superiores e inferiores en cuanto a su formación?

    -Los músculos de las extremidades superiores e inferiores se desarrollan a partir de la condensación del mesénquima cerca de la base de las yemas de las extremidades durante la séptima semana de desarrollo embrionario, controlados por el tejido conectivo derivado de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral.

Outlines

00:00

🦴 Anatomía de la musculatura esquelética

Este párrafo introduce el capítulo sobre la musculatura esquelética, describiendo cómo esta deriva de varios somitos que forman diferentes partes del cuerpo, incluidas la cabeza, extremidades y esqueleto axial. Se explican las dos principales regiones de las células musculares: los centros laterales dorsomediales y las células dorsomediales que forman los miotomos. Además, se hace una distinción entre los dominios primaxial y abaxial, que generan diferentes tipos de músculos. Los músculos primaxiales se desarrollan sin cruzar la frontera somítica lateral, mientras que los abaxiales cruzan esta frontera para formar músculos en áreas más periféricas como las extremidades y el abdomen. Finalmente, se describen los nervios que inervan los diferentes músculos esqueléticos según su ubicación en el cuerpo.

05:02

🧬 Formación y regulación molecular de los músculos

Este párrafo se centra en la regulación molecular que controla el desarrollo muscular, describiendo cómo los tendones derivan del esclerotomo y la importancia de ciertos genes (como los genes Miogenéticos y la proteína morfogenética ósea BMP4). Explica cómo estos factores ayudan en la activación de los genes que regulan la formación de músculos, permitiendo que las células se diferencien en células musculares específicas. También menciona la importancia de la capa parietal del mesodermo y cómo interviene en la formación muscular, destacando las diferencias en el desarrollo entre la cabeza y las extremidades.

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🧠 Músculos de la cabeza y extremidades

Este párrafo detalla la formación de la musculatura en la cabeza y las extremidades, explicando que los patrones musculares en la cabeza están controlados por el tejido conectivo derivado de la cresta neural. Por otro lado, la musculatura de las extremidades es regulada por el mesodermo parietal. También se describe la aparición temprana de los músculos en las extremidades a partir de la séptima semana de gestación, enfatizando la importancia del mesénquima en su formación. Se destacan las diferencias en la formación muscular entre la cabeza, extremidades y otras partes del cuerpo.

❤️ Músculo cardíaco y diferencias con el esquelético

Este párrafo aborda la formación del músculo cardíaco, que deriva del mesodermo y tiene características distintas, como la formación de discos intercalados entre las células. Se explica que las células del músculo cardíaco no se fusionan completamente, lo que contrasta con el músculo esquelético. Además, se describen los haces de Purkinje, que son cruciales para la conducción eléctrica del corazón. También se mencionan brevemente los músculos lisos, que derivan del mesodermo de la placa lateral, y su relevancia en estructuras como arterias y el intestino.

💪 Anomalías y trastornos musculares

Este párrafo describe varias anormalidades musculares, incluyendo la secuencia de Poland, que implica la ausencia total o parcial de los músculos pectorales. También se mencionan otras malformaciones, como la sindactilia (fusión de los dedos) y el síndrome de abdomen en ciruela pasa, que se caracteriza por la atrofia muscular abdominal y puede ir acompañado de malformaciones urinarias. Además, se describen trastornos hereditarios como la distrofia muscular de Duchenne y Becker, ambos ligados al cromosoma X, que causan una degeneración progresiva del tejido muscular.

📚 Conclusión y bibliografía

Este párrafo finaliza el video, mencionando que el tema tratado es una introducción general a los músculos y sus patologías. Se hace referencia a los próximos capítulos que cubrirán el sistema cardíaco, las extremidades y otros aspectos específicos. También se proporciona una breve mención a la bibliografía utilizada, destacando la importancia de seguir explorando estos temas en futuros capítulos del video.

Mindmap

Keywords

💡Musculares esqueléticos

Los músculos esqueléticos son aquellos que están conectados a los huesos y son responsables de los movimientos del cuerpo. En el guion, se menciona que la musculatura esquelética estríada deriva del mesodermo y está involucrada en el proceso de segmentación, generando músculos para la cabeza, el esqueleto axial y las extremidades. Estos músculos son esenciales para el movimiento y la postura humana.

💡Segmentación

La segmentación es el proceso por el cual se forman segmentos a lo largo del eje longitudinal del cuerpo, dando lugar a la formación de la musculatura esquelética estríada. En el video, se destaca que este proceso es crucial para el desarrollo de los músculos en la musculatura de la cabeza y el esqueleto axial.

💡Mesodermo

El mesodermo es una de las tres capas germinales del cuerpo durante el desarrollo embrionario, responsable de dar origen a tejidos como el esqueleto, la musculatura y la sangre. En el guion, se menciona que las células musculares y los tendones derivan del mesodermo, lo que es fundamental para la formación de la musculatura esquelética.

💡Miotomos

Los miotomos son las unidades básicas de contracción en los músculos esqueléticos, formadas por miofibrillas. En el video, se habla de cómo las células musculares generan miotomos, que están intercalados por nervios y vasos sanguíneos, y son esenciales para la función muscular.

💡Dominios avanzados

El dominio avanzado se refiere a la región de los músculos faciales que se desarrolla a partir de las células musculares que cruzan la frontera somática lateral. En el guion, se explica que estas células son importantes para la formación de los músculos faciales y su función en la expresión facial.

💡Músculos primax

Los músculos primax son aquellos que no cruzan la frontera somática lateral y se asocian con la musculatura de la región dorsal. En el video, se menciona que incluyen músculos como los escalenos, los prevertebrales y los intercostales, que son fundamentales para la estabilidad y el movimiento de la columna vertebral.

💡Rama primaria dorsal y ventral

Las ramas primarias dorsal y ventral son divisiones de los nervios espinales que inervan a los músculos esqueléticos. En el guion, se describe cómo la rama dorsal inerva a los músculos de la espalda y la rama ventral a los músculos de la pared corporal y las extremidades, lo que es crucial para la movilidad y la función muscular.

💡Tendones

Los tendones son tejidos fibrosos que conectan los músculos a los huesos, permitiendo la transferencia de la fuerza generada por los músculos a los huesos para el movimiento. En el video, se menciona que los tendones derivan de las células del mesodermo y son esenciales para la función muscular.

💡Músculo cardíaco

El músculo cardíaco es un tipo especializado de músculo que forma el tejido principal del corazón y es responsable de su contracción para bombear sangre. En el guion, se menciona que el músculo cardíaco deriva del mesodermo y es distinto de la musculatura esquelética en su morfología y función.

💡Músculos liso

Los músculos liso son un tipo de músculo no estriado que se encuentra en órganos como los ojos, el estómago y las arterias. En el video, se habla de cómo los músculos liso, como los del esfínter dilatador de la pupila, derivan de diferentes capas del mesodermo y tienen funciones específicas en la regulación de la contracción no voluntaria.

Highlights

En el capítulo 11, se aborda la musculatura esquelética estriada y su desarrollo.

La musculatura esquelética estriada deriva del mesodermo somítico y se forma a partir de los miotomos.

Se generan tres regiones: dermátoma, que forma la dermis, y dos regiones de células musculares dorsomediales y ventrolaterales.

Las células musculares ventrolaterales pueden cruzar la frontera somítica lateral para formar el dominio abaxial, que genera músculos de las extremidades.

Los músculos que no cruzan la frontera somítica forman el dominio primaxial, responsable de los músculos de la espalda y la pared corporal.

La inervación de los músculos se realiza según la rama primaria dorsal o ventral de los nervios espinales.

El músculo esquelético estriado se caracteriza por la fusión de mioblastos que forman fibras multinucleadas y miofibrillas.

Los tendones derivan del esclerótomo y son regulados por factores de transcripción específicos.

La musculatura de las extremidades se forma en la séptima semana a partir de la condensación del mesénquima cerca de la base de las yemas.

El músculo cardíaco deriva del mesodermo y forma discos intercalados, con características estriadas y células especializadas como las fibras de Purkinje.

La regulación molecular del desarrollo muscular involucra proteínas morfogenéticas y factores reguladores miogénicos como MyoD y Myf5.

Los patrones de musculatura de la cabeza son controlados por el tejido conectivo derivado de la cresta neural.

En el músculo liso, las arterias derivan de diferentes fuentes embrionarias, como el mesodermo de la placa lateral y la cresta neural.

Enfermedades clínicas mencionadas incluyen la secuencia de Poland, síndrome de abdomen en ciruela pasa y distrofias musculares como Duchenne y Becker.

Los capítulos siguientes tratarán sobre musculatura de extremidades, sistema cardíaco y cabeza, ofreciendo una mayor profundidad en estos temas.

Transcripts

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buen día a todas aquellas personas que

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se encuentren viendo este vídeo el día

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de hoy vamos a proseguir con el capítulo

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número 11 donde vamos a hablar sobre

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existe una estudiante

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como primer punto vamos a hablar sobre

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la musculatura esquelética ex tríada hay

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que tener en cuenta que esta musculatura

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esquelética estría va a derivar del peso

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de un parcial que ya sabemos todos que

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es

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es lo que sucede recordando y volviendo

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decir el mejor no para no sufrir un

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proceso que se llama segmentación así

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van a generarse siete solito menos en

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claro está van a ser para la musculatura

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de la cabeza y diversos son vistas que

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van desde la reforma occipital hasta

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hasta caudal para la musculatura del

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esqueleto axial pared corporal

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extremidades el anterior capítulo

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también explicamos esta parte pero nos

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enfocamos en la pared central para el

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esclerótico sin embargo para hablar del

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sistema muscular demostrarán sobre la

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presión superior que no pasa en la

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región superior y van a generarse tres

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regiones una región se llama derma toma

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que va a ser muy importante para la

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formación de la dermis pero las otras

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dos regiones que son lo que

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específicamente nos interesa para este

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capítulo son las células musculares dos

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regiones laterales las centros laterales

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lvl que los vemos acá y las dos o media

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les es r

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en conjunto dando las células musculares

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centros laterales dorso mundiales y el

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terma toma iban a constituir lo que

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conocemos como moderno

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estas células musculares van a generar

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miotto hnos y esto es mío tomas estos

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miedos no más van a estar intervalos por

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nervios y rápidos derivado del segmento

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de células musculares que ya lo

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hablaremos en profundidad algunos otros

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qué es lo que sí tenemos que tener en

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cuenta que las células musculares dentro

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laterales decirle acá van a desprenderse

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algunas células van a desprenderse para

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dirigirse a la cama parietal del

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mesodermo de la placa lateral para así

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formar un dominio que es el dominio

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avance al cual es el dominio social lo

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que esperarán los músculos faciales para

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esto para dirigirse a la capa parietal

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tienen que cruzar lo que conocemos con

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nuestra línea verde que está acá en esta

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línea verde que se le conoce como

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fronteras o mítica lateral aquellas

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células del músculo de las células

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musculares dentro laterales que crucen

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este en esta frontera sónica lateral

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para dirigirse a la capa parental del

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mesón o en la placa lateral va a ser el

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dominio avance al

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otro lado aquellos que permanecen sin

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cruzar esta frontera punto con las

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células solares dorsomedial es van a

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generar el dominio primax ya en y aquí

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es donde vemos un cuadro donde nos

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señalan los músculos primax ya les o

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avales recuerden primeras ya les que

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quiere decir aquellos que no usaron las

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fronteras amigas

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aquellos que no cruzan la frontera sol y

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tica van a generar por ejemplo los

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escaleno el ingenio vídeo los pre

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vertebrales los músculos intercostales

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romboides elevador de la escápula y

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dorsal ancho

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wenger más que todo con la espalda

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cierto mientras que los axiales se van a

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generar los imperios recuerden avance

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alex son los que cruzan la frontera son

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y tica lateral para dirigirse a la capa

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parietal del mesodermo de la placa

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lateral y eso lo genera por ejemplo los

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radio vídeos electorales mayor y menor

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oblicuo externo oblicuo interno

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transverso del abdomen externa les recto

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del abdomen diafragma pélvico músculos

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dispares de las extremidades y todos los

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músculos de la extremidad inferior

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recuerden la diferencia entre primaria

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les y avanzados

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ahora su inervación de esos músculos del

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es cliente oficial van a ser dependiendo

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de la rama primaria dorsal o la rama

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primaria neutral y entre esa es la rama

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la rama primera en dorsal es la rama

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primaria dorsal van a derivar a los

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músculos de la espalda que se les conoce

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como parciales mientras que la rama

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primaria ventral está acá va a minerva a

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los músculos y parciales desde la pared

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corporal y las extremidades de rama

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primaria dorsal rama primaria central

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por otro lado para hablar sobre el

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músculo esquelético y tendones los

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nieblas que se fusionan para formar

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largas fibras solares multi nucleadas

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pronto aparecen miofibrillas familias en

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su sitio claro a estos me abrazas de

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modo que al final del tercer veces tiene

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como aspiración miofibrillas

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explicaciones es por esto que se le

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conoce como músculo esquelético estriado

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con estas explicaciones y por otro lado

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los tendones van a derivar del escrito

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de los monos

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en ella células que del clero toman que

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se encuentran al anbar de las células

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musculares ya sea dentro laterales o

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dorso medianos

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además la formación de esos dedos es más

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tardado por el factor de transcripción

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es gratis

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pero no es gratis

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regulación molecular del desarrollo de

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esta imagen ya la hemos comentado donde

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algún otro vídeo pero sólo para recordar

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hay que tener en cuenta que la capa

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parietal

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el mes horno de la planta lateral y no

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sintetizar nos den amor o genética o sea

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cuatro y electorero y vas a crear

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proteínas ve doblemente para que así las

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células musculares centros laterales

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expresa en el gen mío

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por otro lado electo de lo mismo

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sintetiza proteína en morfogenética o

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sea cuatro podemos ver para inducir

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síntesis de proteínas de doblemente por

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parte de la región dorsal de cultural o

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el volver y también son ingestión pero

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por parte de la planta baja del tubo

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neural y la nota forma dando la

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oportunidad de doble de tecos oettinger

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op y de la funeraria expresión de genes

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mil cinco y también mío y esa expresión

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de estos dos genes y cinco niños iban a

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ser factores reguladores biogénicos para

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la activación de vías del desarrollo

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muscular o formación prácticamente de

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los mismos

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por estos dos genes que son muy

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importantes tenerlos en cuenta

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para hablar sobre la rotura de la cabeza

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obviamente tengo que volver a mencionar

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que derivan del me salvo para ancianos

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de todos los ámbitos meros y de los

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primeros sofistas obviamente si sólo nos

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referimos a la cabeza y sus patrones van

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a ser controlados por tejido conectivo

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derivados de la crisis externa rural en

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sus patrones también no la musculatura

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sino sus patrones lo más perfecto y aquí

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también tenemos otro cuadro donde el

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mencionado se menciona que músculos son

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generados por diversos son y números y

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también por diversos ámbitos el elector

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para la ley

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[Música]

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musculatura de las extremidades los

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primeros indicios para la musculatura de

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extremidades superiores o inferiores

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sean en la séptima semana donde hay

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condensación del mesénquima cerca de la

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base de las yemas de las extremidades

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como podemos ver vamos

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y sus patrones de las extremidades van a

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ser controladas

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igualmente protegido conecto creo que

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son derivados de la tapa parietal del

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peso de la placa mistral entonces o

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patrones de la cabeza por la cresta

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natural de las extremidades por cappa

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parietal del mes torno de la placa tener

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muy en cuenta las diferencias

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por otro lado el músculo cardíaco va a

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derivar del mesodermo serán dos

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variedades no serán en los míos las dos

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salieron entre sí para formar los discos

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intercalar es las mías híbridas se

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desarrollan pero no se funcionan esa

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espera tiene característica es triada y

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posteriormente unas filas haces que son

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irregulares con mucha fibra y van a

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formar lo que son los vídeos de purkinje

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que es muy importante para el sistema

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conductor obviamente estamos hablando

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sobre las extremidades en la cabeza y

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sobre el músculo cardiaco todos sobre

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los músculos de manera general una una

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introducción porque vamos a hablar de

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profundidad acerca de la cabeza de las

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extremidades o del músculo cardíaco en

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sus respectivos papeles por ejemplo el

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siguiente capítulo trata sobre

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extremidades dónde

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también tenemos claros del músculo liso

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que tienen más que todo que ver unas

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arterias por ejemplo el aborto de los

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talibanes arterial derivan del mejor no

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a la placa lateral y crispar arterias

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coronarias deriva de la cresta neural la

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pared intestinal y derivados de iván de

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la capa adicional del mes cuarto de la

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placa lateral a excepción de músculos

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del esfínter dilatadores de la pupila y

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músculos relacionados a las grandes no

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bares y suburbanas derivan del efecto

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del

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lamy o tardía de factores de

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transcripción en acción a la

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ordina para generar una traficada

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genética para el factor de respuesta

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escénico y este factor de respuesta a

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ese ritmo va a diferenciar a las células

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musculares 20 bilaterales dorso medial

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es como un músculo liso en tener en

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cuenta este factor de respuesta serie

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porque ese es el factor de respuesta se

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dijo por un hijo cardinal y factores de

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transcripción relacionados para

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miocardio

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con respecto a por las sedes clínicas

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tenemos la secuencia de polar por

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ejemplo donde hay ausencia total del

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pectoral menor y parcial del pectoral

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mayor fíjense la diferencia entre los

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dos pectorales

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además el pezón hillary ahora no se

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forman no están desplazados en este caso

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se están desplazando por a menudo

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existen anormalidades digitales como

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sindactilia que la acción de los dedos y

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brandi la actividad que son dedos

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básicamente o no

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y también tenemos lo que es el síndrome

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de abdomen sirve la pasta

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que ese síndrome de célula pasa en la

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ausencia parcial o total del motor auto

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final voy a remover la fractura

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abdominal volver sólo una parte los

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órganos nominales se observan a simple

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vista y se calman claramente con

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facilidad en ocasiones acompañado de

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malformaciones de las vías urinarias y

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por lo que genera congelación de líquido

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una distensión abdominal secundaria y

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finalmente una atrofia de músculos

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abdominales en caso de ausencia parcial

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y por último también tenemos la

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distrofia muscular que son trastornos

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hereditarios que desplegásemos

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progresivo y de vida por ejemplo tenemos

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la distracción muscular de duchenne está

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más relacionado con el cromosoma x y la

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distrofia muscular de bécquer que de

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igual forma estarles uac con el

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cromosoma x

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y bueno si es la referencia

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bibliográfica donde obviamente de igual

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manera audiencia geología médica de la

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magna décimo cuarta edición y volver a

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recalcar porque este es un tema corto

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por el hecho de que sus respectivos

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caminos deportes por ejemplo el 7

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capítulo que vamos a ver necesidades

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luego que sigue este vídeo es también te

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vamos a hablar de sistema cardíaco luego

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de otro capítulo sobre la cabeza

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y también de otras características

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bueno eso fue todo

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espero que les haya gustado el vídeo

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donde vamos en el siguiente

play12:00

muchas gracias

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