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<title>Embryogenese (Mensch)</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Embryogenese (Mensch)</span></h1>
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<table>
<tbody><tr>
<td class="noresize">
</td>
<td>Dieser Artikel wurde aufgrund formaler oder inhaltlicher Mängel in der Qualitätssicherung Biologie zur Verbesserung eingetragen. Dies geschieht, um die Qualität der Biologie-Artikel auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Bitte hilf mit, diesen Artikel zu verbessern! Artikel, die nicht signifikant verbessert werden, können gegebenenfalls gelöscht werden.
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</p>
</td></tr></tbody></table>
</div>

<table class="infobox hintergrundfarbe-basis float-right" style="margin:0 0 1em 1.5em; border: 1px solid #CCD2D9; width: 200px; text-align: center; border-collapse: collapse; font-size: 90%;">

<tbody><tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:#202122; border: 1px solid #ABCDEF;">Übergeordnet
</th></tr>
<tr>
<td style="padding: 0 .5em;">Biologischer Entwicklungsprozess
</td></tr>
<tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:#202122; border: 1px solid #ABCDEF;">Untergeordnet
</th></tr>
<tr>
<td style="padding: 0 .5em;">Embryonalentwicklung bis Samendormanz<br>Embryonalentwicklung bis Geburt/Schlüpfen
</td></tr>
<tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:ä202122; border: 1px solid #ABCDEF;"><a href="Gene_Ontology" title="Gene Ontology">Gene Ontology</a>
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left; padding: 0 .5em;"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009790">QuickGO</a>
</td></tr></tbody></table>
<p>Unter <b>Embryogenese</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">ἔμβρυον</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">émbryon</span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚ungeborene <a href="Nasciturus" class="mw-disambig" title="Nasciturus">Leibesfrucht</a>‘</span> und <span lang="grc-Grek" class="Grek">γένεσις</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">genesis</span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Entwicklung‘</span>, ‚Entstehung‘) oder <b>Embryonalentwicklung</b> wird jene Phase der Keimesentwicklung verstanden, die von der befruchteten <a href="Eizelle" title="Eizelle">Eizelle</a> (<a href="Zygote" title="Zygote">Zygote</a>) über <a href="Furchung" title="Furchung">Furchung</a>, <a href="Blastulation" class="mw-redirect" title="Blastulation">Blastulation</a>, <a href="Gastrulation" title="Gastrulation">Gastrulation</a> und <a href="Neurulation" title="Neurulation">Neurulation</a> zur Bildung der Organanlagen (der <a href="Organogenese" title="Organogenese">Organogenese</a>) führt. Hierbei kommt es zu einem wesentlichen Wandel in der äußeren Gestalt des <a href="Embryoblast" title="Embryoblast">Embryoblasten</a> und <a href="Embryo" title="Embryo">Embryos</a>. Dieser Zeitraum heißt auch <b>Embryonalperiode</b>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Unterteilung_in_drei_Phasen">Unterteilung in drei Phasen</h2></div>



<p>1. Keimstadium:<br>
Bei den höheren Säugetieren (<a href="H%C3%B6here_S%C3%A4ugetiere" title="Höhere Säugetiere">Plazentalia</a>), zu denen auch der Mensch gehört, bezeichnet man die allererste embryonale Entwicklungsphase beginnend mit der befruchteten Eizelle (<a href="Zygote" title="Zygote">Zygote</a>) bis zur Ausbildung der Keimblase (<a href="Blastozyste" class="mw-redirect" title="Blastozyste">Blastozyste</a>) als <i>Keimstadium</i>. Während des <i>Keimstadiums</i> wandert die Zygote durch den <a href="Eileiter" title="Eileiter">Eileiter</a> in den <a href="Uterus" class="mw-redirect" title="Uterus">Uterus</a>. Im Entwicklungsstadium der Blastozyste nistet sie sich sodann am 5. bis 6. Entwicklungstag in die <a href="Endometrium" title="Endometrium">Gebärmutterschleimhaut</a> ein.
</p><p>2. Embryogenese:<br>
Mit der <a href="Nidation" title="Nidation">Einnistung</a> beginnt die <a href="Schwangerschaft" title="Schwangerschaft">Schwangerschaft</a>. Der Embryo bildet <a href="Chorion" title="Chorion">Chorionzotten</a> aus und nimmt durch die <a href="Plazenta" title="Plazenta">Plazenta</a> Verbindung zum mütterlichen <a href="Kardiovaskul%C3%A4res_System" class="mw-redirect" title="Kardiovaskuläres System">Blutkreislauf</a> auf. Von nun an bezieht der Embryo durch die Plazenta Sauerstoff und Nährstoffe aus dem mütterlichen Blut, scheidet Kohlendioxid und andere auszuscheidende Stoffwechselprodukte über die Plazenta ins mütterliche Blut aus und gibt außerdem ab der Einnistung ein von ihm selbst gebildetes <a href="Hormon" title="Hormon">Hormon</a> ins mütterliche Blut ab, das <a href="Humanes_Choriongonadotropin" title="Humanes Choriongonadotropin">Human Chorion Gonadotropin</a> (HCG). Beim Menschen ist die Phase der Embryogenese nach 8 Entwicklungswochen nach der <a href="Empf%C3%A4ngnis" title="Empfängnis">Empfängnis</a> <a href="Medizinische_Abk%C3%BCrzungen#P" class="mw-redirect" title="Medizinische Abkürzungen">(post conceptionem)</a> abgeschlossen. Das Köpfchen nimmt die Hälfte der nun erreichten <a href="Scheitel-Stei%C3%9F-L%C3%A4nge" title="Scheitel-Steiß-Länge">Körperlänge</a> (SSL) von durchschnittlich 28–30&nbsp;mm ein.
</p><p>3. Fetalperiode:<br>
Die Zeit ab dem Beginn des dritten Monats <a href="Medizinische_Abk%C3%BCrzungen#P" class="mw-redirect" title="Medizinische Abkürzungen">p.c.</a> wird in der Medizin als Fetalperiode bezeichnet. Die weitere Entwicklung (<a href="Fetogenese" title="Fetogenese">Fetogenese</a>) zeichnet sich durch schnelles Wachstum und zunehmende <a href="Differenzierung_(Biologie)" title="Differenzierung (Biologie)">Differenzierung</a> der <a href="Gewebe_(Biologie)" title="Gewebe (Biologie)">Gewebe</a> und <a href="Organ_(Biologie)" title="Organ (Biologie)">Organe</a> aus.
</p><p>Die menschliche <a href="Intrauterin" class="mw-redirect" title="Intrauterin">intrauterine</a> Entwicklung lässt sich also in drei Hauptabschnitte untergliedern:
</p>
<ol><li>Die <i>zelluläre Phase</i> (<a href="Blastogenese" title="Blastogenese">Blastogenese</a>) dauert bis zum 16. <a href="Schwangerschaftsdauer" title="Schwangerschaftsdauer">Gestationstag</a>.</li>
<li>Die <i>embryonale Phase</i>, die <b>Embryogenese</b> im engeren Sinne, dauert vom 16. bis zum 60. Gestationstag.</li>
<li>Die <i>fetale Phase</i> (<a href="Fetogenese" title="Fetogenese">Fetogenese</a>) dauert vom 61. Gestationstag bis zur <a href="Geburt" title="Geburt">Geburt</a>.</li></ol>
<p>Die Erforschung der Embryogenese ist Aufgabe der <a href="Embryologie" title="Embryologie">Embryologie</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Blastogenese">Blastogenese</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zellentwicklung">Zellentwicklung</h3></div>
<p>Nach der <a href="Befruchtung" title="Befruchtung">Befruchtung</a> verschmelzen die <a href="Zellkern" title="Zellkern">Kerne</a> beider <a href="Gamet" title="Gamet">Keimzellen</a> zu einem (<a href="Karyogamie" title="Karyogamie">Karyogamie</a>), der sich <a href="Mitose" title="Mitose">mitotisch</a> teilt, bevor sich dann die <a href="Zygote" title="Zygote">Zygote</a> teilt. Die aus der Teilung hervorgehenden Tochterzellen bleiben in engem Kontakt miteinander und teilen sich wieder. Auf das 2-Zell-Stadium nach der ersten Teilung folgt so das 4-Zell-Stadium nach dem zweiten Teilungsschritt, und nach einem weiteren das 8-Zell-Stadium. Diese ersten Teilungsschritte folgen rasch aufeinander und verlaufen synchron; sie werden als <a href="Furchung" title="Furchung">Furchungen</a> bezeichnet und führen zu einer Zellvermehrung ohne Zunahme des Gesamtvolumens. Mit wachsender Anzahl nimmt folglich die Größe der Zellen ab; damit entsteht ein kompaktes kugeliges Gebilde von ähnlicher Größe wie die Zygote, das jedoch aus vielen Zellen, den Keimteilen oder <a href="Blastomer" title="Blastomer">Blastomeren</a>, besteht. Es wird als <i>Maulbeerkeim</i> oder <a href="Morula" title="Morula">Morula</a> bezeichnet und hat am 4. Tag bis 32 Blastomeren.
</p>

<p>Innerhalb der Morula finden sich bald Zellen ohne Kontakt zur Oberfläche, die also von einer äußeren Zelllage umgeben werden. In der folgenden Entwicklung kommt es zu einer Differenzierung nach der Lage: die innere Zelllage wird zum <a href="Embryoblast" title="Embryoblast">Embryoblast</a>, aus dem auch der eigentliche Embryo hervorgeht, die äußere wird zum <a href="Trophoblast" title="Trophoblast">Trophoblast</a>, der den Keim in der Schleimhaut der Gebärmutter verankert und versorgt, durch Anlage der späteren <a href="Plazenta" title="Plazenta">Plazenta</a>. Deutlich wird diese Unterscheidung mit Aufnahme von Flüssigkeit, die sich sammelt und so eine Höhle bildet im Keim, der nun als <i>Blasenkeim</i> oder <a href="Blastozyste" class="mw-redirect" title="Blastozyste">Blastozyste</a> bezeichnet wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nidation">Nidation</h3></div>
<p>Als <a href="Nidation" title="Nidation">Nidation</a> oder Einnistung wird der Prozess bezeichnet, in dem sich der Embryo in die Gebärmutterschleimhaut absenkt, meist am 5.–6. Tag nach der Befruchtung.
</p><p>In der zweiten Woche verwächst das <a href="Chorion" title="Chorion">Chorion</a> mit der <a href="Plazenta" title="Plazenta">Plazenta</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Embryogenese">Embryogenese</h2></div>
<p>Unter Embryogenese wird jene Phase der Keimentwicklung verstanden, die von der Gastrulation zur Bildung der Organanlagen (der Organogenese) führt und die einen wesentlichen Wandel in der äußeren Gestalt des Embryoblasten und Embryos bedingt. Dieser Zeitraum wird auch als Embryonalperiode bezeichnet. Sie dauert beim Menschen von der dritten bis zur achten Entwicklungswoche (<a href="Schwangerschaftsdauer#post_conceptionem_(p._c.)" title="Schwangerschaftsdauer">p.c.</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Frühe_Embryogenese"><span id="Fr.C3.BChe_Embryogenese"></span>Frühe Embryogenese</h3></div>
<p>Die Frühe Embryogenese (beim Menschen in der dritten Entwicklungswoche) ist die Periode, in der sich der Embryo am schnellsten entwickelt. Es kommt zur Determinierung seiner Achsen durch Bildung des Primitivstreifens. Bei der Gastrulation entstehen die drei Keimblätter, aus denen jegliches Gewebe des Embryos hervorgeht.
</p><p>Im nächsten Schritt kommt es zur Abfaltung des Neuralrohres (Beginn der <a href="Neurulation" title="Neurulation">Neurulation</a>) und zur groben Anlage jedes Organsystems, die sich dann in der folgenden Zeit der Embryogenese fortsetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Bildung_des_Primitivstreifens">Bildung des Primitivstreifens</h4></div>
<p>Am 15. Entwicklungstag lässt sich in der Mitte des <a href="Epiblast" title="Epiblast">Epiblasten</a> eine Verdickung der Zellen erkennen – der <a href="Primitivstreifen" title="Primitivstreifen">Primitivstreifen</a>. Dieses bandartige Gebilde erlaubt zum ersten Mal eine räumliche Achsendetermination: Die Längsachse wird festgelegt. Sie beginnt <a href="Kaudal" class="mw-redirect" title="Kaudal">kaudal</a> am haftstielnahen Ende des Primitivstreifens. In letztere Richtung setzt der Primitivstreifen auch sein Längenwachstum fort.
</p><p>Die Sagittalachse wird durch den <a href="Anatomische_Lage-_und_Richtungsbezeichnungen#Generelle_Lage-_und_Richtungsbezeichnungen" title="Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen">dorsal</a> gelegenen Epiblasten und <a href="Ventral" class="mw-redirect" title="Ventral">ventral</a> gelegenen <a href="Hypoblast" title="Hypoblast">Hypoblasten</a> festgelegt.
Nach der Festlegung dieser beiden Achsen fällt es einem leicht, die letzte Achse festzulegen. Stellt man sich die <a href="Medianebene" class="mw-redirect" title="Medianebene">Medianebene</a> vor, welche von den oben genannten Achsen aufgespannt wird, und genau durch die Mitte des Primitivstreifens verläuft, kann man leicht die Transversalachsen finden. Sie sind die zur Medianebene orthogonalen (senkrechten) Achsen. Man kann zum ersten Mal von rechts und links beim Embryo sprechen.
</p><p>Am kranialen Ende des Primitivstreifens liegt der Primitivknoten. Seine Zellen sorgen für das Wachstum des Kopffortsatzes in kranialer Richtung. Dieses Wachstum wird von der Prächordalplatte gestoppt.
</p><p>Nach der vierten Entwicklungswoche verschwindet der Primitivstreifen fast vollständig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gastrulation">Gastrulation</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Gastrulation" title="Gastrulation">Gastrulation</a></i></div>
<p>Unter Gastrulation (v. griech. <i>gaster</i> „Magen“) wird der Übergang von dem zweiblättrigen Embryoblasten zur Dreiblättrigkeit verstanden. Die Epiblastenzellen der Medianebene falten sich <a href="Ventral" class="mw-redirect" title="Ventral">ventral</a> ab und wandern dann zwischen Hypoblast und Epiblast nach lateral. So entsteht der embryonale Mesoblast. Dessen Zellen dringen in den Hypoblasten ein und verdrängen diesen nach lateral. Nach dieser Einwanderung differenziert man <a href="Ektoderm" title="Ektoderm">Ektoderm</a> (ehemaliger Epiblast), <a href="Mesoderm" title="Mesoderm">Mesoderm</a> (ehemaliger Mesoblast) und <a href="Entoderm" title="Entoderm">Endoderm</a> (an Stelle des Hypoblasten; ehemaliger Hypoblast).
</p><p>Das Ektoderm bildet eine <a href="Epithel" title="Epithel">epithelartige</a> Schicht zylindrischer Zellen und das Endoderm eine Schicht von kleinen, vieleckigen Zellen.
An zwei Stellen besteht der Embryo nur aus dem Ekto- und Endoderm, hier fehlt also das Mesoderm. Die ist die Prächordalplatte, welche sich zur späteren Rachenmembran differenzieren wird, und die <a href="Kloake_(Biologie)#Kloake_bei_Säugetieren" title="Kloake (Biologie)">Kloakenmembran</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Entwicklung_der_Chorda_dorsalis">Entwicklung der Chorda dorsalis</h4></div>
<p><span id="Canalis_neurentericus"></span>
</p><p>Die Entstehung der <a href="Chorda_dorsalis" title="Chorda dorsalis">Chorda dorsalis</a> ist von enormer Wichtigkeit, da sie als Leitstruktur zur Bildung der Wirbelsäule dient und die Abfaltung des <a href="Neuralrohr" title="Neuralrohr">Neuralrohres</a> induziert.
</p><p>Die am Primitivknoten gelegene Primitivgrube bildet den Chordakanal, indem sie sich kranial in den Kopffortsatz hineindehnt. Der mediane Zellstrang aus dem Kopffortsatz verschmilzt mit dem Endoderm und bildet so die Chorda dorsalis. Beim Verschmelzen entstehen zwischenzeitlich Öffnungen, die den Dottersack mit der Amnionhöhle verbinden (<b>Canalis neurentericus</b>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Abfaltung_des_Neuralrohrs_(Neurulation)"><span id="Abfaltung_des_Neuralrohrs_.28Neurulation.29"></span>Abfaltung des Neuralrohrs (Neurulation)</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Neurulation" title="Neurulation">Neurulation</a></i></div>
<p>Das Ektoderm differenziert sich medial gelegen zur Neuralplatte, während es lateral das Oberflächenektoderm bildet. Induziert durch die Chorda dorsalis faltet sich die Neuralplatte an der Medianebene und bildet die Neuralrinne. Etwa in der Mitte der Neuralrinne verschließt sich diese wieder durch das Zusammenwachsen von Neuralplattenzellen, die so zu Neuralrinnenzellen werden. So entsteht das <a href="Neuralrohr" title="Neuralrohr">Neuralrohr</a>. Die übrig gebliebenen Neuralplattenzellen, die <a href="Neuralleiste" title="Neuralleiste">Neuralleistenzellen</a>, zwischen Oberflächenektoderm und Neuralrinnenzellen wandern bilateral aus und bilden die neben dem Neuralrohr gelegenen <a href="Spinalganglion" title="Spinalganglion">Spinalganglien</a>.
Das Oberflächenektoderm schließt nun dorsal über dem Neuralrohr und den Spinalganglien.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Entwicklung">Weitere Entwicklung</h3></div>
<p>Im weiteren Verlauf der Embryogenese – beim Menschen in der vierten bis achten Entwicklungswoche – findet eine sehr große Vielfalt an Differenzierungen des Gewebes statt, so dass hier zunächst nur die wichtigsten Bausteine der Organogenese dargestellt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Somitenentstehung">Somitenentstehung</h4></div>
<p>Die <a href="Somit" title="Somit">Somiten</a> entstehen aus dem paraxialen Mesoderm. Dieses beginnt sich am Ende der dritten Entwicklungswoche in Somiten zu organisieren. Die Hauptperiode der Somiten liegt zwischen dem 20. und 30. Entwicklungstag. In der Zeit entsteht ungefähr alle 90 Minuten ein neues Somitenpaar. Auch die Somitenbildung wird durch die Chorda dorsalis induziert.
</p><p>Diese Ursegmente sind nicht mit den <a href="Wirbels%C3%A4ule" title="Wirbelsäule">Wirbelkörpern</a> des ausgewachsenen Menschen gleichzusetzen. Letztere entstehen genau zwischen zwei Somiten. Es gibt 4 okzipitale, 8 zervikale, 12 thorakale, 5 lumbale, 5 sakrale und ca. 8 kokzygeale Somitenpaare.
</p><p>Im Laufe der Entwicklung differenzieren sich die Somiten in zwei Segmente, das <a href="Sklerotom" class="mw-redirect" title="Sklerotom">Sklerotom</a> und das Dermatomyotom. Aus dem Dermatomyotom entwickelt sich unter anderem die <a href="Skelettmuskel" title="Skelettmuskel">Skelettmuskulatur</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Krümmungsbewegungen"><span id="Kr.C3.BCmmungsbewegungen"></span>Krümmungsbewegungen</h4></div>
<p>In der Hauptphase der Organogenese entstehen viele Organe durch Krümmungsbewegung. Eine kraniokaudale Krümmung des Embryos wird durch das schnelle Wachstum des Neuralrohres verursacht. Sie ermöglicht z.&nbsp;B. die Entstehung der Perikardhöhle (siehe <a href="Herz#Entwicklung" title="Herz">Herz#Entwicklung</a>).
Bei der Somitenentstehung kommt es zu einer bilateralen Krümmungsbewegung. Aus dieser Bewegung kommt es zum Schluss des Neuralrohres, der Chorda, des Darms und der Bauchhöhle.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Schlundbögen"><span id="Schlundb.C3.B6gen"></span>Schlundbögen</h4></div>
<p>Bei allen Wirbeltieren entstehen während der Embryonalentwicklung <a href="Kiemenbogen" title="Kiemenbogen">Kiemenbögen</a>. Diese haben jedoch einen Wandel in ihrer Funktion durchlaufen und sollten deshalb besser Schlundbögen genannt werden.
</p><p>Gewöhnlich besteht ein Schlundbogenapparat aus den Schlundbögen, Schlundfurchen, Schlundtaschen und Schlundbogenmembranen.
Der Schlundbogen selber besteht aus einer Kiemenbogenarterie, einer Knorpelspange, einem Muskelelement und einem Kiemenbogennerven. Ihr Kern ist mesodermalen Ursprungs. Außen werden sie von ektodermalen Gewebe überzogen, innen von endodermalen (Schlundtaschen).
</p><p>Aus den Schlundbögen entstehen unter anderem der <a href="Unterkiefer" title="Unterkiefer">Unterkiefer</a> und die <a href="Kaumuskulatur" title="Kaumuskulatur">Kaumuskulatur</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Geschlechtsdifferenzierung">Geschlechtsdifferenzierung</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Geschlechtsdetermination" title="Geschlechtsdetermination">Geschlechtsdetermination</a></i></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fetogenese">Fetogenese</h2></div>
<p>Ab der 9. Woche (mit dem Anfang des dritten Schwangerschaftsmonats <a href="Medizinische_Abk%C3%BCrzungen#P" class="mw-redirect" title="Medizinische Abkürzungen">p.c.</a>) beginnt die <a href="Fetogenese" title="Fetogenese">Fetogenese</a> als Stadium der Entwicklung der Organe (<a href="Morphogenese" title="Morphogenese">Morphogenese</a>) und der Ausdifferenzierung der Gewebe (<a href="Histogenese" title="Histogenese">Histogenese</a>). Es ist dann schon deutlich eine menschliche Gestalt zu erkennen und die Organe beginnen nach und nach ihre Funktion aufzunehmen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Neurula" title="Neurula">Neurula</a></li>
<li><a href="Biogenetische_Grundregel" title="Biogenetische Grundregel">Biogenetische Grundregel</a> – <i>Die Ontogenese rekapituliert die Phylogenese.</i> (Ernst Haeckel, 1866)</li>
<li><a href="Carnegie-Stadien" title="Carnegie-Stadien">Carnegie-Stadien</a></li>
<li><a href="Entwicklungsbiologie" title="Entwicklungsbiologie">Entwicklungsbiologie</a></li>
<li><a href="Evolution%C3%A4re_Entwicklungsbiologie" title="Evolutionäre Entwicklungsbiologie">Evolutionäre Entwicklungsbiologie</a> (EvoDevo)</li>
<li><a href="Jan_Swammerdam" title="Jan Swammerdam">Jan Swammerdam</a> (Förderer der Lehre von der Embryonalentwicklung)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Erich_Blechschmidt" title="Erich Blechschmidt">Erich Blechschmidt</a>: <i>Wie beginnt das menschliche Leben? Vom Ei zum Embryo.</i> Christiana-Verlag, Stein am Rhein 1989, ISBN 3-7171-0653-8.</li>
<li><a href="Christiane_N%C3%BCsslein-Volhard" title="Christiane Nüsslein-Volhard">Christiane Nüsslein-Volhard</a>: <i>Das Werden des Lebens. Wie Gene die Entwicklung steuern.</i> Beck, München 2004, ISBN 3-406-51818-4.</li>
<li>Thomas W. Sadler, Jan Langman: <i>Medizinische Embryologie. Die normale menschliche Entwicklung und ihre Fehlbildungen.</i> Thieme, Stuttgart 2003, ISBN 3-13-446610-4.</li>
<li>Alexander Tsiaras: <i>Wunder des Lebens. Wie ein Kind entsteht.</i> Knaur, München 2003, ISBN 3-426-66477-1.</li>
<li>Lewis Wolpert: <i>Regisseure des Lebens. Das Drehbuch der Embryonalentwicklung.</i> Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1993, ISBN 3-86025-081-7.</li>
<li>Bodo Christ: <i>Medizinische Embryologie. Molekulargenetik – Morphologie – Klinik.</i> Ullstein Medical, Freiburg 1998, ISBN 3-86126-163-4.</li>
<li>Norbert Ulfig: <i>Kurzlehrbuch Embryologie.</i> Thieme, Stuttgart 2005, ISBN 3-13-139581-8.</li>
<li>Keith L. Moore, T. V. N. Persaud: <i>The Developing Human. Clinically Oriented Embryology.</i> Saunders, Philadelphia 2003, ISBN 0-7216-9412-8.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Embryology?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Embryogenese</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://embryology.ch/de/embryogenese/">Online Embryologiekurs für Studierende der Medizin verschiedener Schweizer Universitäten</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.embryology.ch/old/carnegie/carnegiede.html?number=10">Zeitleiste bis zum 56. Tag (mit Bildern)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/Embryology/Tage.htm">Übersicht der Entwicklung des Menschen bis zur Geburt</a></li></ul>
<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4070792-1">4070792-1</a></span> </div>
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