Saptamana 9 de sarcina (dezvoltarea sarcinii pe saptamani)

La sfarsitul saptamanii 9, fatul masoara aproximativ 3,1 cm si cantareste 2 g, iar sacul fetal are aproximativ dimensiunea de 3,7 cm.

Pleoapele bebelusului acopera complet ochii si sunt unite. Acestea nu se vor deschide in saptamana 26. De asemenea, sunt evidenti primele lobi ai urechilor. O forma timpurie de structura scheletica este acum formata, iar articulatiile incheieturii mainii si gleznei sunt acum complet formate, bratele putand fi indoite de la coate. Separarea degetelor de la maini si de la picioare este acum clar vizibila, iar muschii se dezvolta la nivelul bratelor si picioarelor, astfel incat miscarile sunt acum posibile. Organele genitale incep sa se formeze, desi nu este inca posibil sa se determine sexul bebelusului tau prin ecografie. Inima bebelusului este acum formata din 4 camere si bate cu o viteza dubla fata de cea a unui adult uman. Acum, ca formele de baza ale tuturor partilor si organelor majore ale corpului sunt formate si in pozitia corecta, acestea vor continua sa creasca, sa se dezvolte si sa creasca in complexitate.

Placenta este acum suficient dezvoltata pentru a produce nutrienti si a elimina produsele reziduale de la fat. De asemenea, este acum capabila sa sustina productia de hormoni.

Pana la 9 saptamani de sarcina, copilul nenascut incepe sa-si miste spontan bratele, mainile si picioarele. Inregistrarile cu ultrasunete arata ca bebelusul poate sughita. In aceasta etapa, bebelusul sta de obicei in pozitite orizontala in uter, in loc sa fie cu capul sau picioarele in jos. Bebelusul face multe miscari de tresarire. 
Cu mult inainte de nastere, bazele mirosului se dezvolta deja. Mirosurile sunt detectate in partea superioara a cavitatii nazale, numita epiteliu olfactiv, si procesate in bulbul olfactiv. Incepand cu saptamana 7, epiteliul olfactiv incepe sa dezvolte straturi, iar in saptamana 9, bulbul olfactiv se formeaza.

Sistemul gustativ incepe sa se formeze in saptamana 8. Nervii olfactivi care incep sa se formeze ajuta atat la formarea papilelor gustative, cat si la trimiterea de semnale de la papilele gustative catre creier. In saptamana 9 incep sa se formeze primele papilele gustative. Fiecare papila gustativa este ca un cosulet mic format din 50 pana la 100 de celule receptoare gustative care detecteaza aromele din alimente. Celulele receptoare gustative transmit semnalele gustative catre creier prin conexiuni nervoase de la baza papilei gustative, care pot fi observate inca de la 10 saptamani de gestatie. Pana in saptamana 11, aproximativ un sfert din papilele gustative s-au conectat deja la fibrele nervoase. Fiecare papila gustativa contine mai multe tipuri de receptori gustativi, astfel incat majoritatea pot detecta diferite arome. 
In saptamana 9 de sarcina, degetele de la picioare incep sa se formeze, iar tesutul dintre degete devine subtire. Oasele bebelusului incep sa formeze modele osoase constand din tesut moale si flexibil numit cartilaj. Intre saptamanile 8 si 9, cartilajul incepe sa se intareasca si sa devina os intr-un proces cunoscut sub numele de osificare. Aceasta incepe in centrul fiecarui os viitor si se extinde treptat spre exterior.

Fata bebelusului se formeaza rapid si poate fi recunoscuta in jurul saptamanii 9. Acum, in saptamana 9, fata arata similar cu fata unui nou-nascut. Cu toate acestea, zona dintre buza superioara si nas inca se formeaza. 

In jurul saptamanii 9 de sarcina, neuronii nou formati in creier migreaza spre exterior pentru a crea placa corticala, construind cortexul din interior spre exterior. Primii neuroni formeaza straturile cele mai profunde, in timp ce neuronii ulteriori se deplaseaza dincolo de celulele existente pentru a deveni straturi exterioare. Acest proces pas cu pas pune bazele gandirii, memoriei si abilitatilor senzoriale viitoare ale creierului.

Pana la 9 saptamani de gestatie, celulele creierului au inceput sa se extinda din talamus, care actioneaza ca un element de transmisie in creier, catre alte parti ale creierului. Aceste conexiuni vor fi esentiale pentru dezvoltarea continua a perceptiei senzoriale, motorii si a durerii la copil si se vor maturiza mai mult in saptamanile urmatoare.

La 9 saptamani de sarcina, ritmul cardiac al copilului nenascut atinge un varf de aproximativ 170 de batai pe minut, ceea ce face ca bataile inimii bebelusului sa fie aproape de doua ori mai rapide decat cele ale mamei. Inima bebelusului are aproape finalizata formarea celor patru camere si a vaselor sangvine principale. In aceasta saptamana, peretii camerelor sunt formati si separa camerele. Celulele specializate numite celule ale crestei neuronale se formeaza in inima in curs de dezvoltare si ajuta la crearea nervilor care vor controla modificarile ritmului cardiac. Aceste celule ajuta, de asemenea, la crearea muschilor netezi din interiorul aortei si al arterelor care duc la plamani, ceea ce ajuta la reglarea tensiunii arteriale.

La 9 saptamani de sarcina, in a treia luna, bebelusul creste rapid, aproximativ 1 milimetru in fiecare zi. In aceasta saptamana, ficatul incepe sa produca globule albe, care vor ajuta bebelusul sa combata infectiile dupa nastere. In jurul saptamanii 15, ficatul inceteaza in mare parte sa produca leucocite pe masura ce timusul se maturizeaza si preia acest rol.

 

Bibliografie

Papaioannou, G. I., Syngelaki, A., Poon, L. C., Ross, J. A., & Nicolaides, K. H. (2010). Normal ranges of embryonic length, embryonic heart rate, gestational sac diameter and yolk sac diameter at 6-10 weeks. Fetal diagnosis and therapy, 28(4), 207-219. https://doi.org/10.1159/000319589
Torchia, M.G., and Persaud, T.V.N (2025). The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. Elsevier. 12th ed
Marin-Padilla, M. (1983). Structural organization of the human cerebral cortex prior to the appearance of the cortical plate. Anatomy and embryology, 168(1), 21-40. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00305396
Yigiter, A. B. (2011). Early normal and abnormal pregnancy. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 5(4):385-404. https://www.dsjuog.com/doi/pdf/10.5005/jp-journals-10009-1215
Budday, S., Steinmann, P., & Kuhl, E. (2015). Physical biology of human brain development. Frontiers in cellular neuroscience, 9, 257. https://doi.org/10.3389/fncel.2015.00257
Dunn, P. (1977). Fetal hiccups. The Lancet, 310(8036), 505. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/70711/
De Vries, J. I., Visser, G. H. A., & Prechtl, H. F. (1985). The emergence of fetal behaviour. II. Quantitative aspects. Early human development, 12(2), 99-120. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0378378285901744
Bossy, J. (1980). Development of olfactory and related structures in staged human embryos. Anatomy and embryology, 161(2), 225-236. https://doi.org/10.1007/BF00305346
Sadler, T.W. (2024) Langman's Medical Embryology. 15th ed.
Aatsha, P. A., & Krishan, K. (2023). Embryology, sexual development. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557601/
Torchia, M.G., and Persaud, T.V.N (2025). The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. Elsevier. 12th ed. p. 250
Breeland, G., Sinkler, M. A., & Menezes, R. G. (2023). Embryology, bone ossification. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK539718/
Torchia, M.G., and Persaud, T.V.N (2025). The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. Elsevier. 12th ed. p.330
Merida-Velasco, J. A., Sanchez-Montesinos, I., Espin-Ferra, J., Rodriguez-Vazquez, J. F., Merida-Velasco, J. R., & Jimenez-Collado, J. (1997). Development of the human knee joint. The Anatomical Record: An Official Publication of the American Association of Anatomists, 248(2), 269-278. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0185(199706)248:2<269::AID-AR14>3.0.CO;2-N
Ansari, A., & Bordoni, B. (2024). Embryology, face. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545202
Bales, T. R., Lopez, M. J., & Clark, J. (2023). Embryology, eye. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538480/
Witt, M., & Reutter, K. (1996). Embryonic and early fetal development of human taste buds: a transmission electron microscopical study. The Anatomical Record: An Official Publication of the American Association of Anatomists, 246(4), 507-523. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8955790/
Witt, M. (2019). Anatomy and development of the human taste system. Handbook of clinical neurology, 164, 147-171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31604544/
Bradley, R. M., & Stern, I. B. (1967). The development of the human taste bud during the foetal period. Journal of anatomy, 101(Pt 4), 743. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1270908/pdf/janat00412-0101.pdf
Whiddon ZD, Marshall JB, Alston DC, McGee AW, Krimm RF (2023) Rapid structural remodeling of peripheral taste neurons is independent of taste cell turnover. PLoS Biology. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002271
Lipchock, S. V., Reed, D. R., & Mennella, J. A. (2011). The gustatory and olfactory systems during infancy: Implications for development of feeding behaviors in the high risk neonate. Clinics in perinatology, 38(4), 627. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3223371/
Budday, S., Steinmann, P., & Kuhl, E. (2015). Physical biology of human brain development. Frontiers in cellular neuroscience, 9, 257. https://doi.org/10.3389/fncel.2015.00257
Alzu'bi, A., Homman-Ludiye, J., Bourne, J. A., & Clowry, G. J. (2019). Thalamocortical afferents innervate the cortical subplate much earlier in development in primate than in rodent. Cerebral cortex, 29(4), 1706-1718. https://academic.oup.com/cercor/article/29/4/1706/5298367
van Heeswijk, M., Nijhuis, J. G., & Hollanders, H. M. (1990). Fetal heart rate in early pregnancy. Early human development, 22(3), 151-156. https://doi.org/10.1016/0378-3782(90)90181-h.
Tan, C. M. J., & Lewandowski, A. J. (2020). The transitional heart: from early embryonic and fetal development to neonatal life. Fetal diagnosis and therapy, 47(5), 373-386. https://karger.com/fdt/article/47/5/373/136983 Note that this paper uses the term gestation to mean post-conception.
O'Rahilly, R., & Muller, F. (2010). Developmental stages in human embryos: revised and new measurements. Cells Tissues Organs, 192(2), 73-84. https://doi.org/10.1159/000289817
D'Souza, Alarcon, & Yoder, (2021) "Chapter 2 - Hematopoiesis." Oncohemakey.com. https://oncohemakey.com/chapter-2-hematopoiesis/
Torchia, M.G., and Persaud, T.V.N (2025). The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. 12th ed. Fig 19.3
Tawfik, H. A., Abdulhafez, M. H., Fouad, Y. A., & Dutton, J. J. (2016). Embryologic and fetal development of the human eyelid. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery, 32(6), 407-414. https://journals.lww.com/op-rs/fulltext/2016/11000/Embryologic_and_Fetal_Development_of_the_Human.1.aspxDiakses
Einspieler, C., Prayer, D., & Marschik, P. B. (2021). Fetal movements: the origin of human behaviour. Developmental Medicine & Child Neurology, 63(10), 1142-1148. https://doi.org/10.1111/dmcn.14918.
Tawfik, H. A., & Dutton, J. J. (2018). Embryologic and fetal development of the human orbit. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery, 34(5), 405-421. https://journals.lww.com/op-rs/fulltext/2018/09000/embryologic_and_fetal_development_of_the_human.1.aspx
Tawfik, H. A., Abdulhafez, M. H., Fouad, Y. A., & Dutton, J. J. (2016). Embryologic and fetal development of the human eyelid. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery, 32(6), 407-414. https://journals.lww.com/op-rs/fulltext/2016/11000/Embryologic_and_Fetal_Development_of_the_Human.1.aspxDiakses
Week 9 of pregnancy (Days 63-69), HCA Healthcare UK official website
Week 9, Charlotte Lozier Institute official website

Fetal weight and length chart based on WHO standards, Vinmec healthcare official website

Autor: Farmacist Marza Andreea Simona


Pagina actualizata la data de: 31-08-2026
Abonare la newsletter Farmacia Tei

Vezi Politica de confidentialitate date personale