2023, Número 01
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Ginecol Obstet Mex 2023; 91 (01)
Embriopatía diabética y trastornos en el desarrollo reproductivo materno en ratas con diabetes pregestacional
Bequer L, Fuentes E, Freyre C, Molina JL, Álvarez A, Gómez T
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 29
Paginas: 21-31
Archivo PDF: 244.30 Kb.
RESUMEN
Objetivos: Determinar la repercusión de la diabetes pregestacional, con hiperglucemias
moderadas, en el rendimiento reproductivo de la rata, crecimiento, desarrollo
y morfología embrionaria en ratas Wistar.
Materiales y Métodos: Estudio longitudinal, prospectivo y experimental efectuado
en la Unidad de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Ciencias Médicas
de Villa Clara, Cuba, en un modelo de diabetes moderada inducida neonatalmente
a crías hembras de ratas Wistar de dos días de nacidas mediante la administración
subcutánea de 100 mg/kg de peso corporal de estreptozotocina en una única dosis.
A los 120 días de nacidas, las ratas de ambos grupos de experimentación (diabético
y control) se aparearon con machos sanos. Se determinaron el peso y la glucemia
durante la gestación y a los 11.5 días se practicó la cesárea. Se analizaron las variables
del rendimiento reproductivo materno y de crecimiento, desarrollo y morfología
externa en los embriones. Acorde con los desenlaces se utilizaron pruebas no
paramétricas para el análisis de las variables cuantitativas y la prueba de χ
2 para las
variables cualitativas.
Resultados: La hiperglucemia moderada pregestacional provocó modificaciones en
la ganancia de peso de la madre, la cantidad de reabsorciones, sitios de implantación,
pérdidas preimplantación y eficiencia de implantación, así como en la morfología, talla
y cantidad de somitas en los embriones.
Conclusiones: La diabetes moderada pregestacional alteró el rendimiento reproductivo
materno y el crecimiento y desarrollo intrauterino de la descendencia en etapa
embrionaria. La embriopatía diabética se manifestó, además, con malformaciones del
sistema nervioso central.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Federación Internacional de Diabetes. Atlas de la Diabetesde la FID. 9na ed. Bruselas: Federación Internacional deDiabetes, 2019; 144.
Anuario Estadístico de Salud 2020. La Habana: Ministeriode salud Pública. Dirección de Registros Médicos y Estadísticasde Salud, 2021; 193.
Armengaud J, Simeoni U. Offspring of mothers with hyperglycemiain pregnancy: Short-term consequences fornewborns and infants. En: Lapolla A, Metzger B, editores.Gestational diabetes a decade after the HAPO Study. NewYork: Basel, Karger, 2020; 194-200.
Bhandari J, Thada P, Khattar D. Diabetic Embryopathy.En: StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing;2021; 1-15.
Wentzel P, Eriksson U. Embryopathy and diabetes. En:A. Lapolla, Metzger B, editores. Gestational diabetes Adecade after the HAPO study. New York: Basel, Karger,2020; 132-44.
Kelstrup L, Bytoft B, Hjort L, Houshmand-Oeregaard A,Mathiesen E, Damm P, et al. Diabetes in pregnancy: Longtermcomplications of offsprings. En: Lapolla A, MetzgerB, editores. Gestational diabetes A decade after the HAPOstudy. New York: Basel, Karger, 2020; 201-22.
Piazza F, Segabinazi E, Ferreira A, Mega F, Dezoti C, AugustinO, et al. Severe uncontrolled maternal hyperglycemia inducesmicrosomia and neurodevelopment delay accompaniedby apoptosis, cellular survival, and neuroinflmmatoryderegulation in rat offpring hippocampus. Cell Mol Neurobiol2019; 39 (3): 401-14. doi:10.1007/s10571-019-00658-8
Maqbool M, Dar M, Gani I, Mir S. Animal models in diabetesmellitus: An overview. J Drug Deliv Ther 2019; 9 (1-s):472-75. doi:10.22270/jddt.v9i1-s.2351
Bueno A, Sinzato Y, Volpato G, Gallego F, Perecin F, RodriguesT, et al. Severity of prepregnancy diabetes on the fetalmalformations and viability associated with early embryosin rats. Biol Reprod 2020; 103 (5): 938-50. doi:10.1093/biolre/ioaa151
Bequer L, Gómez T, Molina J, Álvarez A, Chaviano C, ClapésS. Experimental diabetes impairs maternal reproductiveperformance in pregnant Wistar rats and their offspring.Syst Biol Reprod Med 2018; 64 (1): 60-70. doi:10.1080/19396368.2017.1395928
Gómez T, García M, Bequer L, Freire C, Vila M, Clapés S. Malformacionesesqueléticas y alteraciones del crecimientoen fetos de ratas con diabetes moderada. 107705/biomedica5736.2021; 41 (3): 1-7. doi:10.7705/biomedica.5736
Castellón D, Garcia M, Bequer L, Freire C, Molina J, BermudezA, et al. Efecto sobre el peso fetal de la suplementacióncon zinc a ratas diabeticas gestadas. Medicentro Elecrónica2021; 26 (3). Epub 01-Sep-2022. http://orcid.org/0000-0002-2761-1122
Aguilera B, Lecaros J, Valdés E. Ética animal: fundamentosempíricos, teóricos y dimensión práctica. Madrid: UniversidadPontificia Comillas, 2019; 393.
Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal. Publicado enla Gaceta Oficial de la República de Cuba. (10 de abril de2021), 37.
York R, Parker R, Haber L. Test methods for assessing femalereproductive and developmental toxicology. 6 ed. En: HayesW, Kruger CL, editores. Hayes' Principles and methods oftoxicology. Boca Raton: Taylor & Francis; 2014; 1637-722.
Soulimane-Moktari N, Guermouche B, Yessoufou A, SakerM, Moutairou K, Hichami A, et al. Modulation of lipid metabolismby n−3 polyunsaturated fatty acids in gestationaldiabetic rats and their macrosomic offspring. Clin Sci 2005;109 (3): 287-95. doi:10.1042/CS20050028
Bueno A, Sinzato Y, Sudano M, da-Cruz F, de-Mattos I,Vieira M, et al. Short and long-term repercussions of theexperimental diabetes in embryofetal development. DiabetesMetab Res Rev 2014; 30 (7): 575-81. doi:10.1002/dmrr.2521
Soares T, Moraes-Souza R, Carneiro T, Araujo-Silva V,Schavinski A, Gratao T, et al. Maternal-fetal outcomesof exercise applied in rats with mild hyperglycemia afterembryonic implantation. Birth Defects Res 2020; 113 (3):287-98. doi:10.1002/bdr2.1818
Zabihi S, Loeken M. Understanding diabetic teratogenesis:Where are we now and where are we going? BirthDefects Res Part A-Clin Mol Teratol 2010; 88 (10): 779-90.doi:10.1002/bdra.20704
Coustan D. Maternal metabolic adaptation to pregnancy.En: Lapolla A, Metzger B, editores. Gestational DiabetesA Decade after the HAPO Study. New York: Basel, Karger;2020; 11-20.
Omolaoye T, Skosana B, du-Plessis S. Diabetes mellitusinduction:Effect of different streptozotocin doses on malereproductive parameters. Acta Histochem 2018; 120 (2):103-9. doi:10.1016/j.acthis.2017.12.005
Ochoa-Bernal M, Fazleabas A. Physiologic events of embryoimplantation and decidualization in human and non-humanprimates. Int J Mol Sci 2020; 21(6):1-21. doi:10.3390/ijms21061973
Loeken M. Mechanisms of congenital malformations inpregnancies with pre-existing diabetes. Curr Diab Rep.2020; 20(10):1-12. doi:10.1007/s11892-020-01338-4
Eriksson U, Wentzel P. The status of diabetic embryopathy.Ups J Med Sci 2016; 121 (2):96-112. doi:10.3109/03009734.2016.1165317
Fernández T, Clapés S, Suárez G, Perera A, Rodríguez V,Purón C, et al. Embriopatía diabética en ratas y efecto de unsuplemento nutricional de vitamina E durante la gestación.Rev Haban Ienc Méd 2012; 12 (2): 176-86.
Ornoy A, Reece A, Pavlinkova G, Kappen C, Kermit R. Effectof maternal diabetes on the embryo, fetus, and children:Congenital anomalies, genetic and epigenetic changes anddevelopmental outcomes. Birth Defects Res 2015; 105 (1):53-72. doi:10.1002/bdrc.21090
Carlson BM. Embriología humana y biología del desarrollo.6a ed. Barcelona: Elsevier Castellano, 2019; 496.
García-Sanz P, Mirasierra M, Moratalla R, Vallejo M. Embryonicdefence mechanisms against glucose-dependentoxidative stress require enhanced expression ofAlx3 toprevent malformations during diabetic pregnancy. SciRep 2017; 7 (1): 1-15. doi:10.1038/s41598-017-00334-1
Clapes S, Fernandez T, Prado K. El desafío para el desarrollo delsistema nervioso central en la reproducción humana asociadacon la diabetes. Rev Cubana Endocrinol 2022; 33 (1): e310.