2023, Número 08
<< Anterior Siguiente >>
Ginecol Obstet Mex 2023; 91 (08)
Fisiopatología de la programación fetal y su repercusión en la salud futura
Vargas AVM, Beltrán BKM, Arroyo ÁK
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 45
Paginas: 588-599
Archivo PDF: 231.70 Kb.
RESUMEN
Antecedentes: Durante la vida intrauterina, las alteraciones en el microambiente
fetal causadas por desequilibrios nutricionales y metabólicos de la madre pueden dejar
huellas epigenéticas y efectos persistentes en la vida adulta de su hijo que habrán de
predisponerlo a enfermedades crónicas futuras.
Objetivo: Llevar a cabo una revisión sistemática de la fisiopatología de la programación
fetal y su repercusión en la salud futura del feto.
Metodología: Búsqueda en la base de datos de PubMed de artículos publicados, en
los últimos 10 años, en inglés o español, con los MeSH “fetal programming”; “pathophysiology”,
con su correspondiente traducción. Se incluyeron artículos originales y
de revisión con criterios PRISMA para revisiones sistemáticas.
Resultados: Se encontraron 38 artículos, y se agregaron 7 de información
complementaria y sustento para la discusión. En su análisis queda clara la relación
entre las condiciones fisiopatológicas reportadas de desnutrición, sub y sobrealimentación,
diabetes mellitus gestacional, obesidad, resistencia a la insulina,
glucocorticoides y preeclampsia con enfermedades de la infancia, adolescencia y
adultez. Se encontró evidencia de disruptores endocrinos, melatonina y disbiosis
con enfermedades de la infancia y vida adulta. Así mismo, la interrupción de la
angiogénesis durante el desarrollo pulmonar que conduce a hipertensión arterial
pulmonar y enfisema, todo ello originado por la programación fetal epigenética.
Se encontraron diferencias en el patrón de metilación de placentas prematuras en
comparación con las de término.
Conclusiones: Las anormalidades que sobrevienen durante el embarazo modifican
la programación fetal y dan pie a las enfermedades que aparecerán durante la
infancia, adolescencia y adultez, como consecuencia de los cambios en el patrón de
metilación de los genes.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Barrera Reyes R, Fernández Carrocera LA. Programaciónmetabólica fetal. Perinatología y Reproducción Humana 2015; 29 (3): 99-105.
Barker DJ. The fetal and infant origins of adult disease. BMJ1990; 301 (6761): 1111.
Barker DJ. In utero programming of chronic disease. Clinicalscience (London, England: 1979) 1998; 95 (2): 115-28.
Kwon EJ, Kim YJ. What is fetal programming?: a lifetimehealth is under the control of in utero health. ObstetGynecol Sci 2017; 60 (6): 506-19.
Verny TR, Kelly J. The secret life of the unborn child. Dell;1988.
Barker DJP, Osmond C, Winter PD, Margetts B, SimmondsSJ. Weight in infancy and death from ischaemic heartdisease. Lancet 1989; 334 (8663): 577-80.
Barker DJP. The fetal origins of type 2 diabetes mellitus.Annals of Internal Medicine 1999; 130 (4_Part_1): 322-24.
Hales CN, Barker DJP. Type 2 (non-insulin-dependent)diabetes mellitus: the thrifty phenotype hypothesis. Diabetology1992; 35 (7): 595-601.
Aguilera-Méndez A. La nutrición materna y la programaciónmetabólica: el origen fetal de las enfermedades crónicasdegenerativas en los adultos. CIENCIA ergo-sum 2020;27: 392-400.
Fowden AL, Giussani DA, Forhead AJ. Intrauterineprogramming of physiological systems: causes and consequences.Physiology 2006. https://doi.org/10.1152/physiol.00050.2005
Carpinello OJ, DeCherney AH, Hill MJ. Developmentalorigins of health and disease: the history of the Barkerhypothesis and assisted reproductive technology. In:Seminars in Reproductive Medicine. Thieme MedicalPublishers, 2018; 177-82.
Castro MJ. Programación fetal. Revista Digital de Postgrado2020; 9 (2). https://doi.org/10.37910/RDP.2020.9.2.e214
McMillen IC, Robinson JS. Developmental origins of the metabolicsyndrome: prediction, plasticity, and programming.Physiol Rev 2005; 85 (2): 571-633. https://doi.org/10.1152/physrev.00053.2003
Lucas A. Programming by early nutrition in man.The childhood environment and adult disease. WileyOnline Library 1991; 156: 38-55. https://doi.org/10.1002/9780470514047.ch4
Macías-Sánchez KL, Zazueta-Novoa V, Mendoza-Macías CL,Rangel-Serrano Á, Padilla-Vaca F. Epigenética, más allá dela Genética. Acta Universitaria 2008; 18 (1): 50-56.
Ruemmele FMR, Garnier-Lengliné H. ¿Por qué la genéticaes importante para la nutrición? Lecciones de investigaciónepigenética. Ann Nutr Metab 2012; 60 (3): 38-43.doi:10.1159/000337363
Geutjes EJ, Bajpe PK, Bernards R. Targeting the epigenomefor treatment of cancer. Oncogene 2012; 31 (34): 3827-44.https://doi.org/10.1038/onc.2011.552
Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. The developinghuman-e-book: clinically oriented embryology. ElsevierHealth Sciences, 2018.
Chacín M, Rojas J, Pineda C, Rodríguez D, Pacheco MN,Gómez MM, et al. Predisposición humana a la Obesidad,Síndrome Metabólico y Diabetes: El genotipo ahorrador yla incorporación de los diabetogenes al genoma humanodesde la Antropología Biológica/Human predisposition toobesity, Metabolic syndrome and diabetes: saving gen.Diabetes Internacional 2011; 3 (2): 36.
Barker DJP. Fetal Programming: Influences on Developmentand Disease in Later Life. NIH Monograph Series; 2000.
Baker JL, Olsen LW, Sørensen TIA. Childhood body-massindex and the risk of coronary heart disease in adulthood.N Engl J Med 2007; 357 (23): 2329-37. doi: 10.1056/NEJMoa072515
Cutfield WS, Hofman PL, Vickers M, Breier B, Blum WF,Robinson EM. IGFs and binding proteins in short childrenwith intrauterine growth retardation. The Journal of ClinicalEndocrinology & Metabolism 2002; 87 (1): 235-39. https://doi.org/10.1210/jcem.87.1.8188
Hofman PL, Cutfield WS, Robinson EM, Bergman RN,Menon RK, Sperling MA, et al. Insulin resistance in shortchildren with intrauterine growth retardation. The Journalof Clinical Endocrinology & Metabolism 1997; 82 (2): 402-406. https://doi.org/10.1210/jcem.82.2.3752
Ramírez-López MT, Vázquez Berrios M, Arco González R,Blanco Velilla RN, Decara del Olmo J, Suárez Pérez J, et al.El papel de la dieta materna en la programación metabólicay conductual: Revisión de los mecanismos biológicosimplicados. Nutrición Hospitalaria 2015; 32 (6): 2433-45.https://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.32.6.9716
Arends NJT, Boonstra VH, Duivenvoorden HJ, HofmanPL, Cutfield WS, Hokken‐Koelega ACS. Reduced insulinsensitivity and the presence of cardiovascular risk factorsin short prepubertal children born small for gestationalage (SGA). Clin Endocrinol (Oxf) 2005; 62 (1): 44-50. doi:10.1111/j.1365-2265.2004.02171.x
Reynolds RM. Glucocorticoid excess and the developmentalorigins of disease: two decades of testing the hypothesis-2012 Curt Richter Award Winner. Psychoneuroendocrinology2013; 38 (1): 1-11. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2012.08.012
Koleganova N, Piecha G, Ritz E. Prenatal causes of kidneydisease. Blood Purif 2009; 27 (1): 48-52. https://doi.org/10.1159/000167008
Yajnik CS, Deshpande SS, Jackson AA, Refsum H, Rao S,Fisher DJ, et al. Vitamin B12 and folate concentrationsduring pregnancy and insulin resistance in the offspring:the Pune Maternal Nutrition Study. Diabetology 2008; 51(1): 29-38. https://doi.org/10.1007/s00125-007-0793-y
Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, et al. PRISMA-S:an extension to the PRISMA Statement for Reporting LiteratureSearches in Systematic Reviews. Syst Rev 2021; 10:39. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z
Systematic Reviews: Information about the PRISMA statementand required elements.
Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, HoffmannTC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updatedguideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021(29); 372:n71. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.105906
Alejandro EU, Mamerto TP, Chung G, Villavieja A, Gaus NL,Morgan E, et al. Gestational Diabetes Mellitus: A Harbingerof the Vicious Cycle of Diabetes. Int J Mol Sci 2020; 21 (14):5003. https://doi.org/10.3390/ijms21145003
Fanni D, Gerosa C, Rais M, Ravarino A, Van Eyken P,Fanos V, et al. The role of neuropathological markers inthe interpretation of neuropsychiatric disorders: Focuson fetal and perinatal programming. NeuroscienceLetters 2018; 669: 75-82. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2016.10.063
Poulakos P, Mintziori G, Tsirou E, Taousani E, Savvaki D,Harizopoulou V, et al. Comments on gestational diabetesmellitus: from pathophysiology to clinical practice. Hormones2015; 14 (3): 335-44. https://doi.org/10.14310/horm.2002.157
Azad MB, Moyce BL, Guillemette L, Pascoe CD, Wicklow B,McGavock JM, et al. Diabetes in pregnancy and lung healthin offspring: developmental origins of respiratory disease.Paediatric Respiratory Reviews 2017; 21: 19-26. https://doi.org/10.1016/j.prrv.2016.08.007
Solano ME, Arck PC. Steroids, Pregnancy and Fetal Development.Front Immunol 2020; 10: 3017. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.03017
Goldstein JM, Handa RJ, Tobet SA. Disruption of fetal hormonalprogramming (prenatal stress) implicates sharedrisk for sex differences in depression and cardiovasculardisease. Front Neuroendocrinol 2013; 35 (1): 140-58.https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2013.12.001
Tauqeer Z, Gomez G, Stanford FC. Obesity in Women:Insights for the Clinician. J Womens Health (Larchmt).2017/10/27. 2018; 27 (4): 444-57.https://doi.org/10.1089/jwh.2016.6196
Myatt L. The prediction of preeclampsia: the way forward.American Journal of Obstetrics & Gynecology 2022;226 (2): S1102-S1107.e8. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.10.047
Moussa HN, Arian SE, Sibai BM. Management of hypertensivedisorders in pregnancy. Women’s Health 2014; 10 (4):385-404. https://doi.org/10.2217/WHE.14.32
Rutkowska AZ, Diamanti-Kandarakis E. Polycystic ovarysyndrome and environmental toxins. Fertility and Sterility2016; 106 (4): 948-58. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.08.031
Lacroix M, Kina E, Hivert MF. Maternal/Fetal Determinantsof Insulin Resistance in Women During Pregnancy and inOffspring Over Life. Current Diabetes Reports 2013; 13(2): 238-44. https://doi.org/10.1007/s11892-012-0360-x
Do Amaral FG, Andrade-Silva J, Kuwabara WMT, Cipolla-Neto J. New insights into the function of melatonin andits role in metabolic disturbances. Expert Rev EndocrinolMetab 2019; 14 (4): 293-300. https://doi.org/10.1080/17
446651.2019.163115844. Abman SH, Baker C, Gien J, Mourani P, Galambos C. TheRobyn Barst Memorial Lecture: Differences betweenthe fetal, newborn, and adult pulmonary circulations:relevance for age-specific therapies (2013 Grover Conferenceseries). Pulm Circ 2014; 4 (3): 424-40. https://doi.org/10.1086/677371
Schoorlemmer J, Macías-Redondo S, Strunk M, Ramos-RuízR, Calvo P, Benito R, et al. Altered DNA methylation in humanplacenta after (suspected) preterm labor. Epigenomics 2020;12 (20): 1769-82. https://doi.org/10.2217/epi-2019-0346