2005, Número 6
<< Anterior Siguiente >>
Rev Invest Clin 2005; 57 (6)
Ultraestructura de la retinopatía causada por la hiperoxia en ratas en desarrollo
Rojas LM, Benítez K, Suárez SM, Boada-Sucre A, Ramírez Y, Romero MA, Hernández G
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 28
Paginas: 794-801
Archivo PDF: 165.01 Kb.
RESUMEN
Con el propósito de evaluar el efecto de la hiperoxia posnatal sobre la estructura retiniana se analizaron retinas de ratas recién nacidas expuestas a diferentes periodos de oxigenación (80 ± 1%), con tres interrupciones de 21% (30 min c/u). Cuatro grupos de ratas fueron expuestas desde su nacimiento hasta el 6to, 9no, 12mo y 14to días de vida y otro grupo fue mantenido en normoxia. Después de este periodo tanto los grupos expuestos a la hiperoxia como los controles permanecieron en normoxia hasta una edad de 30 días para el análisis estructural de la retina. La histología se hizo usando técnicas convencionales para microscopia electrónica de transmisión (MET). En la capa de células ganglionares de la retina de ratas expuestas a nueve días de hiperoxia, se observaron capilares con notables proyecciones hacia la luz, posiblemente como consecuencia de edema celular del endotelio. El daño más intenso fue observado en las ratas expuestas a hiperoxia durante 12 y 14 días, mostrando mitocondrias hinchadas y sin crestas en las áreas circundantes a los capilares, procesos de necrosis y apoptosis, cuerpos densos, células con citoplasmas hinchados y con ruptura de la membrana plasmática. Los resultados sugieren que la hiperoxia posnatal causa graves daños a la retina en las ratas en desarrollo, con una relación directa entre el tiempo de exposición al oxígeno y los daños ultraestructurales.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Mechoulam H, Pierce E. Retinopathy of prematurity: molecular pathology and therapeutic strategies. Am J Pharmacogenomic 2003; 3: 261-77.
Grunauer N, Iriondo M, Serra A, Krauel J, Jiménez R. Retinopatía del prematuro. Casuística de los años 1995-2001. Annales de Pediatría 2003; 58: 471-7.
Beby F, Burillon C, Putet G, Denis P. Retinopathy of prematurity. Results of fundus examination performed in 94 preterm infants. J Fran Ophtalmol 2004; 27: 337-44.
Pierce EA, Foley ED, Smith LEH. Regulation of vascular endotelial growth factor by oxygen in a model of retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmol 1996; 114: 1219-54.
Trese M. Retinopathy of prematurity. In: Retina. Tomo III. Ryan (ed.). Boston: Blackwell Scientific Publications; 1989; pp. 551-63.
Reynaud X, Dorey C. Extraretinal neovascularization induced by hypoxic episodes in the neonatal rat. Investigative Ophthalm Vis Scien 1994; 35: 3169-77.
Garner A. The role of hyperoxia in the etiology of retinopathy of prematurity. Docum Ophthalmologica 1990; 74: 187-93.
Reisner D, Hansen R, Findl O, Petersen R, Fulton A. Dark-adapt-ed thresholds in children with histories of mild retinopathy of prematurity. Invest Ophthalm Vis Scien 1997; 38: 1175-83.
Penn J, Thum L, Rhem M, Dell S. Effects of oxygen rearing on the electroretinogram and GFA-protein in the rat. Invest Ophthalm Vis Scien 1988; 29: 1623-30.
Reynaud X, Hansen R, Fulton A. Effect of prior oxygen exposure on the electroretinographic responses of infant rats. Invest Ophthalm Vis Scien 1995; 36: 2071-9.
Lachapelle P, Dembinska O, Rojas LM, Benoit J, Almazan G, Chemtop S. Persistent functional and structural retinal anomalies in newborn rats exposed to hyperoxia. Canad J Phys Pharmacol 1999; 77: 1-8.
Dembinska O, Rojas LM, Varma D, Chemtob S, Lachapelle P. Graded contribution of retinal maturation to the development of oxygen-induced retinopathy in rats. Invest Ophthalm Vis Scien 2001; 42: 1111-18.
Dembinska O, Rojas LM, Chemtob S, Lachapelle P. Evidence for a brief period of enhanced oxygen susceptibility in the rat model of oxygen-induced retinopathy. Invest Ophthalm Vis Scien 2002; 43: 2481-90.
Rojas LM, Suárez SM, Lemus M, Benítez K, Ramírez Y, Mitchell M, Boada-Sucre A. Estrés oxidativo como posible causante de retinopatía en ratas en desarrollo sometidas a hyper-oxia. Interciencia 2004; 29: 556-61.
Ricci B. Effects of hyperbaric, normobaric and hypobaric oxygen supplementation on retinal vessels in newborn rats: a prelim-inary study. Experimental Eye Research 1987; 44: 459-64.
Alder V, Ben-Num J, Cringle S. Profiles and oxygen consumption in cat retina with occluded retinal circulation. Invest Ophthalm Vis Scien 1990; 31: 1029-34.
Wolbarsht M, George G, Shearing W, Kylstra J, Landers M. Retinopathy of prematurity: A new look at an old disease. Ophthalmic Surg 1983; 14: 919-24.
Robbins S, Conaway J, Ford B, Roberto K, Penn J. Detection of vascular endothelial growth factor (VEGF) protein in vascular and non-vascular cells of the normal and oxygen-injured rat. Growth Factors 1997; 14: 229-41.
Schousboe A, Frandsen A, Wahl P, Krogsgaard-Larsen P. Excitatory amino acid-induced cytotoxicity in culture neurons: role if intracellular Ca2+ homeostasis. In: Glutamate Cell Death and Memory (Ascher P, Choi DW, and Christen Y, Eds.). Heidelberg: Springer-Verlag; 1991, pp. 137-52.
Frandsen A, Schousboe A. Excitatory amino acid-mediate cytotoxicity and calcium homeostasis in culture neurons. J Neuroch 1993; 60: 1202-11.
Rego CA, Santos MS, Oliveira CR. Oxidative stress, hipoxia, and ischemia-like conditions increase the release of endogenous amino acids by distinct mechanisms in culture retinal cells. J Neuroch 1996; 66: 2506-16.
Majno G, Joris I. Cells, tissues and disease: Principles of general pathology. USA: Blackwell Science; 1996, pp. 227.
Young R. Visual cells and the concept of renewal. Invest Ophthalm Vis Scien 1976; 15: 700-25.
Fulton A, Reynaud X, Hansen R, Lemere C, Parker C, Williams T. Rod photoreceptors in infant rats with a history of oxygen exposure. Invest Ophthalm Vis Scien 1999; 40: 168-73.
Ramírez C, Carracedo J, Moreno C, Guerra F. Apoptosis y enfermedad. Alergol Inmunol Clin 1999; 14: 367-74.
Thornalley P, McLellan A, Lo T, Sönksen P. Negative association between erythrocyte reduced glutathione concentration and diabetic complications. Clin Sci 1996; 91: 575-82.
De la Paz M, Zhang J, Fridovich I. Antioxidant enzymes of the human retina: Effect of age on enzyme activity of macula and periphery. Curr Eye Res 1996; 15: 273-8.
Clahsen P, Moison R, Holtzer C, Berger H. Recycling of glutathione during oxidative stress in erythrocytes of the newborn. Pediatr Res 1992; 32: 399-402.