POSIBLE PAPEL DEL FACTOR ACTIVADOR DE PLAQUETAS SECRETADO POR EL EMBRION COMO REGULADOR DEL TRANSPORTE EMBRIONARIO HUMANO AL UTERO

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El transporte oviductal en la especie humana es regulado por el embrión a través de la liberación de factor activador de plaquetas y algunos aspectos de las patologías tubáricas están relacionados con alteraciones en el sistema de señalización de dicho factor.
vecu9.jpg Autor:
Velasquez cumplido, luis alber
Columnista Experto de SIIC

Institución:
Universidad de Santiago de Chile Santiago, Chile


Artículos publicados por Velasquez cumplido, luis alber
Coautores
Nieves Alejandra Aguirre Orellana*  Soledad Paola Henríquez Barrera**  Paz Alejandra Reyes Zúñiga***  Macarena Fabiola Vargas Vargas*  Marisol Brunilda Quezada Brito**** 
Licenciada en Bioquímica. Universidad de Santiago de Chile*
Bioquímico Universidad de Santiago de Chile**
Licenciada en Bioquímica Universidad de Santiago de Chile***
Bioquímico. Universidad de Santiago de Chile****
Recepción del artículo
26 de Julio, 2004
Aprobación
12 de Octubre, 2004
Primera edición
16 de Febrero, 2005
Segunda edición, ampliada y corregida
7 de Junio, 2021

Resumen
La entrada de los embriones al útero está programada y sujeta a regulación fisiológica por el oviducto, a fin de que el embrión y el endometrio alcancen un desarrollo óptimo en sincronía para lograr una implantación exitosa. Hasta el momento se describieron dos sistemas reguladores del transporte oviductal; uno en el cual predominan los esteroides ováricos y otro en el que predominan señales embrionarias. La información disponible en la especie humana sugiere que los esteroides ováricos no cumplen un papel fundamental en la regulación del transporte oviductal, lo cual hace probable que esté regulado por señales embrionarias. La regulación del transporte oviductal en el hámster presenta cierta similitud con la humana ya que en ambas especies los embriones secretan factor activador de plaquetas (PAF) y los oviductos expresan receptores para PAF. Estos receptores son funcionales ya que en ambas especies median trombocitopenia asociada a la preñez temprana. Sugerimos que el transporte oviductal en la especie humana es regulado por el embrión a través de la liberación de PAF y que algunos aspectos de las patologías tubáricas están relacionados con alteraciones en el sistema de señalización del PAF.

Palabras clave
PAF, receptor para PAF, embrión, trompa de Falopio, transporte oviductal


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Bibliografía del artículo
  1. Villalón M, Velasquez L, Croxatto HB. Oocyte and embryo transport. En Knobil E y Nelly JD (ed). Enciclopedia of Reproduction. Academic Press, San Diego, CA 1999; pp 459-468.
  2. Croxatto HB, Ortiz ME. Oocyte pickup and oviductal transport. En Capitanio, GL, Asch RH, y De Cecco L and Croce S (ed). GIFT: From basics to clinic. Raven Press, New York, 1989; 37-47.
  3. Croxatto HB, Ortiz ME, Forcelledo ML y col. Hormonal control of ovum transport throught the rat oviduct. Arch Biol Med Exp 1991; 24: 403-410.
  4. Weber JA, Freeman DA, Vanderwall DK y col. Prostaglandin E2 hastens oviductal transport of equine embryos. Biol Reprod 1991; 45: 544-546.
  5. Velasquez L, Aguilera JG, Croxatto HB. Possible role of platelet-activating factor in embryonic signaling during oviductal transport in the hamster. Biol Reprod 1995; 52: 1302-1306.
  6. Erskin M. Prolactin release after mating and genitosensory stimulation in females. Endocr Rev 1995; 16: 508-528.
  7. Bigsby M, Duby RT, Black DL. Effects of passive immunization against estradiol on rabbits ovum transport. Int J Fertil 1986; 31: 240-245.
  8. Vinijsanun A, Martin L, Wang DY y col. Effects of monoclonal antibody against progesterone, on embryo transport, development and implantation in laboratory mice. Reprod Fertil Dev 1990; 2: 395–405.
  9. Croxatto HB. Gamete Transport. En Adashi, EY, Rock JA and Rosenwaks Z (eds) Reproductive Endocrinology, Surgery and Technology. Lippincott-Raven Press, Philadelphia, 1996; pp 385-402.
  10. Rasweiler JJ. Differential transport of embryos and degenerating ova by oviducts of long-tongue bat Glossophaga soricina. J Reproductive Fertil 1979; 55: 329-334.
  11. Ortiz ME, Bedregal P, Carvajal MI y col. Fertilized and unfertilized ova are transported at different rates by hamster oviduct. Biol Reprod 1986; 34: 777-781.12. Croxatto HB, Ortiz ME. Oviductal recognition of embryonic signals. En Strauss JF and Lyttle CR (eds) Uterine and Embryonic factors in Early Pregnancy. Plenum Press, New York, 1991; pp 1-5
  12. Weber JA, Freeman DA, Vanderwall DK y col Postaglandin E2 hastens oviductal secretion by oviductal transport-stage equine embryos. Biol Reprod 1991; 45: 532-535.
  13. Velasquez LA, Ojeda SR, Croxatto HB. Platelet-activating factor receptor expression in the hamster oviduct: localization to the endosálpinx. J Reprod Fertil 1997; 109: 349-354.
  14. Talo A. How the myosálpinx works in gamete and embryo transport. Arch Biol Med Exp 1991; 24: 361-375.
  15. Chao W, Olson MS. Platelet-activating factor: receptors and signal transduction. Biochem J. 1993; 292 ( Pt 3): 617-29.
  16. Hermoso M, Barrera N, Oliva C, y col. Embryo-derived factors control ciliary activity in hamster oviduct: Effect of Prostaglandin E2 and Platelet Activating Factor. Eur J Physiol 2001; 442: 336-345.
  17. Velasquez LA, Maisey K, Fernandez R y col. Platelet-activating factor receptor and platelet-activating factor acetylhydrolase expression in the endosálpinx of the human fallopian tube: localization compatible with a paracrine role of embryo-derived PAF, in the control of embryo transport to the uterus. Hum Reprod 2001; 16: 1583-1587.
  18. Rosselli M, Imthurn B, Macas E y col. Endogenous nitric oxide modulates endothelin-1 induced contraction of bovine oviduct. Biochem Biophys Res Commun 1994; 201: 143-148.
  19. Iwai M, Hori S, Shigemoto R, y col. Localization of endothelin receptor messenger ribonucleic acid in the rat ovary and fallopian tube by in situ hybridization. Biol Reprod 1993; 49: 675-680.
  20. Sakamoto M, Sakamoto S, Kubota T, y col. Localization and role of endothelin-1 and endothelin receptors in the human Fallopian tube. Mol Hum Reprod 2001; 7: 1057-1063.
  21. Wijayagunawardane MP, Miyamoto A, Taquahashi Y y col. Angiotensin II and atrial natriuretic peptide in the cow oviductal contraction in vitro: direct effect and local secretion of prostaglandins, endothelin-1, and angiotensin II. Biol Reprod 2001; 65: 799-804.
  22. Claing A, Shbaklo H, Plante M y col. Comparison of the contractile and calcium-increasing properties of platelet-activating factor and endothelin-1 in the rat mesenteric artery and vein. Br J Pharmacol 2002; 135(2): 433-443.
  23. Velasquez LA, Forcelledo ML, Croxatto HB: Possible role of endothelin in the regulation of oviductal embryo transport in rat, hamster and mouse. Biol Reprod 1997; 56 Suppl 1: 85 (resumen 10)
  24. Bryant CE, Tomlinson A, Mitchell JA, y col. Nitric oxide synthase in rat fallopian tube is regulated during the oestrous cycle. J Endocrinol 1995; 146: 149-157.
  25. Perez-Martínez S, Viggiano M, Franchi AM, y col. Effect of nitric oxide synthase inhibitors on ovum transport and oviductal smooth muscle activity in the rat oviduct. J Reprod Fertil 2000; 118: 111-117.
  26. Kurose I, Miura S, Suematsu M y col. Involvement of platelet-activating factor in endothelin-induced vascular smooth muscle cell contraction. J Cardiovasc Pharmacol 1991;17 (7): S279-83.
  27. Hay DW, Hubbard WC, Undem BJ. Endothelin-induced contraction and mediator release in human bronchus. Br J Pharmacol 1993; 110(1): 392-398.
  28. Johnson PR, Black JL, Armour CL. Platelet-activating factor-induced contraction of human isolated bronchus. Eur Respir J. 1992; 5(8): 970-974.
  29. Harper MJK. Platelet-Activating Factor: a pacrine factor in preimplantation stages of reproduction. Biol Reprod 1989; 40: 907-913.
  30. Bito H, Honda Z, Nakamura M y col. Cloning, expression and tissue distribution of rat platelet-activating factor-receptor cDNA. Eur J Biochem 1994; 221: 211-218.
  31. Rosam AC, Wallace JL, Whittle BJ. Potent ulcerogenic actions of platelet-activating factor on the stomach. Nature. 1986; 319(6048):54-6.
  32. Stafforini DM, Prescott SM, Zimmrman GA y col. Mammalian platelet-activating factor acetyhydrolase. Biochim Biophys Acta 1996; 1301: 161-173.
  33. Stafforini DM, Prescott SM, Zimmrman GA y col. Platelet-activating acetyhydrolase activity in human tissues and blood cells. Lipids 1991; 26: 161-173.
  34. O'Neill C, Gidley-Baird, AA Pike. Maternal blood platelet physiology and luteal phase endocrinology as means of monitoring pre- and post implantation embryo viability following in vitro fertilization. J In Vitro Fert Embryo Transfer 1985; 2, 87-93.
  35. Roudebush WE, Wininger JD, Jones AE y col. Embryonic platelet-activating factor: an indicator of embryo viability. Hum Reprod 2002; 17: 1306-1310.
  36. Logan JE, Roudebush WE Platelet-activating factor increases intracellular calcium levels in preimplantation stage embryos. Early Pregnancy 2000; 4: 30-38.
  37. Downing SJ, Maguiness SD, Tay JI y col. Effect of platelet-activating factor on the electrophysiology of the human Fallopian tube: early mediation of embryo maternal dialogue. Reproduction 2002; 124: 523-529.
  38. Wallace JL, Whittle BJ. Picomole doses of platelet-activating factor predispose the gastric mucosa to damage by topical irritants. Prostaglandins. 1986; 31(5): 989-98.
  39. Wallace JL, Whittle BJ. Gastrointestinal damage induced by platelet-activating factor. Inhibition by the corticoid, dexamethasone. Dig Dis Sci. 1988; 33(2): 225-32.
  40. Ganbo T, Hisamatsu K. Mucosal dysfunction and damage induced by platelet activating factor (PAF). Acta Otolaryngol. 1990;110 (5-6): 427-36.

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