<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; células germinales</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/tag/celulas-germinales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>La línea germinal masculina es el motor de la evolución estructural del genoma</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/05/16/la-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-del-genoma/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/05/16/la-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-del-genoma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 05:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Genética clínica]]></category>
		<category><![CDATA[células germinales]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[meiosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=104135</guid>
		<description><![CDATA[Machos y hembras no son iguales en cuanto a su impacto en la evolución del genoma. Este hallazgo abre nuevas vías de investigación sobre el origen genético de la estructura de la secuencia total de ADN en todos los organismos, como revela un estudio publicado en Nature Communications y realizado en ratones. El análisis de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Machos y hembras no son iguales en cuanto a su impacto en la evolución del genoma. Este hallazgo abre nuevas vías de investigación sobre el origen genético de la estructura de la secuencia total de ADN en todos los organismos, como revela un estudio publicado en <a title="https://www.nature.com/articles/s41467-022-30296-6" href="https://www.nature.com/articles/s41467-022-30296-6" target="_blank"><em><strong>Nature Communications</strong></em></a> y realizado en ratones.<span id="more-104135"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-99548" title="La línea germinal masculina es el motor de la evolución estructural del genoma" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2022/01/Meiosis-esquema-150x100.jpg" alt="Meiosis (esquema)" width="191" height="127" />El análisis de los genomas de diferentes mamíferos ha mostrado que, aunque todos tienen un catálogo similar de genes, pueden estar ordenados de forma diferente y activarse y desactivarse de manera distinta. Dichos reordenamientos cromosómicos influyen en la función y regulación génica, y también contribuyen a definir la identidad de las especies, aunque hasta ahora se desconocía su origen.</p>
<p>Un estudio dirigido desde la <a title="https://www.uab.cat/" href="https://www.uab.cat/" target="_blank"><em>Universidad Autónoma de Barcelona</em></a> (<a title="https://www.uab.cat/" href="https://www.uab.cat/" target="_blank"><em>UAB</em></a>)  y la <a title="https://www.kent.ac.uk/" href="https://www.kent.ac.uk/" target="_blank"><em>Universidad de Kent</em></a> (Reino Unido) muestra que la formación de las células germinales masculinas es clave para determinar qué regiones del genoma se reorganizan dentro y entre los cromosomas durante la evolución.</p>
<p>“El objetivo principal de este estudio es entender, en último término, el origen de la biodiversidad que nos rodea. Todas las especies que habitamos el planeta compartimos genes, que pueden ordenarse de forma diferente en cada especie, en forma de cromosomas”, explica a SINC Aurora Ruiz-Herrera, investigadora del <a href="https://ibb.uab.cat/" target="_blank"><em>Instituto de Biotecnología y Biomedicina</em></a> (<a title="https://ibb.uab.cat/" href="https://ibb.uab.cat/" target="_blank"><em>IBB</em></a>) de la UAB y autora principal.</p>
<p>El objetivo principal de este estudio es entender el origen de la biodiversidad que nos rodea. Todas las especies que habitamos el planeta compartimos genes, que pueden ordenarse de forma diferente en cada una de ellas, en forma de cromosomas, Aurora Ruiz-Herrera (UAB)</p>
<p><em>“En la naturaleza, la diversidad de especies que encontramos también se ve reflejada en un número diferente de cromosomas. Los humanos, por ejemplo, poseen 46 cromosomas, pero el ratón tiene 40 o el rinoceronte se caracteriza por 86 cromosomas. Por lo tanto, existe una gran variedad de formas en las que el genoma puede empaquetarse dentro de las células”</em>, añade.</p>
<p><em>“Como todos los mamíferos compartimos un ancestro común, durante la evolución de las especies han tenido lugar reordenamientos de genes específicos en cada grupo taxonómico que pueden exponer la diversidad en número y estructura de los cromosomas que detectamos hoy en día en las especies actuales”</em>, resalta Ruiz-Herrera.</p>
<p>Y estos reordenamientos tienen lugar en la línea germinal –<em>durante la formación de los óvulos y los espermatozoides</em>– para que puedan transmitirse a las siguientes generaciones, a la descendencia. En concreto, están asociados a procesos físicos y bioquímicos específicos de las etapas finales de la producción de los gametos masculinos, una vez completadas las divisiones celulares meióticas.</p>
<p><strong>Entender la diversidad de las especies</strong></p>
<p>La secuencia total de ADN de un individuo está empaquetada en una estructura tridimensional (3D) dinámica específicamente adaptada, la cromatina, dentro del núcleo de las células. Esta disposición determina qué genes se ‘activan’ y cuáles se ‘desactivan’ en cada tipo celular y también tiene lugar en los gametos.</p>
<p>Los ovocitos y espermatozoides se generan en cualquier organismo con reproducción sexual mediante la meiosis. Este proceso implica una ronda de replicación del genoma seguida de dos divisiones celulares consecutivas con la finalidad de generar células haploides (los gametos), que llevan una sola copia de cada cromosoma.</p>
<p>Estos resultados indican que el proceso de formación de los espermatozoides es un factor importante en la evolución del genoma de las especies</p>
<p>Durante la meiosis, los genes se ‘barajan’ entre las copias cromosómicas heredadas de la madre y del padre, un proceso conocido como recombinación meiótica. Estos complejos eventos tienen lugar mientras el genoma se empaqueta de una manera altamente precisa y regulada.</p>
<p>Según explica Ruiz-Herrera, <em>“la dinámica de la remodelación de la cromatina durante la formación de los gametos masculinos es fundamental para entender qué regiones del genoma se sitúan cerca unas de otras dentro del núcleo y, por tanto, es más probable que estén implicadas en los reordenamientos cromosómicos en diferentes momentos a lo largo de la espermatogénesis”, </em></p>
<p><em>“Estos resultados indican que el proceso de formación de los espermatozoides es un factor importante en la evolución del genoma de las especies. Determinar qué regiones genómicas se ven afectadas y en qué momento durante la formación de los espermatozoides es importante para entender la diversidad de especies”</em>, afirma la investigadora.</p>
<p><strong>Estudiar en detalle la evolución del genoma</strong></p>
<p>El equipo comparó los genomas de 13 especies diferentes de roedores y descifró los reordenamientos que los distinguen. Aunque el estudio se ha realizado en roedores, la espermatogénesis es un proceso muy conservado y, por tanto, es probable que este principio se aplique a otras especies, señalan los investigadores.</p>
<p><em>“Esto ha permitido elaborar la configuración del genoma del ancestro común de estos roedores y determinar la ubicación de las regiones genómicas que participan en los reordenamientos”,</em> apunta Marta Farré, profesora de Genómica en la Facultad de Biociencias de la Universidad de Kent y codirectora del estudio.</p>
<p>Por su parte, Peter Ellis, investigador también en Kent y codirector del estudio, señala que <em>“las regiones genómicas que participan en los reordenamientos se suelen activar en las últimas etapas de la espermatogénesis, cuando las células germinales masculinas en desarrollo se denominan espermátidas. Descubrimos que los reordenamientos evolutivos que se producen en regiones genómicas se hallan físicamente cerca unas de otras en el núcleo de estas células</em>”, sostiene</p>
<p>El equipo comparó los genomas de 13 especies diferentes de roedores. Sin embargo, como la espermatogénesis es un proceso muy conservado, es probable que este principio se aplique a otras especies.</p>
<p>Además, las regiones genómicas que participan en los reordenamientos evolutivos no se encuentran asociadas con puntos calientes de recombinación meiótica, lo que indica que lo más probable es que no ocurran durante la meiosis. En cambio, se correlacionaron con la localización de daños en el ADN en etapas más avanzadas del proceso.</p>
<p><em>“Mostramos que las espermátidas conservan una ‘memoria’ de configuraciones genómicas anteriores. Hay regiones del ADN que solían formar parte de un solo cromosoma en el ancestro de los roedores, pero que ahora se encuentran en cromosomas diferentes en el genoma del ratón y, sin embargo, siguen en contacto físico dentro del núcleo de los espermatozoides en desarrollo (las espermátidas)”</em>, dice Farré.</p>
<p><strong>Diferencias entre machos y hembras</strong></p>
<p>Las espermátidas son células que se encuentran en la fase final del desarrollo de los espermatozoides, una vez finalizada la división celular, y los eventos que se producen durante este proceso son específicos de los machos. Esto implica que machos y hembras no son iguales en cuanto a su impacto en la evolución del genoma.</p>
<p><em>“De todos los reordenamientos que distinguen a un ratón de una rata, una ardilla o un conejo, la mayoría parecen haber surgido en una célula espermatozoide y no en un óvulo. Esto demuestra que la línea germinal masculina es el motor general de la evolución estructural del genoma”,</em> puntualiza Ellis.</p>
<p>Los autores proponen que los eventos diferenciales que tienen lugar durante la formación de óvulos y espermatozoides podrían explicar los resultados. Los espermatozoides sufren un proceso de compactación del ADN para adaptarse a un volumen celular muy pequeño, situado en la cabeza, algo que no ocurre en los óvulos (una célula más grande en comparación).</p>
<p>La investigación de la línea germinal puede ayudarnos a resolver este misterio: determinar qué regiones genómicas se ven afectadas, y en qué momento, durante la formación de los espermatozoides, Aurora Ruiz-Herrera (UAB)</p>
<p>Esta compactación puede provocar roturas en el ADN, que suelen repararse mediante un mecanismo capaz de generar errores. Algunos de estos errores pueden resultar en reordenamientos genómicos, lo que explicaría que el proceso de formación de los espermatozoides sea un factor crítico en la evolución del genoma de las especies.</p>
<p>Un aspecto todavía poco conocido es por qué algunas especies poseen genomas muy estables con pocos reordenamientos, mientras que otras han sufrido múltiples cambios cromosómicos. “<em>La investigación de la línea germinal puede ayudarnos a resolver este misterio: determinar qué regiones genómicas se ven afectadas, y en qué momento, durante la formación de los espermatozoides”</em>, concluye Ruiz-Herrera.</p>
<p><a title="https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-del-genoma" href="https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-del-genoma" target="_blank"><strong>mayo 15/2022 (SINC)</strong></a></p>
<p><strong>Referencia:</strong></p>
<p>Álvarez-González, L., Burden, F., Doddamani, D. et al. <a title="https://www.nature.com/articles/s41467-022-30296-6" href="https://www.nature.com/articles/s41467-022-30296-6" target="_blank"><em>3D chromatin remodelling in the germ line modulates genome evolutionary plasticity</em></a>. Nat Commun 13, 2608 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-30296-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/05/16/la-linea-germinal-masculina-es-el-motor-de-la-evolucion-estructural-del-genoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer paso para producir semen artificial</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/01/09/primer-paso-para-producir-semen-artificial/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/01/09/primer-paso-para-producir-semen-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lic. Heidy Ramírez Vázquez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina regenerativa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[células germinales]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=19958</guid>
		<description><![CDATA[Científicos alemanes e israelíes consiguieron realizar esperma de ratón en laboratorio a partir de unas pocas células, en un revolucionario experimento que puede abrir la puerta a la futura producción de semen artificial humano. El equipo dirigido por Stefan Schlatt, de la Münster University en Alemania, obtuvo células de esperma a partir de células germinales [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos alemanes e israelíes consiguieron realizar esperma de ratón en laboratorio a partir de unas pocas células, en un revolucionario experimento que puede abrir la puerta a la futura producción de semen artificial humano.<span id="more-19958"></span></p>
<p>El equipo dirigido por Stefan Schlatt, de la Münster University en Alemania, obtuvo células de esperma a partir de células germinales (aquellas contenidas en los testículos y responsables de la producción del semen).</p>
<p>Esas células fueron rodeadas de un compuesto especial (la gelatina agar-agar) para recrear un ambiente semejante al del cuerpo.</p>
<p>Un experimento análogo fue efectuado en la Ben Gurion University de Beersheba: «Estamos cerca del momento en que este procedimiento podría ser de rutina», dijo al <em>Daily Telegraph</em> Mahmoud Huleihel, quien publicó los resultados de sus investigaciones con Schlatt en la revista <em><strong>Nature</strong></em>.</p>
<p>El hallazgo podría permitir, a partir de la producción de esperma artificial, que los hombres con problemas de infertilidad tengan igualmente sus propios hijos biológicos en lugar de recurrir a la donación de semen.</p>
<p>«Estamos en condiciones de producir semen viable, que podría ser utilizado para crear bebés ratones. El esperma se mostró saludable y no dañado genéticamente», agregó Huleiheil.</p>
<p>«Creo que podría ser posible producir habitualmente esperma  humano mediante la extracción de tejido con células germinales del testículo de un hombre, y estimulando la producción de semen en laboratorio», precisó el científico.</p>
<p>El grupo de investigadores comenzó también experimentos que esperan los lleve a descubrir la forma de cultivar semen humano fuera del cuerpo.</p>
<p>«Ya aplicamos algunas pruebas iguales a las que hicimos con ratones en laboratorio pero usando células humanas. Por ahora no tuvimos éxito, pero confiamos porque si se puede hacer en un mamífero como los ratones se debería poder hacer en las personas», agregó el profesor Huleiheil.</p>
<p>El investigador precisó que se está «experimentando con un número de compuestos diferentes para lograr que las células germinales terminen formando semen. Y creemos que será posible, probablemente pronto».</p>
<p>«Es un desarrollo extraordinario que podría revolucionar los tratamientos de fertilidad y permitir que todo hombre sea padre en forma natural», comentó Stephen Gordon, un consultor en infertilidad.</p>
<p>También el profesor Richard Shape, una eminencia en materia de fertilidad en el Reino Unido, comentó desde la Universidad de Edimburgo que se trata de un paso «significativo hacia la realización de esperma humano».</p>
<p>En los últimos 50 años, el problema de la infertilidad masculina se mostró en alza, según los científicos debido a  factores como la contaminación y la presencia creciente de hormonas femeninas en los envases y productos de uso cotidiano.<br />
enero 8/2012 (ANSA)</p>
<p><strong>Tomado del boletín de selección temática de Prensa Latina: Copyright 2011 “Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A»</strong>.</p>
<p>Mahmoud Abu Elhija, Eitan Lunenfeld, Stefan Schlatt, Mahmoud Huleihel.<a href="http://www.nature.com/aja/journal/vaop/ncurrent/full/aja2011112a.html" target="_blank"><em><strong> Differentiation of murine male germ cells to spermatozoa in a soft agar culture system</strong></em></a>. <em>Asian Journal of Andrology</em>,  doi:10.1038/aja.2011.112.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/01/09/primer-paso-para-producir-semen-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logran producir esperma a partir de células madre embrionarias</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2011/08/12/logran-producir-esperma-a-partir-de-celulas-madre-embrionarias-2/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2011/08/12/logran-producir-esperma-a-partir-de-celulas-madre-embrionarias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María T. Oliva Roselló]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas la Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[células germinales]]></category>
		<category><![CDATA[células madre embrionarias]]></category>
		<category><![CDATA[esperma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=17319</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la Universidad de Kyoto ha encontrado la manera de convertir las células madre embrionarias de ratón en esperma, según un estudio publicado en la revista Cell (10.1016/j.cell.2011.06.052). Este hallazgo abre nuevas vías para la investigación y el tratamiento de la infertilidad. Los investigadores han conseguido introducir células madre embrionarias de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de investigadores de la Universidad de Kyoto ha encontrado la manera de convertir las células madre embrionarias de ratón en esperma, según un estudio publicado en la revista <a href=\"http://www.cell.com/abstract/S0092-8674%2811%2900771-9\" target=\"_blank\"><em>Cell</em></a> (10.1016/j.cell.2011.06.052). Este hallazgo abre nuevas vías para la investigación y el tratamiento de la infertilidad.<span id="more-17319"></span></p>
<p>Los investigadores han conseguido introducir células madre embrionarias de ratones en los precursores de los espermatozoides, llamadas células germinales primordiales (PGC), para demostrar que podían dar lugar a espermatozoides sanos. Consideran que esta reconstitución in vitro de células germinales de desarrollo representa uno de los desafíos más importantes en el campo de la biología.</p>
<p>Cuando se trasplantaron células madre derivadas de PGC en ratones incapaces de producir esperma normal, éstas hicieron que lo generaran de forma normal, con el cual se fertilizaron óvulos de forma satisfactoria. Los óvulos fertilizados, produjeron crías sanas que se conviertieron en ratones adultos fértiles. Este mismo procedimiento podría producir descendencia fértil a partir de células madre pluripotentes inducidas que derivasen de las células epiteliales adultas.</p>
<p>\»Continuar con las investigaciones destinadas a la reconstitución in vitro de células germinales de desarrollo, incluyendo la inducción de PGCLC en mujeres y en sus descendientes, será crucial para una comprensión más amplia de la biología de las células germinales en general, así como para el avance de la tecnología reproductiva y la medicina,\», afirman los investigadores.<br />
<a href=\"http://biotecnologia.diariomedico.com/2011/08/05/area-cientifica/especialidades/biotecnologia/investigacion/producir-esperma-a-partir-celulas-madre\" target=\"_blank\">Agosto 5/2011 (Diario Médico)</a></p>
<p>Nota: Los lectores del dominio *sld.cu tienen acceso al artículo a texto completo a través de Hinari.</p>
<p>Katsuhiko Hayashi, Hiroshi Ohta, Kazuki Kurimoto, Shinya Aramaki, Mitinori Saitou.<strong><em>Reconstitution of the Mouse Germ Cell Specification Pathway in Culture by Pluripotent.</em></strong> Publicado en <em>Cell</em>. Agosto 4/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2011/08/12/logran-producir-esperma-a-partir-de-celulas-madre-embrionarias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
