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	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; espermatogénesis</title>
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	<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>
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		<title>Crean espermatozoides a partir de células madre extraídas de los testículos</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lic. Heidy Ramírez Vázquez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina regenerativa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[espermatogénesis]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad]]></category>

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		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores chinos ha dado a conocer a través de la revista Cell Death &#38; Diferentiation, una nueva técnica que permite obtener espermátides humanos (células precursoras inmediatas de espermatozoides, capaces de fecundar un óvulo) a partir de células madre extraídas de los testículos. La nueva técnica culmina la línea de investigación de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo de investigadores chinos ha dado a conocer a través de la revista <a href="https://www.nature.com/articles/s41418-017-0015-1" target="_blank"><em><strong>Cell Death &amp; Diferentiation</strong></em></a>, una nueva técnica que permite obtener espermátides humanos (células precursoras inmediatas de espermatozoides, capaces de fecundar un óvulo) a partir de células madre extraídas de los testículos.<span id="more-67939"></span></p>
<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/06/778bae69dafcf3c0706543389940241c.jpg"><img class="alignleft wp-image-67974" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/06/778bae69dafcf3c0706543389940241c-300x200.jpg" alt="778bae69dafcf3c0706543389940241c" width="150" height="100" /></a>La nueva técnica culmina la línea de investigación de la espermatogénesis humana <em>In vitro</em> iniciada en 1998 por los doctores Jan Tesarik y Carmen Mendoza, que lograron el nacimiento del primer niño del mundo a partir de espermátides obtenidos por el cultivo <em>In vitro</em>, dado a conocer en la revista<em> Lancet</em>. Los dos científicos habían publicado previamente en la <em>New England Journal of Medicine</em>, un estudio en el que aseguraban que los espermátides pueden fecundar óvulos humanos, del mismo modo que los espermatozoides maduros.</p>
<p>Según el doctor Tesarik, «el desarrollo de un sistema de cultivo, realizado por el equipo chino, permite realizar en el laboratorio el proceso completo de espermatogénesis, desde el inicio hasta la formación de células capaces de fecundar óvulos, lo que amplía las actuales fronteras de la fertilidad masculina».</p>
<p>Las técnicas desarrolladas hace 20 años por el equipo Tesarik/Mendoza permitieron ser padres a algunos hombres incapaces de formar espermatozoides espontáneamente. Pero no a todos. Queda por determinar si las células madre se pueden encontrar en todos los hombres con ausencia completa de espermatogénesis o, por lo menos, en la mayoría de ellos. «Si es así -concluye Tesarik- podremos hablar de una verdadera revolución en el tratamiento de esterilidad masculina».<br />
<a href="//www.immedicohospitalario.es/noticia/14276/crean-espermatozoides-a-partir-de-clulas-madre-extradas-de-los-testculos?utm_source=news_2018-06-15&amp;utm_medium=Email&amp;utm_campaign=mailing&amp;email=0" target="_blank">junio 24/2018 (immedicohospitalario.es)</a></p>
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		<title>BigH1, la proteína esencial para la fertilidad masculina</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 05:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lic. Heidy Ramírez Vázquez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[espermatogénesis]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad]]></category>

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		<description><![CDATA[Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) han identificado la histona BigH1 como una proteína clave para el proceso que origina células sexuales masculinas a partir de células madre. Las histonas son proteínas básicas, que dotan de orden y estructura al ADN y que desarrollan un importante papel en la regulación de los genes. &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class=" text-start">Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) han identificado la histona BigH1 como una proteína clave para el proceso que origina células sexuales masculinas a partir de células madre. Las histonas son proteínas básicas, que dotan de orden y estructura al ADN y que desarrollan un importante papel en la regulación de los genes.<span id="more-63205"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
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<div id="galeriaContenido">
<div class="galleria-item from-wysiwyg"><img class=" alignleft" title="Testículo de Drosophila. En rojo, BigH1 se expresa en células madre germinales y espermatocitos. En azul, los núcleos celulares. / Albert Carbonell, IRB Barcelona." src="http://www.agenciasinc.es/var/ezwebin_site/storage/images/noticias/bigh1-la-proteina-esencial-para-la-fertilidad-masculina/6088808-2-esl-MX/BigH1-la-proteina-esencial-para-la-fertilidad-masculina_image_380.png" alt="&lt;p&gt;Testículo de Drosophila. En rojo, BigH1 se expresa en células madre germinales y espermatocitos. En azul, los núcleos celulares. / Albert Carbonell, IRB Barcelona.&lt;/p&gt;" width="220" height="221" /></div>
</div>
<p>Según en qué etapa se encuentre, la histona BigH1 actúa reprimiendo genes concretos o bien es inhibida para permitir que los genes se expresen, avanzando así en el proceso de diferenciación en que la célula madre da lugar a las células sexuales adultas. Cuando este delicado equilibrio se rompe, los machos de <em>Drosophila melanogaster </em>o mosca de la fruta muestran malformaciones en las gónadas e infertilidad.</p>
<p>“Nuestra hipótesis es que BigH1 es un represor específico de los genes que no son propios de la línea germinal –que da lugar a células sexuales–, pero cómo lo hace, cómo se activa e inactiva, es algo que aún tenemos que resolver”, declara  Ferran Azorín, profesor de investigación del CSIC y jefe del laboratorio del IRB Barcelona.</p>
<p>En todos los animales hay histonas específicas de la línea germinal. En <em>Drosophila</em> BigH1 se expresa en la línea germinal masculina y femenina, en cambio en ratones y en humanos las variantes de la histona H1 son diferentes en machos y hembras.</p>
<p>“La histona BigH1 es más parecida a la variante germinal femenina humana pero también presenta ciertas similitudes con las variantes de la línea germinal masculina” señala Albert Carbonell, investigador postdoctoral y primer autor del artículo publicado en <em>Cell Reports</em>.</p>
<p>“Debido a las similitudes, este trabajo puede facilitar la comprensión del proceso en humanos y contribuir a explicar algunas formas de infertilidad”, añade.</p>
<p><strong>Las histonas como reguladoras</strong></p>
<p>Todas las células de un organismo ya sean células de la piel, intestinales, de pulmón o cualquier otra se originan a partir de la diferenciación de células madre y se sabe que, en muchos linajes, las histonas desempeñan un papel fundamental. Este trabajo detalla el mecanismo de acción e inhibición que utiliza BigH1 para regular el proceso en la espermatogénesis de <em>Drosophila </em>y que podría funcionar de manera similar en otras especies.</p>
<p>El laboratorio trabaja ahora en el estudio de BigH1 durante el proceso de diferenciación sexual femenina. “Sabemos que es esencial, pero suponemos que la histona tendrá un papel diferente, ya que el proceso que da lugar a las células sexuales femeninas presenta notables diferencias con su homólogo masculino,” apunta Paula Climent, investigadora en el laboratorio y una de las autoras del trabajo.<br />
<a href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/BigH1-la-proteina-esencial-para-la-fertilidad-masculina" target="_blank">diciembre 18/2017 (agenciasinc.es)</a></p>
<div class="destacado">
<p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p>
<p>Albert Carbonell, Salvador Pérez-Montero, Paula Climent-Cantó, Oscar Reina and Fernando Azorín. <em><strong><a href="http://www.cell.com/cell-reports/abstract/S2211-1247(17)31712-6" target="_blank">The germline linker histone dBigH1 and the translational regulator Bam form a repressor loop essential for male germ stem cell lineage differentiation</a></strong></em>. <strong><em>Cell Reports</em></strong> (2017)</p>
</div>
</div>
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