Alteración de la Calidad Espermática por la Exposición in Vitro a Glifosato Grado Comercial (GGC) Sobre el Espermatozoide Humano

Palabras clave: glifosato grado técnico, calidad espermática, dispersión de la cromatina

Resumen

Introducción. El glifosato es un OF, su uso indiscriminado ha provocado problemas en la salud. La OMS lo clasificó como probable carcinógeno y demostró que este es genotóxico, genera estrés oxidativo y es un disruptor endocrino. Objetivo. Determinar las alteraciones sobre la calidad espermática y de la cromatina de los espermatozoides humanos por la exposición a GGC. Metodología. Se evaluó la calidad espermática de 3 donadores sanos en condiciones basales, se realizaron alícuotas de 5x106 de espermatozoides y se incubaron con GGC (sistema In vitro) en concentraciones de 300 µM, 500 µM, 750 µM y 1000 µM, en medio M16 incubado a 37° C/1 h/5% de CO2/95% de O2, posterior a la incubación se evaluó la viabilidad, motilidad y dispersión de la cromatina (DSC). Resultados. La exposición a GGC alteró la viabilidad y motilidad, siendo las concentraciones de 750 y 1000 µM en donde se encontró un mayor efecto comparado con el grupo control. Con respecto a la DSC se observó alteraciones en las concentraciones más elevadas. Conclusiones. La exposición a GGC generó alteraciones sobre la viabilidad y motilidad, así como alteraciones de la DSC espermática de manera dosis-dependiente, demostrando que el GGC resulta ser reprotóxico.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Anifandis G., Amiridis G., Dafopoulos K., Daponte A., Dovolou E., Gavriil E., Gorgogietas V., Kachpani E., Mamuris Z., Messini C.I., Vassiou K., Psarra A.G. 2017. The in vitro impact of the herbicide roundup on human sperm motility and sperm mitochondria. Toxics; 6 (01): 2
Anifandis G., Katsanaki K., Lagodonti G., Messini C., Simopoulou M., Dafopoulos K., Daponte A. 2018. The effect of glyphosate on human sperm motility and sperm DNA fragmentation. Int. J. Environ. Res. Public Health; 15, 1117.
Beyond Pesticides/National Coalition Against the Misuse of Pesticides. 2001
www.beyondpesticides.org (Página visitada el 29-05-2011 ; Willer y Leornoud, 2019.
Burger M., Fernández S. 2004. Exposición al herbicida glifosato: aspectos clínicos toxicológicos. Rev Med Uruguay; 20: 202-207.
Clair E., Mesnage R., Travert C. y Séralini G. E. 2012. A glyphosate-based herbicide induces necrosis and apoptosis in mature rat testicular cells in vitro, and testosterone decrease at lower levels. Toxicol. In Vitro; 26, 269–279.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 2020. Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM.
Cortés E.I., Dávila M.I., López C., Fernández J.L., Gosálvez J. 2007. Evaluación del daño en el DNA espermático. Actas urológicas españolas; 31(2):120-131
De Liz Oliveira Cavalli V.L., Cattani D., Heinz Rieg C.E., Pierozan P., Zanatta L., Benedetti Parisotto E., Wilhelm Filho D., Mena Barreto Silva F.R., Pessoa-Pureur R., Zamoner A. 2013. Roundup disrupts male reproductive functions by triggering calcium-mediated cell death in rat testis and Sertoli cells. Free Radic Biol Med; 65:335-346.
Defarge, N., Spiroux de Vendômois, J. y Séralini, G. E. 2018. Toxicity of formulants and heavy metals in glyphosate-based herbicides and other pesticides. Toxicol. Rep; 5: 156–163.
EPA. 2000. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
http://www.ag.ny.gov/media_center/2000/aug/pesticide_report.pdf (Página visitada el 29-05-2011).
Eto M. 1974. Organosphosphorous pesticides: Orgaic and biological chemistry. CRC press, Cleveland Ohio, 387 pp.
Fernández J.L., Muriel L., Rivero M.T., Goyanes V., Vazquez R., Alvarez J.G. 2003. The sperm chromatin dispersion test: a simple method for the determination of sperm DNA fragmentation. J Androl; 24: 59–66.
Gasnier, C. et al. 2009. Glyphosate-based herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines. Toxicology; 262: 184–191.
Horta F., Madariaga M., García A., Hartel S., Smith R. 2011. Aumento del daño en el ADN espermático en varones mayores de 40 años; Rev Med Chile; 139: 306-312
Koureas M., Tsezou A., Tsakalof A., Orfanidou T. y Hadjichristodoulou C. 2014. Increased levels of oxidative DNA damage in pesticide sprayers in Thessaly Region (Greece). Implications of pesticide exposure. Sci. Total Environ; 496, 358-364.
Kwiatkowska M., Huras B. y Bukowska B. 2014. The effect of metabolites and impurities of glyphosate on human erythrocytes (in vitro). Pestic. Biochem. Physiol; 109: 34–43.
Liu J.B., Li Z.F., Lu L., Wang Z.Y., Wang L. 2022. Glyphosate damages blood-testis barrier via NOX1-triggered oxidative stress in rats: Long-term exposure as a potential risk for male reproductive health. Environ Int; 15;159:107038.
Locia-Morales D. 2014. Polimorfismo en el gen PON1 y daño del AND en población expuesta ocupacionalmente a plaguicidas organofosforados. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Quimico Biológicas- UAGro. Chilpancingo Guerrero, México, 30 pp.
Lopes F.M., Junior A.S.V., Corcini C.D., da Silva A.C., Guazzelli V.G., Tavares G. y da Rosa C.E. 2014. Effect of glyphosate on the sperm quality of zebrafish Danio rerio. Aquat. Toxicol; 155, 322-326.
Lopes F. M. 2014. Effect of glyphosate on the sperm quality of zebrafish Danio rerio. Aquat. Toxicol; 155, 322–326.
Modernel R. 1999. Guía uruguaya para la protección y fertilización vegetal. 7ª ed. Montevideo: Alfatrade; 109-11.
Monroy-Pérez V., Alcántara-Hernández J.A., Solís-Heredia M.J., Espinosa-Juárez L. y Quintanilla-Vega B. 2012. Oxidative and genetic damege in germinal and mononuclear mouse cells by methyl-parathion exposure in mice. Toxicologist; 510.
Organización Mundial de la Salud. 2012. Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen, World Health Organization. sixth ed. University Press, Cambridge, New York.
Paparella C.V., Pavesi A.B., Feldman R.N., y Bouvet B.R. 2011. El efecto de los agroquímicos en la espermatogénesis. Revista Habanera de Ciencias Médicas; 10, 190–200.
Pérez-Herrera N., Polanco-Minaya H., Salazar-Arredondo E., Solís-Heredia M., Hernández-Ochoa I., Rojas- García E. y Quintanilla-Vega B. (2008). PON1Q192R genetic polymorphism modifies organophosphorous pesticide effects on semen quality and DNA integrity in agricultural workers from southern Mexico. Toxicol. Appl. Pharmacol; 230, 261-268.
Piña-Guzmán B., Solís-Heredia M., Rojas-García A., Urióstegui-Acosta M. y Quintanilla-Vega B. 2006. Genetic damage caused by methyl–parathion in mouse spermatozoa is related to oxidative stress. Toxicol. Appl. Pharmacol; 216, 216-224.
Piña-Guzmán B., Solís-Heredia M. y Quintanilla-Vega B. 2005. Diazinon alters sperm chromatin structure in mice by phosphorylating nuclear protamines. Toxicology and Applied Pharmacology; 202, 189-198.
Ramírez-Venancio M.K. Zayas-Balderas M.A., Solís-Heredia Ma. de J., Calixto-Gálvez M., González-Calixto C., Quintana-Ponce S., Muñoz-Barrios S., Urióstegui-Acosta M.O. 2020. Alteraciones sobre la calidad espermática y daño genético de los espermatozoides humanos por exposición In vitro a glufosinato de amonio grado técnico y comercial. Revista Tlamani; 11(2), 1–7.
Richard S., Moslemi S., Sipahutar H., Benachour N. y Seralini G.E. 2005. Differential effects of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase. Environ Health Perspect; 113: 716–720.
Salazar-Arredondo E., De Jesús-Solís H.M., Rojas-García E., Hernández-Ochoa I., y Quintanilla-Vega B. 2008. Sperm chromatin alteration and DNA damage by methyl-parathion, chlorpyrifos and diazinon and their oxon metabolites in human spermatozoa. Reproductive Toxicology; 25, 455-460.
Salazar J., y Aldana M. 2011. Herbicida glifosato: usos, toxicidad y regulación. Revista de Ciencias Biológicas y de La Salud; 8(2), 23–28.
Sánchez-Peña L., Reyes B., López-Carrillo L., Recio R., Moran-Martínez J., Cebrián M. y Quintanilla-Vega B. 2004. Organophosphorous pesticide exposure alters sperm chromatin structure in Mexican agricultural workers. Toxicology and Applied Pharmacology; 196, 108-113.
Saucedo-de la Llata E., López-Reyes Moraga Sánchez M., Romeu-Sarrió y Carmona-Ruiz I. 2017. Fragmentación del ADN espermático: situación actual. Ginecol Obstet Mex; 85 (3).
Silveira T., Varela Junior A.S., Corcini C.D., Domingues W.B., Remião M., Santos L., Barreto B., Lessa I., Martins D., Boyle R.T., Costa P.G., Bianchini A., Robaldo R.B., Campos V.F. 2019. Roundup® Herbicide Decreases Quality Parameters of Spermatozoa of Silversides Odontesthes Humensis. Bull Environ Contam Toxicol;102(1):1-6.
Sritana N., Suriyo T., Kanitwithayanun J., Songvasin B.H., Thiantanawat A., y Satayavivad J. 2018. Glyphosate induces growth of estrogen receptor alpha positive cholangiocarcinoma cells via non-genomic estrogen receptor/ERK1/2 signaling pathway. Food and Chemical Toxicology; 118, 595–607.
Thongprakaisang S., Thiantanawat A., Rangkadilok N., Suriyo T. y Satayavivad J. 2013. Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors. Food Chem. Toxicol; 59: 129-136.
Torres-Badia M., Solar-Malaga S., Serrano R., Garcia-Marin L.J., Bragado M.J. 2022. The adverse impact of herbicide Roundup Ultra Plus in human spermatozoa plasma membrane is caused by its surfactant. Sci Rep;12(1):13082.
Urióstegui‐Acosta M., Hernández‐Ochoa I., de Jesús Solís‐Heredia M., Martínez‐Aguilar G., y Quintanilla‐Vega B. 2014. Comparative effect of technical and commercial formulations of methamidophos on sperm quality and DNA integrity in mice. Environmental toxicology; 29(8), 942-949.
Walsh L.P., McCormick C., Martin C. y Stocco D.M. 2000. Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic acute regulatory (StAR) protein expression. Environ. Health Perspect; 108: 769–776.
WHO, 1994. Glyphosate. Environmental Health Criteria No. 159. Geneva: World Health Organization.USA.
Zayed S.M. y Mahdi F.M. 1987. Methylation of guanine in vivo by the organophosphorus insecticide methamidophos. Z. Naturforsch. C; 42, 17-2.
Martínez Pérez , J. C. (2023). Interpretación del Proceso de Atención de Enfermería entre los Estudiantes de Enfermería. Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica , 3(1), 1-18. https://doi.org/10.61384/r.c.a.v3i1.14
Acosta Silva, S., & Paredes Cruz, I. (2022). Prevención y tratamiento de la litiasis renal: Medidas dietéticas y farmacológicas. Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano, 3(1), 148-170. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v3i1.50
Cruz Rosas, J., & Oseda Gago, D. (2022). Design thinking en la creatividad de los estudiantes de administración de empresas, en una universidad de Trujillo - 2020. Emergentes - Revista Científica, 2(1), 57-70. https://doi.org/10.37811/erc.v1i2.13
Campos Aráuz , M., & Cordero Céspedes, A. (2022). Investigación de un sistema fotovoltaico y la factibilidad financiera de su implementación para la generación de demanda de energía eléctrica en las instalaciones de una empresa que se dedica a la venta de vehículos, Costa Rica, 2021. Sapiencia Revista Científica Y Académica , 2(1), 114-132. Recuperado a partir de https://revistasapiencia.org/index.php/Sapiencia/article/view/34
ANE. National Spectrum Agency. Resolution Number 442 of 22 August 2013. Available online: https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0963_2019.htm (accessed on 1 April 2021).
Publicado
2024-04-05
Cómo citar
Sánchez González, E. Y., Muñoz Barrios, S., Tolentino González, P. A., González Calixto, C., & Urióstegui Acosta, M. O. (2024). Alteración de la Calidad Espermática por la Exposición in Vitro a Glifosato Grado Comercial (GGC) Sobre el Espermatozoide Humano. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 9605-9620. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10284
Sección
Ciencias de la Salud