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conocidos del todo. Finalmente, una acelerada cinética de desarrollo en los embriones machos, también ha sido asociada con una mayor resistencia frente a la criopreservación. Dimorfismo sexual en el metabolismo Las diferencias metabólicas reportadas entre embriones machos y hembras producidos in vitro se atribuyen a genes ubicados en el cromosoma X: glucosa 6-fosfato deshidrogenasa [G6PD], hipoxantina fosforibosil transferasa [HPRT] y fosfoglicerato cinasa [PGK]. Algunos estudios han mostrado que los embriones hembras producidos in vitro cuentan con dos cromosomas X activos hasta el estado de blastocisto expandido conduciendo esto a una sobreexpresión de los genes ubicados en él y a una susceptibilidad adicional al desbalance metabólico. La normal inactivación de uno de los cromosomas X en los embriones hembras parece ser afectado tanto por la manipulación in vitro como por el tipo de biotecnología de que sean objeto. o dehydroepiandrosterone [DHEA], a los medios de cultivo embrionario con 4.4mM de glucosa se registra una reducción en la producción del NADPH embrionario, una reducción moderada en las tasas de desarrollo y concomitantemente una reducción o corrección de la desviación de los sexos propia de los medios ricos en glucosa. La adición a los medios de cultivo de aceptores de electrones tales como la pirrolina-5-carboxilato o la fenazina etosulfato [PES], al anular la función de la NAPDH, por un lado disminuyen la síntesis de lípidos y en consecuencia la anormal acumulación de gotas grasas intracitoplasmáticas observada en embriones cultivados in vitro mientras por otro, aumentan su criotolerancia. Una célula cargada de grasa tiene afectada su capacidad para resistir los procesos de criopreservación. Las mejoras en la criotoleraciatambién han sido observadas con la adición de ácidos grasos poliinsaturados a los medios de cultivo debido tal vez, a la propiedad que tienen estas moléculas para regular negativamente la actividad post-traduccional de la Los genes G6PD e HPRT que juegan un papel muy enzima G6PD. Sumando las anteriores evidencias importante en el metabolismo energético y el control a otras donde se muestra que las hembras son más de las cantidades de radicales libres de oxígeno, han susceptibles que los machos frente a los procesos de sido hallados sobre expresados en embriones bovinos criopreservación y a la nuestra en donde se observa que hembras en comparación con los machos. Esta expresión las hembras en medios de cultivo suplementados con diferencial ha sido confirmada en embriones humanos. glucosa [4,0 mM] y/o suero [10%] registran una mayor Dichos hallazgos confirman las observaciones de actividad de los genes relacionados con la lipogénesis Tiffin et al. en 1991, quienes reportaron que embriones de novo nos permite sugerir que las regulaciones hechas bovinos hembras producidos in vitro, en comparación sobre la VPF orientadas a reducir su actividad mejoraría con los machos, registran una actividad cuatro la sobrevivencia y la criotolerancia principalmente de los veces mayor en la Vía de las Pentosas Fosfato [VPF], vía embriones bovinos hembras cultivados en presencia de metabólica en la cual juegan un papel determinante las altas concentraciones de glucosa [mayores a 2.5 mM ]. enzimas G6PD y la HPRT. Inactivación de uno de los cromosomas X Un producto metabólicamente importante del brazo no oxidativo de la VPF es el NADPH, que como Dado que las hembras tienen dos cromosomas X en modulador crítico del potencial redox intracelular se cada una de sus células somáticas y los machos solo constituye en el principal agente reductor en uno, para compensar la asimetría 2:1, en las hembras numerosos procesos incluyendo la defensa contra el estrés se da la inactivación de uno de sus cromosomas en oxidativo y la lipogénesis. En embriones cultivados un proceso que se llama “compensación de dosis”. La en ambientes pro-oxidantes, la competencia para el inactivación de uno de los cromosomas X [ICX] es desarrollo fue mayor en aquellos embriones con mayor un proceso regulado epigenéticamente que incluye actividad de G6PD [hembras] que aquellos con baja modificaciones en el empaquetamiento del DNA y la actividad. Además existe evidencia que indicaría que cromatina, replicación tardía del X inactivo y la los embriones hembra hacen más lipogénesis que los expresión de un ARN no traducible, el Xist, el cual machos [los autores, datos no publicados]. Finalmente, cubre uno de los cromosomas X en cis y desencadena el se ha observado que después de la adición de inhibidores silenciamiento. El Xist es producido por un único de la G6PD tale como la 6-aminonicotinamide [6-AN] locus conocido como el centro de inactivación del X [Xic]. 106 Revista CES Medicina Veterinaria y Zootecnia / Volumen 7 / Número 1 / Enero – Junio de 2012/ ISSN 1900-9607

Tabla de contenidos de la publicatin de CES - Revista Veterinaria Enero - Junio 2012

CES - Revista Veterinaria Enero - Junio 2012
Qualidade microbiológica do leite in natura durante o processo de obtenção e após o resfriamento
Estudio biométrico del palomo español “Buchón Colillano”
Efecto terapéutico de un fármaco frente a los hemoparásitos del bovino Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale
Evaluación del efecto de la alimentación y de la administración de omeprazol en pellets vía oral sobre el pH del jugo gástrico en equinos adultos
Uso de dispositivos auriculares de nogestomet en inseminación artificial a tiempo fijo en bovinos doble propósito, con amamantamiento permanente
“La enfermedad es otra”: itinerario terapéutico de la fasciolosis bovina en Rionegro (Antioquia)
Aspectos fisiológicos y bromatológicos de Brachiaria humidicola
Dimorfismo sexual y desviación en la proporción de los sexos en embriones preimplantatorios
Resistencia de la Salmonela a los antimicrobianos convencionales para su tratamiento
Muerte súbita asociada a descarga eléctrica en un equino: reporte de un caso

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