Noticias | La Osaka University identifica una proteína clave que controla el movimiento flagelar de los espermatozoides y un nuevo mecanismo de infertilidad masculina
Noticias | La Osaka University identifica una proteína clave que controla el movimiento flagelar de los espermatozoides y un nuevo mecanismo de infertilidad masculina
La infertilidad puede tener muchas causas, y las parejas que intentan concebir pueden tener dificultades para entender dónde está el problema. Investigadores de la Osaka University informaron recientemente en Nature Communications que varias proteínas clave desempeñan funciones centrales en el desarrollo de los espermatozoides y la fertilidad masculina, lo que aporta una nueva perspectiva sobre los mecanismos de la infertilidad masculina.
Los espermatozoides se desplazan mediante flagelos, y su funcionamiento normal es esencial para la concepción. Cualquier factor que altere este movimiento puede causar infertilidad masculina. El flagelo tiene una estructura interna muy compleja, con radios que regulan su batido. Estudios anteriores relacionaron la proteína de los radios CFAP91 con la infertilidad masculina, pero su mecanismo seguía sin estar claro.
Para investigar CFAP91 en el desarrollo y el movimiento de los espermatozoides, Haoting Wang y sus colegas crearon ratones que carecían de la proteína y analizaron la forma y la movilidad de los espermatozoides. Sin CFAP91, la formación de los flagelos se alteró y los ratones eran claramente infértiles. Tras volver a expresar CFAP91, los investigadores descubrieron que interactuaba con proteínas conocidas de los radios. El marcaje por proximidad identificó otras proteínas relacionadas, entre las que EFCAB5 fue un hallazgo clave.
«Los resultados fueron muy claros», afirmó el autor correspondiente, Haruhiko Miyata. «La pérdida de CFAP91 no solo alteró el ensamblaje del flagelo de los espermatozoides, sino que causó directamente infertilidad masculina». El equipo también descubrió que EFCAB5, situada cerca de CFAP91, es esencial para regular el movimiento de los espermatozoides. Wang añadió: «Nuestro estudio muestra que CFAP91 es una proteína de andamiaje para el ensamblaje de los radios, mientras que EFCAB5 es crucial para la movilidad especializada de los espermatozoides».
Los investigadores señalaron que la complejidad y la regulación precisa de la estructura flagelar resaltan la importancia de la morfología y la función de los espermatozoides en la fertilidad masculina. Comprender mejor estas proteínas podría aclarar las causas de la infertilidad masculina e identificar nuevos objetivos diagnósticos y terapéuticos.
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Recopilado en línea
Autor LinkedIVF TeamPublicado 2025-09-13
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La infertilidad puede tener muchas causas, y las parejas que intentan concebir pueden tener dificultades para entender dónde está el problema. Investigadores de la Osaka University informaron recientemente en Nature Communications que varias proteínas clave desempeñan funciones centrales en el desarrollo de los espermatozoides y la fertilidad masculina, lo que aporta una nueva perspectiva sobre los mecanismos de la infertilidad masculina.
Los espermatozoides se desplazan mediante flagelos, y su funcionamiento normal es esencial para la concepción. Cualquier factor que altere este movimiento puede causar infertilidad masculina. El flagelo tiene una estructura interna muy compleja, con radios que regulan su batido. Estudios anteriores relacionaron la proteína de los radios CFAP91 con la infertilidad masculina, pero su mecanismo seguía sin estar claro.
Para investigar CFAP91 en el desarrollo y el movimiento de los espermatozoides, Haoting Wang y sus colegas crearon ratones que carecían de la proteína y analizaron la forma y la movilidad de los espermatozoides. Sin CFAP91, la formación de los flagelos se alteró y los ratones eran claramente infértiles. Tras volver a expresar CFAP91, los investigadores descubrieron que interactuaba con proteínas conocidas de los radios. El marcaje por proximidad identificó otras proteínas relacionadas, entre las que EFCAB5 fue un hallazgo clave.
«Los resultados fueron muy claros», afirmó el autor correspondiente, Haruhiko Miyata. «La pérdida de CFAP91 no solo alteró el ensamblaje del flagelo de los espermatozoides, sino que causó directamente infertilidad masculina». El equipo también descubrió que EFCAB5, situada cerca de CFAP91, es esencial para regular el movimiento de los espermatozoides. Wang añadió: «Nuestro estudio muestra que CFAP91 es una proteína de andamiaje para el ensamblaje de los radios, mientras que EFCAB5 es crucial para la movilidad especializada de los espermatozoides».
Los investigadores señalaron que la complejidad y la regulación precisa de la estructura flagelar resaltan la importancia de la morfología y la función de los espermatozoides en la fertilidad masculina. Comprender mejor estas proteínas podría aclarar las causas de la infertilidad masculina e identificar nuevos objetivos diagnósticos y terapéuticos.
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