Efecto de la NeuroEPO en el riñón de ratas diabéticas
Texto completo:
PDFResumen
Introducción: La Rcausa complicaciones renales que requieren nuevas estrategias terapéuticas. La NeuroEPO, una variante de eritropoyetina recombinante humana, reduce la hiperglicemia y las pérdidas gestacionales en ratas diabéticas.
Objetivo: Evaluar el efecto de la NeuroEPO en el riñón de ratas diabéticas.
Material y Métodos: Se provocó diabetes en ratas Wistar hembras adultas, con estreptozotocina intraperitoneal. Dos grupos recibieron NeuroEPO (0,25 mg/kg o 0,5 mg/kg) y otro vehículo, por vía subcutánea, tres veces por semana durante cinco semanas. Un grupo de ratas sanas fue usado como control. Se determinó la glicemia y el estado morfofuncional renal. Se realizaron comparaciones con las pruebas análisis de la varianza de un factor y Newman Keuls, o Kruskal Wallis y Dunn, según la distribución de las variables; las diferencias fueron consideradas significativas con p < 0,05.
Resultados: Las ratas diabéticas que recibieron vehículo presentaron hiperglicemia severa y riñones de mayor peso, con alteraciones en corpúsculos, túbulos proximales e intersticio cortical. En los grupos con NeuroEPO disminuyó la hiperglicemia y con la dosis menor se apreciaron menos alteraciones estructurales renales; con la dosis más alta, el peso renal y las alteraciones corpusculares e intersticiales fueron mayores que en el grupo con el vehículo. Los tres grupos de ratas diabéticas presentaron poliuria, sin modificaciones en la albuminuria y la creatinina plasmática.
Conclusiones: La administración repetida de 0,25 mg/kg de NeuroEPO por vía subcutánea, tiene efectos protectores en el riñón de ratas diabéticas. El doble de esta dosis provoca efectos adversos.
Palabras clave
Referencias
Organización Panamericana de la Salud. Panorama de la diabetes en la Región de las Américas [Internet]. Washington: OPS; 2023 [Citado 10/02/2024]. Disponible en: https://doi.org/10.37774/9789275326336
Federación Internacional de la Diabetes. Atlas de la diabetes de la FID [Internet]. Bélgica: Federación Internacional de la Diabetes; 2019 [Citado 10/02/2024]. Disponible en: https://diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133352_2406-IDF-ATLAS-SPAN-BOOK.pdf
Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario estadístico de salud 2022 [Internet]. La Habana: Ministerio de Salud Pública; 2023 [Citado 10/02/2024]. Disponible en: https://temas.sld.cu/estadisticassalud/
Revueltas Agüero M, Benítez Martínez M, Molina Esquivel E, Hinojosa Álvarez MdC, Venero Fernández S, Hernández Sánchez M. Prevalencia y mortalidad por diabetes en Cuba, decenio 2010-2019. Rev haban cienc méd [Internet]. 2022 [Citado 10/02/2024];21(1). Disponible en: http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/4239
Polanco-Flores NA, Rodríguez-Castellanos F. Resultados de un programa de detección temprana de nefropatía diabética. Med interna Méx [Internet]. 2019 [Citado 10/02/2024];35(2):198-207. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-48662019000200198&script=sci_arttext
Wu T, Ding L, Andoh V, Zhang J, Chen L. The mechanism of hyperglycemia-induced renal cell injury in diabetic nephropathy disease: an update. Life [Internet]. 2023 [Citado 10/02/2024];13(2):539. Disponible en: https://doi.org/10.3390/life13020539
Suresh S, Rajvanshi PK, Noguchi CT. The many facets of erythropoietin physiologic and metabolic response. Front Physiol [Internet]. 2020 [Citado 10/02/2024];10:1534. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.01534/full
Peng B, Kong G, Yang C, Ming Y. Erythropoietin and its derivatives: from tissue protection to immune regulation. Cell Death Dis [Internet]. 2020 [Citado 10/02/2024];11(2):1-12. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41419-020-2276-8
Jiménez MEF, Romero TF. Efecto renoprotector de la eritropoyetina en modelos animales de daño renal. Revisión sistemática. Rev haban cienc méd [Internet]. 2023 [Citado 10/02/2024];22(1):5215. Disponible en: https://revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/5215/3267
Peña GF, Pérez Hernández CL, Román Guerra OI, Romero TF. Evidencias del potencial neuroprotector de la NeuroEPO en estudios preclínicos y ensayos clínicos; revisión sistemática. Rev haban cienc méd [Internet]. 2023 [Citado 10/02/2024];22(4). Disponible en: https://revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/issue/view/131
Fernández Romero T, Clapés Hernández S, Pérez Hernández CL, Barreto López JJ, Fernández Peña G. Efecto hipoglicemiante de la NeuroEPO en ratas con y sin Diabetes Mellitus. Rev haban cienc méd [Internet]. 2022 [Citado 10/02/2024]; 21(1). Disponible en: http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/4617
Fernández Romero T, Clapés Hernández S, Pérez Hernández CL, Núñez López N, Suárez Román G, Fernández Peña G. Efecto protector de la NeuroEPO en la reproducción de ratas diabéticas. Rev haban cienc méd [Internet]. 2022 [Citado 10/02/2024];21(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2022000400004&script=sci_arttext&tlng=en
Barreto JJ. Influencia de la NeuroEPO en la homeostasis de la glucosa en ratas [Tesis Especialidad]. La Habana: Universidad de Ciencias Médicas de la Habana; 2020.
Kaushik K, Vaswani R. Research on animals and current UGC guidelines on animal dissection and experimentation: A critical analysis. Bioethics Update [Internet]. 2018 [Citado 10/02/2024];4(2):119-39. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2395938X18300214
McCormick-Ell J, Connell N. Laboratory safety, biosecurity, and responsible animal use. ILAR journal [Internet]. 2019 [Citado 10/02/2024];60(1):24-33. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ilar/ilz012
MINED. Decreto Ley 31/2021 "De Bienestar Animal". La Habana: Consejo de Estado [Internet]. La Habana: MINED; 2021 [Citado 10/02/2024]. Disponible en: https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2022/01/goc-2021-ex25-.pdf
Sneddon LU, Halsey LG, Bury NR. Considering aspects of the 3Rs principles within experimental animal biology. J Exp Biol [Internet]. 2017 [Citado 10/02/2024]; 220(17):3007-16. Disponible en: https://doi.org/10.1242/jeb.147058
Ghasemi A, Jeddi S. Streptozotocin as a tool for induction of rat models of diabetes: A practical guide. EXCLI journal [Internet]. 2023 [Citado 10/02/2024]; 22:274. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10043433/
Benozzi SF, Pennacchiotti GL. Albuminuria: consideraciones preanalíticas y analíticas. Acta bioquím clín latinoam [Internet]. 2017 [Citado 10/02/2024]; 51(1):45-51. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/535/53550497008.pdf
Leary S, Underwood W, Anthony R, Cartner S, Grandin T, Greenacre C, et al. AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals, 2020 [Internet].USA: American Veterinary Medical Association; 2020 [Citado 10/02/2024]. Disponible en: https://www.spandidos-publications.com/var/AVMA_euthanasia_guidelines_2020.pdf
Rifai N. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2017.
Mondal SK. Manual of histological techniques. EE UU: JP Medical Ltd; 2017.
Ferreira T, Rasband W. ImageJ User Guide IJ 1.46r [Internet]. EE UU: IJ; 2019 [Citado 10/02/2024]; 1. Disponible en: https://ij/docs/guide/
Bilal HM, Riaz F, Munir K, Saqib A, Sarwar MR. Histological changes in the liver of diabetic rats: A review of pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease in type 1 diabetes mellitus. Cogent Medicine [Internet]. 2016 [Citado 10/02/2024]; 3(1):1275415. Disponible en: https://doi.org/10.1080/2331205X.2016.1275415
Pérez JS. Fisiopatología del riñón en el paciente con. Diabetes Práctica [Internet]. 2020 [Citado 10/02/2024];11(Supl Extr 3):1-20. Disponible en: https://doi.org/10.26322/2013.7923.1505400551.0
Naseri M, Sereshki ZK, Ghavami B, Zangii BM, Kamalinejad M, Moghaddam PM. Preliminary results of effect of barley (Hordeum vulgare L.) extract on liver, pancreas, kidneys and cardiac tissues in streptozotocin induced diabetic rats. Eur J Transl Myol [Internet]. 2022 [Citado 10/02/2024];32(1). Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/cec2/8ad9c3d747d903204bb1b2692e63456f47a3.pdf
Bequer L, Gómez T, Molina JL, Artiles D, Bermúdez R, Clapés S. Acción de la estreptozotocina en un modelo experimental de inducción neonatal de la diabetes. Biomédica [Internet]. 2016 [Citado 10/02/2024];36(2):230-8. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-41572016000200009&script=sci_arttext
Uehara-Watanabe N, Okuno-Ozeki N, Minamida A, Nakamura I, Nakata T, Nakai K, et al. Direct evidence of proximal tubular proliferation in early diabetic nephropathy. Scientific reports [Internet]. 2022 [Citado 10/02/2024];12(1):778. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-022-04880-1
Fouda AM, Ashour RH, El-Banna F, Saad MA, Mostafa FA, Fouda MI. Differential Effects of Low-Dose Erythropoietin in Rat Model of Diabetic Nephropathy. Adv Med Med Res [Internet]. 2018 [Citado 10/02/2024];1(1):25-33. Disponible en: http://www.manspub.com/ojs3/index.php/AMMR/article/view/17
Eren Z, Günal MY, Arı E, Çoban J, Çakalağaoğlu F, Çağlayan B, et al. Pleiotropic and renoprotective effects of erythropoietin beta on experimental diabetic nephropathy model. Nephron [Internet]. 2016 [Citado 10/02/2024]; 132(4):292-300. Disponible en: https://doi.org/10.1159/000444649
Haraguchi R, Kohara Y, Matsubayashi K, Kitazawa R, Kitazawa S. New insights into the pathogenesis of diabetic nephropathy: proximal renal tubules are primary target of oxidative stress in diabetic kidney. Acta histochemica et cytochemica [Internet]. 2020 [Citado 10/02/2024];53(2):21-31. Disponible en: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ahc/53/2/53_20008/_article/-char/ja/
Meza Letelier CE, San Martín Ojeda CA, Ruiz Provoste JJ, Frugone Zaror CJ. Fisiopatología de la nefropatía diabética: una revisión de la literatura. Medwave [Internet]. 2017 [Citado 10/02/2024];17(01). Disponible en: https://www.medwave.cl/medios/medwave/Enero-febrero2017/PDF/medwave-2017-01-6839.pdf
Tang Y, Tang J, Qian P, Zhang Y, Shen R, Shen X. Recombinant human erythropoietin restrains oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats exposed to renal ischemia reperfusion injury. Transplantation Proceedings [Internet]. 2019 [Citado 10/02/2024];51(6):2076-80. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0041134519302301
Giralt-López A, Molina-Van den Bosch M, Vergara A, García-Carro C, Seron D, Jacobs-Cachá C. Revisiting experimental models of diabetic nephropathy. Int J Mol Sci [Internet]. 2020 [Citado 10/02/2024];21(10):3587. Disponible en: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/10/3587
Hall JE. Guyton & Hall. Tratado de fisiología médica. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2021.
Kuo S-C, Li Y, Cheng K-C, Niu C-S, Cheng J-T, Niu H-S. Investigation of the pronounced erythropoietin-induced reduction in hyperglycemia in type 1-like diabetic rats. Endocrine journal [Internet]. 2018 [Citado 10/02/2024];65(2):181-91. Disponible en: https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj/65/2/65_EJ17-0353/_article/-char/ja/
Niu HS, Chang CH, Niu CS, Cheng JT, Lee KS. Erythropoietin ameliorates hyperglycemia in type 1-like diabetic rats. Drug design, development and therapy [Internet]. 2016 [Citado 10/02/2024];10:1877-84. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2147/DDDT.S105867
El-Desouki N, Tabl G, Abdel-Aziz K, Salim E, Nazeeh N. Improvement in beta-islets of Langerhans in alloxan-induced diabetic rats by erythropoietin and spirulina. The Journal of Basic & Applied Zoology [Internet]. 2015 [Citado 10/02/2024];71:20-31. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090989615000260
Loeffler I, Rüster C, Franke S, Liebisch M, Wolf G. Erythropoietin ameliorates podocyte injury in advanced diabetic nephropathy in the db/db mouse. Am J Physiol Renal Physiol [Internet]. 2013 [Citado 10/02/2024];305(6):F911-F8. Disponible en: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajprenal.00643.2012
Baig MW, Majid M, Nasir B, Hassan SS, Bungau S, Haq I. Toxicity evaluation induced by single and 28-days repeated exposure of withametelin and daturaolone in Sprague Dawley rats. Front Pharmacol [Internet]. 2022 [Citado 10/02/2024]; 13:999078. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fphar.2022.999078
Añadir comentario
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.