DOI: http://dx.doi.org/10.19137/cienvet202224205
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Expresión de citoquinas durante la gestación
porcina
Cytokine expression during pig pregnancy
Expressão de citocinas durante a gestação de
porcos
Giai LR1, Williamson DM1, Vélez C1,2, Clauzure M1,2
1 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Calle 5 esquina
116. 6360 General Pico, La Pampa, Argentina.
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Correo electrónico: mclauzure@vet.unlpam.edu.ar
RESUMEN:
La producción porcina en Argentina se encuentra en constante crecimiento.
El manejo reproductivo es fundamental para alcanzar índices óptimos de nacimientos que se traduzcan en una mayor rentabilidad
y eficiencia de la inversión ya que las pérdidas prenatales limitan
la producción porcina. En la gestación pueden ocurrir alteraciones en
la migración de los embriones, su elongación, el reconocimiento inmunológico
de la preñez por la madre y la competencia embrionaria por
el lugar de implantación. Para que la gestación sea exitosa, el diálogo
que se establece entre el conceptus y el endometrio involucra, entre
otros, al sistema inmunológico y sus moléculas llamadas citoquinas.
Las citoquinas son un grupo de proteínas de bajo peso molecular que
actúan mediando interacciones complejas entre distintos tipos celulares.
Numerosos estudios describen el rol de diversas citoquinas que
se encuentran involucradas en la regulación del proceso inflamatorio
característico de la interfase feto/materna a lo largo de la gestación porcina normal. En esta revisión se describen las principales citoquinas
que actúan durante la gestación porcina tanto en el período de
gestación temprana como en el período de gestación tardía.
Palabras clave: Porcinos, Gestación, Citoquinas, Inmunología,
Reproducción
ABSTRACT:
Pig production in Argentina is constantly growing. Reproductive
management is essential to achieve optimal birth rates that translate
into greater profitability and investment efficiency. Prenatal losses
limit pig production. Alterations in the migration of the embryos, elongation,
immunological recognition of pregnancy by the mother and
embryonic competition for the implantation site can arise in this process.
In a successful pregnancy, the dialogue established between the
conceptus and the endometrium involves, among others, the immune
system and its main molecules called cytokines. Cytokines are a group
of low molecular weight proteins that mediate complex interactions
between different cell types. Numerous studies describe the role of
various cytokines that are involved in the regulation of the inflammatory
process characteristic of the fetus/maternal interface throughout
the normal pig pregnancy. This review describes the main cytokines
that act during pig pregnancy, both in the early gestation period and in
the late pregnancy period.
Keywords: Pigs, Gestation, Cytokines, Immunology, Reproduction
RESUMO A produção suína na Argentina está em constante crescimento.
O manejo reprodutivo é essencial para atingir índices ótimos que se
traduzam em maior rentabilidade e eficiência do investimento, uma
vez que as perdas pré-natais limitam a produção de suínos. Na patogênese
do processo de gestação intervêm alterações na migração dos
embriões, seu alongamento, o reconhecimento imunológico da gravidez
pela mãe e a competição embrionária pelo local de implantação.
Para que a gravidez seja bem sucedida, o diálogo estabelecido entre o
concepto e o endométrio envolve, entre outros, o sistema imunológico
e suas moléculas chamadas citocinas. As citocinas são um grupo de
proteínas de baixo peso molecular que medeiam interações complexas
entre diferentes tipos de células. Numerosos estudos descrevem o papel
de várias citocinas que estão envolvidas na regulação do processo inflamatório característico da interface feto/materno durante a gestação
suína. Nesta revisão, são descritas as principais citocinas que atuam
durante a gestação de suínos, tanto no início da gestação quanto
no final da gestação.
Palavras-chave: Suínos, Gestação, Citocinas, Imunologia,
Reprodução.
Las especies de ganado doméstico han permitido realizar investigaciones
biomédicas con una serie de modelos convincentes que han
brindado oportunidades para generar conocimientos sobre fisiología
y múltiples enfermedades. Desde hace años se han estudiado distintos
aspectos únicos de la preñez en animales de granja, con el fin de desentrañar
los mecanismos que regulan la fertilidad y el desarrollo prenatal
en mamíferos (1). A pesar de los numerosos trabajos científicos
que existen sobre la gestación porcina, aún permanecen gran cantidad
de mecanismos sin dilucidar.
La producción porcina se encuentra en constante crecimiento. El
manejo reproductivo es fundamental para alcanzar índices óptimos
que se traduzcan en una mayor rentabilidad y eficiencia de la inversión.
Las pérdidas prenatales limitan la producción. En la patogenia de
estas pérdidas intervienen alteraciones en la migración de los embriones,
su elongación, el reconocimiento inmunológico de la preñez por
la madre, la competencia embrionaria por el lugar de implantación y
otros mecanismos diversos (2).
Las cerdas preñadas han sido un recurso excepcional para comprender
aspectos de la biología reproductiva (3, 4), supervivencia embrionaria/
fetal, crecimiento y desarrollo (3), placentación porcina (4,
5), intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el conceptus
(producto de la concepción en cualquier etapa de desarrollo, desde la
fertilización al nacimiento, que incluye el embrión o el feto y las membranas
embrionarias), endocrinología de la preñez, mamogénesis y
lactogénesis (1).
GESTACIÓN PORCINA
El cerdo (Sus scrofa) es un mamífero de alto valor productivo adaptado
para la producción de carne, dado que crece y madura con rapidez.
La hembra porcina es poliéstrica anual y alcanza la pubertad a los
6–7 meses de edad. El ciclo estral dura aproximadamente 21 días, con una tasa de ovulación media de 15-25 óvulos/ciclo (3). La gestación
dura aproximadamente 114 días y es un proceso fisiológico que obedece
a precisas interacciones entre el conceptus y su madre, las cuales
se llevan a cabo mediante el desarrollo de la placenta (4).
La placenta es un órgano transitorio formado por tejidos maternos
y embrionarios, responsable de la aceptación del conceptus, la sobrevida
de los embriones y el éxito de la gestación (4). Luego de la fecundación,
el cigoto es transportado hacia los cuernos uterinos para su
implantación en el endometrio. La implantación es un proceso progresivo
en el que el conceptus se aproxima y adhiere al endometrio materno.
La implantación del blastocisto porcino comienza alrededor de los
8-10 días de gestación, período durante el cual se produce un marcado
remodelaje uterino y la diferenciación del conceptus. Este va cambiando
de una forma esférica a una tubular y luego a larga filamentosa. Es
así como los embriones tempranos van cubriendo toda la superficie
uterina para luego terminar adhiriéndose a ella (4, 5). Durante este proceso
de elongación, el trofoblasto, capa externa de células epiteliales
que rodea el blastocisto y está en contacto con el endometrio, secreta
estrógenos que actúan como señal en el reconocimiento de la preñez
(6) y como marcador de elongación del mismo (4, 7, 8). Para que se produzca
la aposición trofoblástica se requiere un endometrio receptivo,
un embrión normal y funcional, y un diálogo o comunicación cruzada
entre estos dos organismos que son diferentes inmunológica y genéticamente
(9). Una vez completada la aposición de los epitelios trofoblástico
y endometrial continua el desarrollo de la placenta (10,4). La placenta porcina requiere de la adhesión entre las membranas fetales
y el endometrio, lo que permite el intercambio fisiológico entre el
feto y la madre (4). Dentro de las funciones que realiza se destaca el rol
que presenta al generar tolerancia inmunológica frente al conceptus en
desarrollo, asegurando su supervivencia (3). Es también un órgano endocrino,
ya que sintetiza hormonas esteroides y peptídicas, y diferentes
factores de crecimiento que, actuando en conjunto, se encargan de llevar
la gestación a término. Regula la homeostasis de la unidad feto-placentaria
permitiendo el intercambio constante de gases, nutrientes y desechos
entre el feto y la madre (4). También cumple una función protectora
frente a traumatismos o a agentes infecciosos (4).
Según la especie, existen diversos tipos de placenta, que varían por
su constitución y tipo de capas celulares que se interponen entre la
sangre de la madre y la sangre del embrión (4). En el caso del cerdo, la
placenta es de tipo epiteliocorial, no invasiva, adecidua, plegada y difusa
(11). Anatómicamente se pueden distinguir claramente en la placenta
porcina tres regiones. Una es la zona embrionaria, ubicada en el centro
del corion que contiene al embrión propiamente dicho rodeado por la membrana corioalantoidea. La segunda región es la zona paraplacentaria,
la cual incluye membranas extraembrionarias y se encuentra
a ambos lados de la región embrionaria. La tercera región es la compuesta
por los extremos avasculares o apéndices necróticos, denominados
así porque carecen de vellosidades y vascularización; su función
es sellar la unidad feto-placentaria y separarla de las placentas
adyacentes (3, 4). Para que la gestación se lleve a cabo, el diálogo que se
establece entre el conceptus y el endometrio involucra, entre otros, al
sistema inmunológico. Este sistema involucra a numerosas citoquinas.
El equilibrio de la expresión de estas moléculas logra que se minimicen
las posibilidades de rechazo del embrión.
CITOQUINAS
Las citoquinas son un grupo de proteínas de bajo peso molecular
que actúan mediando interacciones complejas entre distintos tipos
celulares (9). Sus funciones son muy variadas, entre ellas se pueden
mencionar la diferenciación y maduración de células del sistema inmunitario,
la comunicación entre células del sistema inmunitario, y en
algunos casos, ejercen funciones efectoras directas (12). Las citoquinas
son sintetizadas por múltiples tipos celulares, principalmente del sistema
inmune. Su acción puede ser de tipo autocrino, de tipo paracrino
y en pocas ocasiones de tipo endocrino. Se unen a receptores específicos
de la membrana de las células donde van a ejercer su función, iniciando
una cascada de transducción intracelular de señal que altera el
patrón de expresión génica, de modo que esas células diana producen
una determinada respuesta biológica (9, 12).
Existe evidencia que indica que diversas citoquinas participan en
la regulación de la reproducción. Muchos estudios han demostrado
la importancia de las citoquinas en las primeras etapas de la preñez,
especialmente en la regulación de la inmunidad materna frente a los
embriones (13). Durante la gestación temprana, el endometrio produce
numerosas citoquinas pro- y antiinflamatorias, así como varias moléculas
de señalización (14).
A lo largo de esta revisión, se describirán las características de las
principales citoquinas que actúan durante la gestación porcina.
INTERLEUQUINA 1β
La Interleuquina 1β (IL-1β) es una citoquina proinflamatoria
con múltiples funciones en la respuesta inmune. Actúa como mediador
central de la inflamación y la inmunidad innata en los mamíferos (15, 16). Su síntesis se produce en forma de una proteína precursora
que luego madura al ser escindida mediante la actividad de complejos que se denominan inflamasomas (17). La IL-1β media
sus efectos biológicos a través de un receptor de membrana denominado
receptor de la IL-1 de tipo I (IL-1RI), el cual contiene un
dominio de transducción de señales en la región citoplásmica (18).
Luego de la unión de la IL-1β al receptor, la transducción de señales
implica varias fosforilaciones y la formación de nuevos complejos
con otras quinasas y proteínas adaptadoras, que finalmente dan
lugar a la activación del NF-κB (factor nuclear potenciador de las
cadenas ligeras kappa de las células B activadas) y AP-1 (proteína
activadora 1), entre otros factores de transcripción involucrados en
su señalización (19,20).
El rol de la IL-1β ha sido ampliamente estudiado en el período de
implantación de distintas especies (21). Esta citoquina participa en
el desarrollo del trofoblasto y comunicación con el endometrio y es
necesaria para una correcta implantación (21). En los porcinos, la IL-
1β está codificada por dos variantes del gen: IL-1β1 e IL-1β2 (22, 23). El
gen de IL-1β1 transcribe la citoquina prototípica y es expresada por
tejidos adultos, incluidos los leucocitos sanguíneos y el endometrio
(22, 24). El gen de IL-1β2 es transcripto por el conceptus temprano y su
expresión es máxima y esencial durante la etapa de alargamiento de
este (22, 24, 25). Por otro lado, los niveles de expresión proteica de la IL-
1β en el conceptus aumentan entre los días 11 y 15 de la gestación y
luego disminuyen (26, 27, 28, 29), al igual que la caspasa-1 y el factor de
transcripción NF-κB (22). La IL-1β en este período puede promover
la reorganización de las células del trofoblasto y la motilidad al aumentar
la fluidez de la membrana celular y modificar las moléculas
de actina durante el alargamiento rápido (30). Estudios realizados
en primates y roedores indican que los aumentos de la expresión
de la IL-1β en embriones tempranos aumentaría la expresión de
moléculas de adhesión en el endometrio (31). También se ha descrito
un aumento de expresión de IL-1RI en tejidos de placenta materna
durante la implantación, confirmando la efectiva señalización de
la IL-1β (27, 28). Mathew et al. (24) afirman que la IL-1β incrementa
la motilidad de las células epiteliales en cultivo de las vías respiratorias,
neutrófilos y células tumorales mediante modificaciones
realizadas a las integrinas celulares y los filamentos de actina. Es
posible que la IL-1β, sintetizada por el conceptus en el cerdo, como
ocurre en otros mamíferos, cree un microambiente proinflamatorio
dentro del endometrio que promueve la implantación y el establecimiento
de la preñez. Este microambiente proinflamatorio puede
incluir un bucle de retroalimentación positiva de IL-1 que implica
a la IL-1β del conceptus y la IL-1β endometrial (24). Por otro lado, es
bien conocido que la IL-1β aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la extravasación de leucocitos en tejidos periféricos,
sugiriendo un rol de esta citoquina en la modulación de estos procesos
durante la implantación en cerdos (24).
Luego de la correcta implantación, la IL-1β cumple un rol crucial
al proveer un ambiente de tipo proinflamatorio favorable para la
placentación a lo largo del período de gestación. Tuo et al. (26) describieron
la expresión de ARNm de IL-1β en conceptus y placenta
fetal desde los 11 hasta los 45 días de gestación. A nivel proteico,
está descrito que la IL-1β se expresa en placenta presentando un
pico en su concentración en placenta fetal a los 60 días de gestación
y en placenta materna a los 70, disminuyendo en ambos casos hacia
los 114 días de gestación (32, 33). Esta expresión implicaría un rol de
la IL-1β en la etapa de mayor remodelación placentaria, favoreciendo
un ambiente de tipo proinflamatorio en la interfase feto-materna
para regular la apoptosis y la proliferación celular; mecanismos
fundamentales para la placentación porcina. Por otro lado, Vélez et
al. (32, 33) encontraron niveles séricos basales de la IL-1β durante la
gestación pero que aumentan significativamente al final de esta. Al
igual que en humanos y bovinos, este aumento de la IL-1β podría
activar el sistema inmune proinflamatorio (incluyendo macrófagos,
neutrófilos y células NK) a fin de preparar la expulsión de las placentas
en el parto (34, 35, 36, 37, 38).
INTERFERÓN γ e INTERFERÓN δ
Luego de la alta expresión de la IL-1β2 en el conceptus del cerdo,
continúa una abundante producción de interferón γ (IFN-γ) y, en
concentraciones menores, de un interferón de tipo I específico de la
preñez, el interferón δ (IFN-δ) (24). Numerosos estudios indican que
estas citoquinas modulan la tolerancia inmune materna del conceptus
implantado, los cambios en la arquitectura endometrial para la receptividad
uterina y la remodelación vascular para el intercambio de nutrientes
y desechos materno-fetales (24, 39, 40, 41, 42).
El IFN-γ es una citoquina proinflamatoria producida principalmente
por linfocitos estimulados, en el caso de los cerdos también se sintetiza
en las células del trofoblasto (43). El IFN-γ se ha asociado con la
muerte embrionaria y fetal en varias especies (44). Sin embargo, también
se ha demostrado que, al inicio de la gestación, es necesario para
la implantación normal en humanos (45) y que tiene una función angiogénica
en la placenta porcina (46).
El IFN-γ es el interferón dominante del conceptus de cerdo, representa
el 75% de la actividad antiviral en lavados uterinos, en comparación
con el IFN-δ (25% de actividad) (47, 48). Durante la implantación
porcina, entre los días 12-20 de gestación, el trofoblasto secreta grandes cantidades del IFN-γ hacia el lumen uterino (47, 48, 49, 50). La concentración
de esta citoquina es elevada en la interfase materno-fetal a los 17 días
de gestación y luego decae a lo largo de la gestación (51). Se postula que
el IFN-γ podría permanecer en este compartimento y ser un efector directo
de la despolarización de la membrana apical del epitelio endometrial.
Esto daría como resultado la remodelación endometrial, condición
necesaria para la implantación de los embriones (45).
INTERLEUQUINA 6
La Interleuquina 6 (IL-6) es una citoquina que posee propiedades
pro- y anti-inflamatorias y se sintetiza en respuesta a ciertos microorganismos
y a otras citoquinas como la IL-1β (52). Diversos trabajos demuestran
la importancia de esta citoquina durante la gestación en distintas
especies. En el primer trimestre de la gestación la IL-6 estaría
implicada en la remodelación de tejidos placentarios, así como en la
hematopoyesis del conceptus y la vascularización de las vellosidades
placentarias (53).
En el cerdo, durante el periodo de implantación ha sido descrito un
aumento de la expresión de ARNm de IL-6 en el endometrio, entre los
días 10 y 12 de gestación (24). Además, durante dichos días de gestación,
los receptores activados por proliferadores de peroxisomas β/δ (PPAR β/δ) pueden alterar la síntesis de la IL-6: el agonista de PPAR β/δ disminuye la expresión de la proteína IL-6 en los días 10 a 12 de
gestación, mientras que el antagonista de PPAR β/δ aumenta la síntesis
de la IL-6 en los días 14 a 16 (13).
Durante el período posterior a la implantación porcina, se ha observado
que en los días 24-32, la expresión proteica de la IL-6 se incrementa
en la placenta fetal (54, 55, 29), lo que se relaciona con un incremento
de anticuerpos asimétricos que son esenciales para prevenir el
rechazo inmune del feto (9). Por otra parte, esta expresión de la IL-6 se
relaciona con altos niveles de estrógenos secretados en el mismo período
(56). Por otro lado, estudios realizados en otras especies demostraron
un incremento de la IL-6 (transcripto y proteína) al momento
del parto (58, 59). Este aumento, como en el caso de IL-1β, podría estar
implicado en la activación de una respuesta proinflamatoria necesaria
para el parto.
FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA
El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), es un polipéptido pleiotrópico
multifuncional (60). Aunque el TNF-α se describió por primera
vez como un producto de macrófagos estimulados por endotoxina (61),puede ser sintetizado otros tipos de células (62), incluidas las del sistema
reproductor femenino (63).
El TNF-α es una citoquina proinflamatoria que está presente en la
interfaz feto-materna durante el establecimiento de la gestación en
cerdos (24, 29). Esta citoquina se expresa en las etapas tempranas de la
gestación porcina, teniendo un pico en su expresión en el día 15 de
gestación (60). Suzuki et al. (64) encontraron que el TNF-α se expresa más
en el día 17 de gestación en el cuerpo lúteo. En períodos tempranos,
durante la implantación, el TNF-α es capaz de regular a otras moléculas.
Por ejemplo, se ha descrito que esta citoquina regula la expresión
de progesterona (65, 66) y de estrógenos (67). También se ha encontrado
que esta citoquina estaría involucrada en la diferenciación celular, remodelación
tisular y apoptosis en esta primera fase de la gestación
porcina (64).
Hasta el momento, se desconoce el rol del TNF-α en la gestación
tardía (68), pero se sabe que una acción de esta citoquina es rechazar los
tumores trasplantados (60, 69, 70). Existen similitudes entre embriones y
tumores ya que ambos crecen muy rápidamente y expresan algunos
antígenos comunes (60, 71). Además, se ha comprobado que esta molécula
tiene un efecto perjudicial sobre el desarrollo embrionario en ratas,
ratones y humanos (60). Por estas razones, se entiende que la expresión
del TNF-α podría ser baja o nula durante el resto de la preñez (72).
INTERLEUQUINA 10
La Interleuquina 10 (IL-10) es una citoquina producida por el subgrupo
Th2 de las células T helpers CD4+ (73). También, es producida por
algunas células B activadas, y por algunas células no linfocíticas como
macrófagos activados, queratinocitos y trofoblastos (74, 75, 76). Dentro de
las funciones que cumple la IL-10, se puede mencionar que inhibe la
producción de citoquinas por los macrófagos (TNF-α, IL-1β e IL-12) (77,
78, 79) y las funciones accesorias de los macrófagos en la activación de
las células T (77). Además, la IL-10 tiene acciones estimulantes sobre las
células B (77, 79). Se ha demostrado que la IL-10 producida por una subpoblación
de células B, las células B10 reguladoras, mantiene a las células
dendríticas en un estado de inmadurez, inhibiendo su capacidad
de presentar antígenos y la consiguiente activación de las células T (80).
Recientemente, nuestro grupo de trabajo demostró que la expresión
de la IL-10 es detectada en muestras de suero en los días 17, 60
y 114 de gestación porcina, con un pico de expresión en el día 114
(51). La expresión de la IL-10 en estos momentos podría indicar un
rol inmunorregulador a nivel sistémico durante la gestación porcina.
Más aún, la alta concentración de la IL-10 en suero en el período de inicio de la remodelación uterina (día 60 de gestación) y en el parto,
podría demostrar que en el cerdo esta citoquina se asocia con un efect
inhibidor para prevenir un proceso de remodelación excesiva (51).
Recientemente, otros autores mostraron en estos mismos periodos de
la gestación la expresión del ARNm de IL-10 (72).
FACTOR INHIBIDOR DE LA LEUCEMIA
El factor inhibidor de la leucemia (LIF) es una citoquina pleiotrópica
que se describió por primera vez como un estimulador de la diferenciación
de la línea celular de leucemia mieloide M1 (81, 82). Esta
citoquina exhibe una variedad de funciones dentro de las cuales se encuentran
la proliferación, diferenciación y supervivencia celular que
son importantes para el desarrollo y la implantación del embrión (83,
84). Sus diversos efectos se encuentran asociados con su receptor heterodimérico,
LIFR (Receptor del Factor Inhibidor de la Leucemia) (84,
85). Se ha detectado una fuerte expresión de ARNm de LIF en el sitio de
implantación en leucocitos deciduales, lo que sugiere que LIF puede
mediar interacciones entre células trofoblásticas invasoras y leucocitos
deciduales maternos en humanos (85). Además, LIF, como la IL-6,
participa en el funcionamiento endometrial (86) y estimula la unión y
proliferación de las células trofoblásticas (82).
En la especie porcina, la citoquina LIF es secretada por el conceptus
y el endometrio entre los días 10 y 14 de gestación de la cerda, por lo
que se considera que tiene un papel crucial durante la implantación
(86, 82, 24). Además, Yoo et al. (87) demostraron que la expresión del LIF
aumentó en el endometrio durante la fase tardía del diestro del ciclo
estral y durante la mitad y el final de la preñez, mientras que la expresión
del LIFR aumentó durante la primera etapa de la gestación.
Al igual que la IL-6, la expresión del LIF está controlada por la IL-1
y estrógenos. Por ejemplo, la expresión de estrógenos en ratones aumenta
la expresión del LIF endometrial durante la implantación (88).
Según lo descrito por Blitek et al. (82), las concentraciones máximas de
la proteína LIF se detectan en lavados uterinos de cerdos el día 12 de
gestación y se asocian, temporalmente, con la expresión de IL-1β2, por
parte del conceptus, y la síntesis de estrógenos durante el reconocimiento
materno de la preñez. Al igual que en la regulación de la IL-6,
los PPAR β/δ pueden alterar la expresión del LIF. El tratamiento tisular
con un agonista de PPAR β/δ induce un incremento de la expresión
de ARNm de LIF en el endometrio porcino durante los días 10-12 y 14-
16 de gestación sugiriendo una regulación de esta citoquina mediada
por dicho receptor (13).
INTERLEUQUINA 2
La interleuquina 2 (IL-2) es una citoquina con un rol muy importante
en la regulación y homeostasis del sistema inmune. Es producida
por células Th1 y actúa a través del receptor de IL-2, induce la
expansión clonal de linfocitos T activados y estimula la producción de
células NK.
En muestras de placenta humana, la IL-2 no se detecta en la implantación
(89, 90). Más aún, estudios demuestran que mujeres cuyas concepciones
terminan en aborto tienen niveles significativamente altos
de IL-2 en suero y endometrio (91, 92). También está demostrado que
mujeres con concentraciones séricas elevadas de IL-2 durante el primer
trimestre del embarazo tienen altas posibilidades de desarrollar
preeclampsia (93).
En estudios en gestación porcina, IL-2 se caracterizó como una potente
activadora del factor de crecimiento de células T e inductora de
la proliferación de células NK aumentando su capacidad citolítica (94,
95). Contrariamente a lo que ocurre en placenta humana, la IL-2 se expresa
a los 30 y a los 70 días de la gestación porcina (33). Este hallazgo
apoya la hipótesis de que a los 30 días debe generarse un ambiente
proinflamatorio local controlado en la interfase feto-materna de la
cerda, necesario para una remodelación del mismo. Esto coincide con
una etapa de gran desarrollo de las vellosidades placentarias y con
el comienzo de la osificación embrionaria (96). El segundo pico de expresión
de IL-2, a los 70 días, coincide con el período de 60-70 días
de gestación en el cual se alcanza el mayor crecimiento placentario y
comienza un estado de meseta en su desarrollo en el cual el feto crece
de manera exponencial. Por otro lado, a nivel sérico, la IL-2 se expresa
a lo largo de la gestación porcina pero en niveles bajos comparados
con los placentarios, a excepción del último periodo en el cual ocurre
un pico de expresión sérica (33). Se ha reportado que los altos niveles
séricos de esta citoquina a los 114 días de gestación pueden ser necesarios
para generar los eventos moleculares que desencadenan el
parto y la expulsión de la placenta.
INTERLEUQUINA 4
La Interleuquina 4 (IL-4) es una citoquina que participa en la regulación
del sistema inmunitario de diversas maneras. Es un potente
inhibidor de los linfocitos Th1, ya que previene la liberación de citoquinas
proinflamatorias por monocitos activados y se comporta como
un regulador de linfocitos citotóxicos CD8 (97). También promueve la diferenciación de linfocitos Th2 y la proliferación y diferenciación de
linfocitos B.
Se ha demostrado que la IL-4 es una importante citoquina detectada
en placenta en humanos y es beneficiosa para el crecimiento placentario
(98). Las citoquinas asociadas con una respuesta Th2, como IL-
4, contribuyen a la implantación del embrión, el desarrollo placentario
y la supervivencia del feto hasta el final de la gestación en humanos
y ratones. En humanos, se ha afirmado que en la mayor parte de una
gestación normal hay un predominio de citoquinas Th2 sobre Th1,
para crear un cierto grado de inmunosupresión celular, que permite
un correcto desarrollo feto-placentario (99, 100, 33). En cerdos, la IL-4 está presente en la interfaz feto-materno placentaria durante la preñez (33).
Los niveles de IL-4 en placenta materna son bajos y constantes durante
toda la preñez, pero en placenta fetal los niveles de expresión de la
citoquina son altos, especialmente a los 30 y 70 días de gestación.
Por otro lado, los resultados encontrados por diferentes autores
sobre la concentración de IL-4 en sangre periférica de mujeres embarazadas
son variables. Hanna et al. (73) demostraron que las concentraciones
séricas de IL-4 durante el embarazo son equivalentes a las de
las mujeres no embarazadas. Contrariamente a este resultado, Saito et
al. (99) y Wegmann et al. (101) demostraron que la IL-4 es elevada en el
suero de mujeres con embarazo normal durante el segundo y tercer
trimestre. En cerdos también se muestran aumentos en los niveles séricos
de IL-4 durante la preñez, principalmente a los 30 y 70 días, con
un pico máximo de expresión en el período a término (33). Estos picos
de concentración coinciden con los niveles de expresión de la citoquina
hallados en placenta y estarían relacionados con la regulación de
la mayor remodelación placentaria y la formación del ambiente proinflamatorio
mencionado previamente. Su elevada concentración en
el suero de las hembras con gestación a término también puede ser
necesaria para regular la respuesta inmune Th1 en el momento del
parto, como proponen Hanna et al. (73) en su investigación.
En las primeras etapas de la gestación, el blastocisto inicia un diálogo
con el endometrio de manera de obtener su receptividad. Esta comunicación
cruzada involucra la generación de una respuesta inmune
de tipo inflamatoria, que resulta en la implantación y la generación de
la placenta. El período de gestación tardía cumple con etapas cruciales,
como lo son la osificación, el desarrollo del sistema inmunológico
y el crecimiento del feto, entre otros. La placenta es un órgano transitorio
integrado por estructuras de origen fetal y materno. Numerosas moléculas están involucradas en el mantenimiento de la arquitectura
placentaria y de una exitosa placentación. Estas moléculas que incluyen
a las citoquinas no sólo se expresan y circulan a nivel local sino
también lo hacen a nivel sérico a lo largo de todo el período de gestación
en la madre.
El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión bibliográfica
actualizada de las principales citoquinas involucradas en la gestación
porcina. Se describió la expresión en los distintos períodos de gestación
de IL-1β, IFN-γ, IFN-δ, IL-6, TNF-α, IL-10, LIF, IL-2, e IL-4. Resulta
evidente que la expresión diferencial de las citoquinas mencionadas
en las distintas etapas de la gestación tanto a niveles locales placentarios
como a niveles séricos de la cerda es fundamental en la formación
de un ambiente inflamatorio regulado, necesario para una exitosa
gestación.
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Fecha de recepción del artículo: 08/03/2022
Fecha de aceptación para su publicación: 26/05/22