Beziehung zwischen Stickoxid (NO) in Follikelflüssigkeit und Spermienbefruchtungsfähigkeit
Mehrere Studien weisen darauf hin, dass Stickoxid (NO) eine wichtige Rolle in der Physiologie des Fortpflanzungssystems bei Säugetieren spielt. Es wurde gezeigt, dass NO die Spermienmotilität beeinflusst, die Tyrosinphosphorylierung verschiedener Spermienproteine reguliert, die Spermienbindungsfähigkeit an die Zona pellucida erhöht und die Akrosomreaktion moduliert.
Das für die NO-Synthese verantwortliche Enzym, die Nitric Oxide Synthase (NOS), wurde auch in den Eizellen, Kumulus- und Koronazellen sowie im Eileiter identifiziert. Aus diesen Gründen könnte die NOS-Präsenz am Befruchtungsort ein Schlüsselelement sein, um den Erfolg dieses Prozesses zu bestimmen. Daher könnte die Durchführung von In-vitro-Studien zum besseren Verständnis der Rolle von NO im Befruchtungsprozess, insbesondere bei der menschlichen Spermienkapazität, das Ergebnis der assistierten Reproduktionstechniken (ARTs) aufgrund einer Verbesserung sowohl der Diagnose von Unfruchtbarkeit als auch der Prognose von verbessern Behandlungserfolg.
Diese Studie wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Tierphysiologie der Veterinärmedizinischen Fakultät (Universität Murcia, Spanien) durchgeführt und von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms „Horizont 2020“ finanziert.
Studienübersicht
Status
Status
Bedingungen
Bedingungen
Intervention / Behandlung
Intervention / Behandlung
Detaillierte Beschreibung
Hauptziel:
Bestimmen Sie Änderungen in der NOS-Expression und Protein-Nitrosylierung bei fruchtbaren und unfruchtbaren Patienten, wenn Sie L-Arginin, das Substrat für die NO-Synthese, in Anwesenheit/Abwesenheit von menschlicher Follikelflüssigkeit (hFF) zum Spermienkapazitationsmedium hinzufügen.
Sekundäre Ziele:
- Untersuchen Sie, ob die Wirkungen von hFF auf die Kapazität der Spermien mit den NO-Konzentrationen in der Flüssigkeit zusammenhängen.
Identifizieren Sie die Korrelation zwischen NO-Spiegeln in hFF und den klinischen Ergebnissen von ARTs.
METHODIK
A. Population Die in die Studie eingeschlossene Population umfasst sowohl Samenspender als auch Paare, die die Klinik IVI Murcia für eine Behandlung der assistierten Reproduktion durch Techniken der In-vitro-Fertilisation besuchen.
B. Einschluss-/Ausschlusskriterien Je nach Zielsetzung können sowohl die Grundgesamtheit als auch die Ein- und Ausschlusskriterien variieren.
Einschlusskriterien Hauptziel
Untersuchung der Modifikationen in der NOS-Expression sowie der Proteinnitrosylierung bei fruchtbaren und subfertilen Patientinnen. Dazu werden folgende Gruppen rekrutiert:
- eine Gruppe fruchtbarer Männer, wie die Samenspender, die die Klinik IVI Murcia besuchen;
- eine Gruppe subfertiler Männer, die sich aus Patienten zusammensetzt, die die Klinik IVI Murcia aufsuchen, um sich einer In-vitro-Fertilisationsbehandlung zu unterziehen, und die gemäß den Richtlinien der WHO (2010) einen veränderten Spermiogrammparameter aufweisen.
Um die sekundären Ziele zu erreichen, werden Paare eingeschlossen, die sich einer IVF- oder ICSI-Behandlung unterziehen.
Ausschlusskriterien Ausgeschlossen werden Paare, die sich einer genetischen Präimplantationsdiagnostik unterziehen, bei denen ein wiederholter Abort (drei oder mehr aufeinanderfolgende Aborte vor der 20 nach zwei Embryotransfers bei Frauen über 36 Jahren) sowie Frauen über 40 Jahren.
C. Stichprobengröße:
Da Referenzwerte für die NOS-Expression nicht verfügbar sind und da die Variabilität der Verteilung progressiver Spermien hoch ist, wurde festgestellt, dass in einem bilateralen Test eine Differenz von 20 % in Bezug auf den Mittelwert mit einem Signifikanzniveau von 5 % und 80 % der statistischen Aussagekraft, 41 Samenproben pro Gruppe sind erforderlich. Um die Zahl der Samenproben zu erreichen, wird ein Zeitraum von 24 Monaten veranschlagt.
D. Versuchsdesign und Interventionen Biomedizinische Forschungsstudie mit Kontrollgruppe (fruchtbare Samenspender) und Versuchsgruppe (subfertile Männchen)
Eingriffe:
Samenproben: werden nach 2-7 Tagen sexueller Abstinenz durch Selbstbefriedigung gewonnen. Alle Proben werden gemäß den WHO-Richtlinien (2010) analysiert. Um unnötige Besuche für die an der Studie teilnehmenden Männer zu vermeiden, wird die Samenprobe während eines ihrer Besuche in der Klinik angefordert.
Spermatozoen werden in Anwesenheit und Abwesenheit von hFF kapazitiert. In einer ersten Reihe von Experimenten wird das hFF mit L-Arginin und dem NOS-Inhibitor L-NAME ergänzt. In einer anderen Reihe von Experimenten werden die gleichen Zusätze zum Kapazitationsmedium untersucht, jedoch ohne Verwendung von hFF.
Eine Reihe von Techniken wie Western Blot, In-situ-Nitrosylierung und Biotin-Switch-Assay werden verwendet, um Änderungen in der NOS-Expression und Protein-Nitrosylierung in Spermien zu bestimmen. Die Western-Blot-Technik wird auch angewendet, um andere Kapazitationsmarker wie die Aktivität der Proteinkinase A (PKA), die Tyrosin-Phosphorylierung und die Tyrosin-Nitrierung zu evaluieren. Alle Samenproben werden der gleichen Behandlung unterzogen, unabhängig davon, ob sie von Patienten oder Samenspendern stammen. DIESE SPERMAPROBEN WERDEN IN KEINEM FALL ZUR DURCHFÜHRUNG EINER BEHANDLUNG DER UNTERSTÜTZTEN REPRODUKTION VERWENDET.
Menschliche Follikelflüssigkeitsproben:
Um die Korrelation zwischen der NO-Konzentration in der Follikelflüssigkeit und dem Erfolg der Behandlung der assistierten Reproduktion zu untersuchen, werden die Follikelflüssigkeitsproben während der Oozytenentnahme entnommen. Nach der Eizellentnahme werden diese Flüssigkeiten normalerweise entfernt, aber in diesem Fall werden die Flüssigkeiten für 10 Minuten bei 2000 g zentrifugiert und bis zur Auswertung bei -20 °C gelagert.
Die NO-Konzentration wird mit Hilfe eines handelsüblichen Messsystems bestimmt. NO wird schnell zu zwei stabilen Ionen oxidiert, nämlich Nitrit und Nitrat, die unter Verwendung von ionenselektiven Elektroden untersucht werden können. Diese Elektroden wurden miniaturisiert, um Proben bis zu einer Größe von 30-40 µl mit Nachweisgrenzen bis hinunter in den niedrigen µM-Bereich für beide Spezies messen zu können.
Die Western-Blot- und Protein-Nitrosylierungs-Assays werden im Labor für Tierphysiologie an der Universität Murcia (Veterinärmedizinische Fakultät) durchgeführt.
Es sollte beachtet werden, dass das einzige Ziel der Analyse der Follikelflüssigkeit darin besteht, nach der Behandlung der assistierten Reproduktion zu untersuchen, ob eine Korrelation zwischen dem Ergebnis der Behandlung und den NO-Werten besteht. Unter keinen Umständen werden Embryotransferentscheidungen auf der Grundlage des NO-Gehalts in der Follikelflüssigkeit getroffen.
E. Sammlung von biologischen Proben Sperma- und Follikelflüssigkeitsproben werden in der vorliegenden Studie ausgewertet.
- Zweck der Probenentnahme Die in der vorliegenden Studie gesammelten Proben werden nur für die Durchführung des Forschungsprojekts verwendet. Jeder biologischen Probe wird ein Code zugeordnet, der unabhängig vom NHC-Code (Anamnesenummer) der Patienten ist und nur dem Forschungsteam bekannt ist. Dr. Juan Carlos Martínez Soto wird für die Lagerung und sichere Aufbewahrung der biologischen Proben verantwortlich sein.
- Methode der Probenentnahme Die biologischen Proben werden erst entnommen, wenn der Patient die entsprechende Einwilligungserklärung unterschrieben hat. Die Samenproben werden nach 2-7 Tagen sexueller Abstinenz durch Selbstbefriedigung gewonnen. Um unnötige Verlagerungen zu vermeiden, erfolgt die Probenentnahme während des Besuchs des Patienten in der Klinik.
Die Follikelflüssigkeitsproben werden am Tag der Eizellentnahme entnommen, die für die In-vitro-Fertilisationsbehandlung durchgeführt wird, der die Patientinnen folgen werden. Diese Flüssigkeit, die normalerweise entsorgt wird, wird nur zur Bestimmung der NO-Werte verwendet.
Die Gewinnung dieser Follikelflüssigkeit stellt kein zusätzliches Risiko oder Unbehagen gegenüber denjenigen dar, die durch die Reproduktionsbehandlung verursacht werden, da das chirurgische Verfahren der Eizellenentnahme zur Gewinnung der Follikelflüssigkeit verwendet wird.
- Verfahren zur Probenidentifizierung Die Samen- und Follikelflüssigkeitsproben werden so identifiziert, dass die Identität der Teilnehmer gesichert werden kann.
- Probenaufbewahrung Sowohl Samen- als auch Follikelflüssigkeitsproben werden in Gefrierschränken im Labor für Andrologie (IVI Murcia) bei -80 °C bis zur weiteren Verarbeitung unter der Aufsicht von Dr. Juan Carlos Martínez Soto gelagert. Die an die Universität Murcia gesendeten Proben werden von Dr. Carmen Matás Parra aufbewahrt. Sowohl die Einrichtungen der Universität Murcia als auch die der IVI-Klinik haben einen eingeschränkten Zugang, daher werden die Proben immer bewacht. Nach Abschluss der Studie (Januar 2019) werden die überschüssigen Proben gemäß den üblichen Protokollen der Klinik vernichtet.
F. Datenbank Die Daten bezüglich der Probenanalyse (Follikelflüssigkeits- und Samenproben) werden in Excel-Tabellen in den Einrichtungen von IVI Murcia gespeichert. Die Daten zu den Ergebnissen der Behandlungen der assistierten Reproduktion, die von den in die Studie eingeschlossenen Patienten durchgeführt wurden, werden aus dem IVI-Managementsystem (SIVIS) bezogen.
G. Studienvariablen
Entsprechend ihrer Relevanz innerhalb der Studie werden vier Klassen von Variablen unterschieden:
Primärvariable: NO-Werte.
Sekundäre Variablen: NOS-Expression, Rate fortschreitender Spermien, Schwangerschaftsrate, biochemische Schwangerschaft, Schwangerschaftsentwicklung, Implantationsrate, Eileiterschwangerschaftsrate.
Kontrollvariablen: Tyrosinphosphorylierung (optische Dichteeinheiten), PKA (optische Dichteeinheiten), Proteinnitrosylierung (optische Dichteeinheiten), Nitrate und Nitrite (mikromolare Einheiten).
Beschreibende Variablen: mütterliches Alter, väterliches Alter, männliche Ätiologie, weibliche Ätiologie, BMI, Rauchgewohnheiten.
H. Datenanalyse
Beschreibende Analyse:
Statistische Zusammenfassung der in der Studie erhobenen Daten. Kategoriale Daten werden in Häufigkeitstabellen und Histogrammen dargestellt. Die kontinuierlichen Werte werden mit dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall zusammengefasst, sie werden durch Diagramme von Quartilen oder Dichten dargestellt.
Die explorative Analyse der Daten wird es ermöglichen, die Qualität der Daten zu beurteilen und Anomalien zu erkennen.
Analyse der Homogenität:
Die Mittelwerte und Anteile der beschreibenden Variablen (Baseline und demographisch) werden verglichen, um den Grad der Vergleichbarkeit der Studiengruppen zu validieren. Bei den kategorialen Variablen wird ein S-Chi-Quadrat-Test und bei den kontinuierlichen Variablen ein T-Test angewendet, vorausgesetzt, die Daten folgen einer Normalverteilung. Wenn die Daten keiner Normalverteilung folgen, würde ein Mann-Whitney-Test angewendet werden.
Wenn deskriptive Variablen gefunden werden, die so verteilt sind, dass es statistische Unterschiede zwischen den Gruppen gibt, werden sie in ein Regressionsmodell aufgenommen, um ihre Interferenz mit der zu untersuchenden Hauptrelation zu kontrollieren.
Vergleich der NO-Expression:
Um eine Hypothese der Korrelation von Anteilen im NO-Ausdruck zu validieren, wird ein Fisher-Test angewendet.
Um die Wirkung anderer Kovariablen zu bewerten, die das Verhalten der NO-Expression modifizieren können, wird ein logistisches Regressionsmodell definiert.
Für den Vergleich der Proteinnitrosylierung wird ein Student-t-Test unter der Annahme angewendet, dass die Daten einer Normalverteilung folgen. Wenn die Normalitätsannahme nicht erfüllt wird, verifiziert durch einen Kolmogorov-Smirnof-Test, würde ein nichtparametrischer U-MannWhitney-Test angewendet werden.
Auf die gleiche Weise wird ein lineares Regressionsmodell definiert, das die Bewertung des Einflusses anderer korrelierter Variablen erlaubt.
Bewertung der Samenqualität:
Für den Satz von Variablen, die die Samenqualität ausmachen, wird ein t-Student-Test angewendet, wobei angenommen wird, dass die Daten einer Normalverteilung folgen. Wenn die Normalitätsannahme nicht erfüllt wird, verifiziert durch einen Kolmogorov-Smirnof-Test, würde ein nichtparametrischer U-MannWhitney-Test angewendet werden.
Bewertung der Schwangerschaftsergebnisse:
Für den Satz von Variablen, die die Trächtigkeitsergebnisse definieren, wird ein Fisher-Test angewendet.
Arbeitsplan:
Entwicklungsstufen und Verteilung der Aufgaben des gesamten Forschungsteams und der geplanten Einsätze des technischen Personals. Geben Sie zusätzlich Ort / Zentrum der Realisierung des Projekts an.
Das Design der Studie sowie die Ausarbeitung des Projekts wurden von den Ärzten Carmen Matás Parra und Juan Carlos Martínez Soto durchgeführt.
Das Team von Gynäkologen, die die Abteilung für Reproduktionsmedizin der Klinik IVI Murcia bilden, Dr. Jose Landeras, María Nicolás, Laura Fernández und Martina Trabalón, wird für die Aufnahme von Patienten und Samenspendern in die Studie sowie verantwortlich sein der direkte Verantwortliche für die Behandlung der assistierten Reproduktion, die an Patienten durchgeführt wird. Eine solche Behandlung umfasst: die Wahl der durchzuführenden Behandlung, die Stimulation der Eierstöcke, das Verfahren zur Entnahme von Eizellen zur Entnahme von Eizellen und Follikelflüssigkeit sowie den Embryotransfer.
Die Embryologen Marta Molla, David Gumbao, Julián Marcos, Beatriz Amorocho und Ana Isabel Sanchez werden im Befruchtungslabor für den Prozess der Eizellbefruchtung sowie die Auswahl der zu übertragenden Embryonen verantwortlich sein.
Florentin-Daniel Staicu, Carmen Matás Parra und Juan Carlos Martínez Soto werden die Analyse von Samen- und Follikelflüssigkeitsproben durchführen. Diese Analysen werden sowohl in den Einrichtungen der Klinik IVI Murcia als auch in den Labors der Universität Murcia durchgeführt.
Dr. Jorge Chavarro wird die epidemiologischen und biostatistischen Studien durchführen.
Studientyp
Studientyp
Einschreibung (Voraussichtlich)
Einschreibung
Phase
Phase
- Unzutreffend
Kontakte und Standorte
Studienkontakt
Studienkontakt
- Name: Carmen Matas Parra, Professor
- Telefonnummer: +34669031210
- E-Mail: cmatas@um.es
Studienorte
-
-
-
Murcia, Spanien, 30007
- Rekrutierung
- IVI Murcia
-
-
Teilnahmekriterien
Zulassungskriterien
Zulassungskriterien
Studienberechtigtes Alter
Akzeptiert gesunde Freiwillige
Studienberechtigte Geschlechter
Beschreibung
Einschlusskriterien:
- Diese Studie wird fruchtbare Männer wie die Samenspender der Klinik IVI Murcia und eine Gruppe subfertiler Männer umfassen, die sich aus Patienten zusammensetzt, die die Klinik besuchen, um sich einer In-vitro-Fertilisationsbehandlung zu unterziehen, und die einen veränderten Spermiogrammparameter aufweisen (gemäß WHO 2010 Richtlinien). Diese Teilnehmer werden rekrutiert, um die Modifikationen in der NOS-Expression sowie die Proteinnitrosylierung bei fruchtbaren und subfertilen Männern zu untersuchen.
- Diese Studie wird auch Paare einbeziehen, die sich einer IVF- oder ICSI-Behandlung unterziehen, um zu untersuchen, ob die Auswirkungen der menschlichen Follikelflüssigkeit auf die Spermienkapazität mit dem NO-Spiegel in der Flüssigkeit zusammenhängen, und um die Korrelation zwischen den NO-Spiegeln in der Follikelflüssigkeit und dem zu identifizieren klinische Ergebnisse von ARTs.
Ausschlusskriterien:
- Aus dieser Studie werden Paare ausgeschlossen, die sich einer genetischen Präimplantationsdiagnostik unterziehen, bei denen ein wiederholter Abort (drei oder mehr aufeinanderfolgende Aborte vor der 20. Woche) oder ein Implantationsversagen (keine Schwangerschaft nach drei Embryotransfers mit Embryonen von guter Qualität bei Frauen unter 36 Jahren) diagnostiziert wurden oder nach zwei Embryotransfers bei Frauen über 36 Jahren) sowie Frauen über 40 Jahren.
Studienplan
Wie ist die Studie aufgebaut?
Designdetails
- Hauptzweck: DIAGNOSE
- Zuteilung: NON_RANDOMIZED
- Interventionsmodell: PARALLEL
- Maskierung: KEINER
Anzahl der Arme
Waffen und Interventionen
Teilnehmergruppe / ArmTeilnehmergruppe / Arm |
Intervention / BehandlungIntervention / Behandlung |
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EXPERIMENTAL: Kontrolle (fruchtbare Samenspender)
Sperma von fruchtbaren Männern (Spender, die die Klinik IVI Murcia besuchen) wird in diesen Arm aufgenommen.
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Die Spermien werden in Anwesenheit und Abwesenheit von Follikelflüssigkeit (FF) kapazitiert. In einer ersten Versuchsreihe wird der FF mit L-Arginin und dem NOS-Inhibitor L-NAME ergänzt. In einer anderen Reihe von Experimenten werden die gleichen Ergänzungen zum Kapazitätsmedium untersucht, jedoch ohne Verwendung von FF. Veränderungen in der NOS-Expression, Proteinnitrosylierung, PKA-Aktivität, Tyrosinphosphorylierung und Tyrosinnitration in Spermien werden bestimmt. |
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EXPERIMENTAL: Patienten (subfertile Männer)
Spermien von Patienten (subfertile Männer, d. h. Männer mit einem veränderten Spermiogrammparameter gemäß den WHO-Richtlinien von 2010) werden in diesen Arm aufgenommen.
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Die Spermien werden in Anwesenheit und Abwesenheit von Follikelflüssigkeit (FF) kapazitiert. In einer ersten Versuchsreihe wird der FF mit L-Arginin und dem NOS-Inhibitor L-NAME ergänzt. In einer anderen Reihe von Experimenten werden die gleichen Ergänzungen zum Kapazitätsmedium untersucht, jedoch ohne Verwendung von FF. Veränderungen in der NOS-Expression, Proteinnitrosylierung, PKA-Aktivität, Tyrosinphosphorylierung und Tyrosinnitration in Spermien werden bestimmt. |
Was misst die Studie?
Primäre Ergebnismessungen
Primäre Ergebnismessungen
Ergebnis Maßnahme |
Maßnahmenbeschreibung |
Zeitfenster |
|---|---|---|
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Stickoxidspiegel in der Follikelflüssigkeit
Zeitfenster: Die Nitritoxidspiegel werden innerhalb von 30 Minuten gemessen, nachdem die Follikelflüssigkeitsprobe verfügbar ist.
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Nach der Entnahme und nach der Eizellentfernung werden die Follikelflüssigkeitsproben zentrifugiert, um Zelltrümmer zu entfernen.
Ein Aliquot wird in Röhrchen mit 10-kDa-Filtern weiter zentrifugiert, um Proteine zu entfernen.
Dieses Aliquot wird dann zur Bestimmung der NO-Konzentration mit Hilfe eines handelsüblichen Messsystems verwendet.
NO wird schnell zu zwei stabilen Ionen oxidiert, nämlich Nitrit und Nitrat, die unter Verwendung von ionenselektiven Elektroden untersucht werden können.
Eine Software wird dann verwendet, um die Anfangskonzentration von Stickoxid (Mikromolar) zu berechnen.
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Die Nitritoxidspiegel werden innerhalb von 30 Minuten gemessen, nachdem die Follikelflüssigkeitsprobe verfügbar ist.
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Mitarbeiter und Ermittler
Sponsor
Sponsor
Mitarbeiter
Mitarbeiter
Ermittler
Ermittler
- Studienleiter: Carmen Matas Parra, Professor, University of Murcia (Spain)
- Studienleiter: Juan Carlos Martinez Soto, MD, PhD, IVI Murcia (Spain)
- Studienleiter: Jorge Chavarro, MD, PhD, Harvard University
- Hauptermittler: Florentin-Daniel Staicu, MSc, University of Murcia (Spain)
Publikationen und hilfreiche Links
Allgemeine Veröffentlichungen
- Okabe M. The cell biology of mammalian fertilization. Development. 2013 Nov;140(22):4471-9. doi: 10.1242/dev.090613.
- Romero-Aguirregomezcorta J, Santa AP, Garcia-Vazquez FA, Coy P, Matas C. Nitric oxide synthase (NOS) inhibition during porcine in vitro maturation modifies oocyte protein S-nitrosylation and in vitro fertilization. PLoS One. 2014 Dec 26;9(12):e115044. doi: 10.1371/journal.pone.0115044. eCollection 2014.
- Gutteridge JM, Halliwell B. Comments on review of Free Radicals in Biology and Medicine, second edition, by Barry Halliwell and John M. C. Gutteridge. Free Radic Biol Med. 1992;12(1):93-5. doi: 10.1016/0891-5849(92)90062-l. No abstract available.
- Griffith OW, Stuehr DJ. Nitric oxide synthases: properties and catalytic mechanism. Annu Rev Physiol. 1995;57:707-36. doi: 10.1146/annurev.ph.57.030195.003423. No abstract available.
- Snyder SH. Nitric oxide. No endothelial NO. Nature. 1995 Sep 21;377(6546):196-7. doi: 10.1038/377196a0. No abstract available.
- Rosselli M, Dubey RK, Rosselli MA, Macas E, Fink D, Lauper U, Keller PJ, Imthurn B. Identification of nitric oxide synthase in human and bovine oviduct. Mol Hum Reprod. 1996 Aug;2(8):607-12. doi: 10.1093/molehr/2.8.607.
- Lapointe J, Roy M, St-Pierre I, Kimmins S, Gauvreau D, MacLaren LA, Bilodeau JF. Hormonal and spatial regulation of nitric oxide synthases (NOS) (neuronal NOS, inducible NOS, and endothelial NOS) in the oviducts. Endocrinology. 2006 Dec;147(12):5600-10. doi: 10.1210/en.2005-1548. Epub 2006 Aug 24.
- Reyes R, Vazquez ML, Delgado NM. Detection and bioimaging of nitric oxide in bovine oocytes and sperm cells. Arch Androl. 2004 Jul-Aug;50(4):303-9. doi: 10.1080/01485010490448471.
- Tao Y, Fu Z, Zhang M, Xia G, Yang J, Xie H. Immunohistochemical localization of inducible and endothelial nitric oxide synthase in porcine ovaries and effects of NO on antrum formation and oocyte meiotic maturation. Mol Cell Endocrinol. 2004 Jul 30;222(1-2):93-103. doi: 10.1016/j.mce.2004.04.014.
- Ekerhovd E, Brannstrom M, Alexandersson M, Norstrom A. Evidence for nitric oxide mediation of contractile activity in isolated strips of the human Fallopian tube. Hum Reprod. 1997 Feb;12(2):301-5. doi: 10.1093/humrep/12.2.301.
- Bryant CE, Tomlinson A, Mitchell JA, Thiemermann C, Willoughby DA. Nitric oxide synthase in the rat fallopian tube is regulated during the oestrous cycle. J Endocrinol. 1995 Jul;146(1):149-57. doi: 10.1677/joe.0.1460149.
- Herrero MB, Goin JC, Boquet M, Canteros MG, Franchi AM, Perez Martinez S, Polak JM, Viggiano JM, Gimeno MA. The nitric oxide synthase of mouse spermatozoa. FEBS Lett. 1997 Jul 7;411(1):39-42. doi: 10.1016/s0014-5793(97)00570-x.
- Meiser H, Schulz R. Detection and localization of two constitutive NOS isoforms in bull spermatozoa. Anat Histol Embryol. 2003 Dec;32(6):321-5. doi: 10.1111/j.1439-0264.2003.00459.x.
- Herrero MB, Perez Martinez S, Viggiano JM, Polak JM, de Gimeno MF. Localization by indirect immunofluorescence of nitric oxide synthase in mouse and human spermatozoa. Reprod Fertil Dev. 1996;8(5):931-4. doi: 10.1071/rd9960931.
- O'Bryan MK, Zini A, Cheng CY, Schlegel PN. Human sperm endothelial nitric oxide synthase expression: correlation with sperm motility. Fertil Steril. 1998 Dec;70(6):1143-7. doi: 10.1016/s0015-0282(98)00382-3.
- Hou ML, Huang SY, Lai YK, Lee WC. Geldanamycin augments nitric oxide production and promotes capacitation in boar spermatozoa. Anim Reprod Sci. 2008 Feb 1;104(1):56-68. doi: 10.1016/j.anireprosci.2007.01.006. Epub 2007 Jan 10.
- Rosselli M, Imthurn B, Macas E, Keller PJ, Dubey RK. Endogenous nitric oxide modulates endothelin-1 induced contraction of bovine oviduct. Biochem Biophys Res Commun. 1994 May 30;201(1):143-8. doi: 10.1006/bbrc.1994.1680.
- Miraglia E, Rullo ML, Bosia A, Massobrio M, Revelli A, Ghigo D. Stimulation of the nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate signaling pathway elicits human sperm chemotaxis in vitro. Fertil Steril. 2007 May;87(5):1059-63. doi: 10.1016/j.fertnstert.2006.07.1540. Epub 2007 Feb 5.
- Jablonka-Shariff A, Olson LM. The role of nitric oxide in oocyte meiotic maturation and ovulation: meiotic abnormalities of endothelial nitric oxide synthase knock-out mouse oocytes. Endocrinology. 1998 Jun;139(6):2944-54. doi: 10.1210/endo.139.6.6054.
- Goud AP, Goud PT, Diamond MP, Abu-Soud HM. Nitric oxide delays oocyte aging. Biochemistry. 2005 Aug 30;44(34):11361-8. doi: 10.1021/bi050711f.
- Schmidt HH, Gagne GD, Nakane M, Pollock JS, Miller MF, Murad F. Mapping of neural nitric oxide synthase in the rat suggests frequent co-localization with NADPH diaphorase but not with soluble guanylyl cyclase, and novel paraneural functions for nitrinergic signal transduction. J Histochem Cytochem. 1992 Oct;40(10):1439-56. doi: 10.1177/40.10.1382087.
- Cameron IT, Campbell S. Nitric oxide in the endometrium. Hum Reprod Update. 1998 Sep-Oct;4(5):565-9. doi: 10.1093/humupd/4.5.565.
- Donnelly ET, Lewis SE, Thompson W, Chakravarthy U. Sperm nitric oxide and motility: the effects of nitric oxide synthase stimulation and inhibition. Mol Hum Reprod. 1997 Sep;3(9):755-62. doi: 10.1093/molehr/3.9.755.
- Revelli A, Soldati G, Costamagna C, Pellerey O, Aldieri E, Massobrio M, Bosia A, Ghigo D. Follicular fluid proteins stimulate nitric oxide (NO) synthesis in human sperm: a possible role for NO in acrosomal reaction. J Cell Physiol. 1999 Jan;178(1):85-92. doi: 10.1002/(SICI)1097-4652(199901)178:13.0.CO;2-Y.
- Revelli A, Costamagna C, Moffa F, Aldieri E, Ochetti S, Bosia A, Massobrio M, Lindblom B, Ghigo D. Signaling pathway of nitric oxide-induced acrosome reaction in human spermatozoa. Biol Reprod. 2001 Jun;64(6):1708-12. doi: 10.1095/biolreprod64.6.1708.
- Herrero MB, de Lamirande E, Gagnon C. Nitric oxide regulates human sperm capacitation and protein-tyrosine phosphorylation in vitro. Biol Reprod. 1999 Sep;61(3):575-81. doi: 10.1095/biolreprod61.3.575.
- Thundathil J, de Lamirande E, Gagnon C. Nitric oxide regulates the phosphorylation of the threonine-glutamine-tyrosine motif in proteins of human spermatozoa during capacitation. Biol Reprod. 2003 Apr;68(4):1291-8. doi: 10.1095/biolreprod.102.008276. Epub 2002 Oct 30.
- Sengoku K, Tamate K, Yoshida T, Takaoka Y, Miyamoto T, Ishikawa M. Effects of low concentrations of nitric oxide on the zona pellucida binding ability of human spermatozoa. Fertil Steril. 1998 Mar;69(3):522-7. doi: 10.1016/s0015-0282(97)00537-2.
- Murad F. The nitric oxide-cyclic GMP signal transduction system for intracellular and intercellular communication. Recent Prog Horm Res. 1994;49:239-48. doi: 10.1016/b978-0-12-571149-4.50016-7.
- Wiesner B, Weiner J, Middendorff R, Hagen V, Kaupp UB, Weyand I. Cyclic nucleotide-gated channels on the flagellum control Ca2+ entry into sperm. J Cell Biol. 1998 Jul 27;142(2):473-84. doi: 10.1083/jcb.142.2.473.
- Lohmann SM, Vaandrager AB, Smolenski A, Walter U, De Jonge HR. Distinct and specific functions of cGMP-dependent protein kinases. Trends Biochem Sci. 1997 Aug;22(8):307-12. doi: 10.1016/s0968-0004(97)01086-4.
- Pfeifer A, Ruth P, Dostmann W, Sausbier M, Klatt P, Hofmann F. Structure and function of cGMP-dependent protein kinases. Rev Physiol Biochem Pharmacol. 1999;135:105-49. doi: 10.1007/BFb0033671. No abstract available.
- Rahman MS, Kwon WS, Pang MG. Calcium influx and male fertility in the context of the sperm proteome: an update. Biomed Res Int. 2014;2014:841615. doi: 10.1155/2014/841615. Epub 2014 Apr 27.
- Miraglia E, De Angelis F, Gazzano E, Hassanpour H, Bertagna A, Aldieri E, Revelli A, Ghigo D. Nitric oxide stimulates human sperm motility via activation of the cyclic GMP/protein kinase G signaling pathway. Reproduction. 2011 Jan;141(1):47-54. doi: 10.1530/REP-10-0151. Epub 2010 Oct 21.
- Kurtz A, Gotz KH, Hamann M, Wagner C. Stimulation of renin secretion by nitric oxide is mediated by phosphodiesterase 3. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Apr 14;95(8):4743-7. doi: 10.1073/pnas.95.8.4743.
- Beavo JA. Cyclic nucleotide phosphodiesterases: functional implications of multiple isoforms. Physiol Rev. 1995 Oct;75(4):725-48. doi: 10.1152/physrev.1995.75.4.725.
- Belen Herrero M, Chatterjee S, Lefievre L, de Lamirande E, Gagnon C. Nitric oxide interacts with the cAMP pathway to modulate capacitation of human spermatozoa. Free Radic Biol Med. 2000 Sep 15;29(6):522-36. doi: 10.1016/s0891-5849(00)00339-7.
- McVey M, Hill J, Howlett A, Klein C. Adenylyl cyclase, a coincidence detector for nitric oxide. J Biol Chem. 1999 Jul 2;274(27):18887-92. doi: 10.1074/jbc.274.27.18887.
- de Lamirande E, Gagnon C. The extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway is involved in human sperm function and modulated by the superoxide anion. Mol Hum Reprod. 2002 Feb;8(2):124-35. doi: 10.1093/molehr/8.2.124.
- Lefievre L, Chen Y, Conner SJ, Scott JL, Publicover SJ, Ford WC, Barratt CL. Human spermatozoa contain multiple targets for protein S-nitrosylation: an alternative mechanism of the modulation of sperm function by nitric oxide? Proteomics. 2007 Sep;7(17):3066-84. doi: 10.1002/pmic.200700254.
- Machado-Oliveira G, Lefievre L, Ford C, Herrero MB, Barratt C, Connolly TJ, Nash K, Morales-Garcia A, Kirkman-Brown J, Publicover S. Mobilisation of Ca2+ stores and flagellar regulation in human sperm by S-nitrosylation: a role for NO synthesised in the female reproductive tract. Development. 2008 Nov;135(22):3677-86. doi: 10.1242/dev.024521. Epub 2008 Oct 8.
- Bedu-Addo K, Costello S, Harper C, Machado-Oliveira G, Lefievre L, Ford C, Barratt C, Publicover S. Mobilisation of stored calcium in the neck region of human sperm--a mechanism for regulation of flagellar activity. Int J Dev Biol. 2008;52(5-6):615-26. doi: 10.1387/ijdb.072535kb.
- Kakizawa S, Yamazawa T, Iino M. Nitric oxide-induced calcium release: activation of type 1 ryanodine receptor by endogenous nitric oxide. Channels (Austin). 2013 Jan 1;7(1):1-5. doi: 10.4161/chan.22555. Epub 2012 Dec 17.
- Takeshima H, Nishimura S, Matsumoto T, Ishida H, Kangawa K, Minamino N, Matsuo H, Ueda M, Hanaoka M, Hirose T, et al. Primary structure and expression from complementary DNA of skeletal muscle ryanodine receptor. Nature. 1989 Jun 8;339(6224):439-45. doi: 10.1038/339439a0.
- Otsu K, Willard HF, Khanna VK, Zorzato F, Green NM, MacLennan DH. Molecular cloning of cDNA encoding the Ca2+ release channel (ryanodine receptor) of rabbit cardiac muscle sarcoplasmic reticulum. J Biol Chem. 1990 Aug 15;265(23):13472-83.
- Rosselli M, Keller PJ, Dubey RK. Role of nitric oxide in the biology, physiology and pathophysiology of reproduction. Hum Reprod Update. 1998 Jan-Feb;4(1):3-24. doi: 10.1093/humupd/4.1.3.
- Foster MW, Stamler JS. New insights into protein S-nitrosylation. Mitochondria as a model system. J Biol Chem. 2004 Jun 11;279(24):25891-7. doi: 10.1074/jbc.M313853200. Epub 2004 Apr 6.
- Hess DT, Matsumoto A, Kim SO, Marshall HE, Stamler JS. Protein S-nitrosylation: purview and parameters. Nat Rev Mol Cell Biol. 2005 Feb;6(2):150-66. doi: 10.1038/nrm1569.
- Morielli T, O'Flaherty C. Oxidative stress impairs function and increases redox protein modifications in human spermatozoa. Reproduction. 2015 Jan;149(1):113-23. doi: 10.1530/REP-14-0240. Epub 2014 Nov 10.
- Herrero MB, de Lamirande E, Gagnon C. Tyrosine nitration in human spermatozoa: a physiological function of peroxynitrite, the reaction product of nitric oxide and superoxide. Mol Hum Reprod. 2001 Oct;7(10):913-21. doi: 10.1093/molehr/7.10.913.
- Vignini A, Nanetti L, Buldreghini E, Moroni C, Ricciardo-Lamonica G, Mantero F, Boscaro M, Mazzanti L, Balercia G. The production of peroxynitrite by human spermatozoa may affect sperm motility through the formation of protein nitrotyrosine. Fertil Steril. 2006 Apr;85(4):947-53. doi: 10.1016/j.fertnstert.2005.09.027. Epub 2006 Mar 9.
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