- ICH GCP
- Rejestr badań klinicznych w USA
- Badanie kliniczne NCT04122729
Polimorfizm N680S genu FSHR i jego związek z typem gonadotropiny stosowanej w COS
Badanie polimorfizmu N680S genu FSHR i jego związku z typem gonadotropiny stosowanej w kontrolowanej stymulacji jajników
Celem tego projektu jest ustalenie, czy istnieje związek między genotypem polimorfizmu N680S genu FSHR a charakterem FSH stosowanego w kontrolowanej stymulacji jajników.
Jest to badanie nieinterwencyjne, obserwacyjne, przekrojowe i retrospektywne, ogólnopolskie i wieloośrodkowe, w ramach którego zostanie przeprowadzony test genetyczny w celu określenia genotypu polimorfizmu N680S w próbkach krwi pacjentów, którzy przeszli dwa cykle kontrolowanej stymulacji jajników w ciągu ostatnich 8 miesięcy.
Przegląd badań
Status
Szczegółowy opis
Badacze chcą zbadać, czy polimorfizm N680S genu FSRH może wpływać na odpowiedź jajników przy różnym charakterze stosowanego FSH (ludzki FSH i rekombinowany FSH) u pacjentek poddawanych dwa kolejne cykle IVF/ICSI z kontrolowaną stymulacją jajników.
Wszystkim pacjentkom, które wyrażą zgodę na udział w badaniu, zostanie pobrana próbka krwi w tym samym dniu, w którym wykonano rutynowe pobranie w ramach II cyklu kontrolowanej stymulacji jajników, zgodnie ze standardową praktyką kliniczną każdego szpitala. Próbka zostanie przesłana do laboratorium centralnego w celu określenia genotypu w/w polimorfizmu i skorelowania go z wynikami klinicznymi uzyskanymi z dwóch cykli kontrolowanej stymulacji jajników.
Aby uniknąć jakichkolwiek uprzedzeń, badana populacja będzie podlegać schematowi naprzemiennemu w odniesieniu do rodzaju FSH zastosowanego w pierwszym i drugim cyklu COS (tj. połowa włączonych pacjentów musiała przejść pierwszy cykl COS z rekombinowanym FSH i drugi cykl z ludzkim FSH; i odwrotnie, druga połowa musiała przejść pierwszy cykl z ludzkim FSH i drugi cykl z rekombinowanym FSH). Aby uniknąć potencjalnych zmian kryteriów włączenia, czas, jaki upłynął między dwoma cyklami, nie powinien przekraczać 6 miesięcy.
Typ studiów
Zapisy (Oczekiwany)
Kontakty i lokalizacje
Lokalizacje studiów
-
-
-
Barcelona, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Clinic
-
Kontakt:
- Dolors Manau, PhD
-
Barcelona, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Universitario Vall d'Hebron
-
Kontakt:
- Julio Herrero, PhD
-
Córdoba, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Universitario Reina Sofia
-
Kontakt:
- Juan Lorente, PhD
-
Granada, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Virgen de las Nieves
-
Kontakt:
- Luis Martínez, PhD
-
Madrid, Hiszpania
- Rekrutacyjny
- Hospital Universitario 12 de Octubre
-
Kontakt:
- Laura de la Fuente, PhD
- Numer telefonu: +34 917 452 520
-
Madrid, Hiszpania
- Rekrutacyjny
- Hospital General Universitario Gregorio Marañón
-
Kontakt:
- Miguel Caballero, PhD
-
Madrid, Hiszpania
- Rekrutacyjny
- Hospital Universitario La Paz
-
Kontakt:
- Sonia Lobo, PhD
- Numer telefonu: +34 917 277 219
-
Madrid, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Clinico San Carlos
-
Kontakt:
- Mª Isabel Calventus, PhD
-
Madrid, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Universitario Príncipe de Asturias
-
Kontakt:
- Irene Heras, PhD
-
Valencia, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Universitario y Politécnico La Fe
-
Kontakt:
- José Mª Rubio, PhD
-
Valladolid, Hiszpania
- Jeszcze nie rekrutacja
- Hospital Clinico Universitario Valladolid
-
Kontakt:
- Ana Casas, PhD
-
-
Madrid
-
Alcorcón, Madrid, Hiszpania
- Rekrutacyjny
- Hospital Universitario Fundacion Alcorcon
-
Kontakt:
- Berta Mª Martín, PhD
-
-
Kryteria uczestnictwa
Kryteria kwalifikacji
Wiek uprawniający do nauki
Akceptuje zdrowych ochotników
Płeć kwalifikująca się do nauki
Metoda próbkowania
Badana populacja
Opis
Kryteria przyjęcia:
- Podpis Świadomej Zgody
- Wiek ≤ 37 lat
- BMI < 30kg/m2
- Liczenie pęcherzyków antralnych 1. cykl COS = 5-15
- Podstawowy hormon antymüllerowski COS 1. cyklu > 1,1 ng/ml i < 3,1 ng/ml
- Protokół COS: równa dawka początkowa w 2 cyklach COS (150-225 UI/dobę) z dostosowaniem dawki od 5 dnia COS; protokół supresji przysadki w 2 cyklach COS z antagonistą GnRH z początkiem ≥ 1 pęcherzyka o średnicy ≥ 14 mm lub E2 ≤ 600 pg/ml; i wyzwalanie agonistą hCGr lub GnRH
- Opcjonalne stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych (OC) (jednak to samo w 2 cyklach)
- 4-9 odzyskanych oocytów w 1. cyklu COS
- ≤ 6 miesięcy między 2 cyklami COS
Kryteria wyłączenia:
- Wykorzystanie aktywności LH podczas cykli COS
- Obecność ciężkiego czynnika męskiego
- Endometrioza stopnia III-IV
- Pacjenci z zespołem policystycznych jajników, operacjami macicy lub jajników w wywiadzie, hydrosalpinx widocznym w badaniu ultrasonograficznym lub mięśniakami macicy > 30 mm
- Poważne ogólnoustrojowe lub niekontrolowane choroby endokrynno-metaboliczne wpływające na przysadkę mózgową, tarczycę, nadnercza, trzustkę, wątrobę lub nerki
Plan studiów
Jak projektuje się badanie?
Szczegóły projektu
- Modele obserwacyjne: Tylko przypadek
- Perspektywy czasowe: Przekrojowe
Co mierzy badanie?
Podstawowe miary wyniku
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Pobrano komórki jajowe
Ramy czasowe: Poprzez ukończenie studiów, średnio 1 rok
|
Liczba oocytów pobranych w każdym cyklu IVF/ICSI z kontrolowaną stymulacją jajników wykorzystywała inny rodzaj FSH w każdym z nich (ludzki FSH i rekombinowany FSH).
|
Poprzez ukończenie studiów, średnio 1 rok
|
|
Genotyp polimorfizmu N680S genu FSHR
Ramy czasowe: Poprzez ukończenie studiów, średnio 1 rok
|
Genotyp polimorfizmu N680S genu FSHR zostanie przebadany na próbkach krwi
|
Poprzez ukończenie studiów, średnio 1 rok
|
Miary wyników drugorzędnych
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Genotyp polimorfizmu N312S genu LHCGR
Ramy czasowe: Poprzez ukończenie studiów, średnio 1 rok
|
Genotyp polimorfizmu N312S genu LHCGR zostanie przebadany na próbkach krwi
|
Poprzez ukończenie studiów, średnio 1 rok
|
Współpracownicy i badacze
Sponsor
Współpracownicy
Śledczy
- Dyrektor Studium: María Carrera, PhD, Hospital Universitario 12 de Octubre
Publikacje i pomocne linki
Publikacje ogólne
- Sunkara SK, Rittenberg V, Raine-Fenning N, Bhattacharya S, Zamora J, Coomarasamy A. Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an analysis of 400 135 treatment cycles. Hum Reprod. 2011 Jul;26(7):1768-74. doi: 10.1093/humrep/der106. Epub 2011 May 10.
- Ferraretti AP, La Marca A, Fauser BC, Tarlatzis B, Nargund G, Gianaroli L; ESHRE working group on Poor Ovarian Response Definition. ESHRE consensus on the definition of 'poor response' to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria. Hum Reprod. 2011 Jul;26(7):1616-24. doi: 10.1093/humrep/der092. Epub 2011 Apr 19.
- Polyzos NP, Nwoye M, Corona R, Blockeel C, Stoop D, Haentjens P, Camus M, Tournaye H. Live birth rates in Bologna poor responders treated with ovarian stimulation for IVF/ICSI. Reprod Biomed Online. 2014 Apr;28(4):469-74. doi: 10.1016/j.rbmo.2013.11.010. Epub 2013 Dec 4.
- Sunkara SK, Coomarasamy A, Faris R, Braude P, Khalaf Y. Long gonadotropin-releasing hormone agonist versus short agonist versus antagonist regimens in poor responders undergoing in vitro fertilization: a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2014 Jan;101(1):147-53. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.09.035. Epub 2013 Nov 1. Erratum In: Fertil Steril. 2014 Jun;101(6):1791.
- Trounson AO, Leeton JF, Wood C, Webb J, Wood J. Pregnancies in humans by fertilization in vitro and embryo transfer in the controlled ovulatory cycle. Science. 1981 May 8;212(4495):681-2. doi: 10.1126/science.7221557.
- Kligman I, Rosenwaks Z. Differentiating clinical profiles: predicting good responders, poor responders, and hyperresponders. Fertil Steril. 2001 Dec;76(6):1185-90. doi: 10.1016/s0015-0282(01)02893-x.
- Freour T, Masson D, Mirallie S, Jean M, Bach K, Dejoie T, Barriere P. Active smoking compromises IVF outcome and affects ovarian reserve. Reprod Biomed Online. 2008 Jan;16(1):96-102. doi: 10.1016/s1472-6483(10)60561-5.
- Coccia ME, Rizzello F. Ovarian reserve. Ann N Y Acad Sci. 2008 Apr;1127:27-30. doi: 10.1196/annals.1434.011.
- Broekmans FJ, Kwee J, Hendriks DJ, Mol BW, Lambalk CB. A systematic review of tests predicting ovarian reserve and IVF outcome. Hum Reprod Update. 2006 Nov-Dec;12(6):685-718. doi: 10.1093/humupd/dml034. Epub 2006 Aug 4.
- Broer SL, Broekmans FJ, Laven JS, Fauser BC. Anti-Mullerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical implications. Hum Reprod Update. 2014 Sep-Oct;20(5):688-701. doi: 10.1093/humupd/dmu020. Epub 2014 May 12.
- Steward RG, Lan L, Shah AA, Yeh JS, Price TM, Goldfarb JM, Muasher SJ. Oocyte number as a predictor for ovarian hyperstimulation syndrome and live birth: an analysis of 256,381 in vitro fertilization cycles. Fertil Steril. 2014 Apr;101(4):967-73. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.12.026. Epub 2014 Jan 23.
- van Loendersloot LL, van Wely M, Limpens J, Bossuyt PM, Repping S, van der Veen F. Predictive factors in in vitro fertilization (IVF): a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2010 Nov-Dec;16(6):577-89. doi: 10.1093/humupd/dmq015. Epub 2010 Jun 25.
- van der Gaast MH, Eijkemans MJ, van der Net JB, de Boer EJ, Burger CW, van Leeuwen FE, Fauser BC, Macklon NS. Optimum number of oocytes for a successful first IVF treatment cycle. Reprod Biomed Online. 2006 Oct;13(4):476-80. doi: 10.1016/s1472-6483(10)60633-5.
- Verberg MF, Eijkemans MJ, Macklon NS, Heijnen EM, Baart EB, Hohmann FP, Fauser BC, Broekmans FJ. The clinical significance of the retrieval of a low number of oocytes following mild ovarian stimulation for IVF: a meta-analysis. Hum Reprod Update. 2009 Jan-Feb;15(1):5-12. doi: 10.1093/humupd/dmn053.
- Polyzos NP, Sunkara SK. Sub-optimal responders following controlled ovarian stimulation: an overlooked group? Hum Reprod. 2015 Sep;30(9):2005-8. doi: 10.1093/humrep/dev149. Epub 2015 Jul 21.
- Cascorbi I, Bruhn O, Werk AN. Challenges in pharmacogenetics. Eur J Clin Pharmacol. 2013 May;69 Suppl 1:17-23. doi: 10.1007/s00228-013-1492-x. Epub 2013 May 3.
- Altmae S, Hovatta O, Stavreus-Evers A, Salumets A. Genetic predictors of controlled ovarian hyperstimulation: where do we stand today? Hum Reprod Update. 2011 Nov-Dec;17(6):813-28. doi: 10.1093/humupd/dmr034. Epub 2011 Aug 23.
- Overbeek A, Lambalk N. Pharmacogenomics of ovulation induction: facilitating decisions on who, when and how to treat. Pharmacogenomics. 2009 Sep;10(9):1377-9. doi: 10.2217/pgs.09.110. No abstract available. Erratum In: Pharmacogenomics. 2009 Nov;10(11):1882.
- Loutradis D, Theofanakis C, Anagnostou E, Mavrogianni D, Partsinevelos GA. Genetic profile of SNP(s) and ovulation induction. Curr Pharm Biotechnol. 2012 Mar;13(3):417-25. doi: 10.2174/138920112799361954.
- Gromoll J, Ried T, Holtgreve-Grez H, Nieschlag E, Gudermann T. Localization of the human FSH receptor to chromosome 2 p21 using a genomic probe comprising exon 10. J Mol Endocrinol. 1994 Jun;12(3):265-71. doi: 10.1677/jme.0.0120265.
- Simoni M, Gromoll J, Nieschlag E. The follicle-stimulating hormone receptor: biochemistry, molecular biology, physiology, and pathophysiology. Endocr Rev. 1997 Dec;18(6):739-73. doi: 10.1210/edrv.18.6.0320. No abstract available.
- Aittomaki K, Lucena JL, Pakarinen P, Sistonen P, Tapanainen J, Gromoll J, Kaskikari R, Sankila EM, Lehvaslaiho H, Engel AR, Nieschlag E, Huhtaniemi I, de la Chapelle A. Mutation in the follicle-stimulating hormone receptor gene causes hereditary hypergonadotropic ovarian failure. Cell. 1995 Sep 22;82(6):959-68. doi: 10.1016/0092-8674(95)90275-9.
- Yao Y, Ma CH, Tang HL, Hu YF. Influence of follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) Ser680Asn polymorphism on ovarian function and in-vitro fertilization outcome: a meta-analysis. Mol Genet Metab. 2011 Aug;103(4):388-93. doi: 10.1016/j.ymgme.2011.04.005. Epub 2011 Apr 17.
- Laan M, Grigorova M, Huhtaniemi IT. Pharmacogenetics of follicle-stimulating hormone action. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2012 Jun;19(3):220-7. doi: 10.1097/MED.0b013e3283534b11.
- Huang X, Li L, Hong L, Zhou W, Shi H, Zhang H, Zhang Z, Sun X, Du J. The Ser680Asn polymorphism in the follicle-stimulating hormone receptor gene is associated with the ovarian response in controlled ovarian hyperstimulation. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Apr;82(4):577-83. doi: 10.1111/cen.12573. Epub 2014 Oct 3.
- Perez Mayorga M, Gromoll J, Behre HM, Gassner C, Nieschlag E, Simoni M. Ovarian response to follicle-stimulating hormone (FSH) stimulation depends on the FSH receptor genotype. J Clin Endocrinol Metab. 2000 Sep;85(9):3365-9. doi: 10.1210/jcem.85.9.6789.
- Lledo B, Guerrero J, Turienzo A, Ortiz JA, Morales R, Ten J, Llacer J, Bernabeu R. Effect of follicle-stimulating hormone receptor N680S polymorphism on the efficacy of follicle-stimulating hormone stimulation on donor ovarian response. Pharmacogenet Genomics. 2013 May;23(5):262-8. doi: 10.1097/FPC.0b013e32835fe813.
- van Wely M, Kwan I, Burt AL, Thomas J, Vail A, Van der Veen F, Al-Inany HG. Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;2011(2):CD005354. doi: 10.1002/14651858.CD005354.pub2.
- Lledo B, Dapena P, Ortiz JA, Morales R, Llacer J, Bernabeu R. Clinical efficacy of recombinant versus highly purified follicle-stimulating hormone according to follicle-stimulating hormone receptor genotype. Pharmacogenet Genomics. 2016 Jun;26(6):288-93. doi: 10.1097/FPC.0000000000000215.
- Ascoli M, Fanelli F, Segaloff DL. The lutropin/choriogonadotropin receptor, a 2002 perspective. Endocr Rev. 2002 Apr;23(2):141-74. doi: 10.1210/edrv.23.2.0462.
- Puett D, Li Y, DeMars G, Angelova K, Fanelli F. A functional transmembrane complex: the luteinizing hormone receptor with bound ligand and G protein. Mol Cell Endocrinol. 2007 Jan 2;260-262:126-36. doi: 10.1016/j.mce.2006.05.009. Epub 2006 Oct 23.
- Rousseau-Merck MF, Misrahi M, Atger M, Loosfelt H, Milgrom E, Berger R. Localization of the human luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor gene (LHCGR) to chromosome 2p21. Cytogenet Cell Genet. 1990;54(1-2):77-9. doi: 10.1159/000132962.
- Rousseau-Merck MF, Atger M, Loosfelt H, Milgrom E, Berger R. The chromosomal localization of the human follicle-stimulating hormone receptor gene (FSHR) on 2p21-p16 is similar to that of the luteinizing hormone receptor gene. Genomics. 1993 Jan;15(1):222-4. doi: 10.1006/geno.1993.1041.
- Fanelli F, Puett D. Structural aspects of luteinizing hormone receptor: information from molecular modeling and mutagenesis. Endocrine. 2002 Aug;18(3):285-93. doi: 10.1385/ENDO:18:3:285.
- Fanelli F, Themmen AP, Puett D. Lutropin receptor function: insights from natural, engineered, and computer-simulated mutations. IUBMB Life. 2001 Mar;51(3):149-55. doi: 10.1080/152165401753544214.
- Capalbo A, Sagnella F, Apa R, Fulghesu AM, Lanzone A, Morciano A, Farcomeni A, Gangale MF, Moro F, Martinez D, Ciardulli A, Palla C, Uras ML, Spettu F, Cappai A, Carcassi C, Neri G, Tiziano FD. The 312N variant of the luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor gene (LHCGR) confers up to 2.7-fold increased risk of polycystic ovary syndrome in a Sardinian population. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Jul;77(1):113-9. doi: 10.1111/j.1365-2265.2012.04372.x.
- Lindgren I, Baath M, Uvebrant K, Dejmek A, Kjaer L, Henic E, Bungum M, Bungum L, Cilio C, Leijonhufvud I, Skouby S, Andersen CY, Giwercman YL. Combined assessment of polymorphisms in the LHCGR and FSHR genes predict chance of pregnancy after in vitro fertilization. Hum Reprod. 2016 Mar;31(3):672-83. doi: 10.1093/humrep/dev342. Epub 2016 Jan 14.
- Valkenburg O, Uitterlinden AG, Piersma D, Hofman A, Themmen AP, de Jong FH, Fauser BC, Laven JS. Genetic polymorphisms of GnRH and gonadotrophic hormone receptors affect the phenotype of polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2009 Aug;24(8):2014-22. doi: 10.1093/humrep/dep113. Epub 2009 Apr 29.
- Piersma D, Verhoef-Post M, Look MP, Uitterlinden AG, Pols HA, Berns EM, Themmen AP. Polymorphic variations in exon 10 of the luteinizing hormone receptor: functional consequences and associations with breast cancer. Mol Cell Endocrinol. 2007 Sep 30;276(1-2):63-70. doi: 10.1016/j.mce.2007.06.007. Epub 2007 Jul 17.
- Simoni M, Tuttelmann F, Michel C, Bockenfeld Y, Nieschlag E, Gromoll J. Polymorphisms of the luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor gene: association with maldescended testes and male infertility. Pharmacogenet Genomics. 2008 Mar;18(3):193-200. doi: 10.1097/FPC.0b013e3282f4e98c.
Daty zapisu na studia
Główne daty studiów
Rozpoczęcie studiów (Rzeczywisty)
Zakończenie podstawowe (Oczekiwany)
Ukończenie studiów (Oczekiwany)
Daty rejestracji na studia
Pierwszy przesłany
Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości
Pierwszy wysłany (Rzeczywisty)
Aktualizacje rekordów badań
Ostatnia wysłana aktualizacja (Rzeczywisty)
Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości
Ostatnia weryfikacja
Więcej informacji
Terminy związane z tym badaniem
Słowa kluczowe
Inne numery identyfikacyjne badania
- ANG-FOS-2019-01
Plan dla danych uczestnika indywidualnego (IPD)
Planujesz udostępniać dane poszczególnych uczestników (IPD)?
Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z register@clinicaltrials.gov. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .