Ilona Concha
Profesora Emérita Universidad Austral de Chile
Bachiller en Ciencias, Universidad Austral de Chile, 1981
Magister en Ciencias, Biología Molecular, Universidad Austral de Chile, 1981
Doctor en Ciencias, Biología Celular y Molecular, Universidad Austral de Chile, 1994
Posdoctorado, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA; 1995
Profesora Emérita, Universidad Austral de Chile, 2019
Nuestro grupo ha estado interesado por varios años en el fascinante modelo de diferenciación celular constituido por el túbulo seminífero. En este ambiente proliferan y se diferencian las células germinales masculinas en estrecha relación con las células de Sertoli. Hemos estado interesados en aspectos metabólicos de sistemas de transporte, los transportadores facilitativos de hexosas (GLUTs) y los co-transportadores de sodio-ácido ascórbico (SVCTs) y en la expresión de receptores de citoquinas que den cuenta del aumento de la captación de estos sustratos y así influir en la proliferación, diferenciación y supervivencia de estas células. Recientemente, nos ha motivado relacionar la capacidad de transporte de vitamina C a través de la barrera hemato-testicular y el estrés oxidativo en el túbulo seminífero. Adicionalmente, nos interesó estudiar el contexto fisiológico de transportadores de vitamina C en otros tipos celulares, especialmente en células nerviosas.
Nuestra atención más reciente se focalizó en el contenido de glucógeno en el túbulo seminífero. Por años el depósito de glucógeno ha sido considerado sólo como una reserva energética para diferentes procesos metabólicos; sin embargo, la presencia de glucógeno (o polímeros de glucosa) en distintos tipos celulares puede ejercer un efecto nefasto sobre la célula, induciendo inclusive muerte celular. Durante la espermatogénesis en mamíferos existe una abundante actividad apoptótica en las células germinales, e importantes fluctuaciones en los niveles de glucógeno testicular. Esto sugiere una fina regulación del contenido de glucógeno durante las primeras oleadas de espermatogénesis. Hasta la fecha no existe evidencia que relacione directamente ambos eventos, o que sugiera los mecanismos que los regulan. Pretendemos establecer si la regulación del contenido de glucógeno testicular es similar al mecanismo ya propuesto para el tejido cerebral y si un desequilibrio en la homeostasis del glucógeno puede ser responsable de infertilidad masculina en mamíferos.
Peña E, Roa FJ, Inostroza E, Sotomayor K, González M, Gutierrez-Castro FA, Maurin M, Sweet K, Labrousse C, Gatica M, Aylwin CF, Mendoza P, Maldonado M, Delgado C, Madariaga J, Panes J, Silva-Grecchi T, Concha II, Moraga-Cid G, Reyes AM, Muñoz-Montesino C, Vera JC, Rivas CI. Free Radic Biol Med. May 1;135:283-292 PMID: 30902760. (2019).
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