lundi, 7 octobre 2024

Des équipes de spermatozoïdes s’agglutinent comme une meute de cyclistes pour lutter contre les sécrétions vaginales

Nos petits nageurs ne sont pas seulement des loups comme nous le pensions dès le début : les spermatozoïdes ont tendance à s’agglutiner pour qu’ils puissent facilement passer à travers les sécrétions vaginales, selon une nouvelle étude.

Il a en fait toujours été dépeint que le sperme spécifique le plus fort et le plus apte est celui qui bat tous les autres dans la course à la fécondation. C’est peut-être vrai, mais la quantité de coopération avec ses collègues complices du sperme a vraiment choqué les scientifiques.

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Nouveau Une étude de recherche montre maintenant que les spermatozoïdes (c’est-à-dire les spermatozoïdes) collaborent pour naviguer dans l’appareil reproducteur féminin traître dans une grande série de types de mammifères. Auparavant, les chercheurs ne comprenaient pas pourquoi les spermatozoïdes semblaient s’agglutiner naturellement sans s’attacher lorsqu’ils nageaient dans le système reproducteur.

Le fluide reproducteur présent dans le col de l’utérus, l’utérus et l’oviducte (où l’ovule est fécondé) peut être difficile à naviguer – imaginez-le comme essayant de nager à travers un tonneau de fromage fondu. Il a été constaté que les nageurs solitaires ne dépassent pas les meutes dans ces paramètres. Cela semble être si bénéfique que les têtes de sperme de la souris des bois ont en fait un crochet pour se connecter à leurs voisins d’à côté. Cela peut aider à former d’énormes  » trains de spermatozoïdes  » qui peuvent inclure des centaines à d’innombrables spermatozoïdes privés. Pour étudier encore plus avant cette qualité d’agrégation, les scientifiques devaient établir un système qui n’était pas aussi 2D que la lame microscopique typique. Ils ont utilisé du sperme bovin (car c’était un excellent modèle à comparer au sperme humain) et avaient un gadget qui était utilisé pour imiter le tractus féminin. Les scientifiques ont examiné les amas de sperme dans divers scénarios de flux.

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Lorsqu’il n’y avait pas de circulation, les amas de sperme nageaient en ligne droite et tournaient moins régulièrement que les autres. Dans le courant modéré, ils semblaient beaucoup mieux alignés, comme un banc de saumons se dirigeant vers l’amont. Lorsqu’il y avait un taux de circulation élevé, les spermatozoïdes ont tendance à coller pour éviter d’être emportés par le fort présent. Coexistence de

spermatozoïdes nageant individuellement et groupés. Les spermatozoïdes groupés sont étiquetés avec des ovales jaunes. Barre d’échelle : 50 μm. Crédit d’image : S Phuyal, SS Suarez, C-K Tung

« En gros, je dirais que la reconnaissance des avantages de la motilité qui sont pas d’amélioration de la vitesse n’est pas typique, et pour cette raison importante. Dans certaines méthodes, nous ouvrons de nouvelles opportunités pour l’évaluation des performances des spermatozoïdes « , a noté le Dr Chih-kuan Tung, co-auteur de l’étude, dans une déclaration.

Tung a créé une analogie remarquable en ce qui concerne les personnes à flux abondant. « Cela pourrait ressembler au développement du peloton dans le cyclisme, bien que la mécanique des fluides pour le sperme soit radicalement différente de celle des cyclistes. Nous voudrions certainement en savoir plus à ce sujet. »

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Cette étude est exceptionnellement cruciale. Comprendre la physique complexe de l’une des premières races connues – le sperme se précipitant vers l’ovule – peut aider les traitements de fertilité à l’avenir.

« À plus long terme, notre compréhension pourrait fournir un meilleur choix de sperme utilisé pour des interventions telles que la fécondation in vitro ou d’autres technologies de reproduction assistée », a déclaré Tung. « Cela peut être nécessaire car [ces méthodes] évitent normalement tout ou partie des mécanismes de choix présents dans le tractus féminin et donnent des résultats moins favorables. »

Vous ne comprenez jamais, peut-être qu’un jour la course des spermatozoïdes sera un sport.

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Cette étude a été publiée dans le Journal of Frontiers in Cell and Developmental Biology .

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