Sobre las asociaciones entre la infertilidad masculina y la nutrición

Beatriz Infante Hernández, Arnel Eduardo Rojas Caballero, Dania Vargas Batista, Ana Lucila Paredes Hernández

Texto completo:

PDF

Resumen

Introducción: La alimentación y la nutrición influyen poderosamente en la respuesta sexual humana, la fertilidad y la fecundidad. Objetivos: Exponer la influencia de los fenotipos nutricionales polares sobre la respuesta sexual masculina, la espermatogénesis y la integridad del ADN espermático. Métodos: La literatura especializada fue revisada en la búsqueda de evidencias sobre el impacto del exceso de peso y la obesidad, la desnutrición energético-nutrimental, y las deficiencias y carencias de nutrientes especificados sobre el deseo, el impulso y la líbido sexuales, la espermatogénesis, y la integridad del ADN espermático. La literatura especializada fue también escrutada sobre las intervenciones alimentarias y nutricionales hechas para corregir el fenotipo nutricional en cuestión, y por extensión, los estados deficitarios de los nutrientes especificados; en la espera de mejorar los distintos aspectos de la respuesta sexual masculina. Resultados: Los fenotipos nutricionales polares afectan profundamente la respuesta sexual masculina, la espermatogénesis y la integridad del ADN espermático. El exceso de peso y la obesidad causan disfunción eréctil, afectan la calidad del esperma, y provocan la fragmentación del ADN espermático a través de la concurrencia de resistencia aumentada a la insulina, inflamación, estrés oxidativo, actividad aromatasa adipocitaria desproporcionada, e hipogonadismo. Por su parte, la desnutrición afecta el deseo, el impulso y la líbido sexuales mediante la inducción de un estado de semiinanición y reducción de la tasa metabólica basal. La desnutrición también afecta la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-testículo y daña (cuando no suprime) la esteroidogénesis testicular, y por extensión, la calidad de la esperma. Los estados deficitarios | carenciales de nutrientes selectos pudieran no expresarse ni clínica- ni antropométricamente, pero se reconocen hoy como causas importantes de infertilidad masculina de causa no suficientemente aclarada. Muchos de estos nutrientes ejercen propiedades antioxidantes y sostienen la producción endotelial del óxido nitroso (ON): mensajero hormonal involucrado en la erección peniana. La reducción de peso corporal (independientemente de la intervención hecha) es seguida de mejorías en la función eréctil y reducción del daño espermático, pero sin cambios apreciables en la calidad del semen. Por otro lado, la realimentación contribuye a la restauración del deseo, el impulso y la líbido sexuales, y de la función eréctil. Mientras, la renutrición a través de la suplementación vitamino-mineral restaura la actividad de los sistemas de protección antioxidante y la producción endotelial de ON, reduce el riesgo de fragmentación del ADN espermático, y mejora la motilidad del espermatozoide. Conclusiones: La respuesta sexual masculina y la espermatogénesis deben ser examinadas cuidadosamente en los adultos que consultan por disfunción eréctil y/o infertilidad, así como en aquellos que aquejan exceso de peso y obesidad. Las intervenciones alimentarias y nutricionales se adecuarán al fenotipo nutricional presente, el objetivo terapéutico prescrito y los plazos de tiempo asignado para el logro del mismo, y el costo-efectividad de la intervención.

Palabras clave

Respuesta sexual masculina; Espermatogénesis; ADN espermático; Exceso de peso; Obesidad; Desnutrición; Cirugía bariátrica; Suplementación nutricional

Referencias

Aitken RJ. The changing tide of human fertility. Human Reprod 2022;37:629-38.

World Health Organization. Infertility. Ginebra. Disponible en: https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. Fecha de última visita: 15 de Noviembre del 2022.

Cox CM, Thoma ME, Tchangalova N, Mburu G, Bornstein MJ, Johnson CL, Kiarie J. Infertility prevalence and the methods of estimation from 1990 to 2021: A systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Open 2022;2022(4):hoac051. Disponible en: http://doi:10.1093/hropen/hoac051. Fecha de última visita: 15 de Noviembre del 2022.

Álvarez Fumero RT, Alonso Expósito I, Suárez Medina R, Bess Constantén S, González Sánchez R. Prevalencia de infertilidad femenina en Cuba, 2018. Rev Novedades Población 2022;18:197-217.

Rouchou B. Consequences of infertility in developing countries. Persp Public Health 2013;133:174-9.

Rodríguez Gómez G. De lo individual a lo social: Cambios en la fecundidad cubana. Centro de Estudios Demográficos. La Habana: 2013.

Agarwal A, Baskaran S, Parekh N, Cho CL, Henkel R, Vij S; et al. Male infertility. The Lancet 2021;397(10271):319-33.

Patel AS, Leong JY, Ramasamy R. Prediction of male infertility by the World Health Organization laboratory manual for assessment of semen analysis: a systematic review. Arab J Urol 2018;16:96-102.

Barratt CL, Björndahl L, De Jonge CJ, Lamb DJ, Osorio Martini F, McLachlan R; et al. The diagnosis of male infertility: An analysis of the evidence to support the development of global WHO guidance- Challenges and future research opportunities. Human Reprod Update 2017;23(6):660-80. Disponible en: http://doi:10.1093/humupd/dmx021. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Levine H, Jørgensen N, Martino-Andrade A, Mendiola J, Weksler-Derri D, Mindlis I; et al. Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis. Human Reprod Update 2017;23:646-59.

Sengupta P, Borges Jr E, Dutta S, Krajewska-Kulak E. Decline in sperm count in European men during the past 50 years. Human Exp Toxicol 2018;37:247-55.

Centola GM, Blanchard A, Demick J, Li S, Eisenberg ML. Decline in sperm count and motility in young adult men from 2003 to 2013: Observations from a US sperm bank. Andrology 2016;4:270-6.

Sengupta P, Nwagha U, Dutta S, Krajewska-Kulak E, Izuka E. Evidence for decreasing sperm count in African population from 1965 to 2015. African Health Sci 2017;17:418-27.

Basson R. Human sexual response. En: Handbook of Clinical Neurology 2015; 130:11-8. Disponible en: http://doi:10.1016/b978-0-444-63247-0.00002-x. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Hentzen C, Musco S, Amarenco G, Del Popolo G, Panicker JN. Approach and management to patients with neurological disorders reporting sexual dysfunction. The Lancet Neurology 2022;21:551-62.

Houda A, Michael JP, Romeo M, Eid HM. Smoking and its consequences on male and female reproductive health. En: Studies in family planning [Editor: Amarin ZO]. IntechOpen. Zagreb: 2022. Disponible en: http://doi:10.5772/intechopen.104941. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Gude D. Alcohol and fertility. J Human Reprod Sci 2012;5:226-8.

Pollard I. Substance abuse and parenthood: Biological mechanisms-bioethical challenges. Women Health 2000;30:1-24.

Lampiao F, Lockey T, Jana CE, Lee DM, du Plessis SS. Drugs: Recreational and performance enhancing substance abuse. En: Male infertility [Editores: du Plessis S, Agarwal A, Sabanegh Jr E]. Springer. New York: 2014. Pp 93-104. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1040-3_7. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Zainul Z. Dark nights behind the white clouds- Risks of tobacco smoking on human health besides the oral health and malignancy. EXCLI J 2011;10:69-84. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5611642/. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Odriozola AA, Quintanilla MG, Arias JG, Tamayo AL, González GI. Vascular erectile dysfunction. Arch Esp Urol 2010;63:611-20.

Wolf R, Shulmam A. Erectile dysfunction and fertility related to cigarette smoking. J Eur Acad Dermatol Venereol 1996;6:209-16.

Leniaud L, Lévy R, Levy R. Nutrition et infertilité masculine: revue de la littérature. Cahiers Nutrition Diététique 2008;43(4):198-208. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0007-9960(08)75439-7. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Hamburg NM, McMackin CJ, Huang AL, Shenouda SM, Widlansky ME, Schulz E; et al. Physical inactivity rapidly induces insulin resistance and microvascular dysfunction in healthy volunteers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27:2650-6. Disponible en: http://10.1161/ATVBAHA.107.153288. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Khajehei M, Behroozpour E. Endorphins, oxytocin, sexuality and romantic relationships: An understudied area. World J Obstet Gynecol 2018;7:17-23.

Foucaut AM, Faure C, Julia C, Czernichow S, Levy R, Dupont C; for the ALIFERT Collaborative Group. Sedentary behavior, physical inactivity and body composition in relation to idiopathic infertility among men and women. PLoS One 2019;14(4):0-0. Disponible en: http://doi:10.1371/journal.pone.0210770. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Dean RC, Lue TF. Physiology of penile erection and pathophysiology of erectile dysfunction. Urol Clin North America 2005;32(4):379. Disponible en: http://doi:10.1016/j.ucl.2005.08.007. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Leung AC, Christ GJ, Melman A. Physiology of penile erection and pathophysiology of erectile dysfunction. En: Atlas of male sexual dysfunction [Editor: Lue TF]. Current Medicine Group. London: 2004. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1087-7_1. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Lucca I, Paduch DA, Pralong F, Vaucher L. Male sexual dysfunction and obesity. Revue Médicale Suisse 2012;8(365):2327-30.

Limoncin E, Ciocca G, Mollaioli D, Jannini EA. Sexual distress in obesity. En: Multidisciplinary approach to obesity: From assessment to treatment [Editores: Lenzi A, Migliaccio S, Donini L]. Springer. Cham: 2015. Pp. 145-153. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09045-0_14. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Genchi VA, Rossi E, Lauriola C, D’Oria R, Palma G, Borrelli A; et al. Adipose tissue dysfunction and obesity-related male hypogonadism. Int J Mol Sci 2022; 23(15):8194. Disponible en: http://doi:10.3390/ijms23158194. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Xu X, Sun M, Ye J, Luo D, Su X, Zheng D; et al. (2017). The effect of aromatase on the reproductive function of obese males. Hormone Metab Res 2017;49:572-9.

Du Plessis SS, Cabler S, McAlister DA, Sabanegh E, Agarwal A. The effect of obesity on sperm disorders and male infertility. Nat Rev Urol 2010;7,153-61. Disponible en: https://doi.org/10.1038/nrurol.2010.6. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Ramaraju GA, Teppala S, Prathigudupu K, Kalagara M, Thota S, Kota M, Cheemakurthi R. Association between obesity and sperm quality. Andrologia. 2018;50(3):0-0. Disponible en: http://doi:10.1111/and.12888. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Chavarro JE, Toth TL, Wright DL, Meeker JD, Hauser R. Body mass index in relation to semen quality, sperm DNA integrity, and serum reproductive hormone levels among men attending an infertility clinic. Fertil Steril 2010; 93:2222-31. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.01.100. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Katib A. Mechanisms linking obesity to male infertility. Central Eur J Urol 2015; 68(1):79-85. Disponible en: http://doi:10.5173/ceju.2015.01.435. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Azenabor A, Ekun AO, Akinloye O. Impact of inflammation on male reproductive tract. J Reprod Infert 2015;16:123-9.

Leisegang K, Sengupta P, Agarwal A, Henkel R. Obesity and male infertility: Mechanisms and management. Andrologia 2021;53(1):e13617. Disponible en: http://doi:10.1111/and.13617. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Leisegang K, Henkel R, Agarwal A. Obesity and metabolic syndrome associated with systemic inflammation and the impact on the male reproductive system. Am J Reprod Immunol 2019;82(5):e13178. Disponible en: http://doi:10.1111/aji.13178. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Gautier A, Bonnet F, Dubois S, Massart C, Grosheny C, Bachelot A; et al. Associations between visceral adipose tissue, inflammation and sex steroid concentrations in men. Clin Endocrinol 2013;78(3):373-8. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2012.04401.x. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Rao P, Kelly D, Jones T. Testosterone and insulin resistance in the metabolic syndrome and T2DM in men. Nat Rev Endocrinol 2013;9:479-93. Disponible en: https://doi.org/10.1038/nrendo.2013.122. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Zitzmann, M. Testosterone deficiency, insulin resistance and the metabolic syndrome. Nat Rev Endocrinol 2009;5: 673-81. Disponible en: https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.212. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Trussell JC, Legro RS. Erectile dysfunction: Does insulin resistance play a part? Fertil Steril 2007;88(4):771-8. Disponible en: http://doi:10.1016/j.fertnstert.2007.01.116. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Oghbaei H, Fattahi A, Hamidian G, Sadigh-Eteghad S, Ziaee M, Mahmoudi J. A closer look at the role of insulin for the regulation of male reproductive function. Gen Comparat Endocrinol 2021;300:113643. Disponible en: http://doi:10.1016/j.ygcen.2020.113643. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

La Vignera S, Condorelli R, Vicari E, D'Agata R, Calogero AE. Diabetes mellitus and sperm parameters. J Androl 2012;33:145-53.

Mulholland J, Mallidis C, Agbaje I, McClure N. Male diabetes mellitus and assisted reproduction treatment outcome. Reprod Biomed Online 2011;22:215-9.

Imani M, Talebi AR, Fesahat F, Rahiminia T, Seifati SM, Dehghanpour F. Sperm parameters, DNA integrity, and protamine expression in patients with type II diabetes mellitus. Journal of Obstet Gynaecol 2021;41:439-46.

Roessner C, Paasch U, Kratzsch J, Glander HJ, Grunewald S. (2012). Sperm apoptosis signalling in diabetic men. Reprod Biomed Online 2012;25:292-9.

Contreras PH, Serrano FG, Salgado AM, Vigil P. Insulin sensitivity and testicular function in a cohort of adult males suspected of being insulin-resistant. Front Med 2018;5:190. Disponible en: http://doi:10.3389/fmed.2018.00190. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Makker K, Agarwal A, Sharma R. Oxidative stress and male infertility. Indian J Med Res 2009;129:357-67.

Rodríguez JM, Menéndez JR, Trujillo Y. Radicales libres en la biomedicina y estrés oxidativo. Rev Cubana Med Milit 2001;30:36-44.

Aitken RJ, De Iuliis GN, Gibb Z, Baker MA. The Simmet Lecture: New horizons on an old landscape- Oxidative stress, DNA damage and apoptosis in the male germ line. Reprod Domest Anim 2012;47:7-14.

Castro JP, Grune T, Speckmann B. The two faces of reactive oxygen species (ROS) in adipocyte function and dysfunction. Biol Chem 2016;397:709-24.

Villalba Martínez C. Implicaciones del estrés oxidativo en la infertilidad masculina: Análisis de marcadores bioquímicos en plasma seminal y su asociación con parámetros del seminograma y la capacitación espermática. Tesis doctoral. Departamento de Biotecnología. Universidad de Alicante. España: 2014. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41029. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Best D, Avenell A, Bhattacharya S. How effective are weight-loss interventions for improving fertility in women and men who are overweight or obese? A systematic review and meta-analysis of the evidence. Human Reprod Update 2017;23(6):681-705. Disponible en: http://doi:10.1093/humupd/dmx027. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Hunter E, Avenell A, Maheshwari A, Stadler G, Best D. The effectiveness of weight-loss lifestyle interventions for improving fertility in women and men with overweight or obesity and infertility: A systematic review update of evidence from randomized controlled trials. Obes Rev 2021;22(12):e13325. Disponible en: http://doi:10.1111/obr.13325. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Håkonsen LB, Thulstrup AM, Aggerholm AS, Olsen J, Bonde JP, Andersen CY; et al. Does weight loss improve semen quality and reproductive hormones? Results from a cohort of severely obese men. Reprod Health 2011;8:1-8.

Rafiee B, Morowvat MH, Rahimi-Ghalati N. Comparing the effectiveness of dietary vitamin C and exercise interventions on fertility parameters in normal obese men. Urol J 2016;13: 2635-9.

Mir J, Franken D, Andrabi S, Ashraf M, Rao K. Impact of weight loss on sperm DNA integrity in obese men. Andrologia 2018;50:e12957. Disponible en: http://10.1111/and.12957. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Esposito K, Giugliano F, Di Palo C, Giugliano G, Marfella R, D'Andrea F; et al. Effect of lifestyle changes on erectile dysfunction in obese men. JAMA 2004; 291:2978. Disponible en: http://10.1001/jama.291.24.2978. Fecha de última visita: 18 de Noviembre del 2022.

Abiad F, Awwad J, Abbas HA, Zebian D, Ghazeeri G. Management of weight loss in obesity-associated male infertility: A spotlight on bariatric surgery. Human Fertil 2017;20:227-35.

Rives-Lange C, Rassy N, Carette C, Phan A, Barsamian C, Thereaux J; et al. (2022). Seventy years of bariatric surgery: A systematic mapping review of randomized controlled trials. Obes Rev 2022;23(5):e13420. Disponible en: http://doi:10.1111/obr.13420. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Rogers AM. Current state of bariatric surgery: procedures, data, and patient management. Techniques Vasc Intervention Radiol 2020;23(1):100654. Disponible en: http://doi.org/10.1016/j.tvir.2020.100654. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Tacchino RM, Greco F, Parmar C. Laparoscopic biliopancreatic diversion (BPD) surgery. En: Obesity, Bariatric and Metabolic Surgery: A Comprehensive Guide. Springer International Publishing. Cham: 2022. Pp. 1-13.

Liu Y, Sheng C, Feng W, Sun F, Zhang J, Chen Y; et al. A multi-center study on glucometabolic response to bariatric surgery for different subtypes of obesity. Front Endocrinol 2022;13:989202. Disponible en: http://doi:10.3389/fendo.2022.989202. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Arismendi E, Rivas E, Agustí A, Ríos J, Barreiro E, Vidal J, Rodriguez-Roisin R. The systemic inflammome of severe obesity before and after bariatric surgery. PLoS One 2014;9(9):e107859. Disponible en: http://doi:10.1371/journal.pone.0107859. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Sultan S, El-Hassani S, Whitelaw B, Dimitriadis GK. Male obesity associated gonadal dysfunction and the role of bariatric surgery. Front Endocrinol 2020; 11:535485. Disponible en: http://doi:10.3389/fendo.2020.535485. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Moxthe LC, Sauls R, Ruiz M, Stern M, Gonzalvo J, Gray HL. Effects of bariatric surgeries on male and female fertility: A systematic review. J Reprod Infertil 2020;21:71-86.

Glina FPA, de Freitas Barboza JW, Nunes VM, Glina S, Bernardo WM. What is the impact of bariatric surgery on erectile function? A systematic review and meta-analysis. Sexual Medicine Rev 2017;5(3):393-402. Disponible en: http://doi:10.1016/j.sxmr.2017.03.008. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Xu J, Wu Q, Zhang Y, Pei C. Effect of bariatric surgery on male sexual function: a meta-analysis and systematic review. Sex Med 2019;7:270-81. Disponible en: http://10.1016/j.esxm.2019.06.003. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Sanches E, Topal B, Proczko M, Stepaniak PS, Severin R, Phillips SA; et al. Endothelial function in obesity and effects of bariatric and metabolic surgery. Exp Rev Cardiovasc Ther 2020; 18:343-53.

Kun L, Pin Z, Jianzhong D, Xiaodong H, Haoyong Y, Yuqian B; et al. Significant improvement of erectile function after Roux-en-Y gastric bypass surgery in obese chinese men with erectile dysfunction. Obes Surg 2014;25:838-44. Disponible en: http://10.1007/s11695-014-1465-x. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Arolfo S, Scozzari G, Di Benedetto G, Vergine V, Morino M. Surgically induced weight loss effects on sexual quality of life of obese men: A prospective evaluation. Surg Endosc 2020:2020. Disponible en: http://10.1007/s00464-019-07356-y. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Pellitero S, Olaizola I, Alastrue A, Martínez E, Granada ML, Balibrea JM; et al. Hypogonadotropic hypogonadism in morbidly obese males is reversed after bariatric surgery. Obes Surg 2012;22 (12):1835-42. Disponible en: http://doi:10.1007/s11695-012-0734-9. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Pham N, Bena J, Bhatt D, Kennedy L, Schauer P, Kashyap S. Increased free testosterone levels in men with uncontrolled type 2 diabetes five years after randomization to bariatric surgery. Obes Surg 2017;28:277-80. Disponible en: http://10.1007/s11695-017-2881-5. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Samavat J, Cantini G, Lotti F, Di Franco A, Tamburrino L, Degl'Innocenti S; et al. Massive weight loss obtained by bariatric surgery affects semen quality in morbid male obesity: A preliminary prospective double-armed study. Obes Surg 2018;28:69-76. Disponible en: http://10.1007/s11695-017-2802-7. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Sermondade N, Massin N, Boitrelle F, Pfeffer J, Eustache F, Sifer C; et al. Sperm parameters and male fertility after bariatric surgery: Three case series. Reprod BioMed Online 2012;24:206-10. Disponible en: http://10.1016/j.rbmo.2011.10.014. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Carette C, Levy R, Eustache F, Baron G, Coupaye M, Msika S, et al.. Changes in total sperm count after gastric bypass and sleeve gastrectomy: The BARIASPERM prospective study. Surg Obes Relat Dis 2019;15:1271-9. Disponible en: http://10.1016/j.soard.2019.04.019. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Wei Y, Chen Q, Qian W. Effect of bariatric surgery on semen parameters: A systematic review and meta-analysis. Med Sci Mon Basic Res 2018;24:188-97. Disponible en: http://doi:10.12659/MSMBR.910862. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Lee Y, Dang J, Switzer N, Yu J, Tian C, Birch D; et al. Impact of bariatric surgery on male sex hormones and sperm quality: A systematic review and meta-analysis. Obes Surg 2018;29:334-46. Disponible en: http://10.1007/s11695-018-3557-5. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Dupont J, Bertoldo MJ, Rak A. Energy sensors in female and male reproduction and fertility. Int J Endocrinol 2018;2018: 8285793. Disponible en: http://doi:10.1155/2018/8285793. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Fontana R, Della Torre S. The deep correlation between energy metabolism and reproduction: A view on the effects of nutrition for women fertility. Nutrients 2016;8(2):87. Disponible en: http://doi:10.3390/nu8020087. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Rato L, Alves MG, Cavaco JE, Oliveira PF. High‐energy diets: A threat for male fertility? Obes Rev 2014;15:996-1007.

Danielewicz A, Przybyłowicz KE, Przybyłowicz M. Dietary patterns and poor semen quality risk in men: A cross-sectional study. Nutrients 2018;10(9): 1162. Disponible en: http://doi:10.3390/nu10091162. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Willis SK, Wise LA, Wesselink AK, Rothman KJ, Mikkelsen EM, Tucker KL, Trolle E, Hatch EE. Glycemic load, dietary fiber, and added sugar and fecundability in 2 preconception cohorts. Am J Clin Nutr 2020;112:27-38. Disponible en: http://doi:10.1093/ajcn/nqz312. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Safarinejad MR, Hosseini SY, Dadkhah F, Asgari MA. Relationship of omega-3 and omega-6 fatty acids with semen characteristics, and anti-oxidant status of seminal plasma: A comparison between fertile and infertile men. Clin Nutr 2010;29:100-5.

Cicero AF, Ertek S, Borghi C. Omega-3 polyunsaturated fatty acids: Their potential role in blood pressure prevention and management. Curr Vasc Pharmacol 2009;7:330-7.

Abdollahi N, Nouri M, Leilami K, Mustafa YF, Shirani M. The relationship between plant and animal based protein with semen parameters: A cross-sectional study in infertile men. Clin Nutr 2022;49:372-7.

Hogarth CA, Griswold MD. The key role of vitamin A in spermatogenesis. J Clin Invest 2010;120: 956-62.

Suleiman SA, Ali ME, Zaki ZMS, El‐Malik EMA, Nasr MA. Lipid peroxidation and human sperm motility: Protective role of vitamin E. J Androl 1996;17:530-7.

Cito G, Cocci A, Micelli E, Gabutti A, Russo GI, Coccia ME; et al. (2020). Vitamin D and male fertility: An updated review. World J Men's Health 2020; 38(2):164-177. Disponible en: http://doi:10.5534/wjmh.190057. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Zhou J, Huang P, Liu P, Hao Q, Chen S, Dong B, Wang J. Association of vitamin D deficiency and frailty: A systematic review and meta-analysis. Maturitas 2016;94:70-6.

de Angelis C, Galdiero M, Pivonello C, Garifalos F, Menafra D, Cariati F; et al. The role of vitamin D in male fertility: A focus on the testis. Rev Endoc Metab Disorders 2017;18:285-305.

Jensen MB. Vitamin D metabolism, sex hormones, and male reproductive function. Reproduction 2012;144:135-52.

Angulo C, Maldonado R, Pulgar E, Mancilla H, Córdova A, Villarroel F; et al. Vitamin C and oxidative stress in the seminiferous epithelium. Biol Res 2011;44:169-80.

Forges T, Monnier‐Barbarino P, Alberto JM, Daval Jl, Guéant Jl. Impact of folate and homocysteine metabolism on human reproductive health. Hum Reprod Update 2007;13:225‐38.

Sobczyńska-Malefora A, Delvin E, McCaddon A, Ahmadi KR, Harrington DJ. Vitamin B12 status in health and disease: A critical review. Diagnosis of deficiency and insufficiency- Clinical and laboratory pitfalls. Crit Rev Clin Lab Sci 2021;58:399-429.

Joshi R, Adhikari S, Patro BS, Chattopadhyay S, Mukherjee T. Free radical scavenging behavior of folic acid: Evidence for possible antioxidant activity. Free Radic Biol Med 2001;30:1390-9.

Banihani SA. A systematic review evaluating the effect of vitamin B6 on semen quality. Urol J 2018;15:1-5.

Tvrdá E, Sikeli P, Lukáčová J, Massányi P, Lukáč N. Mineral nutrients and male fertility. J Microbiol Biotechnol Food Sci 2013;3:1-14.

Valsa J, Skandhan KP, Khan PS, Avni KP, Amith S, Gondalia M. Calcium and magnesium in male reproductive system and in its secretion. Part I. Level in normal human semen, seminal plasma and spermatozoa. Urologia J 2015;82:174-8.

Valsa J, Skandhan KP, Avni KPS, Amith S. Calcium and magnesium in male reproductive system and in its secretion. Part II. Within-subject variability in human seminal plasma and spermatozoa. Urologia J 2008;75:94-6.

Mirnamniha M, Faroughi F, Tahmasbpour E, Ebrahimi P, Harchegani BA. An overview on role of some trace elements in human reproductive health, sperm function and fertilization process. Rev Environ Health 2019;34:339-48. Disponible en: http://doi:10.1515/reveh-2019-0008. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Fallah A, Mohammad-Hasani A, Colagar AH. Zinc is an essential element for male fertility: A review of Zn roles in men’s health, germination, sperm quality, and fertilization. J Reproduct Infert 2018;19:69-81.

Herman S, Lipiński P, Ogórek M, Starzyński R, Grzmil P, Bednarz A, Lenartowicz M. Molecular regulation of copper homeostasis in the male gonad during the process of spermatogenesis. Int J Mol Sci 2020;21(23):9053. Disponible en: http://doi:10.3390/ijms21239053. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Studer JM, Schweer WP, Gabler NK, Ross JW. Functions of manganese in reproduction. Anim Reproduct Sci 2022; 238:106924. Disponible en: http://doi:10.1016/j.anireprosci.2022.106924. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Ahsan U, Kamran Z, Raza I, Ahmad S, Babar W, Riaz MH, Iqbal Z. Role of selenium in male reproduction- A review. Anim Reproduct Sci 2014; 146(1-2):55-62. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2014.01.009. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Liu Y, Cao X, He C, Guo X, Cai H, Aierken A; et al. Effects of ferroptosis on male reproduction. Int J Mol Sci 2022;23(13):7139. Disponible en: http://doi:10.3390/ijms23137139. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Condorelli RA, La Vignera S, Mongioì LM, Alamo A, Giacone F, Cannarella R, Calogero AE. Thyroid hormones and spermatozoa: In vitro effects on sperm mitochondria, viability and DNA integrity. J Clin Med 2019;8: 756. Disponible en: http://doi:10.3390/jcm8050756. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Shi JF, Li YK, Ren K, Xie YJ, Yin WD, Mo ZC. Characterization of cholesterol metabolism in Sertoli cells and spermatogenesis. Mol Med Rep 2018;17:705-13.

Warren MP. Effects of undernutrition on reproductive function in the human. Endocrine Rev 1983;4(4):363-77. Disponible en: http://doi:10.1210/edrv-4-4-363. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Lado-Abeal J, Prieto D, Lorenzo M, Lojo S, Febrero M, Camarero E; et al. Differences between men and women as regards the effects of protein-energy malnutrition on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Nutrition 1999; 15(5):351-8. Disponible en: http://doi:10.1016/s0899-9007(99)00051-9. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Handelsman DJ, Staraj S. Testicular size: The effects of aging, malnutrition, and illness. J Androl 1985;6:144-51.

Siddique RA, Gali JM, Kumar R, Kumar A, Malik PK, Kumar C, Atreja SK. Sperm abnormalities and DNA fragmentation vis-à-vis mammalian male infertility- A review. Wayamba J Anim Sci 2011;578:174-89.

Ma J, Wu L, Zhou Y, Zhang H, Xiong C, Peng Z; et al. Association between BMI and semen quality: An observational study of 3966 sperm donors. Human Reproduct 2019;34(1): 155-62. Disponible en: http://doi:10.1093/humrep/dey328. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Ajuogu PK, Al-Aqbi MA, Hart RA, Wolden M, Smart NA, McFarlane JR. The effect of dietary protein intake on factors associated with male infertility: A systematic literature review and meta-analysis of animal clinical trials in rats. Nutrition Health 2020;26:53-64.

Trost LW, Gudeloglu A, Ko EY, Parekattil SJ. The importance of diet, vitamins, malnutrition, and nutrient deficiencies in male fertility. En: Male infertility [Editores: du Plessis S, Agarwal A, Sabanegh Jr E]. Springer. New York: 2014. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1040-3_5. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Calloway DH. Nutrition and reproductive function of men. Nutr Abs Rev Ser A 1983;53:367-80.

Ferramosca A, Zara V. Diet and male fertility: The impact of nutrients and antioxidants on sperm energetic metabolism. Int J Mol Sci 2022;23 (5):2542. Disponible en: http://doi:10.3390/ijms23052542. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Salas-Huetosk A, Bullo M, Salas-Salvado J. Dietary patterns, foods and nutrients in male fertility parameters and fecundability: A systematic review of observational studies. Hum Reprod Update 2017;23:371-89. Disponible en: http://doi:10.1093/humupd/dmx006. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Esmaeili V, Shahverdi AH, Moghadasian MH, Alizadeh AR. Dietary fatty acids affect semen quality: A review. Androl 2015;3:450-61.

Mínguez-Alarcón L, Chavarro J, Mendiola J, Roca M, Tanrikut C, Vioque J; et al. Fatty acid intake in relation to reproductive hormones and testicular volume among young healthy men. Asian J Androl 2017;19:184-90.

Livera G, Rouiller-Fabre V, Pairault C, Levacher C, Habert R. Regulation and perturbation of testicular functions by vitamin A. Reproduction 2002;124:173-80.

Ghyasvand T, Goodarzi MT, Amiri I, Karimi J, Ghorbani M. Serum levels of lycopene, beta-carotene, and retinol and their correlation with sperm DNA damage in normospermic and infertile men. Int J Reproduct Biomed 2015;13:787-92.

Saito H, Hara K, Kitajima S, Tanemura K. Effect of vitamin E deficiency on spermatogenesis in mice and its similarity to aging. Reproduct Toxicol 2020;98:225-32.

Zubair M. Effects of dietary vitamin E on male reproductive system. Asian Pac J Reproduct 2017;6:145-50.

Canguven O, Al Malki AH. Vitamin D and male erectile function: An updated review. World J Men's Health 2021; 39(1):31-7. Disponible en: http://doi:10.5534/wjmh.190151. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Hofer D, Münzker J, Schwetz V, Ulbing M, Hutz K, Stiegler P; et al. Testicular synthesis and vitamin D action. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99:3766-73.

Adamczewska D, Słowikowska-Hilczer J, Walczak-Jędrzejowska R. The association between vitamin D and the components of male fertility: A systematic review. Biomedicines 2022; 11(1):90. Disponible en: https://doi.org/10.3390/biomedicines11010090. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Melamed ML, Muntner P, Michos ED, Uribarri J, Weber C, Sharma J; et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and the prevalence of peripheral arterial disease: Results from NHANES 2001 to 2004. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28:1179-85.

Molinari C, Uberti F, Grossini E, Vacca G, Carda S, Invernizzi M; et al. 1α,25-dihydroxycholecalciferol induces nitric oxide production in cultured endothelial cells. Cell Physiol Biochem 2011;27:661-8.

Farag YMK, Guallar E, Zhao D, Kalyani RR, Blaha MJ, Feldman DI; et al. Vitamin D deficiency is independently associated with greater prevalence of erectile dysfunction: The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001-2004. Atherosclerosis 2016;252:61-7.

Holt R, Mortensen LJ, Poulsen KH, Nielsen JE, Frederiksen H, Jørgensen N; et al. Vitamin D and sex steroid production in men with normal or impaired Leydig cell function. J Steroid Biochem Mol Biol 2020;199:105589. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105589. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Angulo C, Maldonado R, Pulgar E, Mancilla H, Córdova A, Villarroel F; et al. Vitamin C and oxidative stress in the seminiferous epithelium. Biol Res 2011;44:169-80.

Murphy LE, Mills JL, Molloy AM, Qian C, Carter TC, Strevens H; et al. Folate and vitamin B12 in idiopathic male infertility. Asian J Androl 2011;13:856-61.

Najafipour R, Moghbelinejad S, Aleyasin A, Jalilvand A. Effect of B9 and B12 vitamin intake on semen parameters and fertility of men with MTHFR polymorphisms. Androl 2017;5:704‐10.

Yuan HF, Zhao K, Zang Y, Liu CY, Hu ZY, Wei JJ; et al. Effect of folate deficiency on promoter methylation and gene expression of Esr1, Cav1, and Elavl1, and its influence on spermatogenesis. OncoTarget 2017;8: 24130‐41.

Stuhlinger MC, Tsao PS, Her JH, Kimoto M, Balint RF, Cooke JP. Homocysteine impairs the nitric oxide synthase pathway: Role of asymmetric dimethylarginine. Circulation 2001;104: 2569-75. Disponible en: http://doi:10.1161/hc4601.098514. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Boxmeer JC, Smit M, Utomo E, Romijn JC, Eijkemans MJ, Lindemans J; et al. Low folate in seminal plasma is associated with increased sperm DNA damage. Fertil Steril 2009;92:548-56.

Wang W, Peng M, Yuan H, Liu C, Zhang Y, Fang Y; et al. Studying the mechanism of sperm DNA damage caused by folate deficiency. J Cell Mol Med 2022;26(3):776-88. Disponible en: http://doi:10.1111/jcmm.17119. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Chen Q, Ng V, Mei J, Chia SE. Comparison of seminal vitamin B12, folate, reactive oxygen species and various sperm parameters between fertile and infertile males. J Hygien Res 2001; 30:80-2.

Birch CS, Brasch NE, McCaddon A, Williams JH. A novel role for vitamin B12: Cobalamins are intracellular antioxidants in vitro. Free Radical Biol Med 2009;47:184-8. Disponible en: http://doi:10.1016/j.freeradbiomed.2009.04.023. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Stanger O, Weger M. Interactions of homocysteine, nitric oxide, folate and radicals in the progressively damaged endothelium. Clin Chem Lab Med 2003; 41(11):1444-54. Disponible en: http://doi:10.1515/cclm.2003.222. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Banihani SA, Aljabali SM. Seminal plasma vitamin B 6 levels in men with asthenozoospermia and men with normal sperm motility, a measurement using liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Andrologia 2020;52(4): e13556. Disponible en: http://doi:10.1111/and.13556. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Natera J, Massad W, Garcia NA. The role of vitamin B6 as an antioxidant in the presence of vitamin B2-photogenerated reactive oxygen species. A kinetic and mechanistic study. Photochem Photobiol Sci 2012;11:938-45.

Symes EK, Bender DA, Bowden JF, Coulson WF. Increased target tissue uptake of, and sensitivity to, testosterone in the vitamin B6 deficient rat. J Steroid Biochem 1984;20:1089-93.

Harchegani AB, Irandoost A, Mirnamniha M, Rahmani H, Tahmasbpour E, Shahriary A. Possible mechanisms for the effects of calcium deficiency on male infertility. Int J Fertil Steril 2019;12(4):267-72. Disponible en: http://doi:10.22074/ijfs.2019.5420. Fecha de última visita: 20 de Noviembre del 2022.

Costa RR, Varanda WA, Franci CR. A Ca-induced Ca release mechanism supports luteinizing hormone-induced testosterone secretion in mouse Leydig cells. Am J Physiol Cell Physiol 2010;299:C316-C323.

Jensen MB, Lawaetz JG, Andersson AM, Petersen JH, Nordkap L, Bang AK; et al. Vitamin D deficiency and low ionized calcium are linked with semen quality and sex steroid levels in infertile men. Human Reproduction 2016;31: 1875-85.

Omu AE, Al-Bader AA, Dashti H, Oriowo MA. (2001). Magnesium in human semen: Possible role in premature ejaculation. Arch Androl 2001;46:59-66.

Wong WY, Flik G, Groenen PM, Swinkels DW, Thomas CM, Copius-Peereboom JH; et al. The impact of calcium, magnesium, zinc, and copper in blood and seminal plasma on semen parameters in men. Reproductive Toxicol 2001;15:131-6.

Vickram S, Rohini K, Srinivasan S, Veenakumari DN, Archana K, Anbarasu K; et al. Role of zinc (Zn) in human reproduction: A journey from initial spermatogenesis to childbirth. Int J Mol Sci 2021;22(4):2188. Disponible en: http://doi:10.3390/ijms22042188. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Liu RJ, Li SY, Xu ZP, Yu JJ, Mao WP, Sun C; et al. Dietary metal intake and the prevalence of erectile dysfunction in US men: Results from National Health and Nutrition Examination Survey 2001 – 2004. Front Nutr 2022;9:974443. Disponible en: http://doi:10.3389/fnut.2022.974443. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Colagar AH, Marzony ET, Chaichi MJ. Zinc levels in seminal plasma are associated with sperm quality in fertile and infertile men. Nutrition Research 2009;29:82-8.

Wang YX, Wang P, Feng W, Liu C, Yang P, Chen YJ; et al. Relationships between seminal plasma metals/ metalloids and semen quality, sperm apoptosis and DNA integrity. Environm Pollut 2017;224:224-34.

Harchegani BA, Dahan H, Tahmasbpour E, Bakhtiari Kaboutaraki H, Shahriary A. Effects of zinc deficiency on impaired spermatogenesis and male infertility: The role of oxidative stress, inflammation and apoptosis. Human Fertility 2020;23(1):5-16. Disponible en: http://doi:10.1080/14647273.2018.1494390. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Kothari RP, Chaudhari AR. Zinc levels in seminal fluid in infertile males and its relation with serum free testosterone. J Clin Diagn Res 2016;10 (5):CC05-CC08. Disponible en: http://doi:10.7860/JCDR/2016/14393.7723. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Altarelli M, Ben‐Hamouda N, Schneider A, Berger MM. Copper deficiency: Causes, manifestations, and treatment. Nutr Clin Pract 2019;34:504-13.

Garratt M, Bathgate R, de Graaf SP, Brooks RC. Copper-zinc superoxide dismutase deficiency impairs sperm motility and in vivo fertility. Reproduction 2013;146:297-304.

Bansal AK. Manganese: A potent antioxidant in semen. Iranian J Appl Anim Sci 2013;3:217-21.

Tuormaa TE. The adverse effects of manganese deficiency on reproduction and health: A literature review. J Orthomol Med 1996;11:67-79.

Qazi IH, Angel C, Yang H, Zoidis E, Pan B, Wu Z; et al. Role of selenium and selenoproteins in male reproductive function: A review of past and present evidences. Antioxidants 2019;8(8):268. Disponible en: http://doi:10.3390/antiox8080268. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Barbagallo F, La Vignera S, Cannarella R, Aversa A, Calogero AE, Condorelli RA. Evaluation of sperm mitochondrial function: A key organelle for sperm motility. J Clin Med 2020; 9(2):363. Disponible en: http://doi:10.3390/jcm9020363. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Abbaspour N, Hurrell R, Kelishadi R. Review on iron and its importance for human health. J Res Med Sci 2014;19(2):164-74.

Yoo JH, Maeng HY, Sun YK, Kim YA, Park DW, Park TS, Lee ST, Choi JR. Oxidative status in iron-deficiency anemia. J Clin Lab Anal 2009;23:319-23. Disponible en: http://doi:10.1002/jcla.20335. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Hatch-McChesney A, Lieberman HR. Iodine and iodine deficiency: A comprehensive review of a re-emerging issue. Nutrients 2022;14(17):3474. Disponible en: http://doi:10.3390/nu14173474. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Krassas GE, Pontikides N. Male reproductive function in relation with thyroid alterations. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2004;18:183-95.

Partal-Lorente AB, Maldonado-Ezequiel V, Martinez-Navarro L, Herrera-Contreras I, Gutierrez-Repiso C, García-Fuentes E, Santiago-Fernandez P. Iodine is associated to semen quality in men who undergo consultations for infertility. Reproductive Toxicology 2017;73:1-7.

Friedl KE, Moore RJ, Hoyt RW, Marchitelli J, Martinez-Lopez LE, Askew EW. Endocrine markers of semistarvation in healthy lean men in a multistressor environment. J Appl Physiol 2000;88(5):1820-30. Disponible en: http://doi:10.1152/jappl.2000.88.5.1820. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Kurkowska W, Bogacz A, Janiszewska M, Gabryś E, Tiszler M, Bellanti F; et al. Oxidative stress is associated with reduced sperm motility in normal semen. Am J Men's Health 2020;14(5):1557988320939731. Disponible en: http://doi:10.1177/1557988320939731. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Agarwal A, Virk G, Ong C, du Plessis SS. Effect of oxidative stress on male reproduction. World J Men’s Health 2014;32:1-17.

Buhling K, Schumacher A, Eulenburg CZ, Laakmann E. Influence of oral vitamin and mineral supplementation on male infertility: A meta-analysis and systematic review. Reproductive Biomedicine Online 2019;39(2):269-79. Disponible en: http://doi:10.1016/j.rbmo.2019.03.099. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Lombardo F, Sansone A, Romanelli F, Paoli D, Gandini L, Lenzi A. The role of antioxidant therapy in the treatment of male infertility: An overview. Asian J Androl 2011;13(5):690-7. Disponible en: http://doi:10.1038/aja.2010.183. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Hosseini B, Nourmohamadi M, Hajipour S, Taghizadeh M, Asemi Z, Keshavarz SA, Jafarnejad S. The effect of omega-3 fatty acids, EPA, and/or DHA on male infertility: A systematic review and meta-analysis. J Dietary Suppl 2019;16:245-56.

Conquer JA, Martin JB, Tummon I, Watson L, Tekpetey F. Effect of DHA supplementation on DHA status and sperm motility in asthenozoospermic males. Lipids 2000;35(2):149-54. Disponible en: http://doi:10.1007/BF02664764. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

González-Ravina C, Aguirre-Lipperheide M, Pinto F, Martín-Lozano D, Fernández-Sánchez M, Blasco V; et al. Effect of dietary supplementation with a highly pure and concentrated docosahexaenoic acid (DHA) supplement on human sperm function. Reproduct Biol 2018;18(3):282-8.

Safarinejad MR. Effect of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on semen profile and enzymatic anti-oxidant capacity of seminal plasma in infertile men with idiopathic oligoasthenoteratospermia: A double-blind, placebo-controlled, randomised study. Andrologia 2011; 43(1):38-47. Disponible en: http://doi:10.1111/j.1439-0272.2009.01013.x. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Martínez-Soto JC, Domingo JC, Cordobilla B, Nicolás M, Fernández L; et al. Dietary supplementation with docosahexaenoic acid (DHA) improves seminal antioxidant status and decreases sperm DNA fragmentation. Systems Biol Reproduct Med 2016;62:387-95.

Falsig AL, Gleerup CS, Knudsen UB. The influence of omega-3 fatty acids on semen quality markers: A systematic PRISMA review. Andrology 2019;7(6):794-803. Disponible en: http://doi:10.1111/andr.12649. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Torres-Arce E, Vizmanos B, Babio N, Márquez-Sandoval F, Salas-Huetos A. Dietary antioxidants in the treatment of male infertility: Counteracting oxidative stress. Biology 2021;10(3): 241. Disponible en: http://doi:10.3390/biology10030241. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Filipcikova R, Oborna I, Brezinova J, Novotny J, Wojewodka G, De Sanctis JB, Radova L, Hajduch M, Radzioch D. Lycopene improves the distorted ratio between AA/DHA in the seminal plasma of infertile males and increases the likelihood of successful pregnancy. Biomed Pap 2015;159:077-082. Disponible en: http://doi:10.5507/bp.2013.007. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Oborna I, Malickova K, Fingerova H, Brezinova J, Horka P, Novotny J, Bryndova H, Filipcikova R, Svobodova M. A randomized controlled trial of lycopene treatment on soluble receptor for advanced glycation end products in seminal and blood plasma of normospermic men. Am J Reprod Immunol 2011;66:179-84. Disponible en: http://doi:10.1111/j.1600-0897.2011.00984.x. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Nouri M, Amani R, Nasr-Esfahani M, Tarrahi MJ. The effects of lycopene supplement on the spermatogram and seminal oxidative stress in infertile men: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytother Res 2019;33:3203-11. Disponible en: http://doi:10.1002/ptr.6493. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Comhaire FH, El Garem Y, Mahmoud A, Eertmans F, Schoonjans F. Combined conventional/antioxidant “Astaxanthin” treatment for male infertility: A double blind, randomized trial. Asian J Androl 2005;7:257-62.

Sabeti P, Pourmasumi S, Rahiminia T, Akyash F, Talebi AR. Etiologies of sperm oxidative stress. International J Reproduct Biomed 2016;14:231-40.

Kinlay S, Behrendt D, Fang JC, Delagrange D, Morrow J, Witztum JL; et al. Long-term effect of combined vitamins E and C on coronary and peripheral endothelial function. J Am Coll Cardiol 2004;43:629-34.

Kessopoulou E, Powers HJ, Sharma KK, Pearson MJ, Russell JM, Cooke ID, Barratt CLR. A double-blind randomized placebo cross-over controlled trial using the antioxidant vitamin E to treat reactive oxygen species associated male infertility. Fertil Steril 1995;64:825-31. Disponible en: http://doi:10.1016/S0015-0282(16)57861-3. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Geva E, Bartoov B, Zabludovsky N, Lessing JB, Lerner-Geva L, Amit A. The effect of antioxidant treatment on human spermatozoa and fertilization rate in an in vitro fertilization program. Fertil Steril 1996;66:430-4. Disponible en: http://doi:10.1016/S0015-0282(16)58514-8. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Keskes-Ammar L, Feki-Chakroun N, Rebai T, Sahnoun Z, Ghozzi H, Hammami S; et al. Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men. Arch Androl 2003;49:83-94.

Matorras R, Pérez-Sanz J, Corcóstegui B, Pérez-Ruiz I, Malaina I, Quevedo S; et al. Effect of vitamin E administered to men in infertile couples on sperm and assisted reproduction outcomes: A double-blind randomized study. Fertil Steril Rep 2020;1:219-26.

Sabetian S, Jahromi BN, Vakili S, Forouhari S, Alipour S. (2021). The effect of oral vitamin E on semen parameters and IVF outcome: a double-blinded randomized placebo-controlled clinical trial. BioMed Res Int 2021;2021:5588275. Disponible en: http://doi:10.1155/2021/5588275. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Ener K, Aldemir M, Işık E, Okulu E, Özcan MF, Uğurlu M, Tangal S, Özayar A. The impact of vitamin E supplementation on semen parameters and pregnancy rates after varicocelectomy: A randomised controlled study. Andrologia 2016;48: 829-34.

Greenberg SH. Varicocele and male fertility. Fertil Steril 1977;28:699-706.

Greco E, Iacobelli M, Rienzi L, Ubaldi F, Ferrero S, Tesarik J. Reduction of the incidence of sperm DNA fragmentation by oral antioxidant treatment. J Androl 2005;26:349-53.

Wang R, Wang S, Song Y, Zhou H, Pan Y, Liu L; et al. Effect of vitamin E on semen quality parameters: A meta-analysis of a randomized controlled trial. Urology J 2022;19:343-51.

Canguven O, Talib RA, El Ansari W, Yassin DJ, Al Naimi A. Vitamin D treatment improves levels of sexual hormones, metabolic parameters and erectile function in middle-aged vitamin D deficient men. Aging Male 2017;20:9-16.

de Angelis C, Galdiero M, Pivonello C, Garifalos F, Menafra D, Cariati F; et al. (2017). The role of vitamin D in male fertility: A focus on the testis. Rev Endoc Metab Disorders 2017;18:285-305.

Gallagher JC. Vitamin D and aging. Endocrinol Metab Clin 2013;42:319-32.

Jensen MB, Lawaetz JG, Petersen JH, Juul A, Jørgensen N. Effects of vitamin D supplementation on semen quality, reproductive hormones, and live birth rate: A randomized clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 2018;103(3): 870-81. Disponible en: http://doi:10.1210/jc.2017-01656. Disponible en: Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Maghsoumi-Norouzabad L, Zare Javid A, Mansoori A, Dadfar M, Serajian A. The effects of vitamin D3 supplementation on spermatogram and endocrine factors in asthenozoospermia infertile men: A randomized, triple blind, placebo-controlled clinical trial. Reproductive Biol Endocrinol 2021;19: 1-16. Disponible en: http://doi:10.1186/s12958-021-00789-y. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Pilz S, Frisch S, Koertke H, Kuhn J, Dreier J, Obermayer-Pietsch B; et al. Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Horm Metab Res 2011;43:223-5.

Santos HO, Howell S, Nichols K, Teixeira FJ. Reviewing the evidence on vitamin D supplementation in the management of testosterone status and its effects on male reproductive system (testis and prostate): Mechanistically dazzling but clinically disappointing. Clin Ther 2020;42(6):e101-e114. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.03.016. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Canguven O, Al Malki AH. Vitamin D and male erectile function: An updated review. World J Mens Health 2021; 39(1):31-7. Disponible en: http://doi:10.5534/wjmh.190151. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Cyrus A, Kabir A, Goodarzi D, Moghimi M. The effect of adjuvant vitamin C after varicocele surgery on sperm quality and quantity in infertile men: A double blind placebo controlled clinical trial. Int Braz J Urol 2015;41: 230-8. Disponible en: http://doi:10.1590/S1677-5538.IBJU.2015.02. Fecha de última visita: 22 de Noviembre del 2022.

Akmal M, Qadri JQ, Al-Waili NS, Thangal S, Haq A, Saloom KY. Improvement in human semen quality after oral supplementation of vitamin C. J Medicin Food 2006;9:440-2.

Fraga CG, Motchnik PA, Shigenaga MK, Helbock HJ, Jacob RA, Ames BN. Ascorbic acid protects against endogenous oxidative DNA damage in human sperm. Proc Natl Acad Sci 1991;88:11003-6.

Rolf C, Cooper TG, Yeung CH, Nieschlag E. Antioxidant treatment of patients with asthenozoospermia or moderate oligoasthenozoospermia with high-dose vitamin C and vitamin E: A randomized, placebo-controlled, double-blind study. Human Reproduction 1999;14:1028-33.

Su L, Qu H, Cao Y, Zhu J, Zhang SZ, Wu J, Jiao YZ. Effect of antioxidants on sperm quality parameters in subfertile men: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Nutr 2022;13(2):586. Disponible en: http://doi:10.1093/advances/nmab127. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Zhou X, Shi H, Zhu S, Wang H, Sun S. Effects of vitamin E and vitamin C on male infertility: A meta-analysis. Int Urol Nephrol 2022;54:1793-805.

Noegroho BS, Siregar S, Tampubolon KAG. Antioxidant supplementation on sperm DNA fragmentation and sperm parameters: A systematic review and meta-analysis. Turk J Urol 2022;48(5):336-45. Disponible en: http://doi:10.5152/tud.2022.22058. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Banihani SA. A Systematic Review Evaluating the Effect of Vitamin B6 on Semen Quality. Urol J 2018;15(1):1-5. Disponible en: https://ojs3.sbmu.ac.ir/urolj/index.php/uj/article/download/3808/1366. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Lombardo F, Tsamatropoulos P, Piroli E, Culasso F, Jannini EA, Dondero F; et al. Treatment of erectile dysfunction due to C677T mutation of the MTHFR gene with vitamin B6 and folic acid in patients non responders to PDE5i. J Sex Med 2010;7(1 Pt 1):216-23. Disponible en: http://doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01463.x. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Cheng PJ, Pastuszak AW, Hotaling JM. Is it time to start folate supplementation in men? The effect of paternal folate status on embryonic growth. Fertil Steril 2019;111:251-2.

da Silva TM, Maia MCS, Arruda JT, Approbato FC, Mendonça CR, Approbato MS. Folic acid does not improve semen parametrs in sub fertile men: A double-blind, randomized, placebo-controlled study. JBRA Assisted Reproduction 2013;17:152-7.

Boonyarangkul A, Vinayanuvattikhun N, Chiamchanya C, Visutakul P. Comparative study of the effects of tamoxifen citrate and folate on semen quality of the infertile male with semen abnormality. J Med Assoc Thai 2015;98:1057-63.

Raigani M, Yaghmaei B, Amirjannti N, Lakpour N, Akhondi MM, Zeraati H; et al. The micronutrient supplements, zinc sulphate and folic acid, did not ameliorate sperm functional parameters in oligoasthenoteratozoospermic men. Andrologia 2014;46:956-62.

Schisterman EF, Sjaarda LA, Clemons T, Carrell DT, Perkins NJ, Johnstone E; et al. Effect of folic acid and zinc supplementation in men on semen quality and live birth among couples undergoing infertility treatment: a randomized clinical trial. JAMA 2020;323:35-48.

Aarabi M, San Gabriel MC, Chan D, Behan NA, Caron M, Pastinen T; et al. High-dose folic acid supplementation alters the human sperm methylome and is influenced by the MTHFR C677T polymorphism. Human Mol Genet 2015;24:6301-13.

Irani M, Amirian M, Sadeghi R, Le Lez J, Roudsari RL. The effect of folate and folate plus zinc supplementation on endocrine parameters and sperm characteristics in sub-fertile men: A systematic review and meta-analysis. Urol J 2017;14:4069-78.

Hoek J, Steegers-Theunissen RPM, Willemsen SP, Schoenmakers S. Paternal folate status and sperm quality, pregnancy qutcomes, and epigenetics: A systematic review and meta‐analysis. Mol Nutr Food Res 2020;64(9):1900696. Disponible en: http://doi:10.1002/mnfr.201900696. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Isoyama R, Kawai S, Shimizu Y, Harada H, Takihara H, Baba Y, Sakatoku J. Clinical experience with methylcobalamin (CH3-B12) for male infertility. Hinyokika Kiyo [Tokyo: Jpn] 1984;30:581-6.

Moriyama H, Nakamura K, Sanda N, Fujiwara E, Seko S, Yamazaki A, Mizutani M, Sagami K, Kitano T. Studies on the usefulness of a long-term, high-dose treatment of methylcobalamin in patients with oligozoospermia. Hinyokika Kiyo [Tokyo: Jpn] 1987;33:151-6.

Kumamoto Y, Maruta H, Ishigami J, Kamidono S, Orikasa S, Kimura M, Yamanaka H, Kurihara H, Koiso K, Okada K; et al. Clinical efficacy of mecobalamin in the treatment of oligozoospermia- Results of double-blind comparative clinical study. Hinyokika Kiyo [Tokyo: Jpn] 1988;34:1109-32.

Iwasaki A, Hosaka M, Kinoshita Y, Saito K, Yumura Y, Ogawa T, Kan No H, Sato K. Result of long-term methylcobalamin treatment for male infertility. Jpn J Fertil Steril 2003;48:119-24.

Goodhope CD. The treatment of oligospermia with stilbestrol and vitamin B. Fertil Steril 1961;12:469-73. Disponible en: http://doi:10.1016/S0015-0282(16)34271-6. Fecha de última visita: 24 de Noviembre3 del 2022.

Isoyama R, Baba Y, Harada H, Kawai S, Shimizu Y, Fujii M, Fujisawa S, Takihara H, Koshido Y, Sakatoku J. Clinical experience of methylcobalamin (CH3-B12)/clomiphene citrate combined treatment in male infertility. Hinyokika Kiyo [Tokyo: Jpn] 1986;32:1177-83.

Gual-Frau J, Abad C, Amengual MJ, Hannaoui N, Checa MA, Ribas-Maynou J, Lozano I, Nikolaou A, Benet J, Garcia-Peiro A; et al. Oral antioxidant treatment partly improves integrity of human sperm DNA in infertile grade I varicocele patients. Hum Fertil 2015;18: 225-9. Disponible en: http://doi:10.3109/14647273.2015.1050462. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Banihani SA. Vitamin B12 and semen quality. Biomolecules 2017;7(2): 42. Disponible en: http://doi:10.3390/biom7020042. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Uhland AM, Kwiecinski GG, DeLuca HF. Normalization of serum calcium restores fertility in vitamin D-deficient male rats. J Nutr 1992;122: 1338-44.

Závaczki Z, Szöllõsi J, Kiss SA, Koloszár S, Fejes I, Kovács L, Pál A. (2003). Magnesium-orotate supplementation for idiopathic infertile male patients: A randomized, placebo-controlled clinical pilot study. Magnesium Res 2003;16:131-6.

Allouche-Fitoussi D, Breitbart H. (2020). The role of zinc in male fertility. Int J Mol Sci 2020;21(20):7796. Disponible en: http://doi:10.3390/ijms21207796. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Hadwan MH, Almashhedy LA, Alsalman AS. The key role of zinc in enhancement of total antioxidant levels in spermatozoa of patients with asthenozoospermia. Am J Respir Cell Mol Biol 2013;1:52-61. Disponible en: http://doi:10.7726/ajmcb.2013.1004. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Alsalman ARS, Almashhedy LA, Alta’ee AH, Hadwan MH. Effect of zinc supplementation on urate pathway enzymes in spermatozoa and seminal plasma of Iraqi asthenozoospermic patients: A randomized controlled trial. Int J Fertil Steril 2019;13:315-23.

Liu YL, Zhang MN, Tong GY, Sun SY, Zhu YH, Cao Y; et al. The effectiveness of zinc supplementation in men with isolated hypogonadotropic hypogonadism. Asian J Androl 2017; 19(3):280-5. Disponible en: http://doi:10.4103/1008-682X.189621. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Roychoudhury S, Nath S, Massanyi P, Stawarz R, Kacaniova M, Kolesarova A. Copper-induced changes in reproductive functions: In vivo and in vitro effects. Physiol Res 2016;65(1):11-22. Disponible en: http://doi:10.33549/physiolres.933063. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Schmid A, Meili D, Salathe M. Soluble adenylyl cyclase in health and disease. BBA Biochim Biophys Acta-Mol Basis Dis 2014;1842:2584-92.

Scott R, MacPherson A, Yates RW, Hussain B, Dixon J. The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility. Brit J Urol 1998;82:76-8.

Moslemi MK, Tavanbakhsh S. Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: Effects on semen parameters and pregnancy rate. Int J Gen Med 2011;4:99-104. Disponible en: https://doi.org/10.2147/IJGM.S16275. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Safarinejad MR, Safarinejad S. Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men: A double-blind, placebo controlled, randomized study. J Urol 2009;181:741-51. Disponible en: http://doi:10.1016/j.juro.2008.10.015. Fecha de última vista: 24 de Noviembre del 2022.

Busetto GM, Koverech A, Messano M, Antonini G, De Berardinis E, Gentile V. Prospective open-label study on the efficacy and tolerability of a combination of nutritional supplements in primary infertile patients with idiopathic astenoteratozoospermia. Arch Ital Urol 2012;84:137-40.

Steiner A, Hansen K, Diamond M, Coutifaris C, Cedars M, Legro R, Usadi R, Baker V, Coward R, Santoro N. Antioxidants in the treatment of male factor infertility: Results from the double blind, multi-center, randomized controlled Males, Antioxidants, and Infertility (MOXI) trial. Hum Reprod 2018;33:i30.

Zadeh AA, Arab D, Kia NS, Heshmati S, Amirkhalili SN. The role of vitamin E-selenium-folic acid supplementation in improving the sperm parameters after varicocelectomy: A randomized clinical trial. Urol J 2019;16(5):495-500. Disponible en: http://doi:10.22037/uj.v0i0.4653. Fecha de última vista: 24 de Noviembre del 2022.

Alleyne M, Horne MK, Miller JL. Individualized treatment for iron-deficiency anemia in adults. Am J Med 2008;121:943-8.

Gabrielsen JS, Lamb DJ, Lipshultz LI. Iron and a man’s reproductive health: The good, the bad, and the ugly. Curr Urol Rep 2018;19(8):1-7. Disponible en: http://doi:10.1007/s11934-018-0808-x. Fecha de última vista: 24 de Noviembre del 2022.

Naes SM, Basri O, Ismail F, Ata’Allah GA, Idris SK, Mat Adenan NA, Ali J. Impact of elemental iron on human spermatozoa and mouse embryonic development in a defined synthetic culture medium. Reprod Biol 2017;17:199-209.

Bates JN, Kohn TP, Pastuszak AW. Effect of thyroid hormone derangements on sexual function in men and women. Sex Med Rev 2020;8:217-30.

Chakraborty A, Singh V, Singh K, Rajender S. Excess iodine impairs spermatogenesis by inducing oxidative stress and perturbing the blood testis barrier. Reproductive Toxicology 2020; 96:128-40.

Tvrda E, Peer R, Sikka SC, Agarwal A. Iron and copper in male reproduction: A double-edged sword. J Assisted Reproduct Genet 2015;32:3-16.

Mirone M, Giannetta E, Isidori A. Selenium and reproductive function. A systematic review. J Endocrinol Invest 2013;36(10 Suppl):S28-S36.

Yao DF, Mills JN. Male infertility: Lifestyle factors and holistic, complementary, and alternative therapies. Asian J Androl 2016;18(3):410-8. Disponible en: http://doi:10.4103/1008-682x.175779. Fecha de última vista: 24 de Noviembre del 2022.

IsHak WW, Clevenger S, Pechnick RN, Parisi T. Sex and natural sexual enhancement: Sexual techniques, aphrodisiac foods, and nutraceuticals. En: The Textbook of Clinical Sexual Medicine [Editor: IsHak W]. Springer. Cham: 2017. Pp. 413-432. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52539-6_27. Fecha de última visita: 24 de Noviembre del 2022.

Silva T, Jesus M, Cagigal C, Silva C. Food with influence in the sexual and reproductive health. Curr Pharm Biotechnol 2019;20:114-22.

García-Espinosa LG, Borzhetskaia TY, Rivero LL. Sobre los alimentos denominados afrodisíacos. RCAN Rev Cubana Aliment Nutr 2009;19:194-210.

Enema OJ, Umoh UF, Umoh RA, Ekpo EG, Adesina SK, Eseyin OA. Chemistry and pharmacology of aphrodisiac plants: A review. J Chem Pharm Res 2018;10:70-98.

Achike FI, Kwan CY. Nitric oxide, human diseases and the herbal products that affect the nitric oxide signalling pathway. Clin Exp Pharm Physiol 2003;30:605-15.

Leonti M, Casu L. Ethnopharmacology of Love. Front Pharmacol 2018:9:567. Disponible en: http://doi:10.3389/fphar.2018.00567. Fecha de última vista: 24 de Noviembre del 2022.

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.




Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.