<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0004-0622</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Archivos Latinoamericanos de Nutrición]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[ALAN]]></abbrev-journal-title>
<issn>0004-0622</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Latinoamericana de Nutrición]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0004-06222007000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio comparativo entre dos fuentes alimentarias aportadoras de ácidos grasos poliinsaturados n-3 y su efecto sobre el timo y el perfil lipídico de ratas]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernandez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Inés]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pallaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[Anabel N]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[Nora H]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica Laboratorio de Nutrición Experimental. Cátedra de Nutrición]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2007</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2007</year>
</pub-date>
<volume>57</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>146</fpage>
<lpage>154</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0004-06222007000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0004-06222007000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0004-06222007000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se estudia el efecto que diferentes dietas de recuperación enriquecidas en ácidos grasos poliinsaturados n-3 (AGPI n-3) producen sobre el timo y el perfil lipídico sérico. Ratas Wistar con desnutrición proteica severa al destete (grupo D) fueron divididas en tres grupos que recibieron durante 10 días dieta a base de caseína al 20% suplementada con EPA+DHA (grupo Cas), dieta al 20% de proteína preparada usando una leche en polvo parcialmente descremada enriquecida en ácidos linoleico y linolénico (grupo L) y dieta a base de caseína al 20% (grupo control C). Cas y L aportan cada una 24 mg/día de AGPI n-3 siendo la relación n-6/n-3 de 8.1/1 y 7.6/1, respectivamente. Se extrajo y pesó el timo, determinándose el recuento de timocitos; se extrajo sangre midiéndose en suero: colesterol, triglicéridos, HDL y LDL-colesterol y los ácidos: mirístico, palmítico, esteárico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico, EPA y DHA. La información se analizó aplicando test de Anova. El recuento de timocitos de Cas (44.48±8.20) y L (56.45±14.72) fue superior (p<0.01) al de los grupos D (1.80±0.70) y C (23.70±4.04). L presentó concentraciones séricas de colesterol, HDL y LDLcolesterol menores (p<0.01) y triglicéridos mayores (p<0.05) que Cas, siendo EPA (p<0.05) y DHA (p<0.01) superiores en Cas. A igual aporte de AGPI n-3, ambas dietas lograron revertir la atrofia tímica presentando un efecto hipolipemiante diferente condicionado a las fuentes de AGPI n-3 utilizadas]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Comparative study between two different sources of n-3 poliunsaturated fatty acids and it effect on thymus and lipid profile in rats. In the present paper we analyzed the effect caused by different recovery diets enriched with n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA n-3) on thymus and serum lipid pattern. Severe depleted weanling Wistar rats (D) were divided in three groups that received during 10 days a 20% casein diet supplemented with EPA+DHA (group Cas), a 20% protein milk diet prepared using a commercial reduced-fat product enriched with linolenic and linoleic acids (group L) and a 20% casein diet as control group C. Cas and L gave each other 24 mg/day of PUFA n-3 being the ratio n-6/n-3 8.1/ 1 and 7.6/1, respectively. Thymus was removed and weighted and cell number were determined; blood was recollected and Total cholesterol, triacylglycerol, HDL and LDL-cholesterol fractions and myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic, linolenic, araquidonic, EPA and DHA fatty acid concentrations were measured in serum. Statistical analysis was performed using Anova test. Cell number were higher (p<0.01) in Cas (44.48±8.20) and in L (56.45±14.72) when compared to group D (1.80±0.70) and group C (23.70±4.04). L presented lower values of cholesterol, HDL and LDL-cholesterol (p<0.01) and higher values of triacylglycerol (p<0.05) when compared to Cas, being EPA (p<0.05) and DHA (p<0.01) higher in Cas. Being PUFA n-3 contribution the same in Cas and L, both diets were able to reverse the thymic athropy presenting a different hipolipemic behavior due to the different sources of PUFA n-3 used in the diets]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[AGPI n-3]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[timo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[recuperación nutricional]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[perfil lipídico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[EPA]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[DHA]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ácido linolénico]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[PUFA n-3]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[thymus]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[nutritional recovery]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[lipid profile]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[EPA]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[DHA]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[linoleic acid]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font size="3"><b><font face="Verdana">Estudio comparativo entre dos fuentes alimentarias aportadoras</font> <font face="Verdana">de ácidos grasos poliinsaturados n-3 y su efecto sobre</font> <font face="Verdana">el timo y el perfil lipídico de ratas</font></b></font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Inés Fernandez, Anabel N. Pallaro y Nora H. Slobodianik</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Laboratorio de Nutrición Experimental. Cátedra de Nutrición. Facultad de Farmacia y Bioquímica.</font> <font face="Verdana" size="2">Universidad de Buenos Aires. Argentina</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">* Estudio financiado por la Universidad de Buenos Aires (B-060 y B-120).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN.</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En este trabajo se estudia el efecto que diferentes dietas</font> <font face="Verdana" size="2">de recuperación enriquecidas en ácidos grasos poliinsaturados n-3</font> <font face="Verdana" size="2">(AGPI n-3) producen sobre el timo y el perfil lipídico sérico. Ratas</font> <font face="Verdana" size="2">Wistar con desnutrición proteica severa al destete (grupo D) fueron</font> <font face="Verdana" size="2">divididas en tres grupos que recibieron durante 10 días dieta a base</font> <font face="Verdana" size="2">de caseína al 20% suplementada con EPA+DHA (grupo Cas), dieta</font> <font face="Verdana" size="2">al 20% de proteína preparada usando una leche en polvo parcialmente</font> <font face="Verdana" size="2">descremada enriquecida en ácidos linoleico y linolénico (grupo L) y</font> <font face="Verdana" size="2">dieta a base de caseína al 20% (grupo control C). Cas y L aportan</font> <font face="Verdana" size="2">cada una 24 mg/día de AGPI n-3 siendo la relación n-6/n-3 de 8.1/1</font> <font face="Verdana" size="2">y 7.6/1, respectivamente. Se extrajo y pesó el timo, determinándose</font> <font face="Verdana" size="2">el recuento de timocitos; se extrajo sangre midiéndose en suero:</font> <font face="Verdana" size="2">colesterol, triglicéridos, HDL y LDL-colesterol y los ácidos: mirístico,</font> <font face="Verdana" size="2">palmítico, esteárico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico, EPA</font> <font face="Verdana" size="2">y DHA. La información se analizó aplicando test de Anova. El</font> <font face="Verdana" size="2">recuento de timocitos de Cas (44.48±8.20) y L (56.45±14.72) fue</font> <font face="Verdana" size="2">superior (p&lt;0.01) al de los grupos D (1.80±0.70) y C (23.70±4.04).</font> <font face="Verdana" size="2">L presentó concentraciones séricas de colesterol, HDL y LDLcolesterol</font> <font face="Verdana" size="2">menores (p&lt;0.01) y triglicéridos mayores (p&lt;0.05) que</font> <font face="Verdana" size="2">Cas, siendo EPA (p&lt;0.05) y DHA (p&lt;0.01) superiores en Cas. A</font> <font face="Verdana" size="2">igual aporte de AGPI n-3, ambas dietas lograron revertir la atrofia</font> <font face="Verdana" size="2">tímica presentando un efecto hipolipemiante diferente condicionado</font> <font face="Verdana" size="2">a las fuentes de AGPI n-3 utilizadas.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> AGPI n-3, timo, recuperación nutricional, perfil</font> <font face="Verdana" size="2">lipídico, EPA, DHA, ácido linolénico.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>SUMMARY.</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Comparative study between two different sources</font> <font face="Verdana" size="2">of n-3 poliunsaturated fatty acids and it effect on thymus and</font> <font face="Verdana" size="2">lipid profile in rats. In the present paper we analyzed the effect</font> <font face="Verdana" size="2">caused by different recovery diets enriched with n-3 polyunsaturated</font> <font face="Verdana" size="2">fatty acids (PUFA n-3) on thymus and serum lipid pattern. Severe</font> <font face="Verdana" size="2">depleted weanling Wistar rats (D) were divided in three groups that</font> <font face="Verdana" size="2">received during 10 days a 20% casein diet supplemented with</font> <font face="Verdana" size="2">EPA+DHA (group Cas), a 20% protein milk diet prepared using a</font> <font face="Verdana" size="2">commercial reduced-fat product enriched with linolenic and linoleic</font> <font face="Verdana" size="2">acids (group L) and a 20% casein diet as control group C. Cas and L</font> <font face="Verdana" size="2">gave each other 24 mg/day of PUFA n-3 being the ratio n-6/n-3 8.1/</font> <font face="Verdana" size="2">1 and 7.6/1, respectively. Thymus was removed and weighted and</font> <font face="Verdana" size="2">cell number were determined; blood was recollected and Total</font> <font face="Verdana" size="2">cholesterol, triacylglycerol, HDL and LDL-cholesterol fractions and</font> <font face="Verdana" size="2">myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic, linolenic, araquidonic, EPA</font> <font face="Verdana" size="2">and DHA fatty acid concentrations were measured in serum.</font> <font face="Verdana" size="2">Statistical analysis was performed using Anova test. Cell number</font> <font face="Verdana" size="2">were higher (p&lt;0.01) in Cas (44.48±8.20) and in L (56.45±14.72)</font> <font face="Verdana" size="2">when compared to group D (1.80±0.70) and group C (23.70±4.04).</font> <font face="Verdana" size="2">L presented lower values of cholesterol, HDL and LDL-cholesterol</font> <font face="Verdana" size="2">(p&lt;0.01) and higher values of triacylglycerol (p&lt;0.05) when</font> <font face="Verdana" size="2">compared to Cas, being EPA (p&lt;0.05) and DHA (p&lt;0.01) higher in</font> <font face="Verdana" size="2">Cas. Being PUFA n-3 contribution the same in Cas and L, both diets</font> <font face="Verdana" size="2">were able to reverse the thymic athropy presenting a different</font> <font face="Verdana" size="2">hipolipemic behavior due to the different sources of PUFA n-3 used</font> <font face="Verdana" size="2">in the diets.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> PUFA n-3, thymus, nutritional recovery, lipid profile,</font> <font face="Verdana" size="2">EPA, DHA, linoleic acid.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Recibido: </b>29-03-2007</font><b>&nbsp; </b><font face="Verdana" size="2"><b>Aceptado: </b>27-06-2007</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>INTRODUCCION</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La malnutrición proteica severa al destete interfiere con el</font> <font face="Verdana" size="2">adecuado desarrollo y funcionamiento de las células del</font> <font face="Verdana" size="2">sistema inmune, aumentando el riesgo y la severidad de las</font> <font face="Verdana" size="2">infecciones (1-3). Así, el tejido linfoide y en especial el timo,</font> <font face="Verdana" size="2">es uno de los órganos más comprometidos experimentando</font> <font face="Verdana" size="2">cambios en su tamaño y peso y alteraciones en su</font> <font face="Verdana" size="2">diferenciación córticomedular.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Este órgano es considerado como un verdadero barómetrode la malnutrición comprobándose que la atrofia que</font> <font face="Verdana" size="2">experimenta en el humano, es similar a la observada en</font> <font face="Verdana" size="2">modelos murinos. De esta manera, la utilización del modelo</font> <font face="Verdana" size="2">experimental en rata, nos permitirá posteriormente extrapolar</font> <font face="Verdana" size="2">la información obtenida al hombre (3).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Trabajos previos en ratas en período de crecimiento activo,</font> <font face="Verdana" size="2">alimentadas desde el destete con dietas carentes de proteínas</font> <font face="Verdana" size="2">mostraron un frenado en la proliferación, retraso importante</font> <font face="Verdana" size="2">en la maduración y alteración en la diferenciación celular del</font> <font face="Verdana" size="2">timo, evaluado a partir de una disminución en el recuento</font> <font face="Verdana" size="2">celular y en el número absoluto de células CD5+, marcador</font> <font face="Verdana" size="2">de la población celular T total. Se ha demostrado que la</font> <font face="Verdana" size="2">administración oral de una dieta de recuperación al 20% de</font> <font face="Verdana" size="2">caseína durante 10 días suplementada con 24 mg/día de ácidoseicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) logró</font> <font face="Verdana" size="2">revertir dicho efecto, hecho no observado al administrarse</font> <font face="Verdana" size="2">solamente la dieta de recuperación con caseína al 20% (4-8).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En la dieta humana, el ácido graso saturado más</font> <font face="Verdana" size="2">característico es el palmítico, seguido por el ácido esteárico y</font> <font face="Verdana" size="2">el ácido mirístico. En dietas mixtas, el ácido mirístico y el</font> <font face="Verdana" size="2">ácido palmítico representan juntos el 50-60% de todos los</font> <font face="Verdana" size="2">ácidos grasos saturados consumidos y son considerados</font> <font face="Verdana" size="2">además responsables del aumento en los niveles séricos del</font> <font face="Verdana" size="2">colesterol total y de la fracción LDL-colesterol, incrementando</font> <font face="Verdana" size="2">el riesgo coronario, a diferencia de los ácidos grasos</font> <font face="Verdana" size="2">poliinsaturados (9,10).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Algunos estudios han demostrado que la capacidad que el</font> <font face="Verdana" size="2">ácido esteárico posee para elevar las concentraciones séricas de</font> <font face="Verdana" size="2">colesterol total y la fracción LDL-colesterol, es mucho menor a</font> <font face="Verdana" size="2">la que presentan los ácidos mirístico y palmítico, pero más</font> <font face="Verdana" size="2">cercana a la del ácido oleico, componente habitual de la dieta</font> <font face="Verdana" size="2">del mediterráneo. Por otra parte, el ácido oleico es responsable</font> <font face="Verdana" size="2">de elevar los niveles de HDL-colesterol en una forma comparable</font> <font face="Verdana" size="2">a las grasas insaturadas pero no así al ácido esteárico (9,10).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3 (AGPI n-</font> <font face="Verdana" size="2">3) son conocidos por su capacidad de prevenir la enfermedad</font> <font face="Verdana" size="2">coronaria a través de diferentes acciones: son antiarrítmicos,</font> <font face="Verdana" size="2">poseen propiedades antiinflamatorias, inhiben la síntesis de</font> <font face="Verdana" size="2">citocinas y mitógenos, son antitrombóticos, tienen propiedades</font> <font face="Verdana" size="2">hipolipemiantes e inhiben la ateroesclerosis (11,12).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los aceites de pescado, ricos en AGPI n-3, reducen la</font> <font face="Verdana" size="2">absorción de colesterol tanto en humanos como en monos y</font> <font face="Verdana" size="2">disminuye la concentración de colesterol y triglicéridos (TG)</font> <font face="Verdana" size="2">a través de la inhibición de la síntesis de TG y VLDL en el</font> <font face="Verdana" size="2">hígado (11). Estos hallazgos podrían ser explicados por</font> <font face="Verdana" size="2">diferentes mecanismos: a) una reducción en la disponibilidad</font> <font face="Verdana" size="2">de ácidos grasos libres lo cual contribuye a una menor síntesis</font> <font face="Verdana" size="2">de TG; b) un incremento en la oxidación de los ácidos grasos</font> <font face="Verdana" size="2">a través de los peroxisomas; c) una inhibición de la enzima</font> <font face="Verdana" size="2">diacilglicerol-aciltransferasa (13-22).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Otros reportes sugieren que bajos niveles séricos de VLDL</font> <font face="Verdana" size="2">son el resultado del incremento en el aclaramiento (clearence)de esta lipoproteina, debido a la elevada actividad de la enzima</font> <font face="Verdana" size="2">lipoprotein lipasa, sin embargo, algunas publicaciones</font> <font face="Verdana" size="2">remarcan que esta enzima no se encontraría afectada en los</font> <font face="Verdana" size="2">humanos como consecuencia del consumo de aceite de pescado</font> <font face="Verdana" size="2">(22).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El efecto de los aceites de pescado sobre el metabolismo</font> <font face="Verdana" size="2">de la LDL-colesterol y HDL-colesterol es controversial.</font> <font face="Verdana" size="2">Algunos autores afirman que los niveles de LDL-colesterol se</font> <font face="Verdana" size="2">incrementan en respuesta a la disminución que las</font> <font face="Verdana" size="2">concentraciones de VLDL y TG experimentan ante la ingesta</font> <font face="Verdana" size="2">de pescado. Sin embargo, otros han reportado que la síntesis</font> <font face="Verdana" size="2">de LDL-colesterol y sus niveles plasmáticos se reducen</font> <font face="Verdana" size="2">después de la administración de altas concentraciones de EPA</font> <font face="Verdana" size="2">y DHA (11,19,23).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El efecto sobre el metabolismo de la HDL-colesterol</font> <font face="Verdana" size="2">depende de la enzima llamada proteína transportadora de</font> <font face="Verdana" size="2">colesterol esterificado (CEPT), encargada de transferir ésteres</font> <font face="Verdana" size="2">de colesterol desde la HDL-colesterol a la VLDL y LDLcolesterol.</font> <font face="Verdana" size="2">Muchos reportes describen un comportamiento</font> <font face="Verdana" size="2">favorable de los AGPI n-3 sobre la HDL-colesterol. Sin embargo,</font> <font face="Verdana" size="2">otros trabajos afirman que ingestas elevadas de pescado</font> <font face="Verdana" size="2">o su aceite pueden disminuir las concentraciones de HDLcolesterol</font> <font face="Verdana" size="2">(20,22). Podemos concluir que las diferencias</font> <font face="Verdana" size="2">observadas dependerán de la cantidad de aceite de pescado</font> <font face="Verdana" size="2">administrada como suplemento, de la duración del período</font> <font face="Verdana" size="2">de administración así como de la fuente de ácidos grasos</font> <font face="Verdana" size="2">utilizada (24,25).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Actualmente, muchos trabajos sugieren que la dieta más</font> <font face="Verdana" size="2">adecuada para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular</font> <font face="Verdana" size="2">debería ser aquella con bajos niveles de ácidos grasos</font> <font face="Verdana" size="2">saturados y altas concentraciones de EPA y DHA provenientes</font> <font face="Verdana" size="2">del pescado o de sus aceites (10,11,26,27).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La existencia en el mercado de una leche comercial en</font> <font face="Verdana" size="2">polvo parcialmente descremada y modificada en el perfil de</font> <font face="Verdana" size="2">sus ácidos grasos poliinsaturados por el agregado de aceite</font> <font face="Verdana" size="2">de maíz y canola, como fuente de ácido linoleico y linolénico,</font> <font face="Verdana" size="2">motivó la realización del siguiente estudio destinado a evaluar:</font> <font face="Verdana" size="2">a) la posibilidad de que una dieta preparada a partir de esta</font> <font face="Verdana" size="2">leche comercial con estas características logre la recuperación</font> <font face="Verdana" size="2">nutricional a nivel del timo b) comparar el efecto final que</font> <font face="Verdana" size="2">ambas dietas (caseína al 20% suplementada con 24 mg/día</font> <font face="Verdana" size="2">de EPA + DHA y la leche comercial enriquecida en ácidos</font> <font face="Verdana" size="2">linoleico y linolénico) provocan sobre el perfil lipídico y de</font> <font face="Verdana" size="2">ácidos grasos séricos (7,8,28).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>MATERIALES Y METODOS</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Animales</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Ratas Wistar, (6-8 por grupo), provenientes del Bioterio</font> <font face="Verdana" size="2">de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Farmacia y</font> <font face="Verdana" size="2">Bioquímica (Universidad de Buenos Aires), se destetaron a</font> <font face="Verdana" size="2">los 21-23 días de edad (35-45 gramos).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Las ratas fueron alimentadas desde el nacimiento con dieta</font> <font face="Verdana" size="2">libre de proteína hasta la pérdida del 25% del peso corporal</font> <font face="Verdana" size="2">inicial (aproximadamente 10 días), provocando así un cuadro</font> <font face="Verdana" size="2">de malnutrición proteica severo (grupo D). Seguidamente, los</font> <font face="Verdana" size="2">animales fueron divididos en tres grupos que recibieron durante</font> <font face="Verdana" size="2">10 días dieta de caseína al 20 % suplementada con EPA</font> <font face="Verdana" size="2">+ DHA (grupo Cas), dieta al 20% de proteína preparada a</font> <font face="Verdana" size="2">partir de una leche comercial en polvo parcialmente</font> <font face="Verdana" size="2">descremada y modificada en el patrón de ácidos grasos (grupo</font> <font face="Verdana" size="2">L) y dieta a base de caseína al 20% (grupo control C).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los animales fueron alojados en jaulas individuales en forma</font> <font face="Verdana" size="2">vertical para independizar el consumo de alimento de la</font> <font face="Verdana" size="2">influencia de la temperatura a las diferentes alturas de las jaulas.</font> <font face="Verdana" size="2">Durante el experimento los animales fueron expuestos a un ciclo</font> <font face="Verdana" size="2">de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad (7.00 AM – 7.00</font> <font face="Verdana" size="2">PM), la temperatura de la habitación fue de 21 ± 1ºC y la</font> <font face="Verdana" size="2">humedad relativa registrada fue de aproximadamente 65-70%.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El protocolo de trabajo fue aprobado por la Universidad</font> <font face="Verdana" size="2">de Buenos Aires (B060-B120) y todos los procedimientos</font> <font face="Verdana" size="2">siguen las normas internacionales y de la Cátedra de Nutrición</font> <font face="Verdana" size="2">para el cuidado y uso de animales de laboratorio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Dietas experimentales</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>a) Preparación y composición</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La composición de cada una de las dietas experimentales</font> <font face="Verdana" size="2">se presenta en la <a href="#tab1">Tabla 1</a> expresando las cantidades en gramos</font> <font face="Verdana" size="2">por kilo de dieta.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La dieta libre de proteínas (D) que recibieron los animales</font> <font face="Verdana" size="2">al destete y que fue utilizada para provocar el cuadro de</font> <font face="Verdana" size="2">malnutrición proteica severo, es completa en todos los</font> <font face="Verdana" size="2">nutrientes con excepción de la proteína la cual fue</font> <font face="Verdana" size="2">reemplazada por dextrina (<a href="#tab1">Tabla 1</a>).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><a name="tab1"></a></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>TABLA 1. </b></font><font face="Verdana" size="2">Composición de las dietas experimentales</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/alan/v57n2/art07tab1.gif" align="center" width="495" height="511"></p>     
<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La dieta experimental que recibió el grupo Cas se preparó</font> <font face="Verdana" size="2">a base de caseína al 20 % suplementada con 24 mg/día deEPA + DHA (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). La fuente de ácidos grasos utilizada</font> <font face="Verdana" size="2">como suplemento, es un producto de origen comercial</font> <font face="Verdana" size="2">REGULIP<sup>®</sup> (Laboratorios Raffo). Este se presenta en cápsulas</font> <font face="Verdana" size="2">de 1 gramo de concentrado de salmón marino, con no menos</font> <font face="Verdana" size="2">de un 30% de AGPI n-3 (según rótulo comercial EPA=17%</font> <font face="Verdana" size="2">y DHA =13%) (<a href="#tab2">Tabla 2</a>).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><a name="tab2"></a></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>TABLA 2. </b></font><font face="Verdana" size="2">Composición en ácidos grasos del aceite de salmón</font> <font face="Verdana" size="2">expresado como porcentaje de ácidos grasos totales <sup>1</sup></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/alan/v57n2/art07tab2.gif" align="center" width="495" height="323"></p>     
<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La cantidad de aceite incorporada en este trabajo por día</font> <font face="Verdana" size="2">por animal, se basó en experiencias previas realizadas en ratas</font> <font face="Verdana" size="2">adultas (29). Esa cantidad, 100 ìl de aceite de salmón, fue</font> <font face="Verdana" size="2">dispensada con pipeta automática y corresponde en promedio</font> <font face="Verdana" size="2">a 77.8 mg de aceite que equivale a 24 mg de EPA + DHA. La</font> <font face="Verdana" size="2">incorporación del suplemento a la dieta, se realizó en el</font> <font face="Verdana" size="2">momento de ofertar el recipiente de comida al animal, para</font> <font face="Verdana" size="2">evitar el posible deterioro del aceite.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La dieta experimental que recibió el grupo L se preparó al</font> <font face="Verdana" size="2">20% de proteína utilizando como fuente la leche comercial</font> <font face="Verdana" size="2">en polvo parcialmente descremada y modificada en el patrón</font> <font face="Verdana" size="2">de ácidos grasos. Esta leche utiliza aceite de maíz y de canola</font> <font face="Verdana" size="2">como fuentes de ácido linoleico y linolénico y contiene un</font> <font face="Verdana" size="2">14.4% de materia grasa distribuida de la siguiente manera:</font> <font face="Verdana" size="2">4.6% ácidos grasos saturados, 3.7 % de ácidos grasos</font> <font face="Verdana" size="2">poliinsaturados (n-6 = 3.25% y n-3 = 0.43%), correspondiendo</font> <font face="Verdana" size="2">el resto a ácidos grasos monoinsaturados. En consecuencia,</font> <font face="Verdana" size="2">la dieta así preparada presentó un aporte de AGPI n-3 similar</font> <font face="Verdana" size="2">de 24 mg/día, siendo la relación n-6/n-3 de 7.6/1 mientras</font> <font face="Verdana" size="2">que la dieta Cas posee un valor comparable de 8.1/1.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Como la fuente láctea aporta una cantidad de grasa y</font> <font face="Verdana" size="2">proteína según rótulo comercial de 14.4 y 30.5 gramos cada</font> <font face="Verdana" size="2">100 g de leche en polvo, respectivamente, al preparar la dieta</font> <font face="Verdana" size="2">al 20% de proteína, la concentración final de grasa en la misma</font> <font face="Verdana" size="2">fue de 9.45 gramos de lípidos cada 100 gramos de dieta.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La dieta experimental que recibió el grupo control C se</font> <font face="Verdana" size="2">preparó al 20% de proteína utilizando como fuente caseína.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Las dietas experimentales fueron isocalóricas y completas</font> <font face="Verdana" size="2">en todos los nutrientes indispensables de acuerdo a las</font> <font face="Verdana" size="2">recomendaciones del American Institute of Nutrition de 1993</font> <font face="Verdana" size="2">(AIN 93) (30). El diseño de las dietas experimentales y el tiempo</font> <font face="Verdana" size="2">de administración de las mismas, fue fijado en base a experiencias</font> <font face="Verdana" size="2">previas, es por ello que en lugar de utilizar aceite de soja se</font> <font face="Verdana" size="2">utilizó aceite de maíz como fuente de lípidos para diseñar lasdietas de los grupos D, Cas y C (5,31). Recordemos que tal</font> <font face="Verdana" size="2">como se mencionó previamente, en la dieta del grupo L la fuente</font> <font face="Verdana" size="2">de lípidos es aportada directamente por la leche en polvo.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>b) Formas de alimentación</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El agua y las dietas fueron administradas &quot;ad libitum&quot;,</font> <font face="Verdana" size="2">forma de alimentación utilizada comúnmente en NutriciónExperimental; se ofrece a los animales una cantidad de dieta</font> <font face="Verdana" size="2">superior a la que pueden consumir y se determina la ingesta</font> <font face="Verdana" size="2">voluntaria después de un lapso determinado, por pesada</font> <font face="Verdana" size="2">remanente.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En todos los lotes experimentales, se determinó</font> <font face="Verdana" size="2">periódicamente el consumo de dieta y a partir de ese dato se</font> <font face="Verdana" size="2">calculó la ingesta de proteínas, energía y lípidos diarias,</font> <font face="Verdana" size="2">expresándose los resultados en función de la masa</font> <font face="Verdana" size="2">metabólicamente activa: mg de proteína/peso0.75/día y Kcal/</font> <font face="Verdana" size="2">Peso0.75/día, respectivamente. Para el cálculo de Peso se utilizó</font> <font face="Verdana" size="2">el promedio entre el peso al inicio (Po) y al final del período</font> <font face="Verdana" size="2">experimental (Pf) {Peso 0,75 = [(Po+Pf) / 2] 0,75 }.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Análisis bioquímicos</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Al finalizar el período experimental y luego de ayuno</font> <font face="Verdana" size="2">pertinente los animales fueron pesados y sacrificados</font> <font face="Verdana" size="2">utilizando cámara de dióxido de carbono. Se procedió entonces</font> <font face="Verdana" size="2">a la extracción del timo y a la recolección de sangre por</font> <font face="Verdana" size="2">punción venosa para la obtención de suero.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>a) Determinaciones en timo</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los timos extraídos fueron pesados y procesados</font> <font face="Verdana" size="2">individualmente para la realización del recuento de timocitos.</font> <font face="Verdana" size="2">Para ello fueron colocados en una solución constituida por</font> <font face="Verdana" size="2">medio de cultivo RPMI 1640 (Sigma) y suero bovino fetal al</font> <font face="Verdana" size="2">10%. Se prepararon suspensiones celulares monodispersas,</font> <font face="Verdana" size="2">trabajándose siempre a 4oC. El recuento celular se realizó</font> <font face="Verdana" size="2">utilizando la cámara de Neubauer, verificándose la viabilidad</font> <font face="Verdana" size="2">celular con una solución salina de azul trypan al 0.05%. Los</font> <font face="Verdana" size="2">resultados se expresaron en células x 10 -7 / peso total del timo</font> <font face="Verdana" size="2">en miligramos (5).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>b) Determinaciones en suero</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">i) Perfil de lípidos séricos: Las concentraciones de</font> <font face="Verdana" size="2">colesterol total (CT), triglicéridos (TG) y HDL-colesterol se</font> <font face="Verdana" size="2">midieron por métodos enzimáticos usando Reactivos Wiener</font> <font face="Verdana" size="2">(Enzymatic Cholestat AA, Color Triacylglycerols GPO/</font> <font face="Verdana" size="2">PAP AA and Monofase Cholesterol HDL AA) en un equipo</font> <font face="Verdana" size="2">automatizado Alcyon / ISE Fase 0, de acuerdo a las</font> <font face="Verdana" size="2">instrucciones del fabricante. La fracción de LDL-colesterol</font> <font face="Verdana" size="2">se determinó utilizando la ecuación de Friedewald (32):</font> <font face="Verdana" size="2">LDL-colesterol = colesterol total – (triglicéridos/5 + HDL colesterol)</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los resultados se expresaron en mmol/L.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">ii) Perfil de Ácidos Grasos: la fracción lipídica se extrajo</font> <font face="Verdana" size="2">en hexano y se trató con una mezcla metanol:sulfúrico para</font> <font face="Verdana" size="2">obtener los metil-ésteres de los ácidos grasos. Los extractos</font> <font face="Verdana" size="2">obtenidos se inyectaron en la columna cromatográfica y los</font> <font face="Verdana" size="2">ácidos grasos se identificaron de acuerdo a sus tiempos de</font> <font face="Verdana" size="2">retención (mirístico=5.30, palmítico=7.48, esteárico=10.99,</font> <font face="Verdana" size="2">oleico=11.55, linoleico=12.78, linolénico=14.78,</font> <font face="Verdana" size="2">araquidónico=18.78, EPA=19.79, DHA=23.98). El equipo</font> <font face="Verdana" size="2">utilizado fue un cromatógrafo gaseosos (Modelo 3398A GC;</font> <font face="Verdana" size="2">Hewlett Packard Co). Los resultados obtenidos fueron</font> <font face="Verdana" size="2">expresados en porcentajes de ácidos grasos totales, tomándose</font> <font face="Verdana" size="2">como límite de cuantificación un valor de 0.1% (33,34).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Análisis estadístico de los resultados</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El análisis de la información se realizó utilizando el</font> <font face="Verdana" size="2">programa estadístico Instat aplicando: análisis de varianza</font> <font face="Verdana" size="2">(Anova) seguido por el &quot;test&quot; de las múltiples comparaciones</font> <font face="Verdana" size="2">de Student-Newman-Keuls. (35,36).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Ingesta de alimentos</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Cabe destacar que los animales no rechazaron ninguna de</font> <font face="Verdana" size="2">las dietas experimentales, siendo el consumo diario de las</font> <font face="Verdana" size="2">mismas estadísticamente similar. Igual comportamiento se</font> <font face="Verdana" size="2">observó al analizar el consumo de proteína y energía en susdos formas de expresión. Cas y L presentan un consumo delípidos estadísticamente superior a C cuando los resultados seexpresan en función de masa metabólicamente activa, sin que</font> <font face="Verdana" size="2">se modifique el consumo total de energía por día (<a href="#tab3">Tabla 3</a>).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><a name="tab3"></a></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>TABLA 3. </b></font><font face="Verdana" size="2">Consumo de dieta, proteína, energía y lípidos de los grupos experimentales.</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/alan/v57n2/art07tab3.gif" align="center" width="579" height="168"></p>     
<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><b><font face="Verdana" size="2">Peso corporal, peso del timo y recuento celular</font> </b></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En la <a href="#tab4">Tabla 4</a> se presentan los datos correspondientes a</font> <font face="Verdana" size="2">peso corporal, peso del timo y número total de timocitos de</font> <font face="Verdana" size="2">los lotes experimentales.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><a name="tab4"></a></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>TABLA 4. </b></font><font face="Verdana" size="2">Peso corporal, peso del timo y número total de timocitos de los lotes experimentales</font> <font face="Verdana" size="2">y control bien nutrido .</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/alan/v57n2/art07tab4.gif" align="center" width="563" height="200"></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El peso corporal en gramos y el peso del timo, expresado</font> <font face="Verdana" size="2">en miligramos o en función de masa metabólicamente activa</font> <font face="Verdana" size="2">de los grupos Cas, L y C fueron mayores que los del grupo D,</font> <font face="Verdana" size="2">no siendo estadísticamente diferentes entre si. Sin embargo,</font> <font face="Verdana" size="2">no alcanzaron los valores correspondientes a un grupo bien</font> <font face="Verdana" size="2">nutrido de igual edad alimentado con pellet, citados en trabajos</font> <font face="Verdana" size="2">previos (Peso corporal en gramos = 119.40 ± 13.44, Peso del</font> <font face="Verdana" size="2">timo en miligramos = 336.69 ± 67.31) (8).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El número total de timocitos de los grupos Cas, L y C fue</font> <font face="Verdana" size="2">significativamente mayor que el correspondiente al grupo D. Los</font> <font face="Verdana" size="2">valores obtenidos para los grupos Cas y L fueron mayores que los</font> <font face="Verdana" size="2">determinados en el grupo C y diferentes entre si (<a href="#tab4">Tabla 4</a>).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Perfil lipídico</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El grupo experimental de ratas alimentado con la dieta L</font> <font face="Verdana" size="2">presenta valores de colesterol total, HDL-colesterol, LDLcolesterol</font> <font face="Verdana" size="2">menores (p&lt;0.01) y de TG mayores (p&lt;0.05) cuando</font> <font face="Verdana" size="2">se lo compara con Cas (<a href="#tab5">Tabla 5</a>).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><a name="tab5"></a></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>TABLA 5. </b></font><font face="Verdana" size="2">Perfil lipídico de los lotes experimentales*</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/alan/v57n2/art07tab5.gif" align="center" width="498" height="241"></p>     
<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La concentración de TG en Cas no fue estadísticamente</font> <font face="Verdana" size="2">diferente a la del lote C, sin embargo, los valores tendieron a</font> <font face="Verdana" size="2">cifras menores.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>Perfil de ácidos grasos</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">No se observaron diferencias significativas a un nivel de</font> <font face="Verdana" size="2">significancia del 5% al comparar los niveles séricos de los</font> <font face="Verdana" size="2">ácidos mirístico, palmítico, esteárico, oleico, linoleico y</font> <font face="Verdana" size="2">linolénico entre los grupos experimentales.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Las concentraciones del ácido araquidónico tampoco</font> <font face="Verdana" size="2">fueron diferentes, sin embargo, Cas presentó una tendencia a</font> <font face="Verdana" size="2">cifras menores.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los niveles séricos de EPA sólo fueron estadísticamente</font> <font face="Verdana" size="2">superiores en el grupo que recibió 24 mg/día de EPA+DHA</font> <font face="Verdana" size="2">(p&lt;0.01), siendo las concentraciones de DHA mayores tanto</font> <font face="Verdana" size="2">en Cas (p&lt;0.01) como en L (p&lt;0.05) al compararlos con C</font> <font face="Verdana" size="2">(<a href="#tab6">Tabla 6</a>).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><a name="tab6"></a></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>TABLA 6. </b></font><font face="Verdana" size="2">Composición en ácidos grasos séricos expresados</font> <font face="Verdana" size="2">como porcentajes de ácidos grasos totales .</font></p>     <p ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><img border="0" src="/img/fbpe/alan/v57n2/art07tab6.gif" align="center" width="494" height="332"></p>     
<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>DISCUSION</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El tejido linfoide y en especial el timo de ratas en período</font> <font face="Verdana" size="2">de crecimiento activo, es uno de los órganos más afectados</font> <font face="Verdana" size="2">por la desnutrición proteica severa al destete, experimentando</font> <font face="Verdana" size="2">no sólo cambios en su tamaño y peso sino también alteraciones</font> <font face="Verdana" size="2">en su diferenciación córticomedular. Estas circunstancias</font> <font face="Verdana" size="2">convierten al timo en un verdadero barómetro de la</font> <font face="Verdana" size="2">malnutrición (3).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En trabajos previos, se ha observado que la administraciónoral durante 10 días de una dieta de recuperación al 20% de</font> <font face="Verdana" size="2">caseína no fue suficiente para revertir el efecto de la</font> <font face="Verdana" size="2">desnutrición proteica severa al destete sobre el timo (8).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En el presente estudio uno de nuestros objetivos fue</font> <font face="Verdana" size="2">analizar y comparar el efecto que diferentes dietas de</font> <font face="Verdana" size="2">recuperación enriquecidas en ácidos grasos poliinsaturados</font> <font face="Verdana" size="2">producen sobre el timo. Hemos comprobado que tanto la</font> <font face="Verdana" size="2">suplementación con 24 mg/día de EPA+DHA como la</font> <font face="Verdana" size="2">utilización de una leche en polvo de origen comercial</font> <font face="Verdana" size="2">parcialmente descremada y modificada en el perfil de sus</font> <font face="Verdana" size="2">ácidos grasos, permitieron estimular significativamente la</font> <font face="Verdana" size="2">proliferación celular en dicho órgano, siendo a pesar de ello</font> <font face="Verdana" size="2">insuficientes para recuperar el peso corporal de los animales</font> <font face="Verdana" size="2">(7,8,28). Esto podría ser consecuencia de que las ratas se</font> <font face="Verdana" size="2">encuentran retrasadas en su crecimiento por el efecto de ladepleción proteica severa y sea necesario un período de</font> <font face="Verdana" size="2">recuperación mayor.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El otro punto a estudiar fue el efecto final que ambas dietas</font> <font face="Verdana" size="2">(caseína al 20% suplementada con 24 mg/día de EPA + DHA</font> <font face="Verdana" size="2">y la leche comercial enriquecida en ácidos linoleico y</font> <font face="Verdana" size="2">linolénico) tienen sobre el perfil lipídico y de ácidos grasos</font> <font face="Verdana" size="2">séricos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Se sabe que los alimentos que presentan incorporación de</font> <font face="Verdana" size="2">lípidos marinos suelen tener un olor típico generalmente</font> <font face="Verdana" size="2">reconocido como &quot;olor o sabor a pescado&quot; que puede provocar</font> <font face="Verdana" size="2">el rechazo del mismo. En el caso particular del presente trabajo</font> <font face="Verdana" size="2">podemos afirmar que los animales no experimentaron rechazo</font> <font face="Verdana" size="2">hacia ninguna de las dietas, y en particular en el grupo Cas,</font> <font face="Verdana" size="2">siendo el consumo diario de las mismas estadísticamente</font> <font face="Verdana" size="2">similar (37).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El tipo y la cantidad de grasa que los humanos obtienen</font> <font face="Verdana" size="2">habitualmente de la dieta, tienen un efecto directo tanto en la</font> <font face="Verdana" size="2">concentración de los lípidos plasmáticos como de las distintas</font> <font face="Verdana" size="2">lipoproteínas. Así, elevados niveles de ciertas lipoproteínas</font> <font face="Verdana" size="2">como: VLDL, IDL, LDL, Apo B y Lp(a) incrementarán</font> <font face="Verdana" size="2">significativamente el riesgo coronario, mientras que altas</font> <font face="Verdana" size="2">concentraciones de HDL-colesterol y Apo AÉ serán</font> <font face="Verdana" size="2">responsables de disminuir dicho riesgo (9-11).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La Organización Mundial de la Salud en su informe sobre</font> <font face="Verdana" size="2">grasas y aceites en la nutrición humana ha recomendado una</font> <font face="Verdana" size="2">relación n-6/n-3 en la dieta de 5-10/1 como aconsejable para</font> <font face="Verdana" size="2">prevenir cuadros de ateroesclerosis y riesgo cardiovascular</font> <font face="Verdana" size="2">(38). En el caso de las dietas analizadas en este reporte</font> <font face="Verdana" size="2">podemos afirmar que las mismas se encuentran dentro del</font> <font face="Verdana" size="2">rango de referencia propuesto por este organismo: L = 7.6/1</font> <font face="Verdana" size="2">y Cas = 8.1/1.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los aceites de pescado son ampliamente conocidos por</font> <font face="Verdana" size="2">sus propiedades hipolipemiantes. En el presente trabajo hemos</font> <font face="Verdana" size="2">observado que la administración oral de la dieta preparada apartir de la leche comercial con igual contenido de AGPI n-3,</font> <font face="Verdana" size="2">provocó una disminución significativa en los niveles séricos</font> <font face="Verdana" size="2">del Colesterol Total, mientras que la concentración de los TG</font> <font face="Verdana" size="2">se incrementó al compararlo con Cas.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La disminución en la concentración del colesterol total</font> <font face="Verdana" size="2">observada en el grupo L podría estar justificada por la</font> <font face="Verdana" size="2">presencia de fitoesteroles que son aportados por el aceite de</font> <font face="Verdana" size="2">canola. Estos esteroles pueden encontrarse tanto libres como</font> <font face="Verdana" size="2">esterificados y de ellos los hallados en mayor proporción son</font> <font face="Verdana" size="2">el campesterol y el sitosterol (27.6% y 52.3%,</font> <font face="Verdana" size="2">respectivamente). Pero además, se destaca la presencia del</font> <font face="Verdana" size="2">Brassicasterol (13.8%) que se caracteriza por encontrarse</font> <font face="Verdana" size="2">únicamente en el aceite de canola y colza, lo cual es utilizado</font> <font face="Verdana" size="2">para detectar la presencia de éstos en otros aceites de consumo</font> <font face="Verdana" size="2">habitual (39).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Al comparar el aceite de canola con otros aceites como el</font> <font face="Verdana" size="2">de soja se ha visto que la cantidad total de esteroles en la</font> <font face="Verdana" size="2">canola es un 50% mayor que en la soja.</font> <font face="Verdana" size="2">Otro aceite rico en fitoesteroles pero con cantidades</font> <font face="Verdana" size="2">superiores a la canola es el aceite de maíz. Cabe destacar que</font> <font face="Verdana" size="2">durante los últimos años han sido numerosos los trabajos</font> <font face="Verdana" size="2">publicados a nivel internacional en los que se resalta el efecto</font> <font face="Verdana" size="2">beneficioso de los esteroles de las plantas y sus derivados sobre</font> <font face="Verdana" size="2">las concentraciones séricas del colesterol en humanos, sin que</font> <font face="Verdana" size="2">este comportamiento se hiciera extensivo a los TG (39).</font> </p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En el presente estudio la dieta del grupo Cas se preparó</font> <font face="Verdana" size="2">utilizando aceite de maíz como fuente de lípidos, mientras</font> <font face="Verdana" size="2">que la dieta del grupo L es a base de una leche comercial en</font> <font face="Verdana" size="2">polvo que fue enriquecida en aceite de maíz y de canola. Por</font> <font face="Verdana" size="2">lo tanto, teniendo en cuenta esta diferencia, podemos suponer</font> <font face="Verdana" size="2">que los fitoesteroles de la canola, presentes sólo en el grupo</font> <font face="Verdana" size="2">L, podrían ser responsables de ocasionar esa marcada</font> <font face="Verdana" size="2">disminución en la concentración sérica del colesterol.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los mayores niveles de TG en el grupo L podrían ser</font> <font face="Verdana" size="2">explicados teniendo en cuenta lo siguiente. El consumo total</font> <font face="Verdana" size="2">de dieta y energía fue similar en ambos grupos experimentales</font> <font face="Verdana" size="2">(Cas y L). Sin embargo, la ingesta de lípidos fue mayor en L</font> <font face="Verdana" size="2">debido a los niveles de materia grasa en la matriz láctea. La</font> <font face="Verdana" size="2">leche comercial aporta 14.4 gramos de lípidos cada 100 gramos</font> <font face="Verdana" size="2">de producto de los cuales el 32% son ácidos grasos saturados.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La dieta final aporta 3.02 gramos de grasa saturada cada 100</font> <font face="Verdana" size="2">gramos de dieta. Además, en la fórmula fueron incluidos</font> <font face="Verdana" size="2">aceites de canola y maíz, fuentes de AGPI n-3 y n-6, con el</font> <font face="Verdana" size="2">objeto de mejorar el patrón de ácidos grasos esenciales (aceite</font> <font face="Verdana" size="2">de canola: 18.7% de ácido linoleico y 9.2% de ácido</font> <font face="Verdana" size="2">linolénico; aceite de maíz: 57.0% de ácido linoleico y 0.9%</font> <font face="Verdana" size="2">de ácido linolénico).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, la dieta experimental de caseína</font> <font face="Verdana" size="2">suplementada fue preparada usando solamente aceite de maíz</font> <font face="Verdana" size="2">y adicionada con aceite de salmón de origen comercial que</font> <font face="Verdana" size="2">contiene EPA (17.14%) y DHA (12.21%). La dieta final así</font> <font face="Verdana" size="2">preparada aporta 0.83 gramos de ácidos grasos saturados en</font> <font face="Verdana" size="2">100 gramos de dieta.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La diferencia en el contenido de grasa saturada entre ambas</font> <font face="Verdana" size="2">dietas podría estar justificando la mayor concentración de TG</font> <font face="Verdana" size="2">en el grupo que recibe la leche modificada.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, los ácidos grasos de las familias n-6 y n-3</font> <font face="Verdana" size="2">comparten las mismas enzimas involucradas en la ruta</font> <font face="Verdana" size="2">biosintética (elongasas y desaturasas) presentando los AGPI</font> <font face="Verdana" size="2">n-3 una mayor afinidad por ellas. Además, el EPA puede inhibir</font> <font face="Verdana" size="2">en forma efectiva a la enzima Ä5-desaturasa bloqueando la</font> <font face="Verdana" size="2">transformación de ácido dihomogammalinolénico (obtenido</font> <font face="Verdana" size="2">a partir del ácido linoleico) en ácido araquidónico. Sin</font> <font face="Verdana" size="2">embargo, altos valores de ácido linoleico pueden inhibir la</font> <font face="Verdana" size="2">transformación de linolénico en EPA y DHA desplazando el</font> <font face="Verdana" size="2">equilibrio hacia la serie n-6 (40,41).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En el presente trabajo, las concentraciones séricas de los</font> <font face="Verdana" size="2">ácidos linoleico y linolénico tanto en L como en Cas no</font> <font face="Verdana" size="2">mostraron diferencias estadísticas significativas entre sí. Sin</font> <font face="Verdana" size="2">embargo, se observa que L presenta una tendencia a valores</font> <font face="Verdana" size="2">mayores.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La concentración sérica de ácido araquidónico fue mayor</font> <font face="Verdana" size="2">aunque no estadísticamente diferente en L debido a la</font> <font face="Verdana" size="2">incorporación de aceites de canola y maíz (ricos en ácido</font> <font face="Verdana" size="2">linoleico) a la matríz dietaria, mientras que en Cas fueron</font> <font face="Verdana" size="2">menores pero no estadísticamente diferentes en respuesta a la</font> <font face="Verdana" size="2">suplementación con EPA y al efecto inhibidor provocado por</font> <font face="Verdana" size="2">este ácido graso sobre la enzima Ä5-desaturasa.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Los valores de EPA y DHA fueron mayores y</font> <font face="Verdana" size="2">estadísticamente diferentes en Cas como consecuencia de la</font> <font face="Verdana" size="2">adición del aceite de salmón a la dieta experimental. El grupo</font> <font face="Verdana" size="2">L también presentó niveles séricos de DHA estadísticamente</font> <font face="Verdana" size="2">superiores a los de C y comparables a los de Cas. Podemos</font> <font face="Verdana" size="2">suponer que esta concentración se incrementó por síntesis a</font> <font face="Verdana" size="2">partir del ácido linolénico aportado por la matriz láctea, sin</font> <font face="Verdana" size="2">que esto se reflejara en mayores niveles séricos de EPA.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">La disminución en la concentración sérica de los TG</font> <font face="Verdana" size="2">observado en el grupo Cas podría adjudicarse a los mayores</font> <font face="Verdana" size="2">niveles de EPA encontrados en suero como consecuencia de</font> <font face="Verdana" size="2">la suplementación con aceite de pescado.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Como se ha mencionado con anterioridad el efecto de los</font> <font face="Verdana" size="2">aceites de pescado sobre los niveles de LDL-colesterol y HDLcolesterol</font> <font face="Verdana" size="2">es controversial. Algunos autores afirman que los</font> <font face="Verdana" size="2">niveles de LDL-colesterol se incrementan en respuesta a la</font> <font face="Verdana" size="2">disminución que las concentraciones de los TG experimentan</font> <font face="Verdana" size="2">ante la ingesta de pescado, reportándose además un efecto</font> <font face="Verdana" size="2">favorable sobre las concentraciones de HDL. Sin embargo,</font> <font face="Verdana" size="2">otros declaran que la síntesis de ambas lipoproteínas se reduce</font> <font face="Verdana" size="2">luego de la administración de altas concentraciones de EPA</font> <font face="Verdana" size="2">y DHA.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En este trabajo, Cas presenta concentraciones séricas de</font> <font face="Verdana" size="2">HDL-colesterol y LDL-colesterol mayores (p&lt;0.01) que el</font> <font face="Verdana" size="2">grupo L. Esta diferencia en las concentraciones de las</font> <font face="Verdana" size="2">lipoproteínas podría ser el resultado de las diferentes fuentes</font> <font face="Verdana" size="2">de AGPI n-3 presentes en las dietas. El contenido de esteroles</font> <font face="Verdana" size="2">aportados por los aceites vegetales en el grupo L disminuiría</font> <font face="Verdana" size="2">los niveles séricos de la fracción LDL-colesterol y HDLcolesterol</font> <font face="Verdana" size="2">en concordancia con lo reportado por la bibliografía</font> <font face="Verdana" size="2">internacional (39). Esta disminución podría ser considerada</font> <font face="Verdana" size="2">un efecto promisorio para tratar de disminuir el riesgo</font> <font face="Verdana" size="2">coronario aún cuando debería también acompañarse de un</font> <font face="Verdana" size="2">aumento en la fracción de HDL-colesterol.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Es importante destacar que la relación n-6/n-3 sérica en</font> <font face="Verdana" size="2">los grupos Cas y L experimentó una disminución significativa</font> <font face="Verdana" size="2">con respecto al control C como consecuencia de la</font> <font face="Verdana" size="2">modificación en el perfil lipídico de la dieta administrada a</font> <font face="Verdana" size="2">cada grupo experimental.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En el presente trabajo puede observarse que el efecto</font> <font face="Verdana" size="2">hipocolesterolémico de la dieta preparada utilizando la leche</font> <font face="Verdana" size="2">comercial sería más efectivo que la utilización de un</font> <font face="Verdana" size="2">suplemento de pescado, sin que esto pueda explicarse por lamayor concentración de AGPI n-3 en suero o la menor relación</font> <font face="Verdana" size="2">n-6/n-3 sérica. Tal como se mencionó previamente, los</font> <font face="Verdana" size="2">fitoesteroles podrían tener efecto en este sentido.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">Finalmente, los ácidos mirístico y especialmente palmítico</font> <font face="Verdana" size="2">son bien conocidos por sus propiedades hipercolesterolémicas</font> <font face="Verdana" size="2">(9). En el presente estudio, no se observaron diferencias</font> <font face="Verdana" size="2">estadísticas significativas en las concentraciones séricas de</font> <font face="Verdana" size="2">estos ácidos grasos saturados presentando incluso los grupos</font> <font face="Verdana" size="2">experimentales una tendencia a valores menores. Por otra</font> <font face="Verdana" size="2">parte, las concentraciones séricas de ácido esteárico y oleico</font> <font face="Verdana" size="2">tampoco fueron estadísticamente diferentes.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El reporte del AIN 93 estableció los niveles de Vitamina E</font> <font face="Verdana" size="2">para la preparación de las dietas experimentales considerando</font> <font face="Verdana" size="2">los niveles de AGPI utilizados en la formulación de dichas</font> <font face="Verdana" size="2">dietas para proteger contra el estrés oxidativo. En este trabajo,</font> <font face="Verdana" size="2">las dietas experimentales L y Cas aportan cantidad suficiente</font> <font face="Verdana" size="2">de Vitamina E para prevenir este efecto (30).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En el caso de la dieta preparada con la leche comercial se</font> <font face="Verdana" size="2">utilizaron aceites de canola y maíz, fuentes naturales de</font> <font face="Verdana" size="2">vitamina E y además esta leche en polvo se encuentra</font> <font face="Verdana" size="2">fortificada en Vitamina E presentando un contenido de 13.1%</font> <font face="Verdana" size="2">según rótulo comercial.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">En el caso de la dieta Cas el contenido de Vitamina E de</font> <font face="Verdana" size="2">acuerdo a AIN 93 cubre ampliamente la relación propuesta</font> <font face="Verdana" size="2">entre miligramos de Vitamina E y gramos de EPA y DHA,</font> <font face="Verdana" size="2">descripta en la bibliografía internacional (42).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El estudio realizado resalta los efectos favorables propios</font> <font face="Verdana" size="2">de la inclusión en la dieta habitual de los AGPI n-3 poniendo</font> <font face="Verdana" size="2">de relieve tanto su capacidad para actuar como nutrientes</font> <font face="Verdana" size="2">inmunomoduladores así como su rol hipolipemiante, el cual</font> <font face="Verdana" size="2">dependerá del tipo de ácidos grasos usados en la elaboración</font> <font face="Verdana" size="2">de la matríz alimentaria.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">El estudio fue financiado por la Universidad de Buenos</font> <font face="Verdana" size="2">Aires (B-060 y B-120). Los autores quieren agradecer al Dr.</font> <font face="Verdana" size="2">Germán Valcarce por la realización de las corridas</font> <font face="Verdana" size="2">cromatográficas y su ayuda en la interpretación de los</font> <font face="Verdana" size="2">resultados; a la Sra. Lía C. De Calafat por su asistencia técnica</font> <font face="Verdana" size="2">en la elaboración de las dietas y cuidado de los animales y a</font> <font face="Verdana" size="2">los Laboratorios Wiener por su contribución con los reactivos</font> <font face="Verdana" size="2">de trabajo.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">1. Scrimshaw NS and SanGiovanni JP. Synergism of nutrition,</font> <font face="Verdana" size="2">infection and immunity: an overview. Am J Clin Nutr 1997;</font> <font face="Verdana" size="2">66: 464S-77S.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477193&pid=S0004-0622200700020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">2. Chandra RK. Nutrition and the immune system: an introduction.</font> <font face="Verdana" size="2">Am J Clin Nutr 1997; 66 :460S-63S.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477194&pid=S0004-0622200700020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">3. Chandra, RK. 1990 McCollum Award Lecture. Nutrition and</font> <font face="Verdana" size="2">Immunity: lessons from the past and new insights into the future.</font> <font face="Verdana" size="2">Am J Clin Nutr 1991; 53: 1087-101.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477195&pid=S0004-0622200700020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">4. Slobodianik NH, Pallaro AN, López MC, Roux ME and Río</font> <font face="Verdana" size="2">ME. Effect of short term protein refeeding on the thymus of</font> <font face="Verdana" size="2">growing rats after marginal and severe protein deficiency. Nutr</font> <font face="Verdana" size="2">Res 1989; 9 (8) : 921-29.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477196&pid=S0004-0622200700020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">5. Pallaro A.N. Efecto de la calidad proteica sobre el timo de ratas</font> <font face="Verdana" size="2">en período de crecimiento activo. Tesis doctoral. Facultad de</font> <font face="Verdana" size="2">Farmacia y Bioquimica. Universidad de Buenos Aires. 1996.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477197&pid=S0004-0622200700020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">6. Pallaro AN, Roux ME and Slobodianik NH. Nutrition Disorders</font> <font face="Verdana" size="2">and Immunological Parameters: Study of the Thymus in</font> <font face="Verdana" size="2">Growing Rats. Nutrition 2001; 17: 724-28.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477198&pid=S0004-0622200700020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">7. Fernandez I, Feliu MS, Pallaro AN and Slobodianik NH. Efecto</font> <font face="Verdana" size="2">de los ácidos grasos poliinsaturados n-3 PUFA sobre el timo</font> <font face="Verdana" size="2">de ratas con depleción proteica severa. Medicina (Bs.As.) 1997;</font> <font face="Verdana" size="2">57: 72-4.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477199&pid=S0004-0622200700020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">8. Fernandez I, Bermúdez MJN, Pallaro AN and Slobodianik NH.</font> <font face="Verdana" size="2">Importancia de los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-</font> <font face="Verdana" size="2">3 (AGPI n-3) en la recuperación nutricional. Arch Latinamer</font> <font face="Verdana" size="2">Nutr 1999; 49(1):26-31.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477200&pid=S0004-0622200700020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">9. Kris-Etherton PM, Harris WS and Appel LJ. Fish consumption,</font> <font face="Verdana" size="2">fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease.</font> <font face="Verdana" size="2">Circulation 2002; 106: 2747– 57.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477201&pid=S0004-0622200700020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">10. Kummrow E, Hussain M M, Pan M, Marsh JB and Fisher EA.</font> <font face="Verdana" size="2">Myristic acid increases dense lipoprotein secretion by inhibiting</font> <font face="Verdana" size="2">apoB degradation and triglyceride recruitment. J. Lipid Res.</font> <font face="Verdana" size="2">2002; 43: 2155–63.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477202&pid=S0004-0622200700020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">11. Connor WE. Importance of n-3 fatty acids in health and disease.</font> <font face="Verdana" size="2">Am J Clin Nutr 2000; 71: 1(S): 171S-75S.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477203&pid=S0004-0622200700020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">12. von Schacky C. n-3 Fatty acids and the prevention of coronary</font> <font face="Verdana" size="2">atheroesclerosis. Am J Clin Nutr 2000; 71; 1(S): 224S-27S.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477204&pid=S0004-0622200700020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">13. Griffin BA. The effect of n-3 fatty acids on low density</font> <font face="Verdana" size="2">lipoprotrein subfractions. Lipids 2001; 36(S): 91-7.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477205&pid=S0004-0622200700020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">14. Ikeda I, Kumamaru J, Nakatani N, Sakono M, Murota I and</font> <font face="Verdana" size="2">Imaizumi k. Reduced Hepatic Triglyceride Secretion in Rats</font> <font face="Verdana" size="2">Fed Docosahexaenoic Acid–Rich Fish Oil Suppresses Postprandial</font> <font face="Verdana" size="2">Hypertriglyceridemia. J. Nutr. 2001; 131: 1159–64.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477206&pid=S0004-0622200700020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">15. Buckley R, Shewring B, Turner R, Yaqoob P and Minihane</font> <font face="Verdana" size="2">AM. Circulating triacylglycerol and apoE levels in response to</font> <font face="Verdana" size="2">EPA and docosahexaenoic acid supplementation in adult human</font> <font face="Verdana" size="2">subjects. Br. J Nutr. 2004; 9(3): 477-83.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477207&pid=S0004-0622200700020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">16. Park Y and Harris WS. Omega-3 fatty acid supplementation</font> <font face="Verdana" size="2">accelerates chylomicron triglyceride clearance. J. Lipid Res.</font> <font face="Verdana" size="2">2003; 44: 455–63.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477208&pid=S0004-0622200700020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">17. LombardoT YB and Chicco AG. Effects of dietary polyunsaturated</font> <font face="Verdana" size="2">n-3 fatty acids on dyslipidemia and insulin resistance in</font> <font face="Verdana" size="2">rodents and humans. A review. J Nutr Biochem. 2006; 17: 1-13.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477209&pid=S0004-0622200700020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">18. Harris WS. n-3 fatty acids and human lipoprotein metabolism:</font> <font face="Verdana" size="2">an update. Lipids 1999; 34(S): S257-58.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477210&pid=S0004-0622200700020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">19. Laidlaw M and Holub BJ. Effects of supplementation with fish</font> <font face="Verdana" size="2">oil–derived n-3 fatty acids and ã-linolenic acid on circulating</font> <font face="Verdana" size="2">plasma lipids and fatty acid profiles in women. Am J Clin Nutr</font> <font face="Verdana" size="2">2003; 77: 37–42.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477211&pid=S0004-0622200700020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">20. Norum KR . Dietary fat and blood lipids. Nutr Rev 1992; 50(4):</font> <font face="Verdana" size="2">30-7.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477212&pid=S0004-0622200700020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">21. Din JN, Newby DE and Flapan AD. Omega 3 fatty acids and</font> <font face="Verdana" size="2">cardiovascular disease—fishing for a natural treatment. BMJ</font> <font face="Verdana" size="2">2004; 328: 30– 5.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477213&pid=S0004-0622200700020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">22. Nestel PJ. Fish oil and cardiovascular disease: lipids and arterial</font> <font face="Verdana" size="2">function. Am J Clin Nutr 2000; 71; 1(S): 228S-31S.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477214&pid=S0004-0622200700020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">23. Drevon CA. Marine Oils and Their Effects. Nutr Rev 1992;</font> <font face="Verdana" size="2">50(4):38-45.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477215&pid=S0004-0622200700020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">24. Calder PC. Polyunsaturated fatty acids, inflammation and immunity.</font> <font face="Verdana" size="2">Lipids 2001; 36(9): 1007-24.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477216&pid=S0004-0622200700020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">25. Harris WS. n-3 Fatty acids and lipoproteins: Comparison of results</font> <font face="Verdana" size="2">from human and animal studies. Lipids 1996; 31(3):243-</font> <font face="Verdana" size="2">52.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477217&pid=S0004-0622200700020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">26. Connor WE. Fish oil in hipertriglyceridemia : safety and recommendations.</font> <font face="Verdana" size="2">Lipids 1999; 34(S): 271.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477218&pid=S0004-0622200700020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">27. Simopoulos AP. n-3 fatty acids and human health: defining strategies</font> <font face="Verdana" size="2">for public policy. Lipids 2001; 36(S): 83-9.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477219&pid=S0004-0622200700020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">28. Fernandez I, Feliu MS, Slobodianik NH and Pallaro AN. Oral</font> <font face="Verdana" size="2">Administration of Dipeptiven ® or a milk formula enriched</font> <font face="Verdana" size="2">with n-3 PUFA: Effect on thymus of growing rats [abstract].</font> <font face="Verdana" size="2">Ann. Nutr Metab. 2001; 45(suppl 1): 291.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477220&pid=S0004-0622200700020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">29. Introzzi A, Paglione AM, Slobodianik NH, López MC y col.</font> <font face="Verdana" size="2">Incorporación de ácidos grasos de aceite de calamar a</font> <font face="Verdana" size="2">lipoproteínas plasmáticas en ratas. Medicina (Bs.As.) 1991;</font> <font face="Verdana" size="2">51 (2); 143-47.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477221&pid=S0004-0622200700020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">30. Reeves P G, Forrest H. N, and Fahey G. C. AIN-93 Purified</font> <font face="Verdana" size="2">Diets for Laboratory Rodents: Final Report of the American</font> <font face="Verdana" size="2">Institute of Nutrition Ad Hoc Writing Commitee on the Reformulation</font> <font face="Verdana" size="2">of the AIN-76 Rodent Diet. J Nutr 1993; 123: 1939-</font> <font face="Verdana" size="2">51.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477222&pid=S0004-0622200700020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">31. Slobodianik NH. Estudios de las Interrelaciones entre Nutrición</font> <font face="Verdana" size="2">y Respuesta Inmune en modelo Experimental, en ratas en</font> <font face="Verdana" size="2">crecimiento. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y</font> <font face="Verdana" size="2">Naturales. UBA. 1985.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477223&pid=S0004-0622200700020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">32. Friedewald W.T., Levy R.I. and Fredrickson D.S. Estimation</font> <font face="Verdana" size="2">of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in</font> <font face="Verdana" size="2">plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin</font> <font face="Verdana" size="2">Chem, 1972; 18 (6): 499-502.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477224&pid=S0004-0622200700020000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">33. Shantha NC and Napolitano GE. Gas chromatography of fatty</font> <font face="Verdana" size="2">acids. J Chromat 1992; 624:37-51.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477225&pid=S0004-0622200700020000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">34. Welz W, Sattler W, Leis HJ and Malle E. Rapid analysis of</font> <font face="Verdana" size="2">non-esterified fatty acids as methyl esters from different biological</font> <font face="Verdana" size="2">specimens by gas chromatography after one-step esterification.</font> <font face="Verdana" size="2">J Chromat 1990; 526: 319-29.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477226&pid=S0004-0622200700020000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">35. Mendenhall W, Wackerly D, Sheaffer R. Estadística matemática</font> <font face="Verdana" size="2">con aplicaciones. 2da Edición. Grupo Editorial Iberoamericana,</font> <font face="Verdana" size="2">1994.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477227&pid=S0004-0622200700020000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">36. Schwartz D. Methods statistiques. a l’ usage des medecins et</font> <font face="Verdana" size="2">des biologistes. De. Medicales Flammarion Paris, 1963.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477228&pid=S0004-0622200700020000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">37. Ayerza, R (h) and Coates W. The omega-3 enriched eggs: the</font> <font face="Verdana" size="2">influence of dietary linolenic fatty acid source combination</font> <font face="Verdana" size="2">on egg production and composition. Canadian J Animal Sci,</font> <font face="Verdana" size="2">2001; 81: 355-62.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477229&pid=S0004-0622200700020000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">38. World Health Organization. Fats and oils in human nutrition:</font> <font face="Verdana" size="2">report of a joint expert consultation. Food and Agriculture Organization</font> <font face="Verdana" size="2">of the United Nations and the World Health Organization.</font> <font face="Verdana" size="2">FAO Food Nutr Pap 1995; 57: 1-147.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477230&pid=S0004-0622200700020000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">39. Hendriks HFJ, Weststarte JA, van Vliet T and Miejer GW.</font> <font face="Verdana" size="2">Spreads enriched with three different levels of vegetable oil</font> <font face="Verdana" size="2">sterols and the degree of cholesterol lowering in</font> <font face="Verdana" size="2">normocholesterolaemic and mildly hypercholesterolaemic</font> <font face="Verdana" size="2">subjects. Eur. J. Clinical Nutr. 1999; 53: 319-27.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477231&pid=S0004-0622200700020000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">40. Borno S, Reymúndez ME and Bosch V. Essential fatty acid</font> <font face="Verdana" size="2">status in malnourished children. Lipids 1999; 34(S): 233.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477232&pid=S0004-0622200700020000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">41. Valenzuela BA. El ácido docosahexanoico (DHA): su</font> <font face="Verdana" size="2">esencialidad y requerimientos. Rev Chil 1999; 26(3): 279-87.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477233&pid=S0004-0622200700020000700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%; margin-bottom: 0"><font face="Verdana" size="2">42. Allard JP, Kurian R, Aghdassi E, Muggli R and Royall D. Lipid</font> <font face="Verdana" size="2">peroxidation during n-3 fatty acid and vitamin E supplementation</font> <font face="Verdana" size="2">in humans. Lipids 1997; 32 (5): 535-41.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=477234&pid=S0004-0622200700020000700042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
<back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Scrimshaw]]></surname>
<given-names><![CDATA[NS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SanGiovanni]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[ynergism of nutrition, infection and immunity: an overview]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr]]></source>
<year>1997</year>
<volume>66</volume>
<page-range>464S-77S</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chandra]]></surname>
<given-names><![CDATA[RK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutrition and the immune system: an introduction]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr]]></source>
<year>1997</year>
<volume>66</volume>
<page-range>460S-63S</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chandra]]></surname>
<given-names><![CDATA[RK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[McCollum Award Lecture. Nutrition and Immunity: lessons from the past and new insights into the future]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr]]></source>
<year>1990</year>
<month>19</month>
<day>91</day>
<volume>53</volume>
<page-range>1087-101</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pallaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[López]]></surname>
<given-names><![CDATA[MC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Roux]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Río]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of short term protein refeeding on the thymus of growing rats after marginal and severe protein deficiency]]></article-title>
<source><![CDATA[Nutr Res]]></source>
<year>1989</year>
<volume>9</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>921-29</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pallaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efecto de la calidad proteica sobre el timo de ratas en período de crecimiento activo]]></source>
<year>1996</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pallaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Roux]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutrition Disorders and Immunological Parameters: Study of the Thymus in Growing Rats]]></article-title>
<source><![CDATA[Nutrition]]></source>
<year>2001</year>
<volume>17</volume>
<page-range>724-28</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernandez]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feliu]]></surname>
<given-names><![CDATA[MS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pallaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de los ácidos grasos poliinsaturados n-3 PUFA sobre el timo de ratas con depleción proteica severa]]></article-title>
<source><![CDATA[Medicina (Bs.As.)]]></source>
<year>1997</year>
<volume>57</volume>
<page-range>72-4</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernandez]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bermúdez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pallaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Importancia de los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n- 3 (AGPI n-3) en la recuperación nutricional]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Latinamer Nutr]]></source>
<year>1999</year>
<volume>49</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>26-31</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kris-Etherton]]></surname>
<given-names><![CDATA[PM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harris]]></surname>
<given-names><![CDATA[WS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Appel]]></surname>
<given-names><![CDATA[LJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Circulation]]></source>
<year>2002</year>
<volume>106</volume>
<page-range>2747- 57</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kummrow]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hussain]]></surname>
<given-names><![CDATA[M M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pan]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marsh]]></surname>
<given-names><![CDATA[JB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fisher]]></surname>
<given-names><![CDATA[EA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Myristic acid increases dense lipoprotein secretion by inhibiting apoB degradation and triglyceride recruitment]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Lipid Res]]></source>
<year>2002</year>
<volume>43</volume>
<page-range>2155-63</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Connor]]></surname>
<given-names><![CDATA[WE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Importance of n-3 fatty acids in health and disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr]]></source>
<year>2000</year>
<volume>71</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>171S-75S</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[von Schacky]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[n-3 Fatty acids and the prevention of coronary atheroesclerosis]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr]]></source>
<year>2000</year>
<volume>71</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>224S-27S</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Griffin]]></surname>
<given-names><![CDATA[BA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of n-3 fatty acids on low density lipoprotrein subfractions]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>2001</year>
<volume>36</volume>
<numero>S</numero>
<issue>S</issue>
<page-range>91-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ikeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kumamaru]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nakatani]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sakono]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murota]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Imaizumi]]></surname>
<given-names><![CDATA[k]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reduced Hepatic Triglyceride Secretion in Rats Fed Docosahexaenoic Acid-Rich Fish Oil Suppresses Postprandial Hypertriglyceridemia]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Nutr]]></source>
<year>2001</year>
<volume>131</volume>
<page-range>1159-64</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Buckley]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shewring]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yaqoob]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Minihane]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Circulating triacylglycerol and apoE levels in response to EPA and docosahexaenoic acid supplementation in adult human subjects]]></article-title>
<source><![CDATA[Br. J Nutr]]></source>
<year>2004</year>
<volume>9</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>477-83</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harris]]></surname>
<given-names><![CDATA[WS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Omega-3 fatty acid supplementation accelerates chylomicron triglyceride clearance]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Lipid Res]]></source>
<year>2003</year>
<volume>44</volume>
<page-range>455-63</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[LombardoT]]></surname>
<given-names><![CDATA[YB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chicco]]></surname>
<given-names><![CDATA[AG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of dietary polyunsaturated n-3 fatty acids on dyslipidemia and insulin resistance in rodents and humans: A review]]></article-title>
<source><![CDATA[J Nutr Biochem]]></source>
<year>2006</year>
<volume>17</volume>
<page-range>1-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Harris]]></surname>
<given-names><![CDATA[WS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[n-3 fatty acids and human lipoprotein metabolism: an update]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>1999</year>
<volume>34</volume>
<numero>S</numero>
<issue>S</issue>
<page-range>S257-58</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Laidlaw]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Holub]]></surname>
<given-names><![CDATA[BJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of supplementation with fish oil-derived n-3 fatty acids and ã-linolenic acid on circulating plasma lipids and fatty acid profiles in women]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr]]></source>
<year>2003</year>
<volume>77</volume>
<page-range>37-42</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Norum]]></surname>
<given-names><![CDATA[KR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dietary fat and blood lipids]]></article-title>
<source><![CDATA[Nutr Rev]]></source>
<year>1992</year>
<volume>50</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>30-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Din]]></surname>
<given-names><![CDATA[JN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Newby]]></surname>
<given-names><![CDATA[DE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flapan]]></surname>
<given-names><![CDATA[AD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Omega 3 fatty acids and cardiovascular disease-fishing for a natural treatment]]></article-title>
<source><![CDATA[BMJ]]></source>
<year>2004</year>
<volume>328</volume>
<page-range>30- 5</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nestel]]></surname>
<given-names><![CDATA[PJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fish oil and cardiovascular disease: lipids and arterial function]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr]]></source>
<year>2000</year>
<volume>71</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>228S-31S</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Drevon]]></surname>
<given-names><![CDATA[CA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Marine Oils and Their Effects]]></article-title>
<source><![CDATA[Nutr Rev]]></source>
<year>1992</year>
<volume>50</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>38-45</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Calder]]></surname>
<given-names><![CDATA[PC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Polyunsaturated fatty acids, inflammation and immunity]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>2001</year>
<volume>36</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>1007-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Harris]]></surname>
<given-names><![CDATA[WS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[n-3 Fatty acids and lipoproteins: Comparison of results from human and animal studies]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>1996</year>
<volume>31</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>243- 52</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Connor]]></surname>
<given-names><![CDATA[WE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fish oil in hipertriglyceridemia: safety and recommendations]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>1999</year>
<volume>34</volume>
<numero>S</numero>
<issue>S</issue>
<page-range>271</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Simopoulos]]></surname>
<given-names><![CDATA[AP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[n-3 fatty acids and human health: defining strategies for public policy]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>2001</year>
<volume>36</volume>
<numero>S</numero>
<issue>S</issue>
<page-range>83-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernandez]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feliu]]></surname>
<given-names><![CDATA[MS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pallaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Oral Administration of Dipeptiven ® or a milk formula enriched with n-3 PUFA: Effect on thymus of growing rats [abstract]]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann. Nutr Metab]]></source>
<year>2001</year>
<volume>45</volume>
<numero>^s1</numero>
<issue>^s1</issue>
<supplement>1</supplement>
<page-range>291</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Introzzi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paglione]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[López]]></surname>
<given-names><![CDATA[MC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[col]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Incorporación de ácidos grasos de aceite de calamar a lipoproteínas plasmáticas en ratas]]></article-title>
<source><![CDATA[Medicina (Bs.As.)]]></source>
<year>1991</year>
<volume>51</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>143-47</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reeves]]></surname>
<given-names><![CDATA[P G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Forrest H]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fahey G]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[AIN-93 Purified Diets for Laboratory Rodents: Final Report of the American Institute of Nutrition Ad Hoc Writing Commitee on the Reformulation of the AIN-76 Rodent Diet]]></article-title>
<source><![CDATA[J Nutr]]></source>
<year>1993</year>
<volume>123</volume>
<page-range>1939- 51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Slobodianik]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudios de las Interrelaciones entre Nutrición y Respuesta Inmune en modelo Experimental, en ratas en crecimiento]]></source>
<year>1985</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Friedewald]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Levy]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fredrickson]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge]]></article-title>
<source><![CDATA[Clin Chem]]></source>
<year>1972</year>
<volume>18</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>499-502</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shantha]]></surname>
<given-names><![CDATA[NC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Napolitano]]></surname>
<given-names><![CDATA[GE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Gas chromatography of fatty acids]]></article-title>
<source><![CDATA[J Chromat]]></source>
<year>1992</year>
<volume>624</volume>
<page-range>37-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Welz]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sattler]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leis]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malle]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Rapid analysis of non-esterified fatty acids as methyl esters from different biological specimens by gas chromatography after one-step esterification]]></article-title>
<source><![CDATA[J Chromat]]></source>
<year>1990</year>
<volume>526</volume>
<page-range>319-29</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendenhall]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wackerly]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sheaffer]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estadística matemática con aplicaciones]]></source>
<year>1994</year>
<edition>2da</edition>
<publisher-name><![CDATA[Grupo Editorial Iberoamericana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Schwartz]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Methods statistiques: a l’ usage des medecins et des biologistes]]></source>
<year>1963</year>
<publisher-loc><![CDATA[Paris ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[De. Medicales Flammarion]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ayerza]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Coates]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The omega-3 enriched eggs: the influence of dietary linolenic fatty acid source combination on egg production and composition]]></article-title>
<source><![CDATA[Canadian J Animal Sci]]></source>
<year>2001</year>
<volume>81</volume>
<page-range>355-62</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="journal">
<collab>World Health Organization</collab>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fats and oils in human nutrition: report of a joint expert consultation. Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization. FAO]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Nutr Pap]]></source>
<year>1995</year>
<volume>57</volume>
<page-range>1-147</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<label>39</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hendriks]]></surname>
<given-names><![CDATA[HFJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weststarte]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[van Vliet]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Miejer]]></surname>
<given-names><![CDATA[GW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Spreads enriched with three different levels of vegetable oil sterols and the degree of cholesterol lowering in normocholesterolaemic and mildly hypercholesterolaemic subjects]]></article-title>
<source><![CDATA[Eur. J. Clinical Nutr]]></source>
<year>1999</year>
<volume>53</volume>
<page-range>319-27</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<label>40</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Borno]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reymúndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bosch]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Essential fatty acid status in malnourished children]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>1999</year>
<volume>34</volume>
<numero>S</numero>
<issue>S</issue>
<page-range>233</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<label>41</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Valenzuela]]></surname>
<given-names><![CDATA[BA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El ácido docosahexanoico (DHA): su esencialidad y requerimientos]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev Chil]]></source>
<year>1999</year>
<volume>26</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>279-87</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<label>42</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Allard]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kurian]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aghdassi]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muggli]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Royall]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Lipid peroxidation during n-3 fatty acid and vitamin E supplementation in humans]]></article-title>
<source><![CDATA[Lipids]]></source>
<year>1997</year>
<volume>32</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>535-41</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
