<?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>S0004-06222010000100011</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Riesgo-beneficio de algunos moluscos y pescados procesados en la dieta de los pacientes renales]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Risk-benefit of some mollusks and processed fishes in the renal patient´s diet]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.I]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Miranda-Becerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.F]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Nacional de Ciencias Medicas Nutrición Salvador Zubirán  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ DF]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<volume>60</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>70</fpage>
<lpage>78</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0004-06222010000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0004-06222010000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0004-06222010000100011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La dieta renal debe incluir proteína de buena calidad con cantidades limitadas de fósforo P y potasio K. Los ácidos grasos n-3 (AGn-3 EPA y DHA) de los pescados proporcionan beneficios contra la progresión del daño renal. El objetivo fue evaluar el contenido de proteína PR, P, K, calcio Ca y AGn-3 en pescados procesados y moluscos como una opción para pacientes renales. Se evaluaron: atún en agua AA y aceite AC, sardina en tomate ST y chipotle SC enlatados y salmón ahumado SA; calamar CA, pulpo PU y ostión OS frescos. Se detectó diferencia significativa (p<.0.05) para K entre los diferentes tipos de pescados. SA presentó PR (38g/ 100g), P (307 mg/100g), K (371 mg/100g) y AGn-3 (106 mg/100g). Las sardinas presentaron 279-304 mg/100g de P y 283-322 mg/100g de K y los atunes 142-160 mg/100g de P y 141-154 mg/100g de K. Atunes y sardinas tuvieron altas concentraciones de AGn-3 (4114 y 4790 mg/100g, respectivamente); la relación P:AGn-3 y K: P:AGn- 3 fue baja para atunes (0.03) y sardinas (0.06); AA y AC aportaron (10.1 y 11.1 mg P/gPR); mientras que ST y SC aportaron (26.4 y 19.1 mg/P/gPR). Los AGn-3/g PR fueron similares en atunes y sardinas (302-424 mg/100g). De los moluscos analizados el CA presentó los valores de P y PR mas altos: (2.4mg/100g y 18.4g/100g). Los AGn-3 variaron de 4.3 a 79 mg/100g en pulpo y ostión, respectivamente. De los pescados procesados solamente los atunes son recomendables de incluir en la dieta de pacientes renales, de manera individualizada. De la sardina tendría que evaluarse el riesgo beneficio -por su elevada concentración de P y AGn-3 para determinadas afecciones renales, mientras que el salmón, pulpo, calamar y ostión no se recomiendan en la dieta renal.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The renal diet must include limited amounts of high quality protein, phosphorus P and potassium K. n- 3 polyunsaturated fatty acids (n-3PUFA EPA and DHA), present in fishes and mollusks, render beneficial properties against progression of renal damage. The aim of this study was to evaluate protein PR, phosphorus P, potassium K, calcium Ca and n-3PUFA in processed fishes and mollusks as an alimentary option for renal patients. Canned tuna (water AA and oil AC), sardine in tomate sauce ST and chipotle SC and smoked salmon SA, fresh jumbo flying squid CA, common octopus PU and oyster OS were evaluated. Significant difference was detected (p <.0.05) for K between different types of fish. SA contained 38g/100g PR, 307 mg/100g of P, 371 mg/100g K and 106 mg/100g n-3PUFA. Sardines contained (279-304 mg/ 100g of P and 283-322 mg/100g K and tunas 142-160 mg/100g P and 141-154 mg/100g K. Tunas and sardines had elevated concentration of n-3PUFA (4114 and 4790 mg/100g respectively), P:n- 3PUFA and K:n-3PUFA ratio was low in tunas (0.03) and sardines (0.06). AA and AC contained (10.1 and 11.1 mgP/gPR), while ST and SC provided 26.4-19.1 mg/P/gPR. n-3PUFA/gPR were similar for tunas and sardines (302-424mg/gPR). Mollusks: CA presented the highest values of P and PR (2.4mg/100g and 18.4g/100g). n-3PUFA ranged from 4.3 to 79 mg/100g in PU and OS respectively. Among processed fishes, only canned tunas are recommended for the diet of renal patients, in an individualized basis. The risk-benefit ratio of sardines in the renal diet should be evaluated, due to their high content of P and n- 3PUFA. Salmon and mollusks are not recommended for the renal diet.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Pescados procesados]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[moluscos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[proteína]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[fósforo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[potasio]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[EPA y DHA]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[enfermedad renal]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Processed fishes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[mollusks]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[protein]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[phosphorus]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[potassium]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[EPA]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[DHA]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[renal diseases]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  					    <p align="center">                     <font face="Verdana"><b>Riesgo-beneficio de algunos moluscos y pescados procesados en la dieta de los pacientes renales</b></font></p>                         <p align="center"><b><font size="2" face="Verdana">M.I. Castro-González,  D. Miranda-Becerra, R.F. Pérez-Gil</font></b></p>                         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Instituto Nacional de Ciencias Medicas Nutrici&oacute;n Salvador Zubir&aacute;n. Direcci&oacute;n de Nutrici&oacute;n Depto. Nutrici&oacute;n Animal. M&eacute;xico, DF.</font></p>                         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span>                     <b>RESUMEN</b></span></font></p>                         <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La dieta                      renal debe incluir proteína de buena calidad con cantidades                      limitadas de fósforo P y potasio K. Los ácidos grasos n-3 (AGn-3                      EPA y DHA) de los pescados proporcionan beneficios contra la                      progresión del daño renal. El objetivo fue evaluar el                      contenido de proteína PR, P, K, calcio Ca y AGn-3 en                      pescados procesados y moluscos como una opción para                      pacientes renales. Se evaluaron: atún en agua AA y aceite                      AC, sardina en tomate ST y chipotle SC enlatados y salmón                      ahumado SA; calamar CA, pulpo PU y ostión OS frescos. Se                      detectó diferencia significativa (p&lt;.0.05) para K entre los                      diferentes tipos de pescados. SA presentó PR (38g/ 100g), P                      (307 mg/100g), K (371 mg/100g) y AGn-3 (106 mg/100g). Las                      sardinas presentaron 279-304 mg/100g de P y 283-322 mg/100g                      de K y los atunes 142-160 mg/100g de P y 141-154 mg/100g de                      K. Atunes y sardinas tuvieron altas concentraciones de AGn-3                      (4114 y 4790 mg/100g, respectivamente); la relación P:AGn-3                      y K: P:AGn- 3 fue baja para atunes (0.03) y sardinas (0.06);                      AA y AC aportaron (10.1 y 11.1 mg P/gPR); mientras que ST y                      SC aportaron (26.4 y 19.1 mg/P/gPR). Los AGn-3/g PR fueron                      similares en atunes y sardinas (302-424 mg/100g). De los                      moluscos analizados el CA presentó los valores de P y PR mas                      altos: (2.4mg/100g y 18.4g/100g). Los AGn-3 variaron de 4.3                      a 79 mg/100g en pulpo y ostión, respectivamente. De los                      pescados procesados solamente los atunes son recomendables                      de incluir en la dieta de pacientes renales, de manera                      individualizada. De la sardina tendría que evaluarse el                      riesgo beneficio -por su elevada concentración de P y AGn-3                      para determinadas afecciones renales, mientras que el                      salmón, pulpo, calamar y ostión no se recomiendan en la                      dieta renal.</font></p>                         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span>                     <b>Palabras clave:</b> Pescados procesados, moluscos, prote&iacute;na, f&oacute;sforo, potasio, EPA y DHA, enfermedad renal.</span></font></p>                         <p align="center"><font size="2" face="Verdana"><span>                     <b>Risk-benefit of some mollusks and processed fishes in the renal patient´s diet</b></span></font></p>                         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span>                     <b>SUMMARY</b></span></font></p>                         <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">The renal                      diet must include limited amounts of high quality protein,                      phosphorus P and potassium K. n- 3 polyunsaturated fatty                      acids (n-3PUFA EPA and DHA), present in fishes and mollusks,                      render beneficial properties against progression of renal                      damage. The aim of this study was to evaluate protein PR,                      phosphorus P, potassium K, calcium Ca and n-3PUFA in                      processed fishes and mollusks as an alimentary option for                      renal patients. Canned tuna (water AA and oil AC), sardine                      in tomate sauce ST and chipotle SC and smoked salmon SA,                      fresh jumbo flying squid CA, common octopus PU and oyster OS                      were evaluated. Significant difference was detected (p                      &lt;.0.05) for K between different types of fish. SA contained                      38g/100g PR, 307 mg/100g of P, 371 mg/100g K and 106 mg/100g                      n-3PUFA. Sardines contained (279-304 mg/ 100g of P and                      283-322 mg/100g K and tunas 142-160 mg/100g P and 141-154 mg/100g                      K. Tunas and sardines had elevated concentration of n-3PUFA                      (4114 and 4790 mg/100g respectively), P:n- 3PUFA and K:n-3PUFA                      ratio was low in tunas (0.03) and sardines (0.06). AA and AC                      contained (10.1 and 11.1 mgP/gPR), while ST and SC provided                      26.4-19.1 mg/P/gPR. n-3PUFA/gPR were similar for tunas and                      sardines (302-424mg/gPR). Mollusks: CA presented the highest                      values of P and PR (2.4mg/100g and 18.4g/100g). n-3PUFA                      ranged from 4.3 to 79 mg/100g in PU and OS respectively.                      Among processed fishes, only canned tunas are recommended                      for the diet of renal patients, in an individualized basis.                      The risk-benefit ratio of sardines in the renal diet should                      be evaluated, due to their high content of P and n- 3PUFA.                      Salmon and mollusks are not recommended for the renal diet.</font></p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><span>                     <b>Key words:</b> Processed fishes, mollusks, protein, phosphorus, potassium, EPA, DHA, renal diseases.</span></font></p>                         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Recibido: 09/06/2009</b>&nbsp; <b>Aceptado: 10/11/2009</b></font></p>                         <p align="justify"><span>                     <font face="Verdana" size="2"><b>INTRODUCCION</b></font></span></p>                         <p align="justify"><span>                     <font face="Verdana" size="2">La enfermedad renal se define como la alteraci&oacute;n del funcionamiento de los ri&ntilde;ones, bien sea en cuanto a la funci&oacute;n glomerular como a la funci&oacute;n tubulointersticial. Se puede clasificar en cinco categor&iacute;as fisiol&oacute;gicas: a) insuficiencia renal aguda (IRA);  b) insuficiencia renal cr&oacute;nica (IRC) que se divide en 5 estad&iacute;os:</font></span></p>                         <blockquote>                           <p align="justify"><span><font face="Verdana" size="2">1.	Hiperfunci&oacute;n renal: Da&ntilde;o renal con filtrado glomerular (FG) normal o elevado</font></span></p>                           <p align="justify"><span><font face="Verdana" size="2">2. 	Latencia cl&iacute;nica: da&ntilde;o renal con disminuci&oacute;n leve del (FG)</font></span></p>                           <p align="justify"><span><font face="Verdana" size="2">3. 	Microalbuminuria o nefropat&iacute;a incipiente: disminuci&oacute;n moderada del (FG)</font></span></p>                           <p align="justify"><span><font face="Verdana" size="2">4.	Macroalbuminuria o proteinuria persistente: disminuci&oacute;n severa del (FG)</font></span></p>                           <p align="justify"><span><font face="Verdana" size="2">5. 	Fallo renal</font></span></p>                     </blockquote>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><span>                     <font face="Verdana" size="2">c) enfermedad renal hipertensiva, d) s&iacute;ndrome nefr&oacute;tico y e) anomal&iacute;as tubulares (1). En ellas, se observa  un deterioro de la funci&oacute;n renal con acumulaci&oacute;n de productos nitrogenados como la urea y la creatinina y desequilibrio del agua y de algunos electrolitos (P, Na, K, Ca). La falla renal origina un desequilibrio metab&oacute;lico proporcional a la p&eacute;rdida de la funci&oacute;n renal;  la disminuci&oacute;n o p&eacute;rdida  de los mecanismos reguladores del ri&ntilde;&oacute;n pueden ser transitorios como en la IRA o permanentes  como en el caso de la IRC (2,3).</font></span></p>                         <p align="justify"><span>                     <font face="Verdana" size="2">La etiolog&iacute;a de las enfermedades renales es variada, siendo las m&aacute;s frecuentes la diabetes mellitus tipos 1 y 2 (31% en el tipo 1 y 42% en el tipo 2), la hipertensi&oacute;n arterial sist&eacute;mica (17%), infecci&oacute;n de v&iacute;as urinarias, gota, alteraciones en el metabolismo de los l&iacute;pidos; empleo inadecuado de antimicrobianos y uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (4). Las enfermedades renales constituyen el cuarto problema de salud en Am&eacute;rica Latina.  En M&eacute;xico existen 3 millones de personas con Insuficiencia Renal Leve y 129 mil personas con Insuficiencia Renal Cr&oacute;nica (5, 6).</font></span></p>                         <p align="justify"><span>                     <font face="Verdana" size="2">La incidencia de enfermedades renales registrada en Estados Unidos para ni&ntilde;os (0-19 a&ntilde;os de edad) es en promedio de 1/mill&oacute;n. Examinados por raza, los asi&aacute;ticos de las islas de Pac&iacute;fico y nativos americanos y blancos tienen menor incidencia (8,11 y 10 respectivamente en promedio/ mill&oacute;n de la poblaci&oacute;n infantil), que los ni&ntilde;os de raza negra (17/mill&oacute;n de la poblaci&oacute;n infantil; en Am&eacute;rica Latina la incidencia de la IRC va desde 2.8 hasta 15.8/mill&oacute;n de habitantes menores de 15 a&ntilde;os (5, 6).</font></span></p>                         <p align="justify"><span>                     <font face="Verdana" size="2">La terap&eacute;utica en las enfermedades renales consta de tratamiento m&eacute;dico y manejo nutricional, el cual puede hacer la diferencia en cuanto a la calidad y tiempo de vida del paciente. Debido a que las enfermedades renales son diversas, el manejo nutricional tiene que ser diferente, de acuerdo a las condiciones f&iacute;sicas y niveles de los indicadores cl&iacute;nicos en cada paciente. Sin embargo, todo tratamiento nutricional  incluye recomendaciones diet&eacute;ticas con un consumo restringido de  f&oacute;sforo,  potasio y prote&iacute;na de alto valor biol&oacute;gico (5, 7-11) (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). Este tipo de prote&iacute;na se encuentra en los pescados,  los cuales adem&aacute;s aportan importantes cantidades de los &aacute;cidos grasos poliinsaturados n-3 (ac. Eicosapentaenoico C20:5 y ac. Docosahexaenoico C22:6), conocidos como EPA y DHA por sus siglas en ingl&eacute;s (12,13). Se ha observado que el consumo de estos &aacute;cidos grasos disminuye la progresi&oacute;n de la enfermedad renal, en diferentes aspectos (14,15).</font></span></p>                         <p align="center"><span>                     <a name="tab1">                     <img border="0" src="img/art11tab1.gif" width="579" height="401"></a></p> 					<font face="Verdana" size="2">                         <p align="justify">Por otro lado, los pescados procesados como at&uacute;n y sardina son los de mayor consumo por su bajo costo y disponibilidad (16). De igual manera, los moluscos tales como el pulpo, calamar y osti&oacute;n, tienen una buena aceptaci&oacute;n por  parte de los consumidores; sin embargo, se desconoce  la relaci&oacute;n riesgo:beneficio que estos pudieran aportar en la dieta de los pacientes renales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el contenido de prote&iacute;na, f&oacute;sforo, potasio, calcio y &aacute;cidos grasos n-3 EPA y DHA en at&uacute;n, sardina y salm&oacute;n procesados, y  en calamar, pulpo y osti&oacute;n  frescos, para su posible inclusi&oacute;n en el manejo nutricio de pacientes renales.</p>                         <p align="justify"><b>MATERIALES Y METODOS</b></p>                         <p align="justify"><b>Muestreo</b></p>                         <p align="justify">La  mayor producci&oacute;n de conservas de pescado en M&eacute;xico se basa principalmente en at&uacute;n (86.4%) y sardinas (12.4%). La primera se compone principalmente de la especie Thunnus albacares conocido como at&uacute;n aleta amarilla; mientras que la segunda se forma principalmente de especies de la familia Clupeidae, primordialmente sardina monterrey y crinada. Referente a los moluscos estudiados, pertenecen a las siguientes especies: calamar gigante de California (Dosidicus gigas), pulpo (Octopus vulgaris) y osti&oacute;n del Pac&iacute;fico (Crassostrea virginica). El salm&oacute;n analizado fue de origen canadiense y no fue posible su identificaci&oacute;n taxon&oacute;mica.</p>                         <p align="justify">Se analizaron at&uacute;n y sardina en lata, salm&oacute;n ahumado y empacado al alto vac&iacute;o y pulpo, calamar y osti&oacute;n frescos.                      </p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>El muestreo se realiz&oacute; de la siguiente manera:</b></p>                         <p align="justify">At&uacute;n y sardina: mediante un muestreo aleatorio simple se seleccionaron cinco latas de cada una de las marcas comerciales existentes en los diferentes supermercados de la Ciudad de M&eacute;xico. Para at&uacute;n se muestrearon los medios agua y aceite; para sardina fueron tomate y chipotle.</p>                         <p align="justify"><b>Salm&oacute;n:</b> se eligieron al azar tres paquetes de un tipo de salm&oacute;n que se oferta en la Ciudad de M&eacute;xico: salm&oacute;n canadiense, ahumado, empacado al alto vac&iacute;o.</p>                         <p align="justify"><b>Moluscos:</b> se seleccionaron aleatoriamente 15 ejemplares de cada especie (pulpo, calamar gigante de California y osti&oacute;n del Golfo) de las diferentes bodegas del mercado de pescados y mariscos “La Nueva Viga” en la Ciudad de M&eacute;xico.</p>                         <p align="justify"><b>Preparaci&oacute;n de las muestras</b></p>                         <p align="justify"><b>Pescados procesados:</b> los contenidos, por separado, de cada una de las 5 latas de las diferentes marcas comerciales y de los paquetes de salm&oacute;n se molieron sin drenar hasta formar una pasta homog&eacute;nea, la cual se someti&oacute; a los an&aacute;lisis qu&iacute;micos por triplicado.                      </p>                         <p align="justify"><b>Moluscos:</b> las muestras se sometieron a un proceso de molienda y homogeneizado, para los an&aacute;lisis qu&iacute;micos por triplicado.</p>                         <p align="justify"><b>An&aacute;lisis qu&iacute;micos</b></p>                         <p align="justify"><b>Prote&iacute;na cruda</b>: se analiz&oacute; de acuerdo a los m&eacute;todos de prueba de la Norma Mexicana en un equipo automatizado Kjeltec 1032 Tecator (17). Se presenta la media y desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 15 repeticiones (5 latas por triplicado para cada tipo de pescado,</p>                         <p align="justify"><b>Minerales:</b> El contenido de f&oacute;sforo, potasio y calcio se  analiz&oacute; de acuerdo a los m&eacute;todos oficiales de la Asociaci&oacute;n Oficial de Qu&iacute;micos Anal&iacute;ticos (18,19). El equipo utilizado para f&oacute;sforo fue un espectrofot&oacute;metro marca Beckman, modelo Du70 y para la determinaci&oacute;n de potasio y calcio se emple&oacute; un espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica  Perkin Elmer, Modelo Analyst 800.</p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Acidos grasos:</b> Los &aacute;cidos grasos que se estudiaron en el presente trabajo corresponden a los poliinsaturados n-3 EPA (Acido Eicosapentaenoico, C20:5 n-3) y DHA (ac. Docosahexaenoico,  C22:6 n-3). Se analizaron seg&uacute;n la t&eacute;cnica descrita por Castro y cols. (13), para muestras de pescado. Cada muestra se pes&oacute; por triplicado (1±0.01g). Para la identificaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de los &eacute;steres met&iacute;licos de los &aacute;cidos grasos obtenidos, se utiliz&oacute; una mezcla de est&aacute;ndares Supelco 37 Fame Mix (USA), comparando con los tiempos de retenci&oacute;n y &aacute;reas correspondientes entre &eacute;stos y la muestra. Se utiliz&oacute; un cromat&oacute;grafo de gases Varian 3400CX, con una columna capilar de 100m x 0.25mm Supelco SP2560 (USA). La detecci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos  se realiz&oacute; por ionizaci&oacute;n de flama. El volumen de inyecci&oacute;n fue de 1 uL (split 1:100) por triplicado en cada muestra y se utiliz&oacute; como est&aacute;ndar interno el &eacute;ster met&iacute;lico del &aacute;cido miristoleico. Los resultados de los &aacute;cidos grasos se presentan en mg/100 g de la porci&oacute;n comestible.                     </p>                         <p align="justify"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;sticos</b></p>                         <p align="justify">Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis descriptivo para cada grupo de resultados. Los resultados se agruparon de acuerdo al tipo de pescado y medio en el que se consume y se aplic&oacute; un an&aacute;lisis de varianza de una v&iacute;a (ANOVA) seguido de una prueba de Tukey HSD para n desigual con un nivel de significancia de p<0.05. Se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico Statistical Software para Windows Versi&oacute;n 7 (20). Los datos se expresan en media ± DS en el texto y las tablas.</p>                         <p align="justify"><b>RESULTADOS</b></p>                         <p align="justify">En la <a href="#tab2">Tabla 2</a> se presentan los resultados del contenido de prote&iacute;na PR, f&oacute;sforo P, potasio K y calcio Ca en pescados procesados. La prote&iacute;na encontrada en los pescados procesados vari&oacute; desde 11.5 g/100g (sardina en salsa chipotle) hasta 38 g/100g (salm&oacute;n ahumado). Los atunes en agua y aceite presentaron valores de (14.05 y 14.36 g/100g) de prote&iacute;na. La sardina present&oacute; 11.5 g/100g en salsa de tomate y 14.6 en chile chipotle.</p>                         <p align="center"><a name="tab2">                     <img border="0" src="img/art11tab2.gif" width="580" height="460"></a></p>                     </font> 					<font face="Verdana" size="1"><font face="Verdana" size="2">                         <p align="justify">El f&oacute;sforo present&oacute; una menor variaci&oacute;n num&eacute;rica entre atunes: 142 mg/100g en at&uacute;n en aceite y 160 mg/100 g en at&uacute;n en agua; mientras que en las sardinas se observa una mayor variaci&oacute;n en la concentraci&oacute;n de 304 mg/100g en sardina en tomate y 279 mg/100g en chile chipotle.</p>                         <p align="justify">El mayor contenido de potasio se encontr&oacute; en el salm&oacute;n ahumado, sardina en chile chipotle y sardina en tomate, con 371, 322  y 283 mg/ 100g (<a href="#tab2">Tabla 2</a>); seguidos de los moluscos, donde el osti&oacute;n present&oacute; 194 mg/100g, el calamar 170 mg/100g y el pulpo 168 mg/100g (<a href="#tab3">Tabla 3</a>). Los atunes tuvieron las concentraciones m&aacute;s bajas de (K): 154 mg/100g en (AA) y 141 mg/100g (AC).</p>                         <p align="center"><a name="tab3">                     <img border="0" src="img/art11tab3.gif" width="466" height="454"></a></p>                         <p align="justify">Los pescados presentan de manera general, una baja concentraci&oacute;n de calcio, con valores desde 14.5 mg/100 en AA hasta 40 mg/100g en el salm&oacute;n ahumado, mientras que las sardinas presentaron en promedio 108 mg/100 de calcio.</p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En relaci&oacute;n a los &aacute;cidos grasos n-3 (EPA y DHA), las sardinas presentaron la mayor concentraci&oacute;n de todos los recursos analizados: 4516 mg/100g en sardina en tomate y 5064 mg/100 en sardina en chile chipotle.  Seguidas de los atunes, quienes tuvieron una concentraci&oacute;n de 3827 mg/100 en at&uacute;n en aceite y 4402 mg/100g en at&uacute;n en agua. El salm&oacute;n ahumado  present&oacute; 106 mg/100 g de EPA y DHA.</p>                         <p align="justify">En relaci&oacute;n a los moluscos, la prote&iacute;na vari&oacute; de 3.5 g/100 en el osti&oacute;n, 12 g /100g en pulpo y 18.4 g /100g en calamar. El contenido de f&oacute;sforo fue menor en el osti&oacute;n con 163 mg /100g, seguido del pulpo con 179 mg/100g y el calamar con 243 mg/100g. El pulpo y el calamar presentaron  valores semejante de potasio (168 y 170 mg/100g, respectivamente), y el osti&oacute;n tuvo un concentraci&oacute;n de 194 mg/100g.</p>                         <p align="justify">El contenido de Ca  en pulpo y calamar fue de 21 y 24 mg/100g respectivamente, mientras que el osti&oacute;n report&oacute; 40 mg/100g.</p>                         <p align="justify">El contenido de &aacute;cidos grasos n-3 (EPA y DHA) en los moluscos fue muy bajo, principalmente para el pulpo: 4 mg/100g. El calamar tuvo una concentraci&oacute;n 10 veces mayor (48.9 mg/100g) mientras que el osti&oacute;n present&oacute; 79 mg/100g (<a href="#tab3">Tabla 3</a>).</p>                         <p align="justify"><b>DISCUSION</b></p>                         <p align="justify"><b>Pescados</b></p>                         <p align="justify">Seg&uacute;n datos encontrados en las Tablas mexicanas de composici&oacute;n de alimentos (21,22), la prote&iacute;na del at&uacute;n en agua y en aceite puede variar desde 13.8 hasta 16.6 g/100g de porci&oacute;n comestible, mientras que la prote&iacute;na de la sardina en tomate var&iacute;a entre 10.6 y 16.8 g/100g. Para sardina en chile chipotle no se encontraron valores reportados. Esta variaci&oacute;n que se presenta en la composici&oacute;n qu&iacute;mica en los productos procesados se debe a factores bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos existentes en los recursos pesqueros tales como la especie, el estado fisiol&oacute;gico, zona de profundidad y &eacute;poca de captura, tipo de m&uacute;sculo (graso, semigraso y magro), estaci&oacute;n de a&ntilde;o y a los procesos a los cuales son sometidos antes de su comercializaci&oacute;n y consumo (12,13,23). Morales y col., (22) informan un contenido de 20.0 a 21.7 g/100 de prote&iacute;na en at&uacute;n drenado de diferentes marcas comerciales.  Se debe tomar en cuenta que las muestras se analizaron sin drenar, lo cual podr&iacute;a originar una disminuci&oacute;n en el contenido de prote&iacute;na y otros nutrimentos, sin embargo, los valores reportados en el presente trabajo se encuentran dentro del intervalo de las Tablas de composici&oacute;n qu&iacute;mica.</p>                         <p align="justify">El salm&oacute;n ahumado present&oacute; el valor m&aacute;s alto de prote&iacute;na (38 g/100g), debido probablemente a que el proceso de ahumado deshidrata el m&uacute;sculo y eleva la concentraci&oacute;n de nutrimentos.</p>                         <p align="justify">El pescado procesado con mayor contenido de P, fue el salm&oacute;n ahumado (307 mg/100g), seguido de  sardina en tomate (304 mg/100g). En un estudio de minerales en sardina en tomate de diferentes localidades del Pacifico mexicano reportaron valores m&aacute;s bajos de P a lo encontrado en el presente trabajo, variando de  201-284 mg/100g (24).</p>                         <p align="justify">Los valores de P encontrados en el presente trabajo para los atunes (150 mg/100g, en promedio), est&aacute; por debajo a lo informado por otros autores para at&uacute;n en aceite  de otros pa&iacute;ses (294-595 mg/100g) (21,25,26). Esta variaci&oacute;n indica la influencia que tienen los factores bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos sobre este mineral ya que los valores provienen de diferentes pa&iacute;ses, as&iacute; como el cuidado que se deber&aacute; tener al incluir at&uacute;n en la dieta de pacientes renales, resultando necesario un etiquetado con el contenido de f&oacute;sforo.</p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El f&oacute;sforo es un nutrimento limitante en pacientes renales, ya que su excreci&oacute;n se encuentra limitada ocasionando una  hiperfosfatemia. Por un lado, la mortalidad de origen cardiovascular es la m&aacute;s frecuente en pacientes en tratamiento dial&iacute;tico cr&oacute;nico, por el otro, los pacientes con insuficiencia renal cr&oacute;nica padecen de un deterioro importante de sus arterias, tanto de tipo estructural como fisiol&oacute;gico; siendo generalmente la localizaci&oacute;n del da&ntilde;o en arterias de mediano calibre. Las calcificaciones arteriales son com&uacute;nmente observadas en pacientes ur&eacute;micos y constituyen un aceleramiento en el proceso de envejecimiento. Adem&aacute;s hay cada vez m&aacute;s evidencia de que la calcificaci&oacute;n arterial est&aacute; asociada a incrementos de la rigidez arterial y al riesgo de muerte cardiovascular. Es importante destacar que la patolog&iacute;a renal y cardiovascular se desarrolla en general al mismo tiempo, especialmente en la hipertensi&oacute;n y la diabetes. Lo que implica que cuando el paciente progresa en su enfermedad renal, antes de estar ur&eacute;mico, ya tiene lesiones vasculares importantes y calcificaciones relacionadas con su enfermedad base. A esta patolog&iacute;a existente se le agregan las calcificaciones dependientes del estado ur&eacute;mico y de las alteraciones del metabolismo f&oacute;sforo-calcio (27).</p>                         <p align="justify">El mayor contenido de K se encontr&oacute; en el salm&oacute;n ahumado, sardina en chile chipotle y sardina en tomate, con 371, 322  y 283 mg/ 100g (<a href="#tab2">Tabla 2</a>). Es muy probable que estos valores se hayan visto elevados por la presencia de otros alimentos ricos en minerales, tales como la salsa de tomate y en chile chipotle (21)  y el proceso de ahumado que deshidrata la carne. El contenido de K del at&uacute;n fue similar a lo informado por otros autores (137.5-149 mg/100g) (25); para la sardina en tomate, Castro et al (24) presenta un intervalo muy amplio en este mineral (57-597 mg/100g) dependiendo de la localidad de captura del recurso. Los valores encontrados en el presente trabajo se encuentran dentro del intervalo antes mencionado.</p>                         <p align="justify">El at&uacute;n en aceite present&oacute; los valores mas bajos de P (140.75  mg/100g) y K (142 mg/100g). El salm&oacute;n ahumado present&oacute; los valores m&aacute;s elevados de K y P, en comparaci&oacute;n con los pescados enlatados.</p>                         <p align="justify">El at&uacute;n en agua present&oacute; los valores mas bajos de Ca (19.5 mg/100g). La sardina enlatada present&oacute; los valores mas altos en Ca)tanto en tomate como en chipotle (108 mg/100g) debido a que se enlata con sus espinas. El Ca, como era de esperarse fue muy elevado para la sardina en ambos medios, ya que este tipo de pescados se procesa con espinas, ricas en este micronutrimento. Los valores encontrados fueron menores a los informados en las Tablas de composici&oacute;n de alimentos (21) (227 mg/100g)  y similares a los informados por Castro et al. (24) para sardina en tomate de diferentes localidades (61-118 mg/100g).  En este caso tambi&eacute;n podr&iacute;a deberse la diferencia al factor dilucional, ya que no se reporta si los valores informados en las Tablas referidas fueron obtenidos de sardinas procesadas sin el medio de empacado (agua/aceite) En el caso de las calcificaciones arteriales, se sabe que son mucho m&aacute;s comunes y m&aacute;s severas en pacientes en plan de hemodi&aacute;lisis que en ausencia de insuficiencia renal. Es por este motivo que la prevenci&oacute;n de las calcificaciones arteriales, se realiza tratando la hiperfosfatemia y la hipercalcemia (27). Desde este punto de vista, por su  contenido de calcio las especies estudiadas no presentan riesgo para su consumo por parte de los pacientes  en insuficiencia renal, ya que el pescado con mayor contenido de calcio en m&uacute;sculo (sardina en agua  y aceite, 108 mg/100g).Por otro lado, el hiperparatiroidismo secundario se inicia tempranamente en el curso de la insuficiencia renal cr&oacute;nica. Los factores implicados en la patog&eacute;nesis del hiperparatiroidismo secundario incluyen las alteraciones del metabolismo del f&oacute;sforo y calcio, la deficiencia de calcitriol, anormalidades de la gl&aacute;ndula paratiroidea y resistencia esquel&eacute;tica a la acci&oacute;n calc&eacute;mica de la hormona paratiroidea. Es importante se&ntilde;alar que estos factores patog&eacute;nicos est&aacute;n fuertemente interrelacionados y como consecuencia, las alteraciones en unos afectan a los otros (28).                     </p>                         <p align="justify">La relaci&oacute;n entre el contenido de P, K y la concentraci&oacute;n de &aacute;cidos grasos poliinsaturados n-3 (EPA y DHA) se presenta en la Tabla 2. Donde se observ&oacute; una relaci&oacute;n 100% mayor para las sardinas en comparaci&oacute;n con los atunes. El salm&oacute;n ahumado present&oacute; una proporci&oacute;n muy elevada de P y K en comparaci&oacute;n con los AG n-3. En general, los pescados enlatados estudiados tienen una relaci&oacute;n muy aceptable, entre los minerales limitantes para pacientes renales y los &aacute;cidos grasos n-3, ben&eacute;ficos para su salud dada por la elevada concentraci&oacute;n de &eacute;stos &uacute;ltimos.</p>                         <p align="justify">En la <a href="#tab2">Tabla 2</a> se presenta el aporte de P, K y AG n-3/g de prote&iacute;na. Las sardinas presentaron un aporte de ambos minerales de m&aacute;s del doble por gramo de prote&iacute;na, en comparaci&oacute;n con los atunes,  los cuales presentaron valores similares entre ellos. Sin embargo, el aporte de &aacute;cidos grasos n-3/g de prote&iacute;na fue mayor en la sardina en tomate (424 mg/g) y menor en la enlatada con chile chipotle (357mg/g). Por su elevado contenido de prote&iacute;na cruda, el salm&oacute;n present&oacute; un aporte menor de minerales/g de prote&iacute;na, pero muy baja contribuci&oacute;n de AG n-3/g de prote&iacute;na.</p>                         <p align="justify">En la <a href="#fig1">Figura 1</a> se presentan gr&aacute;ficamente los resultados del an&aacute;lisis estad&iacute;stico del contenido de potasio y f&oacute;sforo en at&uacute;n, sardina y salm&oacute;n en diferentes presentaciones. Se detect&oacute; diferencia significativa p<0.05 para el K entre las diferentes especies de pescados pero no entre los diferentes tipos de presentaci&oacute;n.  El P present&oacute; un comportamiento diferente, ya que se puede observar diferencia significativa p<0.05, entre at&uacute;n en agua y at&uacute;n en aceite, as&iacute; como entre &eacute;stos y sardina en tomate. Se detect&oacute; diferencia estad&iacute;stica entre sardina en chipotle y at&uacute;n en agua, as&iacute; como entre el salm&oacute;n ahumado y los atunes. Esta diferencia es posible que se deba al tipo y cantidad de fosfatos que se incluyen en los procesos de enlatado en las diferentes especies, ya que &eacute;stos pudieran estar influyendo en la concentraci&oacute;n de P encontrada.</p>                         <p align="center"><a name="fig1">                     <img border="0" src="img/art11fig1.gif" width="543" height="540"></a></p>                         <p align="justify">Considerando las recomendaciones de f&oacute;sforo, potasio y prote&iacute;na para pacientes renales (<a href="#tab1">Tabla 1</a>), por ejemplo, en el caso de pacientes con IRA o IRC en los cuales se permite un consumo m&iacute;nimo de 600-800 mg/d de P y 2000-2700 mg/d de K, un consumo de 100g de at&uacute;n en aceite sin drenar proporcionar&iacute;an 140 mg de P y 3827 mg de AG n-3 (EPA y DHA), mientras que el salm&oacute;n contribuir&aacute; con 307  mg P y 127.7 mg de AG n-3; la sardina con su salsa de tomate aportar&iacute;a 304 mg P y 4516 mg AG n-3 (EPA y DHA) y el pulpo con 179 mg de P y 4.3 mg de AG n-3.</p>                         <p align="justify">No se debe perder de vista que los valores presentados en este trabajo se originaron a partir de muestras de at&uacute;n y de sardina sin drenar. Considerando que la mayor&iacute;a de los consumidores acostumbran eliminar el agua y aceite del at&uacute;n enlatado, se deber&aacute; recalcular el aporte de los nutrimentos restringidos de estos alimentos, dependiendo de la eliminaci&oacute;n o no de los l&iacute;quidos y tomando en cuenta que el peso neto es casi un 30 % mayor al peso drenado, originando una mayor concentraci&oacute;n de nutrimentos. Es decir, que si se consumen 100 g de at&uacute;n en aceite sin drenar, se estar&aacute;n aportando 14 g de prote&iacute;na, pero si a este mismo at&uacute;n se le elimina el aceite y se consumen 100 g, ese aporte ser&iacute;a de 19.8 g de prote&iacute;na.                      </p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El salm&oacute;n ahumado presento los valores mas bajos tanto en EPA (41 mg/100g) como en DHA (65.3 mg/100g), en relaci&oacute;n a los productos enlatados; donde el at&uacute;n en aceite present&oacute; el valor mas alto de EPA (1122 mg/100g), sin embargo, la sardina es mas rica en DHA. La sardina en chile chipotle present&oacute; el valor mas alto de DHA (4177 mg/100g) alcanzando as&iacute; la mayor concentraci&oacute;n de AG n-3  en los pescados procesados estudiados, sin embargo, no se encontr&oacute; diferencia significativa p>0.05 entre atunes y sardinas para el total de AG n-3, no as&iacute; ocurri&oacute; entre estos grupos y el salm&oacute;n (p<0.05). Se podr&iacute;a suponer, por los valores aqu&iacute; encontrados de EPA y DHA para el salm&oacute;n, en comparaci&oacute;n con los reportados en las tablas de composici&oacute;n de alimentos espa&ntilde;olas y norteamericanas (1270 a 1450 mg/100g de n-3) (29,30), que este producto era de cultivo, por lo que se sugiere tomar en cuenta la procedencia del pescado para asegurar un mayor contenido de &aacute;cidos grasos n-3.</p>                         <p align="justify">Algunos estudios han demostrado que el consumo temprano y prolongado de aceite de pescado disminuye la progresi&oacute;n de la enfermedad renal en pacientes con nefropat&iacute;a por IgA (31), otro estudio llevado a cabo en un tiempo corto de entre 3 y 6 meses concluy&oacute; que pacientes con nefropat&iacute;a IgA idiopatica con proteinuria y filtrado glomerular reducido, no se beneficiaron al consumir 4 g/d de AG n-3, pero las ventajas se obtuvieron al mejorar la disfunci&oacute;n tubular, en los perfiles lip&iacute;dicos y el estr&eacute;s oxidativo. (32). El aporte de AG n-3 en pacientes con enfermedad glomerular se asoci&oacute; a un incremento en la tasa de filtraci&oacute;n glomerular y del flujo plasm&aacute;tico y una reducci&oacute;n de proteinuria (33). La IRC produce alteraciones lip&iacute;dicas que contribuyen a la progresi&oacute;n del da&ntilde;o renal y a una ateromatosis acelerada, pero el consumo de AG n-3  podr&iacute;a tener un efecto favorable en el perfil lipoproteico de la  IRC (34). Finalmente, pero no menos importante, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbi-mortalidad en pacientes con IRC. Se ha demostrado que los AGPI n-3 pueden mejorar la evoluci&oacute;n de las enfermedades cardiovasculares, por lo que estos efectos ben&eacute;ficos se pudieran extrapolar a pacientes ur&eacute;micos (35).</p>                     </font> 					<font face="Verdana" size="2">                         <p align="justify"><b>Moluscos</b></p>                         <p align="justify">En la <a href="#tab3">Tabla 3</a> se presentan los resultados del contenido PR, P, K y Ca de las 3 especies  moluscos estudiados. El osti&oacute;n present&oacute; el valor mas bajo de PR (3.5 g/100g), mientras que el calamar y el pulpo reportaron 18.43 y 12 g/100g de PR respectivamente; estos valores son semejantes a los informados en las Tablas de Composici&oacute;n de Alimentos Internacionales: prote&iacute;na para pulpo (10.6 g/100g) y para calamar (17g/100g) (29,30). En un estudio de Castro y cols. (36), analizaron la variaci&oacute;n invierno -primavera de la composici&oacute;n qu&iacute;mica del calamar Gigante, indic&aacute;ndose una variaci&oacute;n para la prote&iacute;na que va desde 13.4 g/100g en invierno hasta 22.3 g/100g en primavera. Es importante considerar que todos los alimentos analizados en el presente trabajo, son sistemas biol&oacute;gicos que dependen de factores f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos que impactan sobre su composici&oacute;n nutrimental.</p>                         <p align="justify">Con respecto al contenido de P, el calamar present&oacute; el valor mas alto (243 mg/100g), mientras que en las Tablas de Composici&oacute;n de Alimentos Internacionales se reportaron valores de P desde 220 hasta 639 mg/100g para este molusco (29, 30). El f&oacute;sforo del osti&oacute;n encontrado en el presente trabajo fue un 100% mayor en comparaci&oacute;n con lo informado en las Tablas de Composici&oacute;n de Alimentos mexicanos (85 y 163 mg/100g, mutuamente) (21,22). En el caso del pulpo, se observa una concentraci&oacute;n 39% menor en tablas (109 y 179 mg/100 g, respectivamente). El potasio en pulpo fue mayor en Tablas (21,22) que en el presente estudio: 274 y 168 mg/100g, respectivamente; mientras que para osti&oacute;n los valores fueron semejantes: 175 y 194 mg/100, correspondientemente. El calcio fue menor para osti&oacute;n y  pulpo en comparaci&oacute;n con las Tablas (21,22).</p>                         <p align="justify">El contenido de &aacute;cidos grasos poliinsaturados n-3 (EPA y DHA) en los moluscos se encuentra en la (<a href="#tab3">Tabla 3</a>). El osti&oacute;n contiene 79 mg de AG n-3/100g y el pulpo contiene 4.3 mg de AG n-3/100g. En las Tablas mexicanas de composici&oacute;n de  alimentos (21) se reporta un contenido de 29 mg/100g de EPA y 41 mg/100g de DHA para el calamar, menor a lo encontrado en el presente trabajo (14.5 y 34.5 mg/100g de EPA y DHA, respectivamente). Castro y cols. (36), encontraron valores semejantes en 2 estaciones del a&ntilde;o, para el contenido de estos &aacute;cidos grasos: EPA de 12.5 mg/100g en primavera y 14.7 mg/100g en invierno y 30 y 34 mg/100g de DHA. En el caso del osti&oacute;n, estos mismos autores informan valores de EPA+DHA muy por debajo en comparaci&oacute;n con el presente trabajo: 12 mg/100g en ambas estaciones de a&ntilde;o.</p>                         <p align="justify">Los moluscos presentaron un menor contenido de AG n-3 (EPA+DHA) en comparaci&oacute;n con los pescados procesados. La relaci&oacute;n f&oacute;sforo:&aacute;cidos grasos n-3 y potasio: &aacute;cidos grasos n-3 fue mayor para pulpo (41.63 y 39.07 respectivamente). El osti&oacute;n aporta m&aacute;s mg de f&oacute;sforo (46.57), potasio (55.43) y &aacute;cidos grasos n-3 (22.63) por gramo de prote&iacute;na. De los pescados procesados y de los moluscos, el pulpo es la especie que aportar&iacute;a menos mg de AG n-3 por gramo de prote&iacute;na (0.36).</p>                         <p align="justify"><b>CONCLUSIONES</b></p>                         <p align="justify">El at&uacute;n en agua y en aceite se  podr&iacute;a incluir en la dieta de pacientes renales si se toman en cuenta los requerimientos de cada paciente ya que este tipo de pescados contiene una elevada concentraci&oacute;n de &aacute;cidos grasos n-3 y cantidades aceptables de K y P, siempre y cuando se considere que los valores aqu&iacute; presentados pueden elevarse hasta un 30% si los atunes  se consumen drenados. Se debe recordar que los beneficios de este tipo de &aacute;cidos grasos se obtienen si el consumo de pescado se efect&uacute;a de forma regular, al menos tres veces por semana.</p>                         <p align="justify">La sardina en tomate, en chipotle y el calamar, se recomiendan en la dieta renal una vez que se haya analizado el riesgo:beneficio de su consumo, dado su elevado contenido de f&oacute;sforo y su contenido de &aacute;cidos grasos EPA y DHA. Se recomienda no ofrecer pulpo y osti&oacute;n a  los pacientes renales. En relaci&oacute;n al salm&oacute;n ahumado se deber&aacute; considerar el origen (acuacultura  o pesquer&iacute;a) del mismo ya que esto impacta sobre el contenido de los nutrimentos, principalmente &aacute;cidos grasos n-3.                     </p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>AGRADECIMIENTOS</b></p>                         <p align="justify">Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de M&eacute;xico por el apoyo recibido (Clave: 52811-Q) para la elaboraci&oacute;n de la presente investigaci&oacute;n.</p>                         <p align="justify"><b>REFERENCIAS</b></p>                         <!-- ref --><p align="justify">1. Mitch WE, Klahr S. Handbook of Nutrition and the Kidney. 4th edition. USA. Lippincott Williams & Wilkins.2002; 356pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501041&pid=S0004-0622201000010001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">2. Bustamante A A, Navarro A. Nefroesclerosis arteriolar y fracaso renal agudo por f&aacute;rmacos. En: Terap&eacute;utica en enfermedades renales. Manual de Residentes. Sociedad Espa&ntilde;ola de Farmacia Hospitalaria. 2008 (citada 2009 octubre 28); 447-463p. Disponible en:                     <a href="http://www.sefh.es/manual/VU2_98_Capitulo_3_06.pdf" target="_blank">http://www.sefh.es/manual/VU2_98_Capitulo_3_06.pdf</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501042&pid=S0004-0622201000010001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">3. Casta&ntilde;o I, Rovetto C. Nutrici&oacute;n y enfermedad renal. Colombia Med; 2007 Jan-Mar. (Citada 2008 abril 8) 38:(Suppl1):56-65. Disponible en:                     <a href="http://http:/colombiamedica.univalle.edu.co/" target="_blank">http:/colombiamedica.univalle.edu.co/</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501043&pid=S0004-0622201000010001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">4. Cisneros GA. Factores de riesgo para la progresi&oacute;n del da&ntilde;o renal. Nut Clin. 2003; 6(3):317-19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501044&pid=S0004-0622201000010001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">5. V&eacute;lez-Salazar, I., Gonz&aacute;lez-Michaca, L., Correa-Rotter, R. Alteraciones renales y nutrici&oacute;n”. En: Casanueva, E. et.al. editores. Nutriolog&iacute;a Medica 2ª.Ed., M&eacute;xico, Editorial M&eacute;dica Panamericana. 2002; p. 390-409.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501045&pid=S0004-0622201000010001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">6. Fundación Mexicana del Riñón. 2005                      (citado 2008 abril 8). Disponible:                     <a href="http://www.fundrenal.org.mx" target="_blank">http://www.fundrenal.org.mx</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501046&pid=S0004-0622201000010001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">7. Gastelbondo AR, Mesa MP. Etiolog&iacute;a y estado actual de la insuficiencia renal cr&oacute;nica (IRC) en Pediatr&iacute;a. Pediatr&iacute;a, 2008 (citado 2008 marzo 27) 35(4):20 p. Disponible:                     <a href="http://www.nefrored.8m.net/insufcronic7.htm" target="_blank">www.nefrored.8m.net/insufcronic7.htm</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501047&pid=S0004-0622201000010001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">8. Schiro-Harvey YK. National Renal Diet Professional Guide. 2002,  2nd. Edition.  Chicago: American Dietetic Association.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501048&pid=S0004-0622201000010001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">9. Pender, F. Renal function and disorders.  In: Sadler, M.J. editor. Encyclopedia of Human Nutrition (3). UK, Academic Press 1999; p. 1701-1707.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501049&pid=S0004-0622201000010001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">10. European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN). Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Failure. Expert Working Group report on nutrition in adult patients with renal insufficiency (part 1 of 2), and European Guidelines for the Nutritional Care of Adult Renal Patients; Europa, 2006. (Ciatado 2008 Abril 8). Disponible en:                     <a href="http://www.espen.org/documents/ENKidney.pdf" target="_blank">http://www.espen.org/documents/ENKidney.pdf</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501050&pid=S0004-0622201000010001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">12. Panel de expertos FEDESALUD . Gu&iacute;a para el manejo de la enfermedad renal cr&oacute;nica, 2005. (Citada 2008 Agosto 2) 177 pp. Disponible en:                     <a href="http://www.fedesalud.org.co/GUIA%20DE%20ATENCION%20ERC%20version%20oficial.pdf" target="_blank">http://www.fedesalud.org.co/GUIA%20DE%20ATENCION%20ERC%20version%20oficial.pdf</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501051&pid=S0004-0622201000010001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">13. Castro-Gonz&aacute;lez MI, Ojeda VA, Silencio BJL, P&eacute;rez-Gil RF. Perfil lip&iacute;dico de 25 pescados marinos mexicanos con especial &eacute;nfasis en sus &aacute;cidos grasos n-3 como componentes nutrac&eacute;uticos. Arch Lat Nut  2004; 54(3):328-336.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501052&pid=S0004-0622201000010001100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">14. Castro-Gonz&aacute;lez MI, Ojeda VA, Monta&ntilde;o BS, P&eacute;rez-Gil RF. &Aacute;cidos grasos n-3 de 18 especies de pescados marinos mexicanos como base para su empleo como alimentos funcionales.  Arch Lat Nut., 2007; 57 (1):85-93.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501053&pid=S0004-0622201000010001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">15. De Caterina R, Endres S, Kristensen SD, Schmidt, EBl. n-3 fatty acids and renal diseases. Am J Kidney Dis.  1994; 24(3):397-415.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501054&pid=S0004-0622201000010001100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">16. Donadio JV, Grande JP. The role of fish oil/omega-3 fatty acids in the treatment of IgA nephropathy. Semin Nephrol, USA. 2004; 24(3):225-243.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501055&pid=S0004-0622201000010001100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">17. Martinez MR. El mercado de las conservas de pescado en EEUU. 2006. Oficina econ&oacute;mica y comercial de la Embajada de Espa&ntilde;a en Nueva York. Citada (2009  Octubre 28). Disponible en:                     <a href="http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,00.bin?doc=581698" target="_blank">http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,00.bin?doc=581698</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501056&pid=S0004-0622201000010001100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">18. NMX-608-NORMEX-2002. “Alimentos”. Determinaci&oacute;n de prote&iacute;nas en alimentos. M&eacute;todo de Prueba, M&eacute;xico, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501057&pid=S0004-0622201000010001100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">19. A.O.A.C., M&eacute;todos N968.08(b), 965.17, tabla 965.09, 2003  USA, Official Methods of An&aacute;lisis of the Association of Official Analitycal Chemists.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501058&pid=S0004-0622201000010001100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">20. A.O.A.C. M&eacute;todos N968.090(b), 935.13A(a), 987.03, 987.02, 965.09 (D). 2003. USA, Official Methods of An&aacute;lisis of the Association of Official Analitycal Chemists.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501059&pid=S0004-0622201000010001100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">21. StatSoft, Inc. “Statistica for Windows”. Tulsa, OK: StatSoft Inc., 2325 East 13th Street, Tulsa OK 74104. USA.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501060&pid=S0004-0622201000010001100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">22. Castro-Gonz&aacute;lez MI. Recursos Marinos. En: Composici&oacute;n de Alimentos.  Valor Nutritivo de los Alimentos de Mayor Consumo. Ch&aacute;vez VA y P&eacute;rez-Gil RF (editores). 2ª. Edici&oacute;n, M&eacute;xico,  McGraw-Hill.  2009; P&aacute;gs. 128-148.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501061&pid=S0004-0622201000010001100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">23. Morales JL, Babinsky B, Bourges RH, Camacho E. Tablas de Composici&oacute;n de alimentos mexicanos. M&eacute;xico, INCMNSZ, 2004; p. 237.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501062&pid=S0004-0622201000010001100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">24. Drazen JC. Depth related trends in proximate composition of demersal fishes in the eastern                      North Pacific. Deep Sea Research Part I. Oceanographic Research Papers. 2007; 54(2):203-219.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=501063&pid=S0004-0622201000010001100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">25. Castro-Gonz&aacute;lez, P&eacute;rez-Gil RF, Monta&ntilde;o BS, Silencio BJL. Vitaminas y minerales de sardina en salsa de tomate, colectada en las zonas pesqueras del Pac&iacute;fico mexicano. Arch Lat Nut. 1999; 49(4):379-83.</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=501064&pid=S0004-0622201000010001100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">26. Castro-Gonz&aacute;lez, P&eacute;rez-Gil RF. Vitaminas y minerales del at&uacute;n aleta amarilla (Thunnus albacares) del Pac&iacute;fico mexicano enlatado en aceite. Arch Lat Nut. 1998; 48(3):265-68.</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=501065&pid=S0004-0622201000010001100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">27. Lall SP. Macro and trace elements in fish and shellfish. In: A. Ruiter, editor. Fish and Fishery Products. UK, CAB International. 1995; p.187-214.</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=501066&pid=S0004-0622201000010001100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">28. Argote G, Gonz&aacute;lez E. Hiperparatiroidismo                      secundario. Nefr Lat. 2004; 11:13-22.</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=501067&pid=S0004-0622201000010001100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">29. Galli CN, Risk MR, Camus JM Cabrera FE. Calcificaci&oacute;n arterial y su evaluaci&oacute;n funcional en la enfermedad renal cr&oacute;nica. Rev Nefr Dial y Transpl. 2004; 24:165-70.</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=501068&pid=S0004-0622201000010001100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">30. Mataix VJ, Garc&iacute;a DL, Ma&ntilde;as AM, Martinez VE, Llopis GJ. Tabla de Composici&oacute;n de Alimentos. 4th Edition. Spain. Editorial Universidad de Granada. 2003; p. 555.</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=501069&pid=S0004-0622201000010001100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">31. Hands ES. Nutrients in Food. USA. Lippincott Williams & Wilkins; 2000; p. 130-134.</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=501070&pid=S0004-0622201000010001100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">32. Donadio JV, Grande J, Bergstralh E, Dart R, Larson T, Spencer D. The Long-Term outcome of patients with IgA nephropathy treated with fish oil in a controlled trial. J Am Soc Nephrol. 1999; 10:1772-7.</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=501071&pid=S0004-0622201000010001100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">33. Parinyasiri U, Ong-Ajyooth L, Parichatikanond P, Ong-Ajyooth S, Liammongkolkul S, Kanyog S. Effect of fish oil in oxidative stress, lipid profile and renal fuction in IgA nephropathy. J Med Assoc Thai. 2004; 87(2):143-9.</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=501072&pid=S0004-0622201000010001100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">34. De Caterina R, Caprioli R, Giannessi D, Sicari R, Galli C, Lazzerini G. n-3 fatty acids reduce proteinuria in patients with chronic glomerular disease. Kidney In. 1993; 44:843-50.</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=501073&pid=S0004-0622201000010001100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">35. Svensson E, J. Christensen, J. Sølling, E. Schmidt.  The effect of n-3 fatty acids on lipids and lipoproteins in patients treated with chronic haemodialysis: a randomized placebo-controlled intervention study. Am J Kidney Dis. 2004; 44: 77–83.</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=501074&pid=S0004-0622201000010001100034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">36. Levin A, Foley RN. “Cardiovascular disease in chronic renal insufficiency”. Am J Kidney Dis. 2000; 36:S24-30.</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=501075&pid=S0004-0622201000010001100035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">37. Castro-Gonz&aacute;lez MI, Monta&ntilde;o BS, Ledesma CH, P&eacute;rez-Gil RF. Variaci&oacute;n estacional de la composici&oacute;n qu&iacute;mica en 6 especies de importancia pesquera en M&eacute;xico. Respyn. UANL. 2006. (Citada 2009 noviembre 4).  Disponible en:                     <a href="http://http//:www. respyn.uanl.mx/especiales/2006/ee-14-2006/documentos/Art85.pdf" target="_blank">http//:www. respyn.uanl.mx/especiales/2006/ee-14-2006/documentos/Art85.pdf</a>.</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=501076&pid=S0004-0622201000010001100036&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="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mitch]]></surname>
<given-names><![CDATA[WE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klahr]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Handbook of Nutrition and the Kidney]]></source>
<year>2002</year>
<edition>4th</edition>
<page-range>356</page-range><publisher-name><![CDATA[Lippincott Williams & Wilkins]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bustamante]]></surname>
<given-names><![CDATA[A A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Navarro]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nefroesclerosis arteriolar y fracaso renal agudo por fármacos]]></article-title>
<source><![CDATA[Terapéutica en enfermedades renales]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>447-463</page-range><publisher-name><![CDATA[Manual de Residentes. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castaño  ]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rovetto  ]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Colombia Med]]></source>
<year>2007</year>
<month> J</month>
<day>an</day>
<volume>38</volume>
<numero>^s1</numero>
<issue>^s1</issue>
<supplement>1</supplement>
<page-range>56-65</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[Cisneros]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Factores de riesgo para la progresión del daño renal]]></article-title>
<source><![CDATA[Nut Clin.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>6</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>317-19</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vélez-Salazar]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González-Michaca]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Correa-Rotter]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Alteraciones renales y nutrición]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Casanueva]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Nutriología Medica]]></source>
<year>2002</year>
<edition>2ª</edition>
<page-range>390-409</page-range><publisher-name><![CDATA[Editorial Médica Panamericana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>Fundación Mexicana del Riñón</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2005</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gastelbondo]]></surname>
<given-names><![CDATA[AR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mesa]]></surname>
<given-names><![CDATA[MP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Etiología y estado actual de la insuficiencia renal crónica (IRC) en Pediatría]]></article-title>
<source><![CDATA[Pediatría]]></source>
<year>2008</year>
<volume>35</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Schiro-Harvey]]></surname>
<given-names><![CDATA[YK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[National Renal Diet Professional Guide]]></source>
<year>2002</year>
<edition>2nd</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Chicago ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[American Dietetic Association]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pender]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Renal function and disorders]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Sadler]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Encyclopedia of Human Nutrition]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>1701-1707</page-range><publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>Society of Parenteral and Enteral Nutrition</collab>
<source><![CDATA[Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Failure. Expert Working Group report on nutrition in adult patients with renal insufficiency (part 1 of 2), and European Guidelines for the Nutritional Care of Adult Renal Patients]]></source>
<year>2006</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>Panel de expertos FEDESALUD</collab>
<source><![CDATA[Guía para el manejo de la enfermedad renal crónica]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>177</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[MI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[VA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silencio]]></surname>
<given-names><![CDATA[BJL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Perfil lipídico de 25 pescados marinos mexicanos con especial énfasis en sus ácidos grasos n-3 como componentes nutracéuticos]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Lat Nut]]></source>
<year>2004</year>
<volume>54</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>328-336</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[MI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[VA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montaño]]></surname>
<given-names><![CDATA[BS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ácidos grasos n-3 de 18 especies de pescados marinos mexicanos como base para su empleo como alimentos funcionales]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Lat Nut.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>57</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>85-93</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Caterina]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Endres]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kristensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[SD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schmidt]]></surname>
<given-names><![CDATA[EBl]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[n-3 fatty acids and renal diseases]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Kidney Dis.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>24</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>397-415</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Donadio]]></surname>
<given-names><![CDATA[JV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grande]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The role of fish oil/omega-3 fatty acids in the treatment of IgA nephropathy]]></article-title>
<source><![CDATA[Semin Nephrol, USA.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>24</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>225-243</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martinez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[El mercado de las conservas de pescado en EEUU]]></source>
<year>2006</year>
<publisher-name><![CDATA[Oficina económica y comercial de la Embajada de España en Nueva York]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>NMX-608-NORMEX-2002</collab>
<source><![CDATA[Alimentos: Determinación de proteínas en alimentos]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-name><![CDATA[Método de Prueba]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>A.O.A.C</collab>
<source><![CDATA[Métodos N968.08(b), 965.17, tabla 965.09]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-name><![CDATA[Official Methods of Análisis of the Association of Official Analitycal Chemists]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>A.O.A.C</collab>
<source><![CDATA[Métodos N968.090(b), 935.13A(a), 987.03, 987.02, 965.09 (D)]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-name><![CDATA[Official Methods of Análisis of the Association of Official Analitycal Chemists]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>StatSoft, Inc</collab>
<source><![CDATA[Statistica for Windows]]></source>
<year></year>
<publisher-loc><![CDATA[Tulsa ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[MI]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Recursos Marinos]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Chávez]]></surname>
<given-names><![CDATA[VA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Composición de Alimentos: Valor Nutritivo de los Alimentos de Mayor Consumo]]></source>
<year>2009</year>
<edition>2ª</edition>
<page-range>128-148</page-range><publisher-name><![CDATA[McGraw-Hill]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Babinsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bourges]]></surname>
<given-names><![CDATA[RH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Camacho]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tablas de Composición de alimentos mexicanos]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>237</page-range><publisher-name><![CDATA[INCMNSZ]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Drazen]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Depth related trends in proximate composition of demersal fishes in the eastern North Pacific]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep Sea Research Part I. Oceanographic Research Papers.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>54</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>203-219</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-González,]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montaño]]></surname>
<given-names><![CDATA[BS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silencio]]></surname>
<given-names><![CDATA[BJL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Vitaminas y minerales de sardina en salsa de tomate, colectada en las zonas pesqueras del Pacífico mexicano]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Lat Nut.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>49</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>379-83</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-González,]]></surname>
<given-names><![CDATA[Pérez-Gil RF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Vitaminas y minerales del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) del Pacífico mexicano enlatado en aceite]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Lat Nut.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>48</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>265-68</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lall]]></surname>
<given-names><![CDATA[SP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Macro and trace elements in fish and shellfish]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Ruiter]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Fish and Fishery Products]]></source>
<year>1995</year>
<page-range>187-214</page-range><publisher-name><![CDATA[CAB International]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Argote]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Hiperparatiroidismo secundario]]></article-title>
<source><![CDATA[Nefr Lat.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>11</volume>
<page-range>13-22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Galli]]></surname>
<given-names><![CDATA[CN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Risk]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Camus]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[FE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Calcificación arterial y su evaluación funcional en la enfermedad renal crónica]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev Nefr Dial y Transpl.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>24</volume>
<page-range>165-70</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mataix]]></surname>
<given-names><![CDATA[VJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[DL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mañas]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martinez]]></surname>
<given-names><![CDATA[VE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Llopis]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tabla de Composición de Alimentos]]></source>
<year>2003</year>
<edition>4th</edition>
<page-range>555</page-range><publisher-name><![CDATA[Editorial Universidad de Granada]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hands]]></surname>
<given-names><![CDATA[ES]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Nutrients in Food]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>130-134</page-range><publisher-name><![CDATA[Lippincott Williams & Wilkins]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Donadio]]></surname>
<given-names><![CDATA[JV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grande]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bergstralh]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dart]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Larson]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spencer]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Long-Term outcome of patients with IgA nephropathy treated with fish oil in a controlled trial]]></article-title>
<source><![CDATA[J Am Soc Nephrol.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>10</volume>
<page-range>1772-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Parinyasiri]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ong-Ajyooth]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parichatikanond]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ong-Ajyooth]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liammongkolkul]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kanyog]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of fish oil in oxidative stress, lipid profile and renal fuction in IgA nephropathy]]></article-title>
<source><![CDATA[J Med Assoc Thai.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>87</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>143-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[De Caterina]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caprioli]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Giannessi]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sicari]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galli]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lazzerini]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[n-3 fatty acids reduce proteinuria in patients with chronic glomerular disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Kidney In.]]></source>
<year>1993</year>
<volume>44</volume>
<page-range>843-50</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Svensson]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Christensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sølling]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schmidt]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of n-3 fatty acids on lipids and lipoproteins in patients treated with chronic haemodialysis: a randomized placebo-controlled intervention study]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Kidney Dis.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>44</volume>
<page-range>77-83</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Levin]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Foley]]></surname>
<given-names><![CDATA[RN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[“Cardiovascular disease in chronic renal insufficiency”]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Kidney Dis.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>36</volume>
<page-range>S24-30</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[MI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montaño]]></surname>
<given-names><![CDATA[BS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ledesma]]></surname>
<given-names><![CDATA[CH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez-Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Variación estacional de la composición química en 6 especies de importancia pesquera en México]]></source>
<year>2006</year>
<publisher-name><![CDATA[Respyn. UANL]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
