<?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>S0004-06222016000200002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[L-Glutamato: un aminoácido clave para las funciones sensoriales y metabólicas]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[L-glutamate: a key amino acid for sensory and metabolic functions]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Albarracín]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sonia Luz]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baldeón]]></surname>
<given-names><![CDATA[Manuel E]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sangronis]]></surname>
<given-names><![CDATA[Elba]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cucufate Petruschina]]></surname>
<given-names><![CDATA[Alexandra]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[Felix G. R]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A">
<institution><![CDATA[,  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<volume>66</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>101</fpage>
<lpage>112</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0004-06222016000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0004-06222016000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0004-06222016000200002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El ácido glutámico como tal o en su forma ionizada L-glutamato (GLU) es uno de los aminoácidos más abundantes en la naturaleza debido a que cumple funciones importantes a nivel celular y sistémico. En el intestino y el hígado, por ejemplo, el GLU constituye fuente de energía y es precursor de moléculas de relevancia biológica. Mientras que en el sistema nervioso central de los mamíferos actúa como neurotransmisor excitatorio, debido a la interacción con receptores específicos distribuidos en el cerebro. Además al GLU se le ha relacionado con la potenciación a corto y largo plazo de la memoria y el aprendizaje. Por otro lado, el consumo de GLU o de su sal monosódica (GMS) como aditivo alimentario genera el gusto umami, palabra japonesa que significa sabroso. El consumo de GMS ha sido considerado seguro por diferentes organizaciones que evalúan la inocuidad de uso de los aditivos alimentarios, razón por la cual han establecido una ingesta diaria admisible (IDA) "no especificada" y lo clasifican como un ingrediente reconocido como seguro o sustancia GRAS (por sus siglas en inglés, Generally Recognized Safe Substance). En esta revisión se presentan los aspectos del metabolismo del GLU, su papel en la degustación de los alimentos y la inocuidad del uso del GMS.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Glutamic acid or its ionic form L-glutamate (GLU) is one of the most abundant amino acids in nature and it plays important functions at the cellular and systemic levels. For instance, in the intestine and liver, GLU is a source of energy and is the precursor of key biological molecules. At the central nervous system of mammals, GLU acts as an excitatory neurotransmitter due to the interaction with specific receptors. In addition, GLU has been related with short- and long-term potentiation, memory and the learning. Furthermore, consumption of GLU or its monosodium salt (monosodium glutamate, MSG) as a food additive is responsible for the umami taste. The consumption of MSG has been considered safe for different agencies responsible for the evaluation of the safe use of food additives, which have establish an Acceptable Daily Intake (ADI) “not specified”, or classified as Generally Recognized Safe Substance (GRAS). This review focuses on important metabolic aspects of GLU and its role in food tasting and MSG safety.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Glutamato]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[glutamato monosódico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[gusto umami]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Glutamate]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[monosodium glutamate]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[ionotropic receptors and metabotropics receptors]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[umami taste]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b><font face="Verdana">L-Glutamato: un aminoácido clave para  las funciones sensoriales y metabólicas</font></b></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana">Sonia Luz Albarracín, Manuel E.  Baldeón, Elba Sangronis, Alexandra Cucufate Petruschina, Felix G. R. Reyes</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Facultad de Ciencias.  Pontificia Universidad javeriana. Bogotá,Colombia. Centro de Investigación  Traslacional, Universidad de las Américas. Quito, Ecuador. División de Ciencias  Biológicas, Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela. Facultad de Ciencias  de la Salud, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú. Facultad de  Ingeniería de Alimentos. Universidad de Campinas. São Paulo, Brasil.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">RESUMEN</font></b><font size="2">.  El ácido glutámico como tal o en su forma ionizada L-glutamato (GLU) es uno de  los aminoácidos más abundantes en la naturaleza debido a que cumple funciones  importantes a nivel celular y sistémico. En el intestino y el hígado, por  ejemplo, el GLU constituye fuente de energía y es precursor de moléculas de  relevancia biológica. Mientras que en el sistema nervioso central de los  mamíferos actúa como neurotransmisor excitatorio, debido a la interacción con  receptores específicos distribuidos en el cerebro. Además al GLU se le ha  relacionado con la potenciación a corto y largo plazo de la memoria y el  aprendizaje. Por otro lado, el consumo de GLU o de su sal monosódica (GMS) como  aditivo alimentario genera el gusto umami, palabra japonesa que significa  sabroso. El consumo de GMS ha sido considerado seguro por diferentes  organizaciones que evalúan la inocuidad de uso de los aditivos alimentarios,  razón por la cual han establecido una ingesta diaria admisible (IDA) &quot;no  especificada&quot; y lo clasifican como un ingrediente reconocido como seguro o  sustancia GRAS (por sus siglas en inglés, Generally Recognized Safe Substance).  En esta revisión se presentan los aspectos del metabolismo del GLU, su papel en  la degustación de los alimentos y la inocuidad del uso del GMS.</font></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">Palabras clave: </font> </b><font size="2">Glutamato, glutamato monosódico, receptores ionotrópicos y  receptores metabotrópicos, gusto umami.</font></font></p>     <p align="center"><b><font size="2" face="Verdana">L-glutamate: a key amino acid  for sensory and metabolic functions.</font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">SUMMARY. </font></b> <font size="2">Glutamic acid or its ionic form L-glutamate (GLU) is one of the  most abundant amino acids in nature and it plays important functions at the  cellular and systemic levels. For instance, in the intestine and liver, GLU is a  source of energy and is the precursor of key biological molecules. At the  central nervous system of mammals, GLU acts as an excitatory neurotransmitter  due to the interaction with specific receptors. In addition, GLU has been  related with short- and long-term potentiation, memory and the learning.  Furthermore, consumption of GLU or its monosodium salt (monosodium glutamate,  MSG) as a food additive is responsible for the umami taste. The consumption of  MSG has been considered safe for different agencies responsible for the  evaluation of the safe use of food additives, which have establish an Acceptable  Daily Intake (ADI) “not specified”, or classified as Generally Recognized Safe  Substance (GRAS). This review focuses on important metabolic aspects of GLU and  its role in food tasting and MSG safety.</font></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana"><b><font size="2">Key words: </font></b> <font size="2">Glutamate, monosodium glutamate, ionotropic receptors and  metabotropics receptors, umami taste.</font></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Recibido: 19-11-2015</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Aceptado: 21-03-2016</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">INTRODUCCIÓN</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  ácido glutámico o su forma iónica L-glutamato (GLU) es el aminoácido más  abundante de la naturaleza, forma parte estructural de numerosas proteínas  animales y vegetales; así está presente en muchos alimentos que han sido  consumidos desde la antigüedad por humanos y animales, tales como carnes,  pescados, tomates, espárragos, setas, queso parmesano, salsa de soya entre otros  (1). El GLU cuando está en su forma libre (L- glutamato) juega un papel  importante en la palatabilidad y la aceptabilidad de los alimentos. Su presencia  ocurre naturalmente en los alimentos o puede generarse durante la preparación de  los mismos por la hidrólisis de las proteínas, ya sea por cambios en el pH, por  efectos enzimáticos o por calentamiento. El GLU así liberado es responsable de  conferir el gusto particular sabroso o delicioso de estos alimentos conocido  como gusto umami.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Debido al estímulo hedónico que despierta el consumo de GLU, es común la adición  en la dieta de glutamato monosódico (GMS) como resaltador del sabor, sin que  ello represente un riesgo para la salud humana. En este sentido, el Comité  FAO/OMS de expertos en aditivos alimentarios (JECFA) estableció la ingesta  diaria aceptable (IDA) como no &quot;no especificada&quot; para el GMS, lo cual es  indicativo de su inocuidad. Adicionalmente, se estima que la cantidad de GMS que  se añade a los alimentos como aditivo varía de 0,1 a 0,8% (2) y viene dada por  las buenas prácticas de fabricación (BPF), es decir; que se adiciona la cantidad  necesaria para obtener la funcionalidad deseada. A pesar de las controversias  que despertó en el pasado, este aditivo ha sido motivo de intensa investigación  a fin de determinar su papel en la fisiología y en el metabolismo humano, así  como también aclarando aspectos sobre su inocuidad. El presente artículo de  revisión tiene por objeto presentar algunos aspectos relativos a las funciones  del GLU en el metabolismo humano y sobre el uso del GMS como aditivo alimentario  que participa en la degustación de los alimentos.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">La sensación del gusto umami</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Junto con el tacto, la visión, el oído y el olfato, el sentido del gusto permite  a los individuos relacionarse con su entorno, por lo cual tiene un papel  preponderante para la existencia misma. Hasta hace poco tiempo se habían  identificado 4 gustos básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Sin embargo,  gracias a una intensa actividad de investigación especialmente en los últimos 25  años, hoy se reconoce la presencia de un quinto gusto, el umami, palabra de  origen japonés que significa sabroso delicioso (2).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La  sensación del gusto se da a través de la estimulación en las papilas gustativas,  que en los humanos, en promedio, se encuentran cerca de 10.000 localizadas en  toda la lengua, el paladar y la epiglotis (<a href="#fig1">Figura 1A</a>). Cada papila gustativa  está constituida por agregados de aproximadamente 100 células neuro-epiteliales  formando una estructura oval rodeada de epitelio estratificado. En estas células  se distingue una región apical, en contacto con el ambiente de la boca y una  regiónlatero- basal que está en contacto con otras células de la papila y se  relaciona además con fibras nerviosas encargadas de llevar la información del  gusto al cerebro (3). Se han descrito cuatro tipos de células neuro-epiteliales  involucradas en la percepción de los gustos básicos en las que se encuentran  receptores específicos para diferentes sustancias así: receptores para el sodio  en las células neuro-epiteliales tipo I, receptores para carbohidratos, GLU y  moléculas amargas en las células receptoras tipo II, y receptores para ácidos en  las células neuro-epiteliales tipo III (<a href="#fig1">Figura 1A</a>). El reconocimiento de estas  moléculas genera los gustos salado, dulce, umami, amargo y ácido,  respectivamente. Un cuarto tipo de célula denominado células basales son  consideradas células indiferenciadas y potencialmente serían células inmaduras  precursoras de los tipos I a III descritos (3). Lo anterior evidencia que cada  papila gustativa está equipada para reconocer los cinco gustos básicos conocidos  en todas las regiones de la lengua en que estén presentes (3).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v66n2/art02fig1.gif" width="440" height="576"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Esta capacidad de los receptores para reconocer con alta especificidad distintos  tipos de moléculas tiene implicaciones biológicas importantes en la nutrición y  el metabolismo de los individuos pues determina, en parte, la selección de los  alimentos. Así, el receptor del gusto salado identifica la presencia sodio en la  dieta, lo cual es importante para la regulación del volumen hídrico (4). El  receptor del gusto dulce indica la presencia de azúcares, carbohidratos simples  y compuestos en la dieta que son fuente importante de energía y reguladores de  la microbiota intestinal. El receptor del gusto umami, por otro lado, es  estimulado principalmente por el aminoácido GLU y por ciertos nucleótidos, lo  que indica la presencia de otro macronutriente imprescindible en la dieta, las  proteínas (4). Los receptores para el gusto amargo permiten identificar en los  alimentos, moléculas tóxicas que por lo general son amargas y perjudiciales para  la salud. Finalmente, los receptores para el gusto ácido identifican la  presencia de ácidos orgánicos. Aunque hasta el momento no se han identificado  las células de las papilas gustativas ni los receptores para los lípidos de la  dieta, diversos estudios apoyan la presencia de estos receptores para el tercer  macronutriente básico en la dieta (4).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Los receptores de umami pertenecen al grupo de los receptores metabotrópicos de  GLU (mGluRs) y están conformados por el dímero T1R1 y T1R3 (<a href="#fig1">Figura 1B</a>). Estos  receptores presentan un dominio globular extracelular, un dominio transmembrana  con siete hélices y un dominio citosólico asociado con proteínas transductoras G  (GTPasas) de clase III (3, 5). Los ligandos de los receptores umami son: L-glutamato,  inosina-5’- monofosfato (IMP) y guanosina 5’ fosfato (GMP) o la combinación de  estos. En la señalización del gusto, las subunidades G</font><font size="2" face="Symbol">bg</font><font size="2" face="Verdana">  se asocian y activan la fosfolipasa C</font><font size="2" face="Symbol">b</font><font size="2" face="Verdana">2  que hidroliza fosfolípidos de membrana formando el segundo mensajero  inositoltrifosfato (IP3), lo que favorece la liberación del ion calcio (Ca2+)  proveniente del retículo endoplasmático. El aumento de Ca2+ intracelular permite  la apertura de un canal catiónico específico del gusto, TRPM5, generando un  potencial de acción en la célula. La despolarización de la célula y la presencia  de Ca2+ provocan la liberación del neurotransmisor de las papilas gustativas, el  ATP y posiblemente de otros mediadores químicos importantes en la transducción  de esta señal que llevará la información a la corteza cerebral (3, 5, 6).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Sustancias que estimulan el gusto umami en  alimentos</font></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  trabajo de investigación científica para la identificación del gusto umami se  inició hace un poco más de 100 años con el trabajo de KikunaeIkeda con las algas  marinas Laminaria japonicas de uso común en Japón (<a href="http://www.jpo.go.jp">www.jpo.go.jp</a>).  Sin embargo, hoy se reconoce que el gusto umami ha estado presente en los  alimentos de las diferentes culturas a través de los siglos. Un ejemplo lo  constituyen los “fondos” utilizados en las distintas tradiciones culinarias para  la preparación de alimentos. Así, en la tradición japonesa los fondos “dashi,  katsubushi”, en China “qing-tang, shang-tang”, en Europa “broth, bouillon, glace  de viande, Bovril, Garum” para indicar algunos, todos ricos en GLU y por tanto  en umami (7). Estos fondos se utilizan para resaltar, modificar o mejorar el  sabor de los alimentos y su preparación varía en todo el mundo según el lugar y  el grupo social. En el mundo oriental por ejemplo, la base de las preparaciones  han sido productos vegetales como la soya, el kombu y derivados del mar  fermentados como el bonito. Mientras que en el mundo occidental se preparan  extractos a base de carne de res o cerdo, principalmente. En la tradición  culinaria andina la preparación de estos fondos difiere de Europa y Asia, por lo  cual, los fondos hacen parte del mismo plato terminado y no se los utiliza para  sazonar otras comidas (7). De esta forma el enriquecimiento de las comidas con  el gusto umami ocurre durante su preparación, ya sea por los procesos de  fermentación o hidrólisis por la cocción. Así, el común denominador de estos  “fondos” es la presencia de moléculas que son las responsables de estimular los  receptores del gusto umami. La preparación de concentrados ricos en umami es  posible porque existen alimentos en cuya composición el GLU es abundante. La  mayoría de los alimentos de origen vegetal y animal presentan importantes  concentraciones de ácido glutámico y ácido aspártico que en su forma ionizada o  libre se presenta como GLU o aspartato. También es posible que esté presente el  inosinatodisódico, y el guanilatodisódico. Tanto al GLU, como al aspartato, el  inosinato y el guanilato se le conocen como sustancias umami (7,8). La  <a href="#tab1">Tabla 1</a>  presenta una lista parcial de los alimentos con su contenido de GLU libre, en la  que se puede apreciar que la concentración de este aminoácido en los distintos  productos es variable. En general, dichas concentraciones son mayores en los  productos de origen animal, particularmente en los que proceden del mar. Sin  embargo, en vegetales como el maíz y las papas los niveles de GLU libre son  importantes, mientras que en la quinua hay altos niveles de GLU pero unido a la  proteína (7,8). No obstante, existen pocos datos en alimentos utilizados en la  culinaria andina, por lo que se hace necesario realizar investigación para  determinar los responsables del gusto umami en ingredientes y platos típicos de  la comida latinoamericana.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v66n2/art02tab1.gif" width="448" height="214"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">No  se puede dejar de mencionar que el alimento más natural posible para los seres  humanos, aquél al que todos estamos expuestos luego de nacer, como es la leche  materna, es rica en GLU. Un estudio reciente con mujeres primíparas con embarazo  y parto normales encontró que las concentraciones de GLU libre en el calostro,  leche de transición y leche madura fueron 44.44 <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v66n2/art02f1.gif" width="16" height="16">5.96, 91.25 <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v66n2/art02f1.gif" width="16" height="16">6.45, y 120.33 <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v66n2/art02f1.gif" width="16" height="16">6.45 &#956;mol/dl,  respectivamente (9). En ese estudio, se observó que independientemente de la  edad de la madre, la mayoría de los aminoácidos libres se incrementó con el  tiempo de la lactancia siendo GLU y glutamina (GLN) los más abundantes (9). ésto  sugiere que estos aminoácidos son importantes en el desarrollo del lactante  luego del nacimiento, debido a que se pueden utilizar como fuente de energía  para las células epiteliales del intestino y para las células inmunológicas  responsables de la defensa frente a las infecciones. En la leche materna  entonces se conjugan de forma única el gusto y la calidad nutricional para  proporcionar el alimento más noble que permite el desarrollo normal de los  lactantes.</font></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Aspectos de inocuidad de uso del GMS</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  L-glutamato y su sal sódica (GMS) le confieren a los alimentos en los que se  encuentran una importante fuente que favorece las respuestas fisiológicas del  gusto umami. Por esta razón la industria de alimentos utiliza aditivos  alimentarios como el GMS, cuya funcionalidad es hacer la degustación de los  alimentos más placentera. El GMS como aditivo alimentario ha sido objeto de  varias investigaciones relacionadas con su inocuidad, las cuales han sido  evaluadas por diferentes comités científicos y/o agencias de reglamentación  internacional, entre las cuales se destacan el Comité Mixto FAO/OMS de  Especialistas en Aditivos Alimentarios (JECFA, por sus siglas en inglés)  (10-14), el Comité Científico para Alimentos de la Comunidad Europea (15), la  Agencia de Reglamentación para Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los  Estados Unidos de América (16) y la Federación de las Sociedades Americanas para  Biología Experimental (17). Los resultados de estas evaluaciones de la inocuidad  del GMS han sido publicados en la literatura científica (18, 19). En este  sentido, el Comité JECFA estableció una IDA “no especificada” para el ácido  L-glutámico y sus sales de amonio, calcio, magnesio, monosódico y potasio (14).  Lo anterior significa que tomando como base los datos disponibles (químicos,  bioquímicos y toxicológicos), la cantidad usada para alcanzar los efectos  tecnológicos deseados según las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) sumada a  su concentración natural en los alimentos, GMS no representa peligro para la  salud. Cabe resaltar que los niños metabolizan el GLU constitutivo del GMS de  manera similar a como lo hacen los adultos. Por esta razón, y por las otras  enunciadas en cada una de las evaluaciones, no se considera necesario el  establecimiento de una IDA expresada en forma numérica (12). De forma similar al  JECFA, la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) también  establece una IDA “no especificada” para el GMS (20).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Es  importante informar que el Comité Científico para Alimentos de la Comisión de la  Comunidad Europea, al igual que el JECFA y la ANVISA le concedió a las sales del  ácido L-glutámico una IDA “no especificada” (15), pero con la diferencia de que  se fijó un límite de uso para el GMS de 10 g/kg de alimento, es decir; 1,0%  cuando se utiliza individualmente o en combinación con otros resaltadores del  sabor. Lo cual quedó declarado en una resolución del año 1995, la cual fue  ratificada en otra del 2008 (21). Sin embargo, como también lo declara el Codex  Alimentarius en su Norma General para los Aditivos Alimentarios, los  resaltadores de sabor al igual que todos los aditivos deben emplearse según las  BPF, es decir; la cantidad mínima necesaria para obtener el efecto deseado (22).  El Mercado Común Suramericano (MERCOSUR), al cual pertenecen Argentina, Brasil,  Paraguay, Uruguay y Venezuela, posee un reglamento técnico sobre aditivos  alimentarios a ser empleados según las BPF (23) en las cuales se incluye al GMS  con el número INS 621 como resaltador del sabor.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Metabolismo del glutamato a nivel sistémico</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Debido a la naturaleza aminoacidica del L-glutamato y su sal sódica GMS se hace  evidente su natural función como nutriente. Su importancia radica en la  participación en procesos vitales como funciones gastrontestinales relacionadas  con la nutrición como la sensación del gusto, la maduración intestinal y como  fuente energética de las células epiteliales intestinales. Así como su papel  fundamental en el metabolismo intermediario a nivel celular y sistémico. Por lo  anterior, en este aparte se abordarán los aspectos de la utilización del GLU  como nutriente a diferentes niveles.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se  calcula que una persona adulta ingiere diariamente en la dieta aproximadamente  28 g de GLU, mientras que todas las células del organismo pueden producir de  forma endógena un valor cercano a 50 g por día, por lo cual el GLU es un  aminoácido se considera un nutriente no esencial (24). Sin embargo, su  importancia radica en la incorporación de los esqueletos carbonados del L-glutamato  para la síntesis de otras moléculas, el metabolismo del nitrógeno y en procesos  oxidativos que favorecen la síntesis de ATP. A continuación la revisión se  centrará en los aspectos del metabolismo del GLU en diferentes compartimentos.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Funciones del glutamato en el metabolismo de las  células del epitelio intestinal</font></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  GLU participa como una molécula clave a nivel estructural y metabólico en el  microambiente celular y sistémico. A nivel intestinal, el GLU puede ser  utilizado a través de las reacciones de transaminación para la generación de  otros aminoácidos como alanina, aspartato, prolina y aminoácidos no proteicos  como ornitina y citrulina (24). Las aminotransferasas específicas catalizan  estas reacciones que requieren fosfato de piridoxal. Las reacciones de  transaminación que involucran el GLU producen siempre &#945;-cetoglutarato. En las  reacciones 1 y 2 se muestran las actividades de las principales  aminotransferasas:</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">1.  Oxalacetato+ L-Glutamato </font><font size="2" face="Symbol">«</font><font size="2" face="Verdana">  L-aspartato + &#945;-cetoglutarato (1) GOT o AST (Aspartato amino transferasa)</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">2.  L-glutamato + Piruvato </font><font size="2" face="Symbol">«</font><font size="2" face="Verdana">  &#945;-cetoglutarato + L-alanina (2) GPT o ALT(Alaninoaminotransferasa)</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La  vía oxidativa es la principal ruta metabólica por la cual el GLU ingresa al  ciclo de los ácidos tricarboxílicos (CAT) a través &#945;-cetoglutarato con la  producción de equivalentes de reducción FADH2 y NADH++H+ para la generación de  ATP y liberación de CO2 (<a href="#fig2">Figura 2A</a>) (24).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v66n2/art02fig2.gif" width="580" height="467"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Estudios realizados en enterocitos humanos mostraron que concentraciones  similares de GLU y glutamina (GLN) fueron capaces de incrementar el consumo  basal de oxígeno (25). A pesar de que el tracto gastrointestinal representa  únicamente el 5% del peso corporal total, es responsable del 20% del total de  consumo de oxígeno corporal. En este sentido, estudios en cerdos han mostrado  que aproximadamente el 90% del GLU de la dieta se metaboliza en el intestino y  50% de éste se oxida hasta CO2 (26). Este comportamiento metabólico es debido a  que la célula intestinal es demandante en utilización de energía, debido no sólo  a la alta tasa de proliferación sino a la necesidad de mantener en actividad la  bomba de Na+/K+ATPasa (25). La GLN por acción de la enzima glutaminasa  dependiente de fosfato (PAG) da lugar a la formación de GLU y amonio. De otra  parte,la síntesis de novo de GLN a través de la enzima glutamina sintasa (GS) se  realiza principalmente a nivel de las criptas del intestino delgado donde la  mitosis celular se lleva a cabo de manera activa (27).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Otra función importante del GLU es ser precursor citosólico en el enterocito  para la síntesis de glutatión reducido (GHS) junto con la cisteína y la glicina.  Debido a que el GSH juega un papel transcendental en la protección celular  contra la injuria oxidativa, ya que favorece el control de las especies  reactivas de oxígeno (ROS, del inglés reactive oxidativespecies) y especies  reactivas del nitrógeno (RNS, del inglés reactive nitrogenspecies) que se  generan a partir del metabolismo oxidativo. La actividad del glutatión es tan  importante para el mantenimiento celular que estudios realizados en enterocitos  humanos demuestran que éstos son capaces también de captar GHS extracelular  proveniente de otras fuentes por intermedio de un transportador específico (28).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Glutamato como fuente energética en las células  intestinales colónicas</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  epitelio del intestino grueso contiene células metabólicamente activas que  tienen una alta tasa de recambio proteico. A diferencia de los enterocitos, la  producción energética de los colonocitos está mediada por una serie de vías  metabólicas aún no del todo dilucidadas, que implican intercambios entre los  sustratos producidos por las bacterias colónicas y metabolitos derivados  directamente del torrente plasmático. Así, los colonocitos pueden obtener  energía a partir de los ácidos grasos de cadena corta, generados principalmente  por la transformación de la fibra dietética, almidones resistentes y proteínas  en el lumen colónico (<a href="#fig2">Figura 2B</a>) (29).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La  digestión de proteínas y la absorción de aminoácidos a nivel del intestino  delgado suele ser eficiente, traduciéndose en una baja concentración de  proteínas y aminoácidos que pasan hasta la luz del colon. Ello significa que  para un adulto la principal fuente de aminoácidos para los colonocitos es la  sangre (30). De esta forma los colonocitos usan, por ejemplo, GLN plasmática  como sustrato oxidativo (29). Sin embargo, estudios en colonocitos de ratas  demuestran que la tasa de utilización no llega a equiparar la alta tasa de  utilización a nivel de células del intestino delgado (31). Adicionalmente, para  la obtención de energía los colonocitos pueden usar otras fuentes exógenas  nitrogenadas, como proteínas y péptidos, relacionados aparentemente, con la  concentración de proteínas que se ingieren en la dieta y que ingresan al lumen  colónico a través del segmento ileocecal (29). No obstante, este mecanismo no  genera la misma eficiencia en la producción energética, cuando se compara con  los aminoácidos plasmáticos como fuente de ATP.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Sin embargo, datos obtenidos de un estudio en ratas a las que se les administró  una dieta con alta densidad proteica mostraron incremento de la masa fecal en el  intestino grueso que logró mantener las concentraciones de butirato intraluminal  que puede ser usado en el metabolismo como una fuente de energía (31).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Funciones del glutamato en el metabolismo hepático</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Como se ha descrito, el GLU es metabolizado en gran parte (hasta 95%) en el  tracto gastrointestinal (32), donde ejerce un importante papel funcional en el  intestino como generador de ATP y es un precursor para la biosíntesis de  glutatión, arginina y prolina. Así, el extenso metabolismo intestinal limita la  absorción del GLU de la dieta, incluso en ingestas excesivas (32). El GLU  remanente es liberado entonces a la circulación portal para que una vez  ingresado al hígado sea metabolizado de diversas maneras. El GLU puede ser  metabolizado a &#945;-cetoglutarato por acción de la enzima glutamato deshidrogenasa  (GDH), para posteriormente transformarse en malato, metabolito intermediario de  la gluconeogénesis. Además, los esqueletos carbonados del GLU también pueden ser  oxidados por la vía CAT para generar energía en forma de ATP y el nitrógeno  remanente se utiliza en el ciclo de la úrea. Por lo anterior, una reacción  importante en la regulación de este ciclo es la síntesis de N-acetilglutamato a  partir de la condensación de acetil-Coenzima- A y GLU por intermedio de la N-acetilglutamatosintasa.  El N-acetilglutamato es considerado un activador alostérico de la carbamoil  fosfato sintasa-1, enzima encargada de dar inicio al ciclo de la úrea con la  síntesis de carbamoil fosfato (24). Adicionalmente, el GLU puede ser  metabolizado por múltiples reacciones de transaminación, lo cual favorece la  capacidad de sintetizar GLU en grandes cantidades a nivel intracelular. Esta  “falta de esencialidad” lo convierte en un compuesto de vital importancia y  esencial para la vida celular, ya que el GLU cumple una función primordial en el  metabolismo hepático de los aminoácidos dando así origen a otros aminoácidos y  regenerándose, a partir del catabolismo hepático de aminoácidos como arginina,  ornitina, prolina, histidina y GLN (24).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Glutamato en el Sistema Nervioso Central</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  sistema nervioso central (SNC) está constituido en promedio por 1012 neuronas y  por las células gliales que son 50 veces más abundantes. Las neuronas son  consideradas las células funcionales, ya que al interconectarse unas con otras  forman sinapsis y establecen circuitos que le permiten al SNC desarrollar las  funciones cognitivas, sensitivas, integradoras y motoras (33). Las neuronas son  células altamente polarizadas, es decir; presentan dominios subcelulares bien  definidos no solo morfológicamente, sino también a nivel ultraestructural y/o  bioquímico. En una neurona típica se pueden distinguir el soma en el que se  encuentran asociados los compartimentos celulares. Además se observan unas  prolongaciones cortas y delgadas denominadas dendritas que emanan del soma y un  proceso largo (el axón) que emana del cuerpo de la célula en un engrosamiento en  forma de cono o 'axón Hillocks' (33). Desde el punto de vista funcional, las  dendritas y el cuerpo celular se consideran el compartimento somato-dendrítico  que se encarga de recibir e integrar las señales, el segmento inicial o  Axonhillock genera el potencial de acción mientras que el axón conduce dicho  potencial (33-34).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">A  diferencia de las neuronas, las células gliales son muy especializadas y en  condiciones fisiológicas favorecen la integralidad neuronal. Entre ellas se  distinguen las células macroglíales, los astrocitos y los oligodendrocitos (33).  Los astrocitos son las más abundantes con cuerpos celulares en forma de estrella  y procesos astrocíticos que interactúan con las neuronas y les proporcionan  soporte estructural y metabólico. Sus funciones principales son constituír el  sistema homeostático del cerebro, regular la barrera hematoencefálica (BHE),  actuar como defensa del sistema nervioso, favorecer el soporte metabólico y  nutricional, además de controlar las concentraciones iónicas y de  neurotransmisores en el espacio extracelular (33-34).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font face="Verdana"> <span style="font-family: TimesNewRomanPSMT; color: #191919"><font size="2"> Acople Excitación </font></span><span style="color: #191919"><font size="2">–</font></span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT; color: #191919"><font size="2">  inhibici</font></span><span style="color: #191919"><font size="2">ó</font></span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT; color: #191919"><font size="2">n</font></span></font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Aunque existen diferentes clases de neuronas, las más abundantes en el sistema  nervioso central son las neuronas glutamatérgicas y las GABAérgicas. Las  primeras producen despolarización de la membrana postsináptica, que es la  característica de la sinapsis excitatorias; mientras que las segundas producen  la hiperpolarización rasgo particular de las sinapsis inhibitorias (35). Para el  adecuado funcionamiento del SNC se requiere del balance entre la excitación y la  inhibición de los impulsos sinápticos. Este balance es establecido durante el  desarrollo, como producto de las conexiones formadas entre neuronas  glutamatérgicas y GABAérgicas (35-36).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Las neuronas GABAérgicas son diversas a nivel morfológico, bioquímico y  fisiológico. Por ejemplo, estas células se caracterizan por la inervación que  hacen a diferentes dominios de las neuronas piramidales de la corteza (35-36).  El sistema GABAérgico tiene entre otras funciones controlar la excitación  neuronal, la cual depende de la síntesis y liberación de su neurotransmisor,  GABA (ácido gamma amino butírico). La síntesis del GABA es efectuada por la  actividad de la enzima descarboxilasa del ácido glutámico (GAD) isoforma 65 kDa  y la isoforma de 67 kDa y su liberación es controlada por las concentraciones de  calcio intracelulares (37). Recientemente, el estudio de estas neuronas ha sido  de gran interés, debido a que regulan la amplitud de las corrientes sinápticas  excitatorias, controlando la despolarización en las sinapsis glutamatérgicas  (35, 37). El neurotransmisor GABA puede ser sintetizado a partir de GLN, la cual  es convertida a GLU por medio de la enzima glutaminasa (PAG). El GLU es luego  descarboxilado por medio de cualquiera de las dos isoformas de GAD (35, 37).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La  enzima GAD65 que se expresa en las terminales pre-sinápticas, es la encargada de  la síntesis de GABA para ser utilizado en el llenado de las vesículas pre-sinápticas.  Cuando se produce un estímulo nervioso GABA es liberado a la hendidura sináptica  debido a un mecanismo dependiente de Ca2+, el cual promueve la exocitosis (35,  37). GABA en la hendidura sináptica puede interactuar en la neurona  post-sináptica con los receptores GABAA, GABAB y GABAC, los cuales producen una  inhibición de la neuronas post-sinápticas por medio de la apertura de canales  iónicos permeables a cloro, en el caso de GABAA y GABAC, y potasio, en el caso  de GABAB producen una hiperpolarización (35, 37) (<a href="#fig3">Figura 3A</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-autospace: none" align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/alan/v66n2/art02fig3.gif" width="574" height="405"></a></p>     
<p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">En  la corteza cerebral se destaca el mayor número de neuronas glutamatérgicas si se  comparan con las GABAérgicas. Se estima que las sinapsis glutamatérgicas que  usan el GLU para la neurotransmisión constituyen 70% del total y usualmente  están situadas sobre las espinas dendríticas, estructuras que aumentan la  superficie de contacto entre células (34, 37). El GLU es almacenado en vesículas  (100 mM) y es liberado en la sinapsis por exocitosis Ca+2dependiente. En la  membrana post-sináptica el GLU reconoce al menos dos tipos de receptores, los  metabotrópicos de GLU (mGluR) y los receptores ionotrópicos de GLU (iGluR) (38,  39). Los mGluR son una familia de receptores asociados con proteínas G y median  mecanismos de señalización activando diferentes cascadas de señalización. Se  conocen 8 tipos de receptores metabotrópicos de GLU (mGluR1-8), organizados en  tres grupos (grupo I, II y III) teniendo en cuenta la homología de sus  secuencias, la respuesta farmacológica a los agonistas y el acoplamiento a  sistemas intracelulares de transducción de las señales (38). Algunas  características de la sinapsis glutamatérgica se aprecian en la <a href="#fig3">Figura 3B</a>.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Los iGluR han sido clasificados en tres poblaciones diferentes, cada una  definida por la activación selectiva con diferentes análogos estructurales del  GLU: NMDA (N-metil-D-Aspartato), AMPA (&#945;-amino-3- hidroxil-5-metil-4-isoxazol-propionato)  y KAIN (ácido Kainico). Las dos últimas categorías son conocidas, como  receptores no-NMDA (39). Los iGluR están asociados a canales catiónicos  selectivos que permiten la entrada primariamente de Ca2+ y Na+ a la célula,  mientras que el K+ efluye de ella a través del mismo canal. De la subfamilia de  los receptores no-NMDA, los activados por AMPA muestran una cinética de rápida  activación y desensibilización, en la mayoría de las neuronas presentan una alta  permeabilidad al Na+/K+ y una baja permeabilidad al Ca2+. Los receptores de AMPA  están constituidos por cuatro tipos denominados GluR1 a GluR4, o GluR-A a GluR-D.  Todos los tipos están caracterizados por su alta afinidad al AMPA, presentan  valores de Kd en el rango nanomolar y una baja afinidad al KAIN (63). En el SNC  los iGluR-NMDA son estructuras oligoméricas en cuya composición participan  diferentes subunidades de los tipos conocidos como NR1, NR2 y NR3 (39).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">Metabolismo del glutamato en el cerebro</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  GLU como neurotransmisor proviene metabólicamente de los esqueletos de carbono  de la glucosa que atraviesan la barrera hematoencefalica (BHE) y de la actividad  ciclo glutamato/glutamina, lo cual pone de manifiesto la estrecha interacción  metabólica entre neuronas y astrocitos. Así, los sustratos se sintetizan, se  liberan y se transportan de forma que favorecen la funcionalidad de la  comunicación sináptica (40-41). Durante la neurotransmisión glutamatérgica el  GLU es liberado e interactúa con diferentes receptores en la membrana  post-sináptica. Sin embargo, su exceso debe ser tomado por los astrocitos en un  proceso Na+ dependiente y convertido en GLN o en &#945;– cetoglutarato. La conversión  del GLU hasta GLN ocurre en presencia de ATP y NH4+ en una reacción catalizada  por glutamina sintetasa (GS) (42).</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">La  GLN es luego liberada por los astrocitos y recapturada por las neuronas en donde  actúa la enzima PAG de-aminándola y transformándola en GLU, que puede ser de  nuevo usado en la neurotransmisión, o en el metabolismo oxidativo, de forma  similar a como lo hacen las células hepáticas. La formación de GLN en astrocitos  a partir del GLU liberado en las sinapsis y la posterior captura por parte de la  neurona es la base para el ciclo glutamato/glutamina. Por lo anterior, este  ciclo está involucrado en el balance metabólico y el reciclaje de aminoácidos  para el normal funcionamiento del cerebro (40). El ciclo glutamato/glutamina, es  entonces un mecanismo de protección contra la excitotoxicidad mediada por GLU en  condiciones fisiológicas. Debido a que la sobre estimulación de los receptores  ionotrópicos, especialmente de tipo NMDA, llevan eventualmente al daño neuronal.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana"> Así, el GLU contenido en el cerebro se puede encontrar en cuatro compartimentos  diferentes a) en los terminales glutamatérgicos (50%), b) en los terminales  GABAérgicos (10%), c) en los astrocitos para la síntesis de GLN (20%) y d) un  compartimento multi celular en el que es usado para el metabolismo energético  (20%). Por lo anterior, una reducción del GLU disponible para mantener la  función de las sinapsis glutamatérgicas o GABAérgicas podría resultar en un daño  en el acople excitación/inhibición, es decir; en el balance glutamato/GABA.  Adicionalmente, una pérdida de la función astrocítica que impida la capacidad  para metabolizar el reservorio de GLU extracelular puede disminuir la capacidad  de detoxificar de iones NH4+ (43-45). Estos dos escenarios demuestran que debe  existir un delicado balance en la dinámica actividad metabólica en cada uno de  estos compartimientos que garantice la funcionalidad de cada sistema y que si se  trastorna puede disparar un sin número de alteraciones y estados patológicos.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">CONSIDERACIONES FINALES</font></span></b></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><font size="2" face="Verdana">El  ácido glutámico o su forma ionizada GLU es un aminoácido clave en el metabolismo  y se encuentra presente naturalmente en los alimentos, o puede ser adicionado  como aditivo alimentario bajo la forma de GMS y su papel como tal es la  degustación de los alimentos para hacerla más placentera mediante la  estimulación del gusto umami. El GLU presente en la dieta se metaboliza en el  tracto gastrointestinal y entra en la circulación porta-hepática siendo  utilizado en el hígado donde desempeña un papel importante en el metabolismo de  los otros aminoácidos, pero puede ser oxidado a través del ciclo de los ácidos  tricarboxílicos para generar ATP y su nitrógeno puede ser convertido en úrea.  Como consecuencia del rápido metabolismo del GLU en las células de la mucosa  intestinal y en el hígado, sus niveles plasmáticos son bajos, aún después de la  ingesta de elevadas cantidades de proteína en la dieta. Sin embargo, el pico de  concentración plasmática del GLU depende de la cantidad ingerida. Como  neurotransmisor, el GLU está involucrado en los aspectos funcionales más  importantes del cerebro como son los procesos cognitivos del aprendizaje y la  consolidación de la memoria, también se le ha relacionado con mecanismos  involucrados con la plasticidad sináptica, especialmente, a través de la  interacción de los receptores como NMDA. Por estas razones, entender el  metabolismo y las complejas interacciones del GLU con sus ligandos naturales,  son aspectos muy pertinentes y promisorios en la investigación a diferentes  niveles.</font></p>     <p style="text-autospace: none" align="justify"><b> <span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT; color: #191919"> <font size="2" face="Verdana">AGRADECIMIENTOS</font></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Los autores agradecen al  Instituto para la Ciencia del Glutamato en Sur América (por sus siglas en  inglés, IGSSA) por el apoyo logístico para reuniones, discusiones y comentarios  críticos a las ideas presentadas en esta revisión. Los autores también agradecen  a Alexis Baldeón y David Anaguano por la preparación de las <a href="#fig1">Figuras 1 y 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Amaya-Farfan J; Morato PN;  da Silva MV. Presencia del glutamato en alimentos. In: Reyes FGR (org). Editora  Plêiade, São Paulo, Brasil. 2013; p. 91-114.</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=533557&pid=S0004-0622201600020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. <a href="http://www.glutamate.org/basic/umami_taste.html"> http://www.glutamate.org/basic/umami_taste.html</a>. Consultado en enero del  2015</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=533558&pid=S0004-0622201600020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Chaudhari N, Roper S. The  cell biology of taste. J Cell Biol. 2010; 190 (3), 285-296.</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=533559&pid=S0004-0622201600020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Nilius B, Appendino G. Tasty  and healthy TR(i)Ps. EMBO reports. 2011; 12, 1094-1101.</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=533560&pid=S0004-0622201600020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. San Gabriel A, Kohmura M,  Uneyama H, Kimura E, Kouda T, Furuhata Y. et al. Umami taste research and beyond:  the challenge dor Ajinomoto Co., Inc. Natureoutlook. 2012; 486, S44.</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=533561&pid=S0004-0622201600020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Kinnamon S. Umami taste  transduction mechanisms. Am J Clin Nutr. 2009; 90(suppl), 753S-755S.</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=533562&pid=S0004-0622201600020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Kurihara K. Glutamate: from  discovery as a food flavor to role as a basic taste (umami). Am J Clin Nutr.  2009; 90 (suppl), 719S-722S.</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=533563&pid=S0004-0622201600020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">8. Löliger J. Function and  importance of glutamate for savory foods. J Nutr. 2000; 130, 915S-920S.</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=533564&pid=S0004-0622201600020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">9. Baldeón ME, Mennella JA,  Flores N, Fornasini M, San Gabriel A. Free amino acid content in breast milk of  adolescent and adult mothers in Ecuador. Springerplus. 2014; 21 (3):104-107.</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=533565&pid=S0004-0622201600020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">10. FAO/WHO. Evaluation of food  additives: specifications for the identity and purity of food additives and  their toxicological evaluation; some extraction solvents and certain other  substances; and a review of the technological efficiency of some antimicrobial  agents. 14th Report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. FAO  Nutrition Meetings Report Series nº 48, 1971. WHO Technical Reports Series nº  462, 1971.</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=533566&pid=S0004-0622201600020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">11. FAO/WHO. Toxicological  evaluation of certain food additives with a review of general principles and of  specifications. 17th Report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food  Additives. FAO Nutrition Meetings Report Series nº 53, 1974. WHO Technical  Reports Series nº 539, 1974.</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=533567&pid=S0004-0622201600020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">12. FAO/WHO. Toxicological  Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants. 31st Report of the joint  FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series nº 759,  1987.</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=533568&pid=S0004-0622201600020000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">13. FAO/WHO. Toxicological  Evaluation of Certain Food Additives. Monograph prepared by the 31st Meeting of  the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Food Additive Series  nº 22: 97-161, 1988.</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=533569&pid=S0004-0622201600020000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">14. FAO/WHO.Toxicological  Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants. 63th Report of the joint  FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series nº 928,  2005.</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=533570&pid=S0004-0622201600020000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">15. SCF. Reports of the  Scientific Committee for Food on a First Series of Food Additives of Various  Technological Functions, Commission of the European Communities, Reports of the  Scientific Committee for Food, 25th Series. Brussels, Belgium, 1991.</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=533571&pid=S0004-0622201600020000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">16. US FDA. US Food and Drug  Administration, Bureau of Science-Bureau of Medicine. Report on monosodium  glutamate for review by Food Protection Committee, NAS/NRC. Washington, DC, USA,  1969.</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=533572&pid=S0004-0622201600020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">17. FASEB. Analysis of Adverse  Reactions to Monosodium Glutamate (MSG), Report. Washington, DC: Life Sciences  Research Office, Federation of American Societies of Experimental Biology; 1995.</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=533573&pid=S0004-0622201600020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">18. Beyreuther K, Biesalski HK,  Fernstrom JD, Grimm P, Hammes WP, Heinemann U, Kempski O, Stehle P, Steinhart H,  Walker R. Consensus meeting: monosodium glutamate - an update. Eur. J. Clin.  Nutr. 2007; 61(3): 304-313.</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=533574&pid=S0004-0622201600020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">19. Reyes FGR; Areas MA; Maluly  HDB. Glutamato monosódico: aspectos toxicológicos. In: Umami e Glutamato:  aspectos químicos, biológicos e tecnológicos. Reyes FGR (org). Editora Plêiade,  São Paulo, Brasil. 2013; p. 401-439.</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=533575&pid=S0004-0622201600020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">20. ANVISA. Agência Nacional de  Vigilância Sanitária aprova o regulamento técnico que aprova o uso de aditivos  com a função de realçadores de sabor, estabelecendo seus limites máximos para os  alimentos. Resolução - RDC n0.1, de 2 de Janeiro de 2001. Diário Oficial da  União, Brasília. 04 Jan. 2001. Seção 1, p. 21.</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=533576&pid=S0004-0622201600020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">21. EC Regulation (EC) no  1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives, of 16  December 2008. Official Journal of the European Union, L 354/16 - L 354/33, 31  Diciembre 2008. <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-UriServ.do?uri=Oj:L:2008:354:0016:0033:en:PDF"> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-UriServ.do?uri=Oj:L:2008:354:0016:0033:en:PDF</a>&gt;.  Consultada en septiembre de 2011.</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=533577&pid=S0004-0622201600020000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">22. Codex Stan 192. Codex  General Standard for Food Additives. FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS, Normas  Oficiales del Codex 192-1995. Rev 2006</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=533578&pid=S0004-0622201600020000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">23. Mercosur. Lista General  Armonizada de Aditivos Mercosur. Resolución GMC Nº 19/93 y posteriores. In:  PUNTO FOCAL. [internet] disponible en: <a href="http://www.puntofocal.gov.ar/mercosur_sgt_alim.htm#aditivos"> http://www.puntofocal.gov.ar/mercosur_sgt_alim.htm#aditivos</a>: consultada en  septiembre del 2015.</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=533579&pid=S0004-0622201600020000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">24. Newsholme P, Procopio J,  Lima MM, Pithon-Curi TC, Curi R. Glutamine and glutamate their central role in  cell metabolism and function. Cell BiochemFunct. 2003; 21(1):1-9.</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=533580&pid=S0004-0622201600020000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">25. Vaugelade P, Posho L, Darcy-Vrillon  B, Bernard F, Morel MT, Duée PH. Intestinal oxygen uptake and glucose metabolism  during nutrient absorption in the pig. ProcSocExpBiol Med 1994; 207:309-316.</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=533581&pid=S0004-0622201600020000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">26. Stoll B, Burrin DG, Henry J, Yu H,  Jahoor F, Reeds PJ. Substrate oxidation by the portal drained viscera  of fed piglets. Am J Physiol. 1999; 277: E168-E175.</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=533582&pid=S0004-0622201600020000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">27. Roig JC, Shenoy VB,  Chakrabarti R, Lau JY, Neu J. Localization of rat small intestine glutamine  synthase using inmunofluorescence and in situ hybridization. J ParenEntNutr  1995; 19:179-181.</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=533583&pid=S0004-0622201600020000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">28. Martínez Sarrasague M,  Barrado DA, zubillaga M, Hager A, De Paoli T, Boccio J. Conceptos actuales del  metabolismo del glutatión: Utilización de los isótopos estables para la  evaluación de su homeostasis. Acta- Bioquím. Clín. Latinoam. 2006; 40: 208-219.</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=533584&pid=S0004-0622201600020000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">29. Roediger WEW. Utilization  of nutrients by isolated epithelial cells of the rat colon. Gastroenterology.  1982; 83:424-9.</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=533585&pid=S0004-0622201600020000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">30. Bos C, Juillet B, Fouillet  H, Turlan L, Daré S, Luengo C, N'tounda R, Benamouzig R, Gausserès N, Tomé D,  Gaudichon C. Postprandial metabolic utilization of wheat protein in humans. Am J ClinNutr. 2005;81:87- 94.</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=533586&pid=S0004-0622201600020000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">31. Liu X, Blouin JM, Santacruz  A, Lan A, Andriamihaja M, Wilkanowicz S, Benetti PH, Tomé D, Sanz Y, Blachier F,  Davila AM. High-protein diet modifies colonic microbiota and luminal environment  but not colonocyte metabolism in the rat model: the increased luminal bulk  connection. Am J PhysiolGastrointest Liver Physiol. 2014 Aug 15;307(4):G459-70.</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=533587&pid=S0004-0622201600020000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">32. Janeczko MJ, Stoll B, Chang  X, Guan X, Burrin DG. Extensive gut metabolism limits the intestinal absortion  of excessive suplemental dietary glutamate loads infant pigs. J Nutr. 2007;  137(11): 2384-2390.</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=533588&pid=S0004-0622201600020000200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">33. Kandel E, Schwartz J,  Jessell T. Principles of neural science. Chapter 12. MacGraw-Hill. Fourth  Edition. New York, USA. 2000. Pp.1321.</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=533589&pid=S0004-0622201600020000200033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">34. Sabatini BL. Neuroscience:  neighbourly synapses. Nature. 2007; 450:1173-1175.</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=533590&pid=S0004-0622201600020000200034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">35. Verkhratsky A, Rodríguez JJ, Parpura V. Neurotransmitters and integration in neuronal-astroglial networks.  Neurochem Res. 2012; 37(11):2326-38. doi: 10.1007/s11064-012-0765-6.</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=533591&pid=S0004-0622201600020000200035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">36. Markram H, Toledo-Rodriguez  M, Wang Y, Gupta A, Silberberg G, Wu C. Interneurons of the neocortical  inhibitory system. Nat Rev Neurosci. 2004;5(10):793- 807.</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=533592&pid=S0004-0622201600020000200036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">37. Rowley NM, Madsen KK,  Schousboe A, Steve White H. Glutamate and GABA synthesis, release, transport and  metabolism as targets for seizure control. Neurochem Int. 2012; 61(4):546-558.</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=533593&pid=S0004-0622201600020000200037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">38. Nicoletti F, Bockaert J, Collingridge GL, Conn  PJ, Ferraguti F, Schoepp DD, Wroblewski JT, Pin JP.  Metabotropic glutamate receptors: From the workbench to the bedside.  Neuropharmacology. 2011; 60 (7-8), pp. 1017-1041.</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=533594&pid=S0004-0622201600020000200038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">39. Flores-Soto ME,  Chaparro-Huerta V, Escoto-Delgadillo M, Vázquez-Valls E, González-Castañeda RE,  Beas-zarate C. Structure and function of NMDA-typeglutamate receptor subunits.  Neurología. 2012; jun;27(5):301-10. doi: 10.1016/j.nrl.2011.10.014</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=533595&pid=S0004-0622201600020000200039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">40. McKenna MC. The glutamate-glutamine  cycle is not stoichiometric: fates of glutamate in brain. J Neurosci Res. 2007;  85(15):3347-3358.</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=533596&pid=S0004-0622201600020000200040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">41. Daikhin Y, Yudkoff M.  Compartmentation of brain glutamate metabolism in neurons and glia. J Nutr.  2000; 130(4S Suppl):1026S-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=533597&pid=S0004-0622201600020000200041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">42. Meister A. Glutamine  synthetase from mammalian tissues. Methods Enzymol. 1985;113:185-199.</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=533598&pid=S0004-0622201600020000200042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">43. Butterworth RF.  Pathophysiology of brain dysfunction in hyperammonemic syndromes: The many faces  of glutamine. Mol Genet Metab. 2014; 113(1-2):113-7. doi: 10.1016/j.ymgme.2014.06.003</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=533599&pid=S0004-0622201600020000200043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">44. Felipo V, Butterworth RF.  Neurobiology of ammonia. ProgNeurobiol. 2002; 67(4):259-279.</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=533600&pid=S0004-0622201600020000200044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">45. Albarracin SL. Evaluación  in vitro de la interacción de la glutamina sintetasa extraída de cerebro de rata  con diferentes fragmentos del péptido beta-amiloide. Tesis Doctoral. Universidad  Nacional de Colombia. 2012. Repositorio Institucional.</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=533601&pid=S0004-0622201600020000200045&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[Amaya-Farfan]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morato]]></surname>
<given-names><![CDATA[PN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[da Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[MV]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Presencia del glutamato en alimentos]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[FGR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2013</year>
<page-range>91-114</page-range><publisher-loc><![CDATA[São Paulo ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Editora Plêiade]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="">
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaudhari]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Roper]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The cell biology of taste]]></article-title>
<source><![CDATA[J Cell Biol.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>190</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>285-296</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[Nilius]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Appendino]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Tasty and healthy TR(i)Ps]]></article-title>
<source><![CDATA[EMBO reports.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>12</volume>
<page-range>1094-1101</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[San Gabriel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kohmura]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Uneyama]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kimura]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kouda]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Furuhata]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Umami taste research and beyond: the challenge dor Ajinomoto Co., Inc]]></article-title>
<source><![CDATA[Natureoutlook.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>486</volume>
<page-range>S44</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kinnamon]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Umami taste transduction mechanisms]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>90</volume>
<numero>^ssuppl</numero>
<issue>^ssuppl</issue>
<supplement>suppl</supplement>
<page-range>753S-755S</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[Kurihara]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Glutamate: from discovery as a food flavor to role as a basic taste (umami)]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Clin Nutr.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>90</volume>
<numero>^ssuppl</numero>
<issue>^ssuppl</issue>
<supplement>suppl</supplement>
<page-range>719S-722S</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[Löliger]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Function and importance of glutamate for savory foods]]></article-title>
<source><![CDATA[J Nutr.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>130</volume>
<page-range>915S-920S</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[Baldeón]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mennella]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flores]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fornasini]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[San Gabriel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Free amino acid content in breast milk of adolescent and adult mothers in Ecuador]]></article-title>
<source><![CDATA[Springerplus.]]></source>
<year>2014</year>
<volume>21</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>104-107</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>WHO^dFAO</collab>
<source><![CDATA[Evaluation of food additives: specifications for the identity and purity of food additives and their toxicological evaluation; some extraction solvents and certain other substances; and a review of the technological efficiency of some antimicrobial agents]]></source>
<year>1971</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>WHO^dFAO</collab>
<source><![CDATA[Toxicological evaluation of certain food additives with a review of general principles and of specifications: 17th Report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives]]></source>
<year>1974</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>WHO^dFAO</collab>
<source><![CDATA[Toxicological Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants: 31st Report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives]]></source>
<year>1987</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>WHO^dFAO</collab>
<source><![CDATA[Toxicological Evaluation of Certain Food Additives: Monograph prepared by the 31st Meeting of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives]]></source>
<year>1988</year>
<page-range>97-161</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>WHO^dFAO</collab>
<source><![CDATA[Toxicological Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants: 63th Report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series nº 928]]></source>
<year>2005</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>SCF</collab>
<source><![CDATA[Reports of the Scientific Committee for Food on a First Series of Food Additives of Various Technological Functions, Commission of the European Communities: Reports of the Scientific Committee for Food, 25th Series]]></source>
<year>1991</year>
<publisher-loc><![CDATA[Brussels ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>US FDA. US Food and Drug Administration^dBureau of Science-Bureau of Medicine</collab>
<source><![CDATA[Report on monosodium glutamate for review by Food Protection Committee]]></source>
<year>1969</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington^eDC DC]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>FASEB</collab>
<source><![CDATA[Analysis of Adverse Reactions to Monosodium Glutamate (MSG), Report]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington^eDC DC]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Life Sciences Research Office, Federation of American Societies of Experimental Biology]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Beyreuther]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Biesalski]]></surname>
<given-names><![CDATA[HK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernstrom]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grimm]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hammes]]></surname>
<given-names><![CDATA[WP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heinemann]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kempski]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stehle]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Steinhart]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Walker]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Consensus meeting: monosodium glutamate - an update]]></article-title>
<source><![CDATA[Eur. J. Clin. Nutr.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>61</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>304-313</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[FGR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Areas]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maluly]]></surname>
<given-names><![CDATA[HDB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Glutamato monosódico: aspectos toxicológicos]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[FGR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Umami e Glutamato: aspectos químicos, biológicos e tecnológicos]]></source>
<year>2013</year>
<page-range>401-439</page-range><publisher-loc><![CDATA[São Paulo ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Editora Plêiade]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>ANVISA</collab>
<source><![CDATA[Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova o regulamento técnico que aprova o uso de aditivos com a função de realçadores de sabor, estabelecendo seus limites máximos para os alimentos: Resolução - RDC n0.1, de 2 de Janeiro de 2001]]></source>
<year>04 J</year>
<month>an</month>
<day>. </day>
<page-range>21</page-range><publisher-loc><![CDATA[Brasília ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Diário Oficial da União]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EC Regulation (EC) no 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives, of 16 December 2008]]></article-title>
<source><![CDATA[Official Journal of the European Union]]></source>
<year>2008</year>
<volume>L 354/16 - L 354/33</volume>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="">
<source><![CDATA[FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS, Normas Oficiales del Codex 192-1995]]></source>
<year>2006</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<collab>Mercosur</collab>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Lista General Armonizada de Aditivos Mercosur: Resolución GMC Nº 19/93 y posteriores]]></article-title>
<source><![CDATA[PUNTO FOCAL]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Newsholme]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Procopio]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lima]]></surname>
<given-names><![CDATA[MM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pithon-Curi]]></surname>
<given-names><![CDATA[TC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Curi]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Glutamine and glutamate their central role in cell metabolism and function]]></article-title>
<source><![CDATA[Cell BiochemFunct.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>21</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-9</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[Vaugelade]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Posho]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Darcy-Vrillon]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bernard]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morel]]></surname>
<given-names><![CDATA[MT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duée]]></surname>
<given-names><![CDATA[PH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Intestinal oxygen uptake and glucose metabolism during nutrient absorption in the pig]]></article-title>
<source><![CDATA[ProcSocExpBiol Med]]></source>
<year>1994</year>
<volume>207</volume>
<page-range>309-316</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[Stoll]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burrin]]></surname>
<given-names><![CDATA[DG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Henry]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jahoor]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reeds]]></surname>
<given-names><![CDATA[PJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Substrate oxidation by the portal drained viscera of fed piglets]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Physiol.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>277</volume>
<page-range>E168-E175</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[Roig]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shenoy]]></surname>
<given-names><![CDATA[VB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chakrabarti]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lau]]></surname>
<given-names><![CDATA[JY]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Neu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Localization of rat small intestine glutamine synthase using inmunofluorescence and in situ hybridization]]></article-title>
<source><![CDATA[J ParenEntNutr]]></source>
<year>1995</year>
<volume>19</volume>
<page-range>179-181</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[Martínez Sarrasague]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrado]]></surname>
<given-names><![CDATA[DA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[zubillaga]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hager]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Paoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boccio]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Conceptos actuales del metabolismo del glutatión: Utilización de los isótopos estables para la evaluación de su homeostasis]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta- Bioquím. Clín. Latinoam.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>40</volume>
<page-range>208-219</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[Roediger]]></surname>
<given-names><![CDATA[WEW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Utilization of nutrients by isolated epithelial cells of the rat colon]]></article-title>
<source><![CDATA[Gastroenterology.]]></source>
<year>1982</year>
<volume>83</volume>
<page-range>424-9</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[Bos]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Juillet]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fouillet]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Turlan]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daré]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Luengo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[N'tounda]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benamouzig]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gausserès]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tomé]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gaudichon]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Postprandial metabolic utilization of wheat protein in humans]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J ClinNutr.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>81</volume>
<page-range>87- 94</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blouin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Santacruz]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lan]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andriamihaja]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilkanowicz]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benetti]]></surname>
<given-names><![CDATA[PH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tomé]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blachier]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Davila]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[High-protein diet modifies colonic microbiota and luminal environment but not colonocyte metabolism in the rat model: the increased luminal bulk connection]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J PhysiolGastrointest Liver Physiol.]]></source>
<year>2014</year>
<month> A</month>
<day>ug</day>
<volume>307</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>G459-70</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Janeczko]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stoll]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guan]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burrin]]></surname>
<given-names><![CDATA[DG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Extensive gut metabolism limits the intestinal absortion of excessive suplemental dietary glutamate loads infant pigs]]></article-title>
<source><![CDATA[J Nutr.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>137</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>2384-2390</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kandel]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schwartz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jessell]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Principles of neural science]]></source>
<year>2000</year>
<edition>Fourth</edition>
<page-range>1321</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[MacGraw-Hill]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sabatini]]></surname>
<given-names><![CDATA[BL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Neuroscience: neighbourly synapses]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>450</volume>
<page-range>1173-1175</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Verkhratsky]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[JJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parpura]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Neurotransmitters and integration in neuronal-astroglial networks]]></article-title>
<source><![CDATA[Neurochem Res.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>37</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>2326-38</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Markram]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Toledo-Rodriguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gupta]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silberberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Interneurons of the neocortical inhibitory system]]></article-title>
<source><![CDATA[Nat Rev Neurosci.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>5</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>793- 807</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rowley]]></surname>
<given-names><![CDATA[NM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Madsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[KK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schousboe]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Steve White]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Glutamate and GABA synthesis, release, transport and metabolism as targets for seizure control]]></article-title>
<source><![CDATA[Neurochem Int.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>61</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>546-558</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nicoletti]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bockaert]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Collingridge]]></surname>
<given-names><![CDATA[GL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Conn]]></surname>
<given-names><![CDATA[PJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferraguti]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schoepp]]></surname>
<given-names><![CDATA[DD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wroblewski]]></surname>
<given-names><![CDATA[JT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Metabotropic glutamate receptors: From the workbench to the bedside]]></article-title>
<source><![CDATA[Neuropharmacology.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>60</volume>
<numero>7-8</numero>
<issue>7-8</issue>
<page-range>1017-1041</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[Flores-Soto]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chaparro-Huerta]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Escoto-Delgadillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vázquez-Valls]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González-Castañeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beas-zarate]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Structure and function of NMDA-typeglutamate receptor subunits]]></article-title>
<source><![CDATA[Neurología.]]></source>
<year>2012</year>
<volume>27</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>301-10</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[McKenna]]></surname>
<given-names><![CDATA[MC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The glutamate-glutamine cycle is not stoichiometric: fates of glutamate in brain]]></article-title>
<source><![CDATA[J Neurosci Res.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>85</volume>
<numero>15</numero>
<issue>15</issue>
<page-range>3347-3358</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[Daikhin]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yudkoff]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Compartmentation of brain glutamate metabolism in neurons and glia]]></article-title>
<source><![CDATA[J Nutr.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>130</volume>
<numero>4^sSuppl</numero>
<issue>4^sSuppl</issue>
<supplement>Suppl</supplement>
<page-range>1026S-31S</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[Meister]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Glutamine synthetase from mammalian tissues]]></article-title>
<source><![CDATA[Methods Enzymol.]]></source>
<year>1985</year>
<volume>113</volume>
<page-range>185-199</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<label>43</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Butterworth]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pathophysiology of brain dysfunction in hyperammonemic syndromes: The many faces of glutamine]]></article-title>
<source><![CDATA[Mol Genet Metab]]></source>
<year>2014</year>
<volume>113</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>113-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<label>44</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Felipo]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Butterworth]]></surname>
<given-names><![CDATA[RF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Neurobiology of ammonia]]></article-title>
<source><![CDATA[ProgNeurobiol.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>67</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>259-279</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<label>45</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Albarracin]]></surname>
<given-names><![CDATA[SL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluación in vitro de la interacción de la glutamina sintetasa extraída de cerebro de rata con diferentes fragmentos del péptido beta-amiloide]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
