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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia del consumo de pulpa de aguacate,Persea americana, sobre el metabolismo lipídico en ratones normolipémicos e hiperlipémicos inducidos por dieta.]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Influence of avocado (Persea americana) pulp consumption on lipid metabolism in normolipidemic and diet induced hyperlipidemic mice . Dyslipidemia is a risk factor for developing cardiovascular disease, a major cause of deaths worldwide. The aim of this work is to study the effect of avocado (Persea americana), on lipid metabolism on normolipidemic and hyperlipidemic mice induced with high fat diet. Four groups of animals receiving standard diet (DE), standard and avocado diet (DEa), high fat diet (DH) and high fat and avocado diet (DHA) were used. All animals were observed for a period of 28 days. Blood sample was obtained at the end of experimentation period by cardiac puncture on anesthetized animals, and the levels of Cholesterol, triglycerides and col-HDL were de- termined and c-LDL, VLDL and atherogenic and coronary risk factors were calculated. DH group showed levels of TC, TG, c-LDL and VLDL significantly higher (p<0,001) than the values achieved in DHa group. DHa and DEa plasmatic values of TC, TG, c-LDL and VLDL were significantly reduced (p <0.001) compared to DH group. DEa and DHA groups differed significantly (p <0.005) in the level of CT, the latter has lower values, the other quantified parameters showed no significant differences. There were no significant differences for c-HDL values in any group. Hyperlipidemia induction with a model of high fat diet produced significantly increasing values of TC, TG, c-LDL and VLDL, besides of increasing the atherogenic risk. The benefit of avocado pulp consists in reduction of TC, TG, c-LDL, VLDL and the index of atherogenic risk.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana;"><font size="-1"><span style="font-weight: bold;">Influencia del consumo de pulpa de aguacate,Persea americana, sobre el metabolismo lip&iacute;dico en ratones normolip&eacute;micos e hiperlip&eacute;micos inducidos por dieta.</span></font></span><br style="font-weight: bold;">    <span style="font-family: Verdana;"></span><br style="font-weight: bold;">    <span style="font-family: Verdana;"><font size="-1"><span style="font-weight: bold;">Miguel A. Campuzano-Bublitz, Ruth A. Ubr&aacute;n, Alma L. Rol&oacute;n, EM Goretti Diarte, Carmen M Coronel, Mar&iacute;a L. Kennedy</span></font></span><br style="font-weight: bold;">    <span style="font-family: Verdana;"></span></div>    <span style="font-family: Verdana;"><font size="-1">    <br>    Facultad de Ciencias Qu&iacute;micas, Universidad Nacional de Asunci&oacute;n, Campus UNA, 2169. San Lorenzo, Paraguay    <br>    <br style="font-weight: bold;">    <span style="font-weight: bold;">RESUMEN.</span> La dislipidemia es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muertes a nivel mundial. En este trabajo se estudi&oacute; el efecto del aguacate (Persea americana) sobre el metabolismo lip&iacute;dico de ratones normo e hiperlip&eacute;micos inducidos con dieta hiperlip&iacute;dica. Ratones machos, fueron distribuidos en 4 grupos DE (dieta est&aacute;ndar), DEa (dieta est&aacute;ndar y aguacate); DH (dieta hiperlip&iacute;dica) y DHa (dieta hiperlip&iacute;dica y aguacate) y observados por 28 d&iacute;as. Luego de este periodo se determinaron los niveles de Colesterol Total, Triglic&eacute;ridos y col-HDL y se calcularon los valores de col-LDL, VLDL e &iacute;ndices de riesgo aterog&eacute;nico y de riesgo coronario. El grupo DH mostr&oacute; niveles de CT, TG, col-LDLy VLDL significativamente superiores (p&lt;0,001) a los valores alcanzados en el grupo DE. En los grupos DHa y DEa se redujeron significativamente (p&lt;0,001) las concentraciones de CT, TG, col-LDL y VLDL, en comparaci&oacute;n al grupo DH. Los grupos DEa y DHa difieren significativamente (p&lt;0,005) en el nivel de CT, &eacute;ste &uacute;ltimo presenta valores m&aacute;s bajos, los otros par&aacute;metros cuantificados no mostraron diferencias significativas. No hubo diferencias significativas para los valores del col-HDL en ning&uacute;n grupo de estudio. La inducci&oacute;n a la hiperlipemia con un modelo de dieta hiperlip&iacute;dica, gener&oacute; incrementos importantes en el CT, TG, col-LDL y VLDL, adem&aacute;s de aumentar el riesgo aterog&eacute;nico. El consumo de la pulpa de aguacate redujo los niveles de CT, TG, col-LDL, VLDL y el &iacute;ndice de riesgo aterog&eacute;nico en el grupo de ra- tones hiperlip&eacute;micos.    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> Aguacate, dieta hiperlip&iacute;dica, dislipidemia, &iacute;ndice aterog&eacute;nico    <br>        <br>    SUMMARY. Influence of avocado (Persea americana) pulp consumption on lipid metabolism in normolipide- mic and diet induced hyperlipidemic mice . Dyslipidemia is a risk factor for developing cardiovascular disease, a major cause of deaths worldwide. The aim of this work is to study the effect of avocado (Persea americana), on lipid metabolism on normolipidemic and hyperlipidemic mice induced with high fat diet. Four groups of animals receiving standard diet (DE), standard and avocado diet (DEa), high fat diet (DH) and high fat and avocado diet (DHA) were used. All animals were observed for a period of 28 days. Blood sample was obtained at the end of experimentation period by cardiac puncture on anesthetized animals, and the levels of Cholesterol, triglycerides and col-HDL were de- termined and c-LDL, VLDL and atherogenic and coronary risk factors were calculated. DH group showed levels of TC, TG, c-LDL and VLDL significantly higher (p&lt;0,001) than the values achieved in DHa group. DHa and DEa plasmatic values of TC, TG, c-LDL and VLDL were significantly reduced (p &lt;0.001) compared to DH group. DEa and DHA groups differed significantly (p &lt;0.005) in the level of CT, the latter has lower values, the other quantified parameters showed no significant differences. There were no significant differences for c-HDL values in any group. Hyperlipidemia induction with a model of high fat diet produced signifi- cantly increasing values of TC, TG, c-LDL and VLDL, besides of increasing the atherogenic risk. The benefit of avocado pulp consists in reduction of TC, TG, c-LDL, VLDL and the index of atherogenic risk.    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">Key words:</span> Avocado, high fat diet, dyslipidemia, athero- genic index, cardiovascular risk index    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>        <br>    Recibido: 13-06-2016 Aceptado: 05-08-2016    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">INTRODUCCI&Oacute;N</span>    <br>        <br>        <br>    La dislipidemia es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares (ECV) y se define como un trastorno de los l&iacute;pidos en sangre caracterizados por un aumento de los niveles de colesterol e incrementos de las concentraciones de triglic&eacute;ridos (TG), adem&aacute;s de disminuci&oacute;n del colesterol HDL, y con frecuencia al incremento del colesterol LDL en la circulaci&oacute;n sangu&iacute;nea (1).    <br>        <br>    Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, y se han registrado 17,5 millones de muertes en el a&ntilde;o 2012 (2). En Paraguay en el a&ntilde;o 2012 m&aacute;s de 14.400 personas murieron a causa de las ECV, afectando en mayor medida a hombres que a mujeres. Estas cifras repre- sentan el 39% de todas las muertes registradas (3).    <br>        ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    Entre los diversos factores implicados en las ECV, la hipercolesterolemia, y principalmente los valores elevados de colesterol ligado a prote&iacute;nas de baja densidad (c-LDL), se consideran factores mayores o causales y las estrategias dirigidas a lograr su control son las m&aacute;s eficaces, as&iacute; como tambi&eacute;n los niveles altos de triglic&eacute;ridos y bajos niveles de colesterol unido a prote&iacute;nas de alta densidad (c-HDL) se correlacionan de forma independiente con un mayor riesgo cardiovas- cular (4).    <br>        <br>    El papel de la atenci&oacute;n primaria es fundamental para el correcto tratamiento de factores de riesgo cardiovasculares y de esta manera disminuir la morbimor- talidad. La intervenci&oacute;n sobre el estilo de vida es la piedra angular del tratamiento frente a la dislipidemia y tiene un impacto metab&oacute;lico significativo, con incre- mentos medios de 5 mg/dl en la concentraci&oacute;n de c- HDL y reducci&oacute;n media de 30 mg/dl en la trigliceridemia (5). El National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III), ha considerado que los cambios terap&eacute;uticos en el estilo de vida pueden resultar suficientes en 90% de los pacientes tra- tados (6). Con esto se puede lograr una reducci&oacute;n de entre el 5 y el 10% en la colesterolemia y hasta 50% para la trigliceridemia (7).    <br>        <br>    Se ha establecido una estrecha relaci&oacute;n entre los niveles s&eacute;ricos de l&iacute;pidos y el tipo y la cantidad de grasa que se consume habitualmente, ya que la grasa saturada de la dieta juega un papel importante en la modulaci&oacute;n de las concentraciones plasm&aacute;ticas de colesterol y determinan el riesgo de desarrollar una ECV, debido a que las grasas saturadas tienen un elevado poder aterog&eacute;nico y representan la principal causa de elevaci&oacute;n del colesterol total y de la fracci&oacute;n c-LDL (7). Las modi- ficaciones debidas a la oxidaci&oacute;n de las LDL desempe&ntilde;an un papel importante en el inicio y progresi&oacute;n de la aterosclerosis, estas modificaciones se deben princi- palmente a cambios en la peroxidaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos insaturados (8). Las grasas insaturadas que provienen de los vegetales y alimentos marinos, contribu- yen notablemente al descenso de los l&iacute;pidos sangu&iacute;neos. La resistencia a la oxidaci&oacute;n lip&iacute;dica de las lipoprote&iacute;nas puede ser modificada por el perfil de &aacute;ci- dos grasos en la dieta y por su contenido en antioxi- dantes (9).    <br>        <br>    En un estudio epidemiol&oacute;gico en poblaciones donde la ingesta de colesterol y grasa saturada es elevada, los niveles s&eacute;ricos de colesterol son 10-25% mayor que en poblaciones con un consumo menor de grasa saturada y colesterol en contraste con los efectos de la dieta mediterr&aacute;nea, enriquecida con grasas monoinsaturadas, adem&aacute;s de las proporciones en los nutrientes principales como cereales y vegetales y la riqueza en micronutrientes que contiene, se relacionan con una baja incidencia de enfermedad coronaria (10). Los &aacute;cidos grasos monoinsaturados se encuentran en cantidades importantes en aceites vegetales, en frutos secos y en frutos como la oliva, el aguacate y en los aceites vegetales derivados de estos (11).    <br>        <br>    El aguacate (Persea americana) es un fruto que contiene 15.41 g de grasa total en 100 g de pulpa, de esto, 63% corresponde a grasa monoinsaturada; ade- m&aacute;s aporta fibra y fitoqu&iacute;micos (12), todos los cuales contribuir&iacute;an en su efecto beneficioso tanto sobre los l&iacute;pidos plasm&aacute;ticos como tambi&eacute;n en otras patolog&iacute;as (13).    <br>        ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    En este estudio se plantea evaluar el efecto del consumo cr&oacute;nico de la pulpa fresca de aguacate sobre el metabolismo lip&iacute;dico en ratones normo e hiperlip&eacute;micos.    <br>    <br style="font-weight: bold;">    <span style="font-weight: bold;">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</span>    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">Reactivos y materiales</span>    <br>        <br>    El aguacate Persea americana (Lauraceae) fue adquirido localmente (Micro empresa Iba&ntilde;ez, Agroshopping, Asunci&oacute;n, Paraguay). Balanza anal&iacute;tica para pesar animales &ldquo;Alsep&rdquo;. La grasa de cerdo (OSCHI), sacarosa (AZPA) y crema de leche (Los Colonos) se obtuvieron de un supermercado local y la case&iacute;na fue preparada por el m&eacute;todo &aacute;cido (14). Reactivo para determinaci&oacute;n de Colesterol total, triglic&eacute;rido y c-HDL Human Diagnostics Wordlwide. Espectrofot&oacute;metro Biosystem BTS 350. Centr&iacute;fuga Rolco 2036.    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">Inducci&oacute;n a hiperlipemia mediante dieta hiperlip&iacute;dica</span>    <br>        <br>    La dieta hiperlip&iacute;dica para la hiperlipemia se prepar&oacute; de acuerdo a los recursos disponibles, fue estandarizada mediante pruebas en un grupo reducido de animales, los cuales recibieron el tratamiento con la dieta por 28 d&iacute;as, verific&aacute;ndose luego de ese tiempo en ellos la concentraci&oacute;n de colesterol total y triglic&eacute;ridos. Se prepar&oacute; una mezcla compuesta por 47,5% de crema de leche, 47,5% de case&iacute;na y sacarosa al 5%, la cual se almacen&oacute; a 7&deg;C (15). Cada animal recibi&oacute; el preparado: 0,01 ml/gramo de peso corporal y 0,1 ml de grasa de cerdo, una vez al d&iacute;a, por v&iacute;a oral. El aporte de la dieta hiperlip&iacute;dica se calcul&oacute; en base a la informaci&oacute;n nutricional de los reactivos (calor&iacute;as 1,75 kcal; hidrato de carbono, 13,7%; prote&iacute;na, 21%; grasas totales, 63,3%; colesterol, 0.98%). La grasa de cerdo previamente licuada se administr&oacute; a 30&deg;C. El aporte de la dieta es- t&aacute;ndar (balanceado comercial) fue de 3,6 kcal/g y el del aguacate fue 1,67 kcal/g.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <br style="font-weight: bold;">    <span style="font-weight: bold;">Dise&ntilde;o experimental</span>    <br>        <br>    La muestra estuvo conformada por ratones albinos machos, sanos, de 25 a 35 g. Los animales fueron criados en el Bioterio del Departamento de Farmacolog&iacute;a de la Facultad de Ciencias Qu&iacute;micas UNA, donde se mantuvieron con un ciclo de 12 h luz y 12 h oscuridad, climatizados a 23-25&deg;C, con humedad relativa del 50- 60%, alimentados con una dieta est&aacute;ndar consistente en 6-8 g/d&iacute;a de balanceado comercial (expeler de soja, alfalfa, avena, ma&iacute;z, sorgo, afrecho de trigo, cloruro de sodio, vitaminas A, D, E, B2, B12, &aacute;cido pantot&eacute;nico, colina, biotina, minerales: Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, K, Na) y agua ad libitum (16).    <br>        <br>    Se formaron 4 grupos, cada uno con 6 animales dis- tribuidos en forma aleatoria: grupo DE (dieta est&aacute;ndar y agua); grupo DH (dieta est&aacute;ndar y dieta hiperlip&iacute;- dica); grupo DEa (dieta est&aacute;ndar y 2 gramos de pulpa de aguacate); grupo DHa (dieta est&aacute;ndar, dieta hiperli- p&iacute;dica y 2 gramos de pulpa de aguacate). Los animales tratados con aguacate fueron colocados en cajas individuales para el control de la ingesta. La intervenci&oacute;n se llev&oacute; a cabo durante 28 d&iacute;as.    <br>    <br style="font-weight: bold;">    <span style="font-weight: bold;">Procesamiento de muestra y determinaci&oacute;n de l&iacute;pidos</span>    <br>        <br>    La toma de muestra se realiz&oacute; al finalizar el tratamiento, por punci&oacute;n intracardiaca, tras 12 horas de ayuno de cada animal. Se procedi&oacute; a extraer la sangre total, una vez anestesiados los animales con pentobarbital s&oacute;dico 50 mg/kg, v&iacute;a i.p. La muestra se centrifug&oacute; a 3.000 rpm durante 10 minutos, para la obtenci&oacute;n del suero. La determinaci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de colesterol total, colesterol HDL y triglic&eacute;ridos se realiz&oacute; por una t&eacute;cnica colorim&eacute;trica de punto final, y se calcul&oacute; el valor de colesterol LDL, mediante la f&oacute;rmula de Friedewald, y el colesterol VLDL. Luego se procedi&oacute; &nbsp;al&nbsp; c&aacute;lculo&nbsp; de&nbsp; los&nbsp; &iacute;ndices&nbsp; de&nbsp; riesgo&nbsp; coronario&nbsp; y&nbsp; aterog&eacute;- nico,&nbsp; seg&uacute;n&nbsp; las&nbsp; f&oacute;rmulas:    <br>        <br>    Colesterol LDL: colesterol total &ndash; (triglic&eacute;ridos/5) &ndash; colesterol HDL    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>        <br>    Colesterol VLDL: triglic&eacute;ridos/5    <br>        <br>    &Iacute;ndice de riesgo coronario: colesterol total/coleste- rol HDL    <br>        <br>    &Iacute;ndice de riesgo aterog&eacute;nico: colesterol LDL/coles- terol HDL    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">An&aacute;lisis de datos</span>    <br>        <br>    Los resultados se expresan como promedio &#61617; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (SD), y se compararon mediante el Test de comparaci&oacute;n Multiple Dunnett&acute;s y Tukey&acute;s, luego de ANOVA de una v&iacute;a, usando el software GraphPad Prism 5, PRISMA 5.0. Las diferencias se consideraron significativas cuando p&lt;0,05, en todos los casos.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">Aspectos &eacute;ticos</span>    <br>        <br>    Los animales fueron conservados en condiciones adecuadas seg&uacute;n las recomendaciones internacionales y se trabaj&oacute; de acuerdo a las normas establecidas en la comisi&oacute;n de &eacute;tica de la comunidad Europea. El manejo de los animales se realiz&oacute; por procedimientos estandarizados y la regla b&aacute;sica que sigui&oacute; fue; todo animal tratado debe ser sacrificado y se utiliz&oacute; para los ensayos el n&uacute;mero m&iacute;nimo necesario, evitando as&iacute; el uso indiscriminado. El protocolo fue aprobado por el comit&eacute; de &eacute;tica de investigaci&oacute;n de la Facultad De Ciencias Qu&iacute;micas UNA (CEI 149/15). El m&iacute;nimo n&uacute;mero de animales y duraci&oacute;n de la observaci&oacute;n requerida para obtener datos consistentes fue empleado, cada animal fue empleado una vez.    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">RESULTADOS</span>    <br>        <br>    Luego de 28 d&iacute;as de intervenci&oacute;n se determinaron los niveles de CT, TG, c-HDL y se procedi&oacute; al c&aacute;lculo del c-LDL y VLDL de los diferentes grupos a fin de evaluar el efecto del aguacate sobre el nivel de l&iacute;pidos en animales normo e hiperlip&eacute;micos inducidos por la dieta.    <br>        <br>    En primer lugar se observ&oacute; el efecto de los tratamientos sobre el peso de los animales. En el grupo control (DE), se registra un peso final de 109,4&plusmn;6,62 (porcentaje respecto al peso en el d&iacute;a de inicio del experimento) y al comparar con los grupos que reciben aguacate DEa (peso final 104,7&plusmn;3,58) y DHa (peso final 102&plusmn;3,01) se observa en estos &uacute;ltimos menor ganancia peso, debido a la saciedad provocada por el aguacate, con diferencias significativas entre el grupo DE y DEa (p&lt;0,05). La dieta hiperlip&iacute;dica aparentemente tambi&eacute;n induce saciedad y esto se observa al comparar el grupo DE y el grupo DH (peso final 104,9&plusmn;3,49; p&lt;0,05) siendo la diferencia significativa. Es de suponer tambi&eacute;n que al administrar la dieta hiperlip&iacute;dica con el aguacate la saciedad es mayor y esto ocasiona una menor ganancia de peso en este grupo, siendo estad&iacute;sticamente significativa (p&lt;0,001) en comparaci&oacute;n con el grupo DE.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">Efecto de la pulpa de aguacate (Persea americana) y la dieta hiperlip&iacute;dica sobre el perfil lip&iacute;dico.</span>     <br>        <br>    El efecto de la dieta hiperlip&iacute;dica y el aguacate sobre el nivel de TG y CT se pudo observar en los diferentes grupos. En la <a href="#FIGURA_1">figura 1</a> se observa que el grupo tratado solo con la dieta hiperlip&iacute;dica (DH) muestra valores aumentados de CT (408,9&plusmn;57,59), que resulta significativamente superior (p&lt;0,001) a los valores alcanzados en el grupo control DE (123,2&plusmn;12,41). En el suero de los animales del grupo DHa se verific&oacute; una reducci&oacute;n significativa (p&lt;0,001) del nivel de CT (115,1&plusmn;16,80), en relaci&oacute;n a los valores presentados por el grupo DH (408,9&plusmn;57,59). Tambi&eacute;n se observ&oacute; diferencia significativa entre los niveles de colesterol total de los grupos DH y DE (168&plusmn;43,43; p&lt;0,001).    <br>        <br>    Al comparar el nivel de colesterol de los dos grupos que recibieron aguacate (DEa: 188,8&plusmn;43,43; DHa: 115,1 &plusmn;16,80) se observ&oacute; entre ellos una diferencia es- tad&iacute;sticamente significativa (p&lt;0,005). Esto indic&oacute; que el efecto del aguacate sobre el nivel de colesterol es a&uacute;n m&aacute;s pronunciado en animales sometidos a dieta hiperlip&iacute;dica.    <br>        <br>    </font></span><span style="font-family: Verdana;"><font size="-1"><span style="font-weight: bold;"><a name="FIGURA_1"></a>FIGURA 1.</span> Nivel de Colesterol total y triglic&eacute;ridos (mg/dL) al final de los 28 d&iacute;as de tratamiento en ratones. Cada barra representa el promedio &plusmn; SD (ANOVA 1 v&iacute;a, post test de comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de Tukey).La l&iacute;nea de puntos indica el valor promedio de referencia (22).    <br>       <br>   </font></span>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana;"></span><img style="width: 542px; height: 218px;" alt="" src="/img/fbpe/alan/v66n4/art03fig1.jpg">    
<br>   <span style="font-family: Verdana;"></span></div>   <span style="font-family: Verdana;"><font size="-1">     <br>    <span style="font-weight: bold;"><a name="FIGURA_2"></a>FIGURA 2.</span> Niveles de c- LDL y VLDL (mg/dL) al final de los 28 d&iacute;as de tratamiento en ratones. Cada barra representa el promedio &plusmn; SD (ANOVA 1 v&iacute;a, post test de comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de Tukey). La l&iacute;nea de puntos indica el valor promedio de referencia (22).    <br>       <br>   </font></span>     <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana;"></span><img style="width: 535px; height: 195px;" alt="" src="/img/fbpe/alan/v66n4/art03fig2.jpg">    
<br>   <span style="font-family: Verdana;"></span></div>    <span style="font-family: Verdana;"><font size="-1">    <br>    El grupo tratado solo con la dieta hiperlip&iacute;dica (DH) muestra tambi&eacute;n valores aumentados de TG (236&plusmn; 19,66), el cual resulta significativamente superior (p&lt;0,001) al del grupo control (DE: 105,8&plusmn;52,62). En el grupo DHa se verific&oacute; una reducci&oacute;n significativa (p&lt;0,001) de la concentraci&oacute;n de TG (68,43&plusmn;14,59), en relaci&oacute;n al grupo DH. El mismo resultado se observ&oacute; cuando fue comparado este grupo (DH) con el que recibi&oacute; la dieta est&aacute;ndar junto con aguacate (DEa, TG: 88,10&plusmn;4,95) siendo este valor significativamente menor (p&lt;0,0001). Al comparar el nivel de TG de los dos grupos que recibieron agua-(p&lt;0,001)&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; concentraci&oacute;n&nbsp; de TG (68,43&plusmn;14,59), en relaci&oacute;n&nbsp; al grupo&nbsp; DH.&nbsp; El&nbsp; mismo&nbsp; resultado&nbsp; se observ&oacute; cuando fue comparado este grupo (DH) con el que recibi&oacute; la dieta est&aacute;ndar junto con aguacate (DEa, TG: 88,10&plusmn;4,95) siendo este valor significativamente menor (p&lt;0,0001). Al comparar el nivel de TG de&nbsp; los dos grupos que recibieron agua- cate (DEa: 68,43&plusmn; 14,59; DHa:88,10&plusmn;4,94) no se observ&oacute; entre ellos una diferencia estad&iacute;sticamente significativa (<a href="#FIGURA_1">figura 1</a>).    <br>        <br>    En cuanto al nivel de c-HDL, luego de la comparaci&oacute;n estad&iacute;stica, se encontr&oacute; que, aun cuando en los grupos DEa, DH y DHa este valor es m&aacute;s bajo que en el grupo DE, no hubo diferencia estad&iacute;sticamente significativa entre ellos (DE: 55,59&plusmn;32,85, DEa: 32.93&plusmn; 5,78, DH: 38,47&plusmn;2,41 y DHa: 27,41&plusmn;1,50; p&gt;0,05).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>        <br>    El grupo sometido a la dieta hiperlip&iacute;dica (DH) present&oacute; un valor aumentado de c-LDL (329,2&plusmn;54,06), significativamente superior a los grupos: control DE (45,72&plusmn;30,57 mg/dL, p&lt;0,001), DHa (74,03&plusmn;15,59 mg/dL p&lt;0,0001) y DEa (138,2&plusmn;45,50,p&lt;0,0001). Al comparar el nivel de c-LDL los dos grupos que recibieron aguacate no se observ&oacute; entre ellos diferencia estad&iacute;sticamente significativa (<a href="#FIGURA_2">Figura 2</a>).    <br>        <br>    En cuanto a los niveles de VLDL (<a href="#FIGURA_2">Figura 2</a>), el grupo DH mostr&oacute; valores m&aacute;s elevados que el grupo DE (DH: 47,06&plusmn;3,76; DE: 22,11&plusmn;10,64 mg/dL;p&lt;0,0001). Los animales que recibieron aguacate redujeron significativamente los valores de VLDL en relaci&oacute;n al grupo DH (DHa: 13,69&plusmn;2,91, p&lt;0,0001; DEa: 17,69&plusmn;0,99, p&lt;0,0001) y entre ellos son similares. Tambi&eacute;n hay diferencia significativa entre los grupos DH y DHa (p&lt; 0.0001).    <br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">Efecto de la pulpa de aguacate y la dieta hiperlip&iacute;dica sobre el &iacute;ndice de riesgo aterog&eacute;nico e &iacute;ndice de riesgo coronario.</span>    <br>        <br>    Luego de los 28 d&iacute;as de tratamiento se determin&oacute; el perfil lip&iacute;dico de los animales, con estos datos se procedi&oacute; a calcular el &iacute;ndice aterog&eacute;nico y el &iacute;ndice de riesgo coronario. En cuanto al &iacute;ndice aterog&eacute;nico (CT/c-HDL, <a href="#FIGURA_3">figura 3</a>), se encontr&oacute; una diferencia altamente significativa (p&lt;0,001) entre los grupos DE (2,22&plusmn;1,38) y DH (9,80&plusmn;3,13) y entre los grupos DH y DHa (4,220&plusmn;0.29; p&lt;0,001).    <br>        <br>    El grupo de animales normolip&eacute;micos que recibi&oacute; aguacate (DEa) presenta un &iacute;ndice riesgo aterog&eacute;nico mayor, comparado al grupo control DE (DEa: 5,973&plusmn;2,17; p&lt;0,05); tambi&eacute;n al comparar DEa y DH la diferencia es significativa (p&lt;0,05).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>        <br>    Finalmente, se calcul&oacute; tambi&eacute;n el &iacute;ndice de riesgo coronario y se encontr&oacute; que el grupo al comparar el grupo DH con DE y DHa, no hay entre estos diferencia significativa (DH: 2,622&plusmn;0,34; DE: 1,292&plusmn;0,96; DHa: 2,67&plusmn;0,32). En este estudio, un resultado interesante se observ&oacute; con el grupo DEa (IRC: 4,35&plusmn;1,95) resultando este valor estad&iacute;sticamente significativo (p&lt;0,01) en relaci&oacute;n al grupo DE (<a href="#FIGURA_3">Figura 3</a>).    <br>        <br>    </font></span><span style="font-family: Verdana;"><font size="-1"><span style="font-weight: bold;"><a name="FIGURA_3"></a>FIGURA 3.</span> &Iacute;ndice de riesgo aterog&eacute;nico e &iacute;ndice de riesgo coronario, calculado luego de 28 d&iacute;as. Cada barra representa el promedio &plusmn; SD (ANOVA 1 v&iacute;a, post test de comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de Dunnett). La l&iacute;nea de puntos indica el valor promedio de referencia (22).    <br>       <br>   </font></span>     <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana;"></span><img style="width: 524px; height: 204px;" alt="" src="/img/fbpe/alan/v66n4/art03fig3.jpg">    
<br>   <span style="font-family: Verdana;"></span></div>    <span style="font-family: Verdana;"><font size="-1">    <br>    <span style="font-weight: bold;">DISCUSI&Oacute;N</span>    <br>        ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    El control de la dislipidemia contribuye de forma importante en la reducci&oacute;n de las enfermedades cardiovasculares. El tratamiento farmacol&oacute;gico consiste en la utilizaci&oacute;n de combinaciones o asociaciones de f&aacute;rmacos con distintos mecanismos de acci&oacute;n. Sin embargo la utilizaci&oacute;n de f&aacute;rmacos representa un elevado costo sanitario, adem&aacute;s de presentar efectos adversos (11). El tratamiento nutricional puede ayudar a alcanzar los objetivos terap&eacute;uticos. Dentro de las recomendaciones nutricionales seg&uacute;n ATPIII se encuentra la reducci&oacute;n del colesterol, grasas saturadas y grasas trans, el aumento de los &aacute;cidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados; el incremento de las fibras solubles y la utilizaci&oacute;n de esteroles y estanoles (6). El aguacate es un alimento que puede ayudar a conseguir este objetivo, ya que provee un adecuado aporte de grasas, contiene fitoqu&iacute;micos y fibras, por lo tanto es un alimento que por varios mecanismos tendr&iacute;a el potencial de mejorar el perfil lip&iacute;dico del paciente (11, 12).    <br>        <br>    En este estudio experimental hemos inducido la hiperlipemia en ratones mediante la administraci&oacute;n de una dieta hiperlip&iacute;dica durante 28 d&iacute;as. Esta dieta se ajusta mejor al perfil lip&iacute;dico de la dieta occidental (17) y permite inducir una situaci&oacute;n de hiperlipemia m&aacute;s parecida a la encontrada en humanos. Otros m&eacute;todos utilizan la inducci&oacute;n con agentes qu&iacute;micos como el Trit&oacute;n WR-1339 (18), sin embargo, el incremento en el perfil lip&iacute;dico no es superior al obtenido en el presente estudio. Con esto se demuestra que el empleo de una dieta hiperlip&iacute;dica es un m&eacute;todo efectivo para representar el modelo fisiopatol&oacute;gico de la hiperlipemia, pues se </font></span><span style="font-family: Verdana;"><font size="-1">logran incrementos altamente significativos de los niveles de CT, TG, c-LDL y VLDL.</font></span>    <br>    <span style="font-family: Verdana;"><font size="-1">    <br>    La dieta hiperlip&iacute;dica enriquecida con grasas saturada altera el perfil lip&iacute;dico, ya que aumenta la absorci&oacute;n de colesterol a los 14 d&iacute;as de comenzar dicha dieta, efecto que no se observa con una dieta suplementada con &aacute;cidos grasos insaturados y es m&aacute;s efectivo cuando se combina con case&iacute;na (19).    <br>        <br>    Los hidratos de carbono simples conducen al desarrollo de la hipertrigliceridemia como resultado de una acelerada secreci&oacute;n hep&aacute;tica de VLDL y un menor aclaramiento de TG circulantes, este efecto se podr&iacute;a producir por un incremento en las actividades de las enzimas lipog&eacute;nicas as&iacute; como por una disminuci&oacute;n de la actividad de las enzimas involucradas en la oxidaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos (20). Las grasas trans elevan las concentraciones s&eacute;ricas de TG y c-LDL, por un mecanismo similar a las grasas saturadas y disminuyen el c-HDL y el colesterol diet&eacute;tico aumenta el c-LDL, el CT y produce una mayor acumulaci&oacute;n de TG en el h&iacute;gado (21).    <br>        <br>    La eficacia de la dieta hiperlip&iacute;dica para inducir la hiperlipemia se valida al comparar el perfil lip&iacute;dico del grupo DH con el grupo control (DE). El aumento en el nivel de CT fue de 231,2%, de triglic&eacute;rido 123,5% y de c-LDL 620% en el grupo DH, la diferencia con el control es altamente significativa (p&lt;0,001). Los valores promedio de referencia considerados son los de Osti et al 2012; estos son: CT: 140 mg/dL; TG: 79,6 mg/dL; c-LDL: 55,48 mg/dL; VLDL: 15,92 mg/dL; &Iacute;ndice de riesgo aterog&eacute;nico: 4,5; &iacute;ndice de riesgo coronario: 3,55 (22).    <br>        ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    Al comparar los grupos DH y DHa, se observa en este &uacute;ltimo que disminuyen el CT 6,6%, triglic&eacute;rido 35,35% y c- LDL 62%, con diferencia no significativa al comparar con el grupo DE. En cuanto al c-HDL no hay diferencia con el grupo control en ning&uacute;n grupo. Estas alteraciones en los l&iacute;pidos aumentan el &iacute;ndice de riesgo aterog&eacute;nico en el grupo DH y no altera el &iacute;ndice de riesgo coronario (c-LDL/c-HDL). En el grupo DHa los &iacute;ndices de riesgo aterog&eacute;nico y de riesgo coronario se encuentra dentro del rango seg&uacute;n valores de referencia de Osti et al, 2012 (22) indicando un efecto beneficioso del aguacate que prevendr&iacute;a el desarrollo de la aterosclerosis asociada a la administraci&oacute;n de una dieta aterog&eacute;nica (<a href="#FIGURA_3">figura 3</a>).    <br>    </font></span><span style="font-family: Verdana;"><font size="-1"></font></span><span style="font-family: Verdana;"><font size="-1">    <br>    En un estudio realizado en ratas Sprague-Dawley que recibieron una dieta rica en grasa saturada, colesterol y acido c&oacute;lico durante 6 semanas, lograron au- mentar el CT de modo similar, pero tuvo menos efecto sobre los niveles TG y c-LDL (23). En otro estudio, la inducci&oacute;n a la hiperlipemia fue con una dieta similar, utilizando una dieta rica en hidratos de carbono simples a partir de fructosa, manteca de cerdo y case&iacute;na, en ratas wistar durante 4 semanas. La dieta hiperlip&iacute;dica gener&oacute; aumentos significativos en las concentraciones de TG y CT; disminuy&oacute; el c-HDL y aument&oacute; el &iacute;ndice aterog&eacute;nico (20).    <br>        <br>    El efecto beneficioso del aguacate (Persea americana) se evidencia en el grupo de animales hiperlip&eacute;micos que reciben 6 g de balanceado con 2 g de aguacate, pues los valores de perfil lip&iacute;dico al final del experimento, no son diferentes a los del grupo control (DE). En el grupo DEa, al comparar con el grupo DE, se observa una tendencia similar en las concentraciones de TG, VLDL y col-HDL, valores que en el grupo DHa disminuyen. Finalmente, al comparar el grupo DHa con el grupo que recibe la dieta hiperlip&iacute;dica (DH) se demuestra que hay una gran diferencia entre estos, not&aacute;ndose en el grupo que recibe la fruta, un descenso significativo (p&lt;0,001) en los valores de CT, TG, c- LDL y VLDL.    <br>        <br>    En un modelo similar, se administr&oacute; durante 5 semanas aguacate Persea americana mill a ratas wistar, los resultados indicar un aumento significativo de c-HDL (17,5%) y disminuci&oacute;n de TG (27.6%), sin diferencias significativas en CT y c-LDL (4), aunque sus resultados difieren de los nuestros cabe resaltar que son limitados los estudios en animales normolip&eacute;micos.    <br>        <br>    Los grupos que reciben tratamiento con aguacate, DEa y DHa, difieren entre s&iacute; principalmente en las concentraciones s&eacute;ricas del CT, con una diferencia signi- ficativa (p&lt;0,05), pues el primero aumenta un 53,2% y el grupo DHa disminuye 6,6%, tomando como valor de referencia el de Osti et al 2012 (22). Por lo tanto se plantea que el mecanismo por el que el aguacate con- tribuye a mejorar el perfil lip&iacute;dico es m&aacute;s efectivo cuando se administra en conjunto con los dem&aacute;s &aacute;cidos grasos, el cual no est&aacute; bien esclarecido.    <br>        ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    El aguacate aporta &aacute;cidos grasos monoinsaturados principalmente del tipo oleico. Este &aacute;cido graso aumenta la tasa de &beta;-oxidaci&oacute;n y contribuye a la homeos- tasia de los l&iacute;pidos por medio de la activaci&oacute;n de AMPc/PKA, adem&aacute;s de proteger contra la inflamaci&oacute;n y la resistencia a la insulina y este efecto se podr&iacute;a deber al aumento de la oxidaci&oacute;n de los l&iacute;pidos en el m&uacute;sculo esquel&eacute;tico, que como resultado podr&iacute;a eliminar el exceso de &aacute;cidos grasos saturados que contrarrestan la inflamaci&oacute;n y la resistencia a la insulina (23, 24).    <br>        <br>    Entre los componentes que podr&iacute;an contribuir a mejorar el perfil lip&iacute;dico se encuentra la fibra, que en el aguacate es de 5,2 g/100g de pulpa, de esto, el 25% es del tipo soluble (hemicelulosa y pectinas) (12, 13), su posible mecanismo de acci&oacute;n podr&iacute;a ser la capacidad de la fibra para unirse a los &aacute;cidos biliares formando micelas y aumentando la excreci&oacute;n de los mismos, adem&aacute;s se ha sugerido que la fibra puede formar una fina capa en la luz intestinal, que act&uacute;a como barrera f&iacute;sica disminuyendo la absorci&oacute;n de grasas, incluyendo colesterol y &aacute;cidos biliares. Las alteraciones producidas en la homeostasia de los &aacute;cidos biliares al interrumpir su circulaci&oacute;n enterohep&aacute;tica, aumenta la conversi&oacute;n en el h&iacute;gado de colesterol en &aacute;cidos biliares disminuyendo los dep&oacute;sitos de colesterol libre hep&aacute;tico (25). Para restaurar estos dep&oacute;sitos se produce una regulaci&oacute;n de los receptores LDL dando lugar a una reducci&oacute;n del c-LDL plasm&aacute;tico; por otra parte la fibra soluble al sufrir la fermentaci&oacute;n en el colon produce &aacute;cidos grasos de cadena corta como acetato, propionato y butirato que suprime la s&iacute;ntesis de colesterol en el intestino (25).    <br>        <br>    El aguacate tambi&eacute;n es rico en &szlig;-sitoesterol, que es una sustancia de origen vegetal cuya estructura es similar al colesterol y su mecanismo de acci&oacute;n abarca la inhibici&oacute;n intestinal de colesterol y la disminuci&oacute;n de la s&iacute;ntesis hep&aacute;tica, teniendo efecto sobre los niveles plasm&aacute;ticos de colesterol total y c-LDL, sin efecto sobre los niveles de c-HDL y triglic&eacute;ridos (26).    <br>        <br>    Es indudable que el aguacate presenta efectos beneficiosos y esto se podr&iacute;a deber en conjunto a su aporte en fibra, antioxidantes, &szlig;-sitosterol y otros fito- qu&iacute;micos, si bien el aporte no cubre los requerimientos diarios, hablamos de un alimento compuesto por varios nutrientes que mejoran el perfil lip&iacute;dico.    <br>        <br>    Carvajal et al (2014) demostraron el efecto del aceite de aguacate en ratas inducidas a hiperlipemia por la ingesti&oacute;n de sacarosa durante 16 semanas, logrando el aumento significativo en las concentraciones s&eacute;ricas de TG, cl-LDL y VLDL; luego le administraron a un grupo aceite de aguacate con sacarosa durante 4 sema- nas. Observaron que el aceite de aguacate ejerce poco o ning&uacute;n efecto sobre la glucosa, CT y c-HDL y disminuyeron los niveles de TG, VLDL y c-LDL (26). Sin embargo se demuestra que el modelo de inducci&oacute;n utilizado en nuestro estudio produce alteraciones m&aacute;s dr&aacute;sticas y en menor tiempo; pues las reducciones de las concentraciones de TG, CT, VLDL y col-LDL, son m&aacute;s importantes.    <br>        ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    En contraste al estudio anterior, donde el efecto sobre el colesterol total es nulo, Salgado et al (2008) realizaron un estudio en ratas Wistar tratadas con una dieta hiperlip&iacute;dica a base de grasa de cerdo, case&iacute;na y sacarosa, y suplementadas con una dieta de harina de aguacate por 60 d&iacute;as. Este tratamiento redujo el coles- terol total, aument&oacute; la excreci&oacute;n hep&aacute;tica del c-LDL y no tuvo efecto en los niveles de col-HDL y TG (27).    <br>        <br>    Estudios realizados en humanos indican que el consumo de aguacate induce reducci&oacute;n de colesterol total, triglic&eacute;rido, LDL y mantiene o aumenta los niveles de cHDL (28, 7), y en algunos casos el nivel de triglic&eacute;ridos aumenta (11). En estos estudios utilizaron Persea americana var. Hass, variedad que no disponemos en nuestro pa&iacute;s y que presenta ciertas diferencias en la composici&oacute;n nutricional. Nuestros resultados indican que el aguacate presenta un mayor efecto hipolipe- miante ante la alteraci&oacute;n de los l&iacute;pidos.    <br>        <br>    Este estudio es el &uacute;nico trabajo realizado en animales a los que se le administra la pulpa del aguacate de la raza antillana y al comparar con los dem&aacute;s estudios realizados en animales, se resalta que el consumo de la fruta fresca otorga un beneficio superior y en menor tiempo considerando la notoria reducci&oacute;n en el perfil lip&iacute;dico.    <br>    <br style="font-weight: bold;">    <span style="font-weight: bold;">CONCLUSI&Oacute;N</span>    <br>        <br>    &nbsp;En&nbsp; este&nbsp; estudio&nbsp; se&nbsp; logra&nbsp; la&nbsp; inducci&oacute;n&nbsp; a&nbsp; la&nbsp; hiperlipemia con un modelo de dieta hiperlip&iacute;dica, que genera incrementos importantes en el CT, TG, col-LDL y VLDL, adem&aacute;s de aumentar el riesgo aterog&eacute;nico,&nbsp; en los&nbsp; animales&nbsp; de&nbsp; experimentaci&oacute;n.&nbsp; El&nbsp; tratamiento&nbsp; con&nbsp; la pulpa&nbsp; de&nbsp; aguacate&nbsp; se&nbsp; traducen&nbsp; en&nbsp; la&nbsp; reducci&oacute;n&nbsp; del&nbsp; CT, TG,&nbsp; col-LDL,&nbsp; VLDL,&nbsp; y&nbsp; la&nbsp; relaci&oacute;n&nbsp; CT/&nbsp; c-HDL,&nbsp; en&nbsp; este modelo.    <br>        <br>    Aqu&iacute; es necesario acotar a que se realiz&oacute; un estudio con animales de laboratorio que arroj&oacute; resultados interesantes, pero que estos no se pueden extrapolar a recomendaciones cl&iacute;nicas ni de salud p&uacute;blica.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>        <br>    <span style="font-weight: bold;">REFERENCIAS</span>    <br>        <!-- ref --><br>    <span style="font-family: Verdana;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Soca M. Dislipidemias. Acimed. 2009; 20(6), 265-273.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536313&pid=S0004-0622201600040000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ accedido en julio de 2016.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536314&pid=S0004-0622201600040000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ministerio de salud p&uacute;blica y Bienestar Social. Indicadores b&aacute;sicos de salud Paraguay. MSPyBS, 2013. Disponible: http://www.mspbs.gov.py/.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536315&pid=S0004-0622201600040000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Berrougui H, Momo C, Khalil A. Health benefits of high-density lipoproteins in preventing cardiovascular diseases. J Clin Lipidol. 2012 Nov; 6(6): 524-533.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536316&pid=S0004-0622201600040000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pablos Vicente de M, Leal M, Balanza S, Abell&aacute;n J. Valoraci&oacute;n de la inercia terap&eacute;utica en el tratamiento hipolipidemiante de pacientes con alto riesgo cardiovascular seguidos en atenci&oacute;n primaria [carta]. Aten Primaria. 2012; 44: 14-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536317&pid=S0004-0622201600040000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">&nbsp;6.&nbsp;&nbsp; National Cholesterol Education Program (NCEP) Ex- pert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III): Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002, 106: 3143&ndash;421.    <br>        ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>    </span><span style="font-family: Verdana;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aacute;lvarez A, Blasco M, Ferreras J, Lago F, Navarro E, P&aacute;rraga I et al. Dislipemias manejo de las dislipemias en atenci&oacute;n primaria. Barcelona: sem FYC; 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536320&pid=S0004-0622201600040000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gil A, Serra L. Libro Blanco de los Omega 3 Acidos Grasos Omega 3 y Salud. 2a ed. Madrid: Editorial m&eacute;dica panamericana; 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536321&pid=S0004-0622201600040000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fernandez M, West K. Mechanisms by which Dietary Fatty Acids Modulate Plasma Lipids. J Nutr 2005; 135(38): 2075-2078.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536322&pid=S0004-0622201600040000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Garc&iacute;a M, Panduro A, Mart&iacute;nez E. Implicaci&oacute;n de los factores diet&eacute;ticos en el desarrollo de la dislipidemia y su tratamiento nutricional. Rev Mex Endocrinol Metab Nutr. 2014; 1: 55-62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536323&pid=S0004-0622201600040000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&aacute;zquez A, Cabrera S, Lozano R, G&oacute;nzalez I, Coromoto L. Efecto del consumo de aguacate (Persea americana Mill) sobre el perfil lip&iacute;dico en adultos con dislipidemia. An Venez Nutr. 2009; 22(2): 84-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536324&pid=S0004-0622201600040000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Duester KC. Avocado fruit is a rich source of betasitosterol. J Am Diet Assoc. 2001; 4(101): 404-5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536325&pid=S0004-0622201600040000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">13.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alvizouri M, Galv&aacute;n P, Carranza J, y Rodriguez A, Hern&aacute;ndez E. Comparaci&oacute;n del efecto de las estatinas con el aguacate en los l&iacute;pidos s&eacute;ricos y en el precio que paga el paciente. Med Int Mex 2002; 18: 297-300.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536326&pid=S0004-0622201600040000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Walstra P, Geurts T, Noomen A, Jellema A, Boekel M. Ciencia de la leche y tecnolog&iacute;a de los productos l&aacute;cteos. Zaragoza: Acribia; 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536327&pid=S0004-0622201600040000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">15.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zhukova N, Novgorodtseva T, Denisenko Y. Effect of the prolonged high-fat diet on the fatty acid metabolism in rat blood and liver. Lipid Health Dis. 2014; 13: 49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536328&pid=S0004-0622201600040000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mart&iacute;nez E, Ma&ntilde;as M, Mart&iacute;n J. Ciencia y tecnolog&iacute;a del animal de laboratorio. 2da edici&oacute;n: SECAL; 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536329&pid=S0004-0622201600040000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">17.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Okr&#281;glicka K. Health effects of changes in the structure of dietary macronutrients intake in western societies. Rocz Panstw Zakl Hig 2015; 66(2): 97-105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536330&pid=S0004-0622201600040000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>        <!-- ref --><br>    </span><span style="font-family: Verdana;">18. Shattat G, Al-Qirim R, Al-Hiari Y, Sheikha G, Al Qirim T, El-Huneidi w, et al. Synthesis and Anti-Hyperlipidemic Evaluation of N-(Benzoylphenyl)-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide Derivatives in Triton WR-1339-Induced Hyperlipidemic Rats. Molecules. 2010; 15: 5840-49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536332&pid=S0004-0622201600040000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    </span><br style="font-family: Verdana;">    <span style="font-family: Verdana;">19.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reza N, Fatemeh B, Fahimeh M, Fatemeh Z, Morteza B. Hypocholesterolemic effects of dietary soybean vs. Casein proteins in a crossed over diets in rat. Pak J Biol Sci. 2008; 11(11): 1467-71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536333&pid=S0004-0622201600040000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">20.&nbsp;&nbsp; Urgo&#324;ski A, Ju&#347;kiewicz J, Zdu&#324;czyk Z. A High-Fat Diet Differentially Affects the Gut Metabolism and Blood Lipids of Rats Depending on the Type of Dietary Fat and Carbohydrate. Nutrients. 2014; 6: 616-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536334&pid=S0004-0622201600040000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">21.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wang Y, Zhang B, Xue Y, Li Z, Wang J, Xue C, et al. The mechanism of dietary cholesterol effects on lipids metabolism in rats. Lipids Health Dis. 2010; 9: 4, 2-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536335&pid=S0004-0622201600040000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">22.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osti M, Marques C, Coutinho M, Cruz R, Souza M, Bortolatto J. Perfil bioqu&iacute;mico dos animais de laborat&oacute;rio do biot&eacute;rio da faculdade de medicina da USP. RESBCAL S&atilde;o Paulo. 2012; 1 (1): 76-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536336&pid=S0004-0622201600040000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">23.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jamshed H, Arslan J, Gilani A. Cholesterol-cholate- butterfat diet offers multiorgan dysfunction in rats. Lipid in health and disease. 2014; 13: 194, 1-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536337&pid=S0004-0622201600040000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">24.&nbsp; Lim J, Gerhart-Hines Z, Dominy J, Lee Y,Kim S,Tabata M. et al. Oleic acid stimulates complete oxidation of fatty acids through protein kinase A-dependent ac- tivation of SIRT1-PGC1&alpha; complex. J Biol Chem. 2013; 288(10): 7117-26.    <!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">25.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fern&aacute;ndez M. La fibra diet&eacute;tica en la prevenci&oacute;n del riesgo cardiovascular. Nutr. cl&iacute;n. diet. hosp. 2010; 30(2): 4-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536339&pid=S0004-0622201600040000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">26.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carvajal O, Nolasco C, Aguilar M, Melo G, Hayward P, Barradas D. Avocado Oil Supplementation Modifies Cardiovascular Risk Profile Markers in a Rat Model of Sucrose-Induced Metabolic Changes. 2014: 1-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=536340&pid=S0004-0622201600040000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>    <br style="font-family: Verdana;">    </span><span style="font-family: Verdana;">27.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salgado J, Bin C, Mansi D, Souza A. Efeito do abacate (Persea americana Mill) variedade hass na lipidemia de ratos hipercolesterol&ecirc;micos. 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