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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Zinc sérico en menores de 15 años de una comunidad rural del estado Lara]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this research was to determine the levels of serum zinc in a rural population under 15 years old, in Lara State, Venezuela, in order to know the deficiencies of this oligoelement and start the nutritional intervention by the involved organizations. The sample was made up of 310 subjects (M: 163; F: 147) under 15 years old, with an average age of 86.39 months. The serum zinc was measured by atomic absortion spectrophotometry. The serum zinc level was 0.83 ± 0.18 &#956;g/ml. Deficiency of zinc (values = 0.72 &#956;g/ml) was presented in 19.7% of the subjects; the most affected were those under two years old. Likewise, the highest percentage of zinc deficiency was observed in subjects with nutritional deficit followed by those that had a normal nutritional condition. By splitting the group of subjects with zinc deficiencies by age and nutritional condition, it was observed that 55.6% of those under two years old had a normal nutritional condition and the remaining 44.4% showed nutritional deficiency. Meanwhile, more than 70% of the subjects with zinc deficiency belonging to the groups aged 2-6 and 7-14 showed a normal nutritional condition. All the subjects with nutritional deficit belonged to families living in extreme poverty. Due to the negative consecuences that imply the lack of zinc, it is necessary to make a more accurate diagnosis of its deficiency through indirect methods like the zinc tolerance test or oral supplementation of zinc, in order to identify population with risk of zinc deficiencies. Likewise, to start intervention programs with this oligoelement, especially in the vulnerable child population like the one studied.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p ALIGN="center" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="3"><b><font COLOR="#231f20">Zinc sérico en menores de 15 años de una comunidad rural</font> <font COLOR="#231f20">del estado Lara</font></b></font></p>     <p ALIGN="center" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><font COLOR="#231f20">Yelitza Berné Peña<sup>1</sup>, Jham Frank Papale<sup>1</sup>, Mario Torres<sup>1</sup>, Norelys Mendoza<sup>1</sup>,</font> <font COLOR="#231f20">Graciela Dellan Rodríguez<sup>1</sup>, Diolisbeth Rodríguez<sup>2</sup>, Zuly Briceño<sup>1</sup>, José Miguel Moreno<sup>3</sup></font></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">1. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">2. Ministerio de Salud y Desarrollo Social.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">3. Médico Cirujano. Estudiante de Doctorado en Bioquímica IVIC.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b>Nombre del Departamento e Institución a los que se le debe atribuir el trabajo: </b>Laboratorio de Bioquímica Nutricional. Unidad de Bioquímica. Decanato de Medicina. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b>Origen del apoyo recibido: </b>Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b>Solicitar copia:</b> Yelitza Berné Peña. Andrés Bello con Avenida Libertador. Decanato de Medicina (Al lado del Hospital Central”Antonio María Pineda”). Piso 1, Unidad de Investigación de Bioquímica, Laboratorio de Bioquímica Nutricional. Teléfax: (0251)2591950. <a href="mailto:yelitzaberne@ucla.edu.ve">yelitzaberne@ucla.edu.ve</a> <a href="mailto:yelitzaberne@hotmail.com">yelitzaberne@hotmail.com</a></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b><font COLOR="#231f20">Resumen.</font></b><font COLOR="#231f20"> El objetivo del estudio fue determinar los niveles séricos de zinc en una población rural menor de 15</font> <font COLOR="#231f20">años del estado Lara-Venezuela, con el fin de conocer las deficiencias en este oligoelemento y emprender a través</font> <font COLOR="#231f20">de los organismos competentes la intervención nutricional. Se estudiaron 310 niños (M:163; F:147) menores de 15</font> <font COLOR="#231f20">años, con edad promedio de 86,39 meses. El zinc sérico se midió por espectrofotometría de absorción atómica. El</font> <font COLOR="#231f20">nivel sérico de zinc fue de 0,83 ± 0,18 &#956;g/ml. Se observó deficiencia de zinc (valores <span style="font-size:10.0pt;font-family:Verdana; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA">&#8804;</span> 0,72 &#956;g/ml) en 19,7% de</font> <font COLOR="#231f20">los niños, siendo los menores de 2 años los más afectados. Asimismo, se observó un mayor porcentaje de deficiencia</font> <font COLOR="#231f20">de zinc en niños con déficit nutricional seguidos por aquellos que tenían un estado nutricional normal. Al distribuir</font> <font COLOR="#231f20">los deficientes de zinc por grupo de edad y estado nutricional se observó que el 55,6% de los menores de 2 años</font> <font COLOR="#231f20">tenía un estado nutricional normal y otro 44,4% presentó déficit nutricional, mientras que más del 70% de los</font> <font COLOR="#231f20">deficientes de zinc en los grupos de edades de 2-6 y 7-14 años mostraron un estado nutricional normal. Todos los</font> <font COLOR="#231f20">niños con deficiencia pertenecían a familias con pobreza extrema. En vista de las consecuencias negativas que</font> <font COLOR="#231f20">implica la carencia de zinc, es necesario realizar un diagnóstico más preciso de su deficiencia a través de métodos</font> <font COLOR="#231f20">indirectos como el test de tolerancia de zinc o suplementación oral de zinc, para identificar poblaciones en riesgo</font> <font COLOR="#231f20">de deficiencia de zinc. Asimismo, iniciar programas de intervención con este oligoelemento, especialmente en la</font> <font COLOR="#231f20">población infantil vulnerable, como las que aquí habitan.</font></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b><font COLOR="#231f20">Palabras clave: </font></b><font COLOR="#231f20">Zinc, pobreza, desnutrición, niño, población rural.</font></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="center" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b><font COLOR="#231f20">Serum Zinc levels in subjects under 15 years old from a rural</font> </b><font COLOR="#231f20"><b>community sample in Lara State</b></font></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b><font COLOR="#231f20">Abstract.</font></b><font COLOR="#231f20"> The aim of this research was to determine the levels of serum zinc in a rural population under 15 years</font> <font COLOR="#231f20">old, in Lara State, Venezuela, in order to know the deficiencies of this oligoelement and start the nutritional intervention</font> <font COLOR="#231f20">by the involved organizations. The sample was made up of 310 subjects (M: 163; F: 147) under 15 years</font> <font COLOR="#231f20">old, with an average age of 86.39 months. The serum zinc was measured by atomic absortion spectrophotometry.</font> <font COLOR="#231f20">The serum zinc level was 0.83 ± 0.18 &#956;g/ml. Deficiency of zinc (values = 0.72 &#956;g/ml) was presented in 19.7% of</font> <font COLOR="#231f20">the subjects; the most affected were those under two years old. Likewise, the highest percentage of zinc deficiency</font> <font COLOR="#231f20">was observed in subjects with nutritional deficit followed by those that had a normal nutritional condition. By</font> <font COLOR="#231f20">splitting the group of subjects with zinc deficiencies by age and nutritional condition, it was observed that 55.6% of</font> <font COLOR="#231f20">those under two years old had a normal nutritional condition and the remaining 44.4% showed nutritional deficiency.</font> <font COLOR="#231f20">Meanwhile, more than 70% of the subjects with zinc deficiency belonging to the groups aged 2-6 and 7-14</font> <font COLOR="#231f20">showed a normal nutritional condition. All the subjects with nutritional deficit belonged to families living in extreme</font> <font COLOR="#231f20">poverty. Due to the negative consecuences that imply the lack of zinc, it is necessary to make a more</font> <font COLOR="#231f20">accurate diagnosis of its deficiency through indirect methods like the zinc tolerance test or oral supplementation of</font> <font COLOR="#231f20">zinc, in order to identify population with risk of zinc deficiencies. Likewise, to start intervention programs with this</font> <font COLOR="#231f20">oligoelement, especially in the vulnerable child population like the one studied.</font></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b><font COLOR="#231f20">Key words:</font></b><font COLOR="#231f20"> Zinc, poverty, malnutrition, child, rural population.</font></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Recibido: 14-12-2007.&nbsp; Aceptado: 08-07-2008</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Introducción</font></b></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En los últimos años se ha reconocido la importancia del zinc en la salud humana. Es un elemento traza que juega un papel en el crecimiento celular, ya que se requiere para la estructura o actividad de más de 200 enzimas (1,2) que son necesarias para: síntesis de ADN, ARN, procesos de transcripción genética, defensa antioxidante y funcionamiento del sistema inmune. Aunque el mecanismo exacto no está claro, parece que el zinc es necesario en la neurogénesis, la migración neuronal y la sinaptogénesis, por lo que su deficiencia podría interferir en la neurotransmisión y subsiguiente conducta neuropsicológica (3).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Entre los alimentos con alto aporte de zinc están: las carnes rojas, vísceras y mariscos, en general las proteínas animales tienen una elevada biodisponibilidad de zinc por su bajo contenido de fitatos en comparación a las proteínas de origen vegetal (4). La biodisponibilidad del zinc puede ser afectada por factores nutricionales como los fitatos (5) presente en alimentos como cereales y harinas sin refinar. A altas concentraciones de fitatos se genera interacción zinc-fitato que impide la biodisponibilidad del zinc (6).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Se ha reportado que la reducción de fitato en la dieta incrementa sustancialmente la absorción de zinc (7). Algunos aminoácidos como el glutamato, histidina y los aminoácidos sulfurados (metionina y cisteína), al igual que el ácido picolínico (4, 8) incrementan la absorción de zinc.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, la deficiencia de zinc puede estar asociada a un incremento en su pérdida por los procesos de diarrea aguda, recurrente o persistente (9,10). En este mismo sentido, las parasitosis intestinales (11, 12), un estado nutricional de zinc deficiente al momento de nacer (13) y las prácticas inadecuadas de ablactación (14) también constituyen factores condicionantes a la carencia de zinc en niños.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En Venezuela, el patrón alimentario para 1981-1982 aporta evidencia de que generalmente hay una menor ingesta de energía y de alimentos de origen animal en los estratos más pobres de la población. Por otra parte, el consumo de cereales y leguminosas aumenta al desmejorarse la condición socioeconómica y es ligeramente mayor en la población rural con respecto a la urbana. Los cereales preferidos son harina de maíz precocida, el arroz y el pan de trigo; de los tubérculos la papa y la yuca; y en leguminosas las caraotas negras (15), representando la principal fuente de fitatos de la dieta. Asímismo, estudios más recientes de consumo indican que las dietas latinoamericanas de las clases populares favorecen la deficiencia de zinc (16-19) debido al alto consumo de cereales y leguminosas y la baja ingesta de alimentos de origen animal.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El zinc es un metal ubicuo y versátil en el metabolismo subcelular sugiriendo que su deficiencia puede resultar en un daño generalizado de muchas funciones metabólicas (9). Se ha encontrado que la deficiencia de zinc en niños tiene efectos negativos en el crecimiento, la ingesta de alimento, el desarrollo cognitivo, motor y sexual, en la función inmune y en la resistencia al estrés y a las enfermedades (2,3,9,13,20-25). Aunque los micronutrientes se necesitan a cualquier edad, los efectos de una ingesta inadecuada son especialmente graves durante las épocas de crecimiento intenso como el embarazo, primera infancia y lactancia (2,9).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Estudios realizados en diferentes regiones de Venezuela, han permitido detectar deficiencia de zinc en algunas poblaciones de bajo nivel socioeconómico. En el estado Zulia se encontró deficiencia de zinc en 19,6% de la población, principalmente en los grupos etarios de 3 a 7 años y de 19 hasta los 45 años (26). De igual forma, Amaya et al. (27), reportó 38,36% de deficiencia de este micronutriente en niños de 3 meses a 8 años pertenecientes a familias de bajos ingresos de los barrios marginales de la ciudad de Maracaibo. Silva et al. (28) detectó deficiencia de este oligoelemento en 45% de preescolares de la ciudad de Mérida y Solano et al. (19) reportó déficit de zinc en preescolares y adultos mayores en un 38,5% y un 18%, respectivamente. Por otra parte, en países como México, la deficiencia de zinc ha sido considerada como uno de los principales problemas de nutrición pública, con una prevalencia de 33% y 20% en niños menores de 5 años y 5-11 años de edad, respectivamente; siendo más alta esta deficiencia en áreas rurales con respecto a las urbanas (29).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El empobrecimiento de la población venezolana constituye uno de los problemas más difíciles que enfrenta nuestro país, incidiendo negativamente en el consumo de alimentos, especialmente los de origen animal (30,31); lo que compromete el consumo de proteínas de alto valor biológico y de micronutrientes, generando déficit nutricional, con una mayor frecuencia en los estratos socioeconómicos más bajos que habitan en las zonas periurbanas de las grandes ciudades y en los poblados rurales (30), por lo que es posible suponer la existencia de déficit de zinc y sus correspondientes efectos. De allí que el objetivo de la presente investigación fue determinar los niveles séricos de zinc en una población rural menor de 15 años del estado Lara- Venezuela, utilizando como indicador bioquímico el valor sérico del zinc, para identificar los grupos de riesgo a la deficiencia de este micronutriente con el fin de iniciar programas de intervención para resolver ese problema nutricional.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Métodos</font></b></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La presente investigación forma parte de un trabajo que realizó el Laboratorio de Bioquímica Nutricional del Decanato de Medicina de la UCLA en los sectores rurales del Municipio Andrés Eloy Blanco (MAEB) del estado Lara y del cual se han publicado los resultado del estado nutricional antropométrico de los niños del sector La Escalera (32).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><i><font face="Verdana" size="2">Selección de la muestra</font></i></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Estudio descriptivo, de corte transversal en niños y niñas con edades comprendidas entre 3 meses y 14 años de edad de las localidades rurales de San Antonio de Guache y La Escalera del MAEB. Se seleccionaron 310 niños (masculino: 163; femenino: 147) a través del muestreo aleatorio estratificado simple de acuerdo a la edad (&lt; 2, 2-6 y 7-14 años). Previamente se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres y representantes de los niños. Se excluyeron los niños cuyos sueros se hemolizaron. Para la clasificación por edades se usó la escala que emplea el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) de la República Bolivariana de Venezuela y el Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN) del Instituto Nacional de Nutrición (INN), que los agrupa en menores de 2 años, 2-6 años y 7-14 años.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><i><font face="Verdana" size="2">Recolección y análisis de la muestra sanguínea</font></i></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">A los niños en ayunas se les tomó 5 ml de sangre por punción venosa en el pliegue del codo. La muestra se tomó entre las 7 am y las 9 am para controlar el ritmo circadiano del zinc (33). Se utilizaron jeringas desechables libres de metales.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para la determinación del zinc las muestras de sangre se tomaron en tubos de vidrio, sin coagulante, que fueron lavados previamente con ácido nítrico al 12% con el fin de eliminar la contaminación con trazas de metales. Las muestras de sangre se dejaron 90 minutos (34) a temperatura ambiente hasta la retracción del coágulo, luego se centrifugaron a 3000 r.p.m. durante 20 minutos y el suero obtenido se almacenó a -20°C en tubos plásticos, lavados previamente con ácido nítrico al 12 % hasta la medición del zinc. Para establecer la deficiencia de zinc se escogió como punto de corte el descrito por Estévez et al (26): &lt; 0,72 µg/mL. La determinación de zinc se realizó por espectrofotometría de absorción atómica con llama, mediante el método de Smith (35). Se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica PYE UNICAM SP191 (PYE UNICAM Ltd, Cork street Cambridge CBI 2PX England). a unalongitud de onda de 219,3 nm. Se usó un flujo de aire de 5 L/min y de acetileno de 600 mL/min y se ajustó la corriente de la lámpara al valor recomendado por el fabricante.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La concentración sérica de zinc se analizó agrupando a los niños por edad y estado nutricional.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><i><font face="Verdana" size="2">Evaluación antropométrica</font></i></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Las mediciones antropométricas fueron realizadas siguiendo las técnicas recomendadas para la evaluación nutricional (36) por un personal debidamente estandarizado. Las variables antropométricas tomadas fueron peso (P) y Talla (T). La calibración de los instrumentos se verificó previo a la medición.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los niños fueron pesados y medidos en ropa interior y sin zapatos. En los menores de 2 años el peso y la talla se obtuvo por un infantómetro Medinca <sup>®</sup> con precisión de 0,02 kg y 0,1 cm y a los niños de 2 y más años de edad, el peso y la talla se midió con una balanza marca Detecto<sup>®</sup> con precisión de 0,01kg y 0,5cm. La clasificación del estado nutricional se realizó con los indicadores de dimensiones corporales: Peso-Talla (P/T), Talla-Edad (T/E) y Peso-Edad (P/E), así como también la combinación de ellos (37). Se usó el patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como punto de corte para definir normalidad se estableció un valor menor o igual que el percentil 90 de la referencia y un valor mayor que el percentil 10 para P/T y P/E y que el percentil 3 para T/ E (37). Valor superior que el percentil 90 se definió como alto o exceso y valor menor que el percentil 10 para P/T y P/E y que el percentil 3 para T/E, como bajo o déficit.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><i><font face="Verdana" size="2">Estudio socioeconómico</font></i></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El nivel socioeconómico de las familias a las cuales pertenecían los niños del estudio, se evaluó a través de la aplicación de dos métodos: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (38) y Graffar modificado por Méndez- Castellano (39).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><i><font face="Verdana" size="2">Parasitosis intestinal</font></i></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para investigar parásitos, huevos y quistes en las muestras de heces se realizó según el Método de Kato-Katz Cualitativo (40), previa recolección de las heces en envases plásticos por evacuación espontánea, durante las primeras horas de la mañana.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><i><font face="Verdana" size="2">Análisis estadístico</font></i></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Se calcularon medidas estadísticas descriptivas (promedio y desviación estándar) de las variables que registraron los niveles séricos de zinc. Se aplicó el Test de Shapiro Will para verificar la distribución normal de la variable nivel sérico de zinc y algunas variables antropométricas. Se utilizó la Prueba de Levene para verificar homogeneidad de varianza previo al Anova de una vía y la Prueba de Scheffe (aplicada cuando los tamaños muestrales entre los grupos son diferentes) para comparar las medias entre las concentraciones sérica de zinc. Se construyeron modelos de regresión lineal para verificar la relación entre algunas variables con los niveles séricos de zinc y modelos de regresión logística para describir asociación entre algunas variables, así como también para calcular las probabilidades y los riesgos relativos (1/ 1+e<sup>-2</sup>) de un niño a presentar deficiencia de zinc considerando factores como la edad, parasitosis intestinal y estado nutricional. En todas las pruebas se utilizó un nivel de significación de p&lt;0,05. Los resultados fueron expresados como promedios ± desviación estándar y porcentajes.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Resultados</font></b></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La edad promedio del grupo de niños menores de 2 años fue de 12,5 meses, en el grupo etario de 2-6 años y 7-14 años fue de 54,8 y 120,99 meses, respectivamente. Los resultados de los niveles séricos de zinc en la población rural estudiada se muestran en la <a href="#cua1"> Cuadro 1</a>. El valor promedio de zinc sérico fue de 0,83 ± 0,18 µg/mL. Al discriminar este resultado por grupo de edad no se encontraron diferencias significativas entre los grupos y los valores promedio estuvieron por encima del punto de corte establecido para la deficiencia de zinc. Asimismo, cuando se evaluaron las concentraciones séricas de zinc por sexo, los valores promedio fueron de 0,82±0,20 µg/mL y 0,84±0,17 µg/mL para el sexo masculino y femenino, respectivamente, y sin diferencias estadísticamente significativas. No se encontró correlación alguna entre los niveles séricos de zinc con la edad (p. 0,043) y el sexo (p. 0,046).</font></p>     <p ALIGN="center" style="line-height: 100%"><a name="cua1"><img border="0" src="/img/fbpe/avn/v21n2/art04cua1.gif" width="497" height="492"></a></p>     
<p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Para definir el estado de déficit de zinc se consideró como punto de corte un valor sérico de este oligoelemento &lt; 0,72 µg/mL. De acuerdo con esta cifra 19,7% de los niños presentó deficiencia de zinc (concentración promedio de 0,62 ± 0,11 µg/mL) (<a href="#cua1">Cuadro 1</a>), siendo los niños menores de 2 años los más afectados. Al construir el modelo de regresión logística para la deficiencia de zinc y edad, se observó que el valor de p asociado al coeficiente de la variable edad es altamente significativo (p -0,02) y con signo negativo, lo cual indica que a medida que aumenta la edad disminuye el riesgo de un niño(a) a ser deficiente de zinc. Al aplicar este modelo a la variable parasitosis intestinal no se reportó efecto significativo de la misma sobre la deficiencia de zinc (p 0,764).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los niños con deficiencia de zinc pertenecían a familias pobres, en su mayoría con Pobreza extrema (82% y 96% según Graffar Méndez-Castellano y NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), respectivamente).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los valores promedio de zinc para los diferentes estados nutricionales se ubicaron por encima de 0,72 µg/mL, sin diferencias estadísticamente significativas (<a href="#cua2">Cuadro 2</a>). Se observó un mayor porcentaje de deficiencia de zinc en niños con déficit nutricional seguidos por aquellos que tenían un estado nutricional normal (<a href="#cua2">Cuadro 2</a>). Asimismo, al distribuir los deficientes de zinc por grupo de edad y estado nutricional (<a href="#fig1">Figura 1</a>), se observó que el 55,6% de los menores de 2 años tenía un estado nutricional normal y otro 44,4% presentó déficit nutricional, mientras que más del 70% de los deficientes de zinc de los grupos etarios de 2-6 y 7-14 años mostraron un estado nutricional normal (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Los cálculos de probabilidad indican que el riesgo a ser deficiente de zinc de un niño con déficit nutricional es aproximadamente el doble (RR 1,68: p 0,27/ 0,16) con respecto a un niño con estado nutricional normal. Debido al efecto que tiene el zinc sobre el crecimiento, se correlacionó los niveles séricos de zinc con la talla, no mostrando relación alguna ambas variables (p. 0,059).</font></p>     <p ALIGN="center" style="line-height: 100%"><a name="cua2"><img border="0" src="/img/fbpe/avn/v21n2/art04cua2.gif" width="566" height="441"></a></p>     
<p ALIGN="center" style="line-height: 100%"><a name="fig1"><img border="0" src="/img/fbpe/avn/v21n2/art04fig1.gif" width="486" height="584"></a></p>     
<p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><b><font COLOR="#231f20" size="2" face="Verdana">Discusión</font></b></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><font COLOR="#231f20">La concentración promedio de zinc encontrada en el presente estudio es similar a la reportada en otros estudios</font> <font COLOR="#231f20">en diferentes regiones del país como el estado Zulia en una</font> <font COLOR="#231f20">población de bajos recursos socioeconómicos (26) y en</font> <font COLOR="#231f20">estudio de otros países en niños de 2 años (41). Sin embargo,</font> <font COLOR="#231f20">el valor en el presente trabajo supera a los reportados</font> <font COLOR="#231f20">por Silva et al. y Brunetto et al. (28, 42) en niños de zonas</font> <font COLOR="#231f20">rurales del estado Mérida, y a la de niños de zonas marginales</font> <font COLOR="#231f20">del estado Zulia (27) y son inferiores a aquellos encontrados</font> <font COLOR="#231f20">en niños de una zona rural del África (Ghana) (43). Los</font> <font COLOR="#231f20">niveles plasmáticos de zinc responden en gran medida a</font> <font COLOR="#231f20">estímulos externos como son las fluctuaciones en la ingesta</font> <font COLOR="#231f20">de zinc, el ayuno y diversos tipos de estrés agudo, por</font> <font COLOR="#231f20">ejemplo las infecciones, entre otros, (4) lo que podría incidir</font> <font COLOR="#231f20">en las concentraciones séricas del zinc y explicar la</font> <font COLOR="#231f20">diferencia de estas concentraciones, en individuos de</font> <font COLOR="#231f20">diferentes países, de regiones de un país, incluso entre</font> <font COLOR="#231f20">individuos de una misma zona o localidad.</font></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><font COLOR="#231f20">Al dividir la población en estudio por grupo de edad, se</font> <font COLOR="#231f20">observó que la muestra fue poco representativa en los</font> <font COLOR="#231f20">menores de 2 años por su pequeño número. Sin embargo,</font> <font COLOR="#231f20">el nivel de zinc sérico de este grupo fue más bajo con</font> <font COLOR="#231f20">respecto a los grupos de edades de 2-6 años y 7-14 años.</font> <font COLOR="#231f20">Similar comportamiento lo reporta Amaya et al. (27) donde</font> <font COLOR="#231f20">los niños menores de 3 años en promedio tenían 76,6 ±19,22 &#956;g/dL de zinc plasmático y los grupos de edades</font> <font COLOR="#231f20">mayores a 3 años valores por encima de 80 &#956;g/dL. En este</font> <font COLOR="#231f20">sentido, otras investigaciones (28,38) muestran que los</font> <font COLOR="#231f20">niveles séricos del zinc fueron más bajos en niños de 2 años</font> <font COLOR="#231f20">con respecto a los grupos de niños de 3 a 6 años de edad.</font></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><font COLOR="#231f20">Uno de los factores que pudiese explicar este hallazgo</font> <font COLOR="#231f20">es la lactancia materna, ya que la misma no garantiza</font> <font COLOR="#231f20">un adecuado aporte de zinc debido a que la</font> <font COLOR="#231f20">concentración de este micronutriente en la leche materna</font> <font COLOR="#231f20">es alta sólo en el calostro y va disminuye en el</font> <font COLOR="#231f20">tiempo (44). Por otra parte, el rápido crecimiento de</font> <font COLOR="#231f20">los niños menores de 2 años, demanda una mayor</font> <font COLOR="#231f20">cantidad de zinc debido a la participación del mismo</font> <font COLOR="#231f20">en la síntesis de ácido nucleico y replicación celular</font> <font COLOR="#231f20">(2), no permite que la ingesta promedio de zinc por</font> <font COLOR="#231f20">leche materna, cubra los requerimientos, tal como lo</font> <font COLOR="#231f20">reporta un estudio (14) donde la leche materna cubrió</font> <font COLOR="#231f20">40%-45% del requerimiento nutricional en niños de</font> <font COLOR="#231f20">6-8 meses de edad, a pesar de que el aporte de zinc</font> <font COLOR="#231f20">fue mayor con respecto a los alimentos</font> <font COLOR="#231f20">complementarios. Asimismo, los alimentos ofrecidos</font> <font COLOR="#231f20">durante la ablactación, constituyen un factor</font> <font COLOR="#231f20">importante en el aporte de zinc.</font></font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><font COLOR="#231f20">En este sentido, aunque no se realizó un estudio de</font> <font COLOR="#231f20">consumo para conocer la calidad y cantidad de la</font> <font COLOR="#231f20">alimentación de la población en estudio, es probable que</font> <font COLOR="#231f20">los requerimientos de zinc no se hayan cubierto con la</font> <font COLOR="#231f20">ingesta alimentaria, ya que las condiciones</font> <font COLOR="#231f20">socioeconómicas en las cuales vive esta población, por</font> <font COLOR="#231f20">una parte, impide la ingesta de alimentos ricos en zinc</font> <font COLOR="#231f20">como lo son los de origen animal (4,23,45), así como</font> <font COLOR="#231f20">también hace que la población infantil sea más propensa</font> <font COLOR="#231f20">a procesos infecciosos como la diarrea y presencia de</font> <font COLOR="#231f20">parasitosis (6,9,11,18,46) afectando la biodisponibilidad</font> <font COLOR="#231f20">del zinc o aumentando su excreción, lo que genera una</font> <font COLOR="#231f20">disminución en las reservas de zinc, reflejándose en sus</font> <font COLOR="#231f20">valores séricos. Las condiciones antes mencionadas,</font> también podrían explicar la mayor prevalencia de deficiencia de zinc en los menores de 2 años.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La deficiencia de zinc de toda la población en estudio es similar a la reportada por Estévez et al. (19,6%) (26) en una población suburbana de 2-70 años, pero fue 15%- 20% más baja con respecto a la reportada por otros autores en niños de 3 meses-8 años con bajo nivel socioeconómico de de una zona marginal del estado Zulia (27) y niños de 2-6 años del estado Mérida (28,42). Además de un déficit en la ingesta de zinc, procesos infecciosos y parasitosis, otros factores podrían estar relacionados con la deficiencia de zinc encontrada en el presente estudio, como lo es, el consumo de alimentos con alto contenido de fitatos (cereales y leguminosas) que afectan la biodisponibilidad del zinc (5) y que se ha reportado en estudios de consumo en países centroamericanos (México, Guatemala) (16,19) y suramericanos (Venezuela) (18) son principal fuente de energía en poblaciones de bajo nivel socioeconómico.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Los niveles séricos de zinc en los niños de 2-6 años y 7-14 años más altos con respecto a los menores de 2 años, reportados también por otros investigadores (28,42), probablemente se deba a una mayor variedad en el aporte de alimentos o la menor incidencia de procesos infecciosos, como la diarrea aguda(4,9), evitando la pérdida del zinc del organismo. Por esto se observó menor prevalencia de deficiencia de zinc en estos grupos de edades con respecto a los menores de 2 años, lo que podría explicar que a medida que aumenta la edad disminuye el riesgo de un niño a ser deficiente de zinc.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Al igual que lo indican otros trabajos (26,27,47) no se encontró diferencias significativas en la concentración sérica de zinc con respecto al sexo.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">En relación al estado nutricional, gran parte de los niños con deficiencia de zinc tenían déficit nutricional. Igual resultado lo reporta Amaya et al. (27) en niños zulianos de bajo nivel socioeconómico, aunque fue mayor la prevalencia de niños con deficiencia de zinc y déficit nutricional (41%) y niños con estado nutricional normal (33,89%). Por otra parte, los niveles séricos de zinc de los niños con déficit nutricional del presente estudio, fueron más bajos con respecto a los normales. Igual comportamiento lo reportan estudios realizados en Venezuela (27, 28, 48) y en otros países (43). Sin embargo, los valores aquí encontrados se asemejan a los de Amaya et al. (27) y Silva et al. (28), mientras que superan a los descritos por Amesty et al. (48) y son inferiores a los reportados por Takyi y Asibey (43).</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La alimentación que puede caracterizar a esta población por su bajo nivel socioeconómico (16,18,19) podría comprometer la ingesta calórica-proteica y de micronutrientes como el zinc (4, 23, 45), generando pérdida del apetito (4), como una de las consecuencias a la deficiencia leve o severa de este micronutriente, por lo que el estado nutricional de un individuo se puede ver afectado, incidiendo fundamentalmente en un retardo en el crecimiento (2, 13), generando déficit nutricional. Por otra parte, hay evidencias de que la deficiencia de zinc puede ser generalizada, incluso en poblaciones que están bien nutridas (13) lo que pudiera explicar el hecho de que niños antropométricamente normales del presente estudio presentaron deficiencia de zinc sérico.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">El déficit nutricional que supone una disminución en los mecanismos de defensa inmune, conduce a una mayor susceptibilidad a infecciones, especialmente la diarrea (9,46) generando mayor pérdida de zinc. Asimismo, la mayor demanda de zinc de individuos en periodos de crecimiento (2,9), podrían explicar que más del 40% de los niños con deficiencia de zinc y déficit nutricional del estudio, fueron los menores de 2 años.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">La deficiencia de zinc afecta negativamente el desarrollo intelectual y sexual, así como también, genera un moderado retardo en el crecimiento, hasta un franco enanismo además de la pérdida del apetito, letargia, hipogonadismo, lesiones dérmicas, alteración inmune, procesos infecciosos disminución de los niveles séricos, entre otros (21-24). En conjunto, se reflejará en un deteriorado desarrollo físicomental de los niños y futuros adultos, mermando su calidad de vida y por ende el desarrollo de la nación. En vista de las consecuencias negativas que implica la carencia de zinc, es necesario realizar un diagnóstico más preciso de su deficiencia a través de métodos indirectos como el test de tolerancia de zinc (49) o suplementación oral de zinc (50), para identificar poblaciones en riesgo de deficiencia de zinc. También se hace necesario, realizar estudios de consumo que permitan conocer la ingesta de este micronutriente y de otros factores nutricionales que pudieran incidir en su deficiencia. Por otra parte, se precisa, iniciar programas de intervención con este oligoelemento por parte de los organismos competentes, especialmente dirigidos a poblaciones infantiles vulnerables como lo son aquellas que habitan en zonas rurales.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Agradecimiento</font></b></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">Nuestro agradecimiento al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” por su apoyo económico. A Luli González por su profesionalismo y dedicación, a la Alcaldía del Municipio Andrés Eloy Blanco por su valiosa y oportuna colaboración para la alimentación de los niños durante la realización de este trabajo. Igualmente queremos agradecer a todos los niños y representantes de los caseríos de San Antonio de Guache y La Escalera que participaron en la presente investigación, ya que sin ellos este trabajo no se hubiese realizado.</font></p>     <p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><b><font face="Verdana" size="2">Referencias</font></b></p>     <!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">1. Bhaskaram P. Immunobiology of mild micronutrient deficiencies. Brit J Nutr 2001; 85 Suppl. 2:S75-S80.</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=322985&pid=S0798-0752200800020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">2. Hotz Chistine. Identifying populations at risk of zinc deficiency: The use of Supplementation Trials. Nutr Rev 2001; 59(3):80-88.</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=322986&pid=S0798-0752200800020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">3. Bhatnagar S, Taneja S. Zinc and Cognitive development. Brit J Nutr 2001;85 Suppl 2: S 139-145.</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=322987&pid=S0798-0752200800020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">4. Salguerio J, Zubillaga M, Lysionek A, Sarabia MI, Calmanovia G, Caro R, et al. Cinc: Conceptos actuales sobre un micronutriente esencial. APPTLA 1999; 49: 1-12.</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=322988&pid=S0798-0752200800020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">5. Adams Ch, Hambidge M, Raboy V, Dorsch J, Sian L, Westcott J, Krebs N. Zinc absortion from a low-phytic acid maize. Am J Clin Nutr 2002; 76:556-9.</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=322989&pid=S0798-0752200800020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">6. Krebs N. Overview of zinc absorption and excretion in the human gastrointestinal Tract. J Nutr 2000; 130:1374S-1377S.</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=322990&pid=S0798-0752200800020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">7. Manary M, Hotz Ch, Krebs N, Ginson R, Westcott J, Arnold T, et al. Dietary Phytate reduction improves zinc absorption in Malawian children recovering from tuberculosis but not in well children. J Nutr 2000; 130:2959-2964.</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=322991&pid=S0798-0752200800020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">8. Black R, Stanley M. El surgimiento del papel del zinc en la nutrición, el desarrollo y las enfermedades infecciosas infantiles. World Feeding Views 2000; 4(1): 45-51.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=322992&pid=S0798-0752200800020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">9. Hambidge M. Human zinc deficiency. J Nutr 2000; 130:1344S- 1349S.</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=322993&pid=S0798-0752200800020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">10. Bhaskaram P. Micronutrient malnutrition, infection and immunity: An overview. Nutr Rev May 2002; 60 (5):S40-S45.</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=322994&pid=S0798-0752200800020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">11. Karakas Z, Demirel N, Tarakcioglu M, Mete N. Serum zinc and copper levels in southeastern turkish children with giardiasis or amebiasis. Biol Trace Elem Res 2001; 84:11-18.</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=322995&pid=S0798-0752200800020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">12. Kongsbak K, Wahed M, Friis H, Thilsted S. Acute phase protein levels, t. trichiuria and maternal education are predictors of serum zinc in a cross-sectional study in Bangladeshi children. J Nutr 2006; 136:2262-2268.</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=322996&pid=S0798-0752200800020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">13. Black K. Zinc deficiency and child development. Am J Clin Nutr 1998; 68(suppl):464S-9S.</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=322997&pid=S0798-0752200800020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">14. Kimmons JE, Dewey KG, Haque E, Chakraborty J, Osendarp SJ, Brown KH. Low nutrient intakes among infants in rural Bangladesh are attributable to low intake and micronutrient density of complementary foods. J Nutr 2005; 135(3):444-51.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=322998&pid=S0798-0752200800020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">15. Instituto Nacional de Nutrición. Perfil nutricional de Venezuela. An Venez Nutr 1999; 12(1):55-72.</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=322999&pid=S0798-0752200800020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">16. Wyatt C. J, Tejas M.A. Nutrient intake and growth of preschool children from different socioeconomic regions in the city of Oaxaca, México. Ann Nutr Metab 2000; 44:14-20.</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=323000&pid=S0798-0752200800020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">17. Gamero H, Arita M, Bulux J, Solomons N. Patrón dietético e ingesta de nutrientes en niños preescolares de tres aldeas rurales del departamento de Santa Rosa, Guatemala. Arch Latinoam Nutr 1996; 46(1): 22-26.</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=323001&pid=S0798-0752200800020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">18. Portillo-Castillo Z C, Solano L, Fajardo Z. (2004). Riesgo de deficiencia de Macro y Micronutrientes en Preescolares de una zona marginal. Valencia, Venezuela. Invest Clin. [publicación periódica en línea]. Mar.2004, vol 45, no. 1, [citado Febrero 2007], p17-28. Disponible en la World Wide Web: &lt;<a href="http://www.scielo.org.ve/scielo.php">http://www.scielo.org.ve/scielo.php</a>?</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=323002&pid=S0798-0752200800020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">19. Solano L, Meertens L, Peña E, Argüello F. Deficiencia de micronutrientes. Situación actual. An Venez Nutr 1998; 11(1):48-54.</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=323003&pid=S0798-0752200800020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">20. Umeta M, West C, haidar J, Deurenberg P, Hautvast J. Zinc supplementation and infants in Ethiopia: a randomised controlled trial. The lancet 2000; 355:2021-2026.</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=323004&pid=S0798-0752200800020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">21. Osendarp S, Santosham M, Black R, Wahede MA, Raaij J, Fuchs G. Effect of zinc supplementation between 1 and 6 mo of life on growth and morbidity of Bangladeshi infants in urban slums. Am J Clin Nutr 2002; 76:1401-8.</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=323005&pid=S0798-0752200800020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">22. Martorell R. Benefits of zinc supplementation for child growth. Am J Clin Nutr 2002; 75:957-8.</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=323006&pid=S0798-0752200800020000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">23. Grillenberger M, Neumann C, Murphy S, Bwibo N, Weiss R, Jiang L, et al. Intake of micronutrients high in animal-source foods is associated with better growth in rural Kenyan school children. Brit J Nutr 2006; 95:379-390.</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=323007&pid=S0798-0752200800020000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">24. Silva A, Vitolo M, Zara L, Castro C. Effects of zinc supplementation on 1- to 5 year old children. J Pediatr 2006; 82(3):277-31.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=323008&pid=S0798-0752200800020000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">25. Rivera J, Ruel M, Santizo M, Lönnerdal B, Brown K. Zinc Supplementation Improves the Growth of Stunted Rural Guatemalan Infants. J Nutr 1998; 128:556-562.</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=323009&pid=S0798-0752200800020000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">26. Estévez J, Chapín de Bonilla L, Bonilla E, Villalobos R. Concentraciones séricas de cobre y cinc en una población suburbana del estado Zulia (Venezuela). Invest Clin 1988; 29(3):97-109.</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=323010&pid=S0798-0752200800020000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">27. Amaya D, Urrieta R, Gil N, Molano N, Medrano I, Castejón H. Valores de zinc plasmático en una población infantil marginal de Maracaibo, Venezuela. Arch Latinoam Nutr 1997; 47 (1):23-8.</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=323011&pid=S0798-0752200800020000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">28. Silva T, Alarcón O, Alarcón A O, Ramírez de Fernández M, D´Jesús I, Mejía A. Niveles séricos de CXinc (Zn), Hierro (Fe) y Cobre (Cu) de preescolares que acuden a consulta en los ambulatorios urbanos tipo III de la ciudad de Mérida. MedULA 2003 2005; 12(1-4):18- 25.</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=323012&pid=S0798-0752200800020000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">29. Rivera J, Sepúlveda J. Conclusions from the Mexican National Nutrition Survey 1999: translating results into nutrition policy. Salúd Pública Mex 2003; 45 (suppl) (4):S565-S575.</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=323013&pid=S0798-0752200800020000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">30. Landaeta-Jimenez M. Alimentación y nutrición en la Venezuela de 2000. An Venez Nutr 2000; 13(2):143-50.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=323014&pid=S0798-0752200800020000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">31. Darton- Hill I, Ewbb P, Harvey P, Hunt J, Salmiya N, Chopra M, et al. Micronutrient deficiencies and gender: social and economic costs. Am J Clin Nutr 2005; 81(suppl):1198S-1205S.</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=323015&pid=S0798-0752200800020000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">32. Torres M, Dellán G, Papale J, Rodríguez D, Mendoza N, Berné Y. Estratificación Social y Antropometría Nutricional en menores de 15 años. La Escalera, estado Lara, Venezuela. Invest Clin 2007; 48(3):327-40.</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=323016&pid=S0798-0752200800020000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">33. Bhattacharya RD. Circadian rhythmic aspects of urinary zinc excretion in presumably healthy subjects. Panminerva Med 1979; 21:201-203.</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=323017&pid=S0798-0752200800020000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">34. English J L, Hambidge K. Plasma and serum zinc concentrations: effects of time between collection and separation. Clin Chim Acta 1988; 175: 211-6.</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=323018&pid=S0798-0752200800020000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">35. Smith JR, Butrimovitz, Boeckx R.L, Chu R, Mc Intosh M.E, Prasad A S, et al. Direct measurement of zinc in plasma by atomic absorption spectroscopy. Clin Chem 1979; 25:1487-91.</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=323019&pid=S0798-0752200800020000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">36. Organización Mundial de la Salud (OMS), Anexo 2: Protocolos recomendados para la medición y el cálculo de los índices. Serie de informes Técnicos 854. El estado Físico: Uso e interpretación de la Antropometría. Ginebra 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=323020&pid=S0798-0752200800020000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">37. Hernández –Valera Y, Arenas O y Henríquez G. 1990. Diagnóstico Presuntivo. Evaluación Antropométrica. En López-Blanco M y Landaeta-Jiménez M. Manual de Crecimiento, Sociedad Venezolana de Puericultura y pediatría; Fundacredesa, Laboratorio Serono 1991. Capitulo II, Anexo III, Cuadro III-26, pág: 111.</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=323021&pid=S0798-0752200800020000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">38. Feres JC, Mancero X. El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. División de Estadística y proyecciones Económicas. CEPAL. Organización de las naciones Unidas (ONU). Santiago de Chile. 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=323022&pid=S0798-0752200800020000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">39. Méndez-Castellano H, Méndez MC. Estratificación Social y Biología Humana. Arch Venez Puer Ped 1986; 49:93-104.</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=323023&pid=S0798-0752200800020000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">40. Estrada F, Tello-Casanova R, Náquira-Velarde C. Manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de los parásitos intestinales del hombre. Serie de Normas Técnicas Nº 37. Instituto nacional de salud, Ministerio de Salud del Perú. Lima 2003. [publicación en línea]. [citado Mayo 2002]. Disponible en la World Wide Web <a href="http://sisbib.unmsm.edu.pe/publicacion/lib_alertas/alerta_2006_04/alerta_2006_04biolo.htm">http:// sisbib.unmsm.edu.pe/publicacion/lib_alertas/alerta_2006_04/alerta_2006_04biolo.htm</a>.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=323024&pid=S0798-0752200800020000400040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">41. Chuwa L M M, Mwiruki G, Bilal M G, Mnubhi E K, Swai A B M. Serum iron, zinc, copper and bromine in malnourished children in Dar Salaam, Tanzania. EAM 1996; 73(5)(Supplement):S21-3.</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=323025&pid=S0798-0752200800020000400041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">42. Brunetto M.R, Alarcón O.M, Dávila E, Contreras Y, Gallignani, Rondón C, et al. Serum Trace Elements and Fat-soluble Vitamins A and E in Healthy Pre-school Children from a Venezuelan Rural Community. J Trace Elements Med Biol 1999; 13:40-50.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=323026&pid=S0798-0752200800020000400042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">43. Takyi E E K, Asibey-Berko E. Zinc Nutritional status in preschool children in different communities in southern Ghana. EAM 1999;76 (1):13-18.</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=323027&pid=S0798-0752200800020000400043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">44 . Feeley R, Eitenmiller R, Jones B, Barnhart H. Copper, iron, and zinc contents of human milk at early stages of lactation. Am J Clin Nutr 1983; 37:443-448.</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=323028&pid=S0798-0752200800020000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">45. Krebs N, Westcott J, Butler N, Robinson C, Bell M, Hambidge M. Meat as a first Complementary Food for Breastfed Infants: Feasibility and Impact on zinc Intake and status. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006; 42:207-14.</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=323029&pid=S0798-0752200800020000400045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">46. Bhaskaram P. Micronutrient malnutrition, infection and immunity: An overview. Nutr Rev May 2002; 60(5): S40-5.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=323030&pid=S0798-0752200800020000400046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">47. Alarcón O M, Fulle J R, Silva T M, Angarita C, Terán E, Navas M, et al. Serum level of Zn, Cu and Fe in healthy schoolchildren residing in Mérida, Venezuela. Arch Latinoam Nutr 1997; 47 (2):118-22.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=323031&pid=S0798-0752200800020000400047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">48. Amesty-Valbuena A, Pereira Medero N, Núñez-González JR, García D, de Villaroel MV, Granadillo V, et al. Concentraciones séricas de zinc en niños con diferentes grados de déficit nutricional. Invest Clín 2006; 47(4): 349-59.</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=323032&pid=S0798-0752200800020000400048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">49. Sullivan JF, Jetton MM, Burch RE. A zinc tolerance test. J Lab Clin Med 1979; 93:485.</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=323033&pid=S0798-0752200800020000400049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p ALIGN="justify" style="line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2">50. Hotz C. Identifying Populations at Risk of Zinc deficiency: The Use of Supplementation Trials. Nutrition Reviews, March 2001; 59(3):80-88.</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=323034&pid=S0798-0752200800020000400050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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