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<journal-title><![CDATA[Investigaciones Andina]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diagnóstico de la deficiencia de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de cadena larga, mediante la incubación de fibroblastos con ácido &#91;9,10)(n)-³h&#93; palmítico y ácido &#91;9,10)(n)-³h&#93; mirístico]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Diagnosis Long-chain hydroxy acyl-CoA dehydrogenase deficiency, by fibroblasts incubation with &#91;9, 10)(N)-³H&#93; palmitic and &#91;9,10)(N)-³H&#93; miristic acids]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Diagnóstico da deficiência de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de longa cadeia, mediante incubação de fibroblastos com ácido &#91;9,10)(n)-³h&#93; palmítico e ácido &#91;9,10)(n)-³h&#93; mirístico]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Caldas  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: long-chain hydroxy acyl-CoA dehydrogenase (LCHAD) deficiency, is an autosomal recessive metabolic disease, characterised by acidosis, hypoglycaemia, cardiomyopathy, liver damage, and rhabdomyolysis. Objective: to analyse the oxidation rate of tritiated substrates in fibroblasts of patients suffering the deficiency and controls. Methods: fibroblasts from patients and controls were incubated with &#91;³H&#93;-palmitate and &#91;³H&#93;-miristate and the oxidation of these substrates were measured in nmol/ hour/mg protein. Results: it was found depressed oxidation of tritiated substrates in fibroblasts from patients suffering the deficiency, with a oxidation rate of 43% and 48% for palmitate and miristate respectively. Conclusion: this modified technique enables us the in vitro diagnosis or long-chain hydroxy acyl-CoA dehydrogenase.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução: a deficiência de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de longa cadeia, é uma doença metabólica autossômica recessiva, caracterizada por acidose, hipoglicemia, cardiomiopatia, dano hepático e rabdomiólise. Objetivo: analisar as taxas de oxidação de substratos tritiados por fibroblastos de pacientes com deficiência de hidroxi-acil-CoA desidrogenas e controles. Métodos: fibroblastos de pacientes e controles se incubaram com &#91;³H&#93;-palmitato e &#91;³H&#93;-miristato e se determinou a oxidação dos mesmos em nmol/h/mg proteína. Resultados: encontrou-se deficiente a oxidação de substratos tritiados por parte dos fibroblastos procedentes dos pacientes que apresentavam a deficiência, com taxa de oxidação de 43 e 48% para palmitato e miristato respectivamente. Conclusão: esta técnica modificada permite o diagnóstico in vitro da deficiência de hidroxi-acil-CoA de longa cadeia.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b>Diagn&oacute;stico de la deficiencia de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de cadena larga, mediante la incubaci&oacute;n de fibroblastos con &aacute;cido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>h&#93; palm&iacute;tico y &aacute;cido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>h&#93; mir&iacute;stico</b></font></p>     <p align="center"><b><font size="3">Diagnosis Long-chain hydroxy acyl-CoA dehydrogenase deficiency, by fibroblasts incubation with &#91;9, 10)(N)-<sup>3</sup>H&#93; palmitic and &#91;9,10)(N)-<sup>3</sup>H&#93; miristic acids</font></b></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Diagn&oacute;stico da defici&ecirc;ncia de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de longa cadeia, mediante incuba&ccedil;&atilde;o de fibroblastos com &aacute;cido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>h&#93; palm&iacute;tico e &aacute;cido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>h&#93; mir&iacute;stico</b></font></p>     <p>Jos&eacute; Henry Osorio</p>     <p>*    Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. <a href="mailto:jose.osorio_o@ucaldas.edu.co">jose.osorio_o@ucaldas.edu.co</a></p> <hr>     <p><b>Resumen</b></p>     <p><b><i>Introducci&oacute;n: </i></b><i>la deficiencia de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de cadena larga, es una enfermedad metab&oacute;lica autos&oacute;mica recesiva, caracterizada por acidosis, hipoglicemia, cardiomiopat&iacute;a, da&ntilde;o hep&aacute;tico y rabdomi&oacute;lisis. </i><i><b>Objetivo: </b>analizar las tasas de oxidaci&oacute;n de sustratos tritiados por fibroblastos de pacientes con deficiencia de hidroxi-acil-CoA deshidrogensa y controles. </i><i><b>M&eacute;todos: </b>fibroblastos de pacientes y controles se incubaron con &#91;<sup>3</sup>H&#93;-palmitato y &#91;<sup>3</sup>H&#93;-miristato y se determin&oacute; la oxidaci&oacute;n de los mismos en nmol/h/mg prote&iacute;na. </i><i><b>Resultados: </b>se encontr&oacute; deficiente la oxidaci&oacute;n de sustratos tritiados por parte de los fibroblastos procedentes de los pacientes que presentaban la deficiencia, con una tasa de oxidaci&oacute;n de 43 y 48% para palmitato y miristato respectivamente. </i><i><b>Conclusi&oacute;n: </b>esta t&eacute;cnica modificada permite el diagn&oacute;stico in vitro de la deficiencia de hidroxi-acil-CoA de cadena larga.</i></p>     <p><b><i>Palabras Clave: </i></b>&szlig;-Oxidacion; &Aacute;cidos Grasos; Metabolismo.</p> <hr>     <p><b>Abstract</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Introduction: </i></b><i>long-chain hydroxy acyl-CoA dehydrogenase (LCHAD) deficiency, is an autosomal recessive metabolic disease,  characterised by acidosis, hypoglycaemia, cardiomyopathy, liver damage, and rhabdomyolysis. </i><i><b>Objective: </b>to analyse the oxidation rate of tritiated substrates in fibroblasts of patients suffering the deficiency and controls.</i> <b><i>Methods: </i></b><i>fibroblasts from patients and controls were incubated with &#91;<sup>3</sup>H&#93;-palmitate and &#91;<sup>3</sup>H&#93;-miristate and the oxidation of these substrates were measured in nmol/ hour/mg protein.</i> <b><i>Results: </i></b><i>it was found depressed oxidation of tritiated substrates in fibroblasts from patients suffering the deficiency, with a oxidation rate of 43% and 48% for palmitate and miristate respectively.</i> <b><i>Conclusion: </i></b><i>this modified technique enables us the in vitro diagnosis or long-chain hydroxy acyl-CoA dehydrogenase.</i></p>     <p><b><i>Keywords: </i></b>&szlig;-Oxidation; Fatty Acids; Metabolism.</p> <hr>     <p><b>Resumo</b></p>     <p><b><i>Introdu&ccedil;&atilde;o: </i></b><i>a defici&ecirc;ncia de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de longa cadeia, &eacute; uma doen&ccedil;a metab&oacute;lica autoss&ocirc;mica recessiva, caracterizada por acidose, hipoglicemia, cardiomiopatia, dano hep&aacute;tico e rabdomi&oacute;lise. </i><i><b>Objetivo: </b>analisar as taxas de oxida&ccedil;&atilde;o de substratos tritiados por fibroblastos de pacientes com defici&ecirc;ncia de hidroxi-acil-CoA desidrogenas e controles. </i><i><b>M&eacute;todos: </b>fibroblastos de pacientes e controles se incubaram com &#91;<sup>3</sup>H&#93;-palmitato e &#91;<sup>3</sup>H&#93;-miristato e se determinou a oxida&ccedil;&atilde;o dos mesmos em nmol/h/mg prote&iacute;na. </i><i><b>Resultados: </b>encontrou-se deficiente a oxida&ccedil;&atilde;o de substratos tritiados por parte dos fibroblastos procedentes dos pacientes que apresentavam a defici&ecirc;ncia, com taxa de oxida&ccedil;&atilde;o de 43 e 48% para palmitato e miristato respectivamente. </i><i><b>Conclus&atilde;o: </b>esta t&eacute;cnica modificada permite o diagn&oacute;stico in vitro da defici&ecirc;ncia de hidroxi-acil-CoA de longa cadeia.</i></p>     <p><b>Palavras Chave: </b>&szlig;-Oxidac&auml;o; &Aacute;cidos Gordurosos; Metabolismo.</p>     <p><b><i>Fecha de recibo: </i></b>Julio/2012    <br>     <b><i>Fecha aprobaci&oacute;n:</i></b><i> </i>Diciembre/2012</p> <hr>     <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p>La &szlig;-oxidacion mitocondrial es el proceso mayoritario de oxidaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos, fuente energ&eacute;tica de gran importancia tanto para el m&uacute;sculo esquel&eacute;tico como para el m&uacute;sculo cardiaco, principalmente durante los per&iacute;odos de ejercicio prolongado y el ayuno.</p>     <p>Una vez al interior de la mitocondria, los esteres acil-CoA de los &aacute;cidos grasos son degradados a trav&eacute;s de cuatro reacciones secuenciales a saber:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>       <p>a. Reducci&oacute;n en la posici&oacute;n a-&szlig; del acil-CoA produciendo 2,3,-enoil-CoA;</p>       <p>b. Hidrataci&oacute;n del doble enlace dando lugar a especies estereosespec&iacute;ficas, L-3- hidroxiacil-CoA.</p>       <p>c. Oxidaci&oacute;n en la posici&oacute;n 3-hidroxi, lo cual da lugar a 3-cetoacil-CoA.</p>       <p>d. Rotura tiol&iacute;tica del 3-cetoacil-CoA a acetil-CoA y acil-CoA, cuya cadena carbonada es ahora dos &aacute;tomos de carbono m&aacute;s corta.</p> </blockquote>     <p>Este acil-CoA puede volver a entrar en el ciclo de la &szlig;-oxidaci&oacute;n tantas veces como sea necesario, hasta su completa oxidaci&oacute;n a acetil-CoA. Se ha descrito un complejo de la membrana interna mitocondrial (llamado 'prote&iacute;na trifuncional' TFP) que realiza las tres actividades enzim&aacute;ticas: enoil-CoA hidratasa, hidroxiacil-CoA deshidrogenasa y cetoacil-CoA tiolasa, pasos b, c, y d de la &szlig;-oxidacwn mitocondrial, para los &aacute;cidos grasos de cadena larga (1).</p>     <p>La deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasadecadenalarga(LCHAD), sola, o como parte de la deficiencia de prote&iacute;na trifuncional (TFP), se manifiesta t&iacute;picamente durante los episodios de ayuno o enfermedad, como hipoglicemia hipocet&oacute;cica. Las complicaciones agudas o cr&oacute;nicas de la deficiencia de LCHAD pueden ser manejadas evitando el ayuno y consumiendo una dieta baja en &aacute;cidos grasos de cadena larga y muy larga, as&iacute; como suplementando a los pacientes con &aacute;cidos grasos de cadena media y corta (2). La deficiencia de LCHAD es escasa y est&aacute; asociada con alteraciones durante el embarazo (3-5), retinopat&iacute;as (6) y otras manifestaciones cl&iacute;nicas (7), y puede ser causada por mutaciones en la subunidad alfa (OMIM # 600890) o en la subunidad beta (OMIM #143450) de la TFP, siendo la mutaci&oacute;n de cambio de sentido c.1528G&gt;C en la subunidad alfa, la que m&aacute;s prevalece (8,9).</p>     <p>El presente estudio analiz&oacute; la oxidaci&oacute;n de sustratos tritiados en fibroblastos de pacientes con deficiencia de LCHAD, como herramienta diagn&oacute;stica para este tipo de alteraciones metab&oacute;licas.</p>     <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>     <p>Estudio de tipo experimental descriptivo. El material biol&oacute;gico empleado ha sido fibroblastos de 2 pacientes, cedidos por la Secci&oacute;n de Errores Cong&eacute;nitos del Metabolismo (IBC), Servicio de Bioqu&iacute;mica y Gen&eacute;tica Molecular, Hospital Cl&iacute;nic de Barcelona, con deficiencia de LCHAD. Esta deficiencia fue confirmada por estudios enzim&aacute;ticos, moleculares o ambos. Como controles se utilizaron 20 cultivos diferentes de fibroblastos normales.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>C&eacute;lulas utilizadas: </i></b>fibroblastos de pacientes y controles (4-20 pasajes), fueron cultivados en <i>bicarbonate-HEPES-buffered    Eagle's     minimal essential m&eacute;dium </i>(MEM), suplementado con 10% (v/v) <i>newborn calf serum, </i>y 1% (v/v) de antibi&oacute;tico (gentamicina) a 37<sup>0</sup>C, en estufa con 5%CO<sub>2</sub>/95% de aire. Despu&eacute;s de alcanzar el punto de confluencia (80-100%), las c&eacute;lulas fueron lavadas dos veces con PBS y la soluci&oacute;n se tripsiniz&oacute; (1 ml de tripsina-EDTA a 37<sup>0</sup>C) y posteriormente se neutraliz&oacute; mediante la adici&oacute;n de 3-5 ml de MEM <i>(Minimun EsentialMedium). </i>Las c&eacute;lulas fueron transferidas y centrifugadas a 337 X g (5 min, 20<sup>o</sup>C) en tubos c&oacute;nicos de 10 ml (0.8-1.2 mg prote&iacute;na), quedando listas para ser incubadas en presencia de sustratos tritiados. Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de Lowrry <i>et al. </i>(10) para la determinaci&oacute;n de la prote&iacute;na.</p>     <p>Preparaci&oacute;n de sustratos tritiados: el m&eacute;todo utilizado fue el de Manning (11) con modificaciones, y la secuencia metodol&oacute;gica para obtener las mezclas radioactivas fue la siguiente:</p>     <p>Soluci&oacute;n A: &Aacute;cido palm&iacute;tico 12.5 mg/1 ml de etanol al 95% o &aacute;cido mir&iacute;stico 12.5 mg/1 ml etanol 95%;</p>     <p>Soluci&oacute;n B: Alb&uacute;mina 25 mg/ml = 75 mg/30 ml de PBS 1 Reactivo C: &aacute;cido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>H&#93; palm&iacute;tico (Diluido en tolueno, 50-62 mCi/mmol, 1 mCi/ ml) (Amersham) o &aacute;cido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>H&#93; mir&iacute;stico (Diluido en tolueno, 40-60 Ci/ mmol, 1mCi/ml) (Amersham). Se mezcla en un tubo pl&aacute;stico de 3 ml, 25 &micro;L de A+3.8 &micro;L de C (3.8 &micro;Ci), y el solvente se evapora bajo gas nitr&oacute;geno. Se agregan 2.5 ml de B y se analiza la mezcla en el contadorde centelleo (LS3801-Beckman), (50 &micro;l de la soluci&oacute;n+10 ml de l&iacute;quido de centelleo (Ready Safe). Luego la mezcla es llevada al ba&ntilde;o de ultrasonido durante 15 minutos y posteriormente a incubaci&oacute;n al ba&ntilde;o a 37<sup>0</sup>C durante 40 min, para luego llevarla nuevamente al ba&ntilde;o de ultrasonido durante 30 min, y se centrifuga durante 20 min a 5000 rpm. Se traspasa el m&aacute;ximo de volumen sobrante a otro tubo pl&aacute;stico de 3 ml, y se analizan 50 &micro;L de la soluci&oacute;n, como se describi&oacute; anteriormente.</p>     <p><b>Preparaci&oacute;n de las columnas de intercambio i&oacute;nico:</b> pueden ser usadas las resinas Dowex 1X8-200 o Dowex 1X2-400, se le agrega agua destilada a la resina hasta que se hidrate. Se sellan al mechero pipetas Pasteur, aproximadamente a 3 cm de la punta, y se a&iacute;sla el cuerpo de la pipeta de la punta, mediante la introducci&oacute;n de algod&oacute;n comprimido, tratando que el volumen de algod&oacute;n ocupe aproximadamente 1 cm.</p>     <p>Se toma igual volumen de agua que de resina, se lleva a agitaci&oacute;n suave y mientras se agita, se toman 2.5 ml y se depositan cuidadosamente en la pipeta, humedeciendo previamente el algod&oacute;n con agua milli Q, para evitar la retenci&oacute;n de burbujas de aire que puedan posteriormente hacer caminos en la resina. Es recomendable conservar las pipetas en posici&oacute;n vertical.</p>     <p>Despu&eacute;s de depositar la resina se debe verificar que no queden burbujas de aire y que la pipeta no pierda agua, para que la resina permanezca hidratada; luego las columnas pueden ser conservadas en refrigeraci&oacute;n hasta su utilizaci&oacute;n.</p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n de la oxidaci&oacute;n de sustratos tritiados por los fibroblastos:</b> para evaluar la oxidaci&oacute;n de &#91;<sup>3</sup>H&#93;-palmitato por los fibroblastos, se toma el pellet de c&eacute;lulas previamente resuspendido en 500 &micro;L de PBS 1. Se utilizan bandejas de incubaci&oacute;n con capacidad para 24 pozos. El blanco contiene 40 &micro;L (0.05&micro;Ci) de mezcla radioactiva y 160 &micro;L de PBS 2; las muestras contienen 60 &micro;L de c&eacute;lulas resuspendidas, 40 &micro;L (0.05 &micro;Ci) de mezcla radioactiva, y 100 &micro;L de PBS 2. La bandeja se envuelve en papel de aluminio y se incuba a 37<sup>0</sup>C durante 4 horas en c&aacute;mara de CO<sub>2</sub> 5%, aire 95%. La reacci&oacute;n se detiene, colocando la bandeja en hielo y agregando a cada pozo 200 &micro;L de TCA 10%. El contenido de los pozos se traspasa a los tubos para microcentr&iacute;fuga y se centrifugan a 5000 rpm durante 5 min. 360 &micro;L de la mezcla son transferidos de nuevo a un tubo de microcentr&iacute;fuga diferente, que contiene 50 &micro;L de NaOH 1 M. Esta mezcla se mantiene en hielo hasta el momento de aplicar a la columna. Para la aplicaci&oacute;n a la columna de intercambio i&oacute;nico, la punta sellada de la pipeta Pasteur (columna), se parte cuidadosamente, se coloca un vial bajo la pipeta y se deja escurrir su contenido, aplicando luego cuidadosamente 455 &micro;L de mezcla de reacci&oacute;n a la columna, dejando escurrir nuevamente. Para el goteo se lava la columna tres veces con 500 &micro;L agua milli Q, recogiendo todo el producto del lavado. Se desecha la columna y se agrega a cada vial 10 ml de l&iacute;quido de centelleo, agitando fuertemente para su posterior an&aacute;lisis.</p>     <p>De acuerdo con el art&iacute;culo 11 literal a. de la Resoluci&oacute;n No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Normas Cient&iacute;ficas, T&eacute;cnicas, y Administrativas para la Investigaci&oacute;n en Salud, el presente estudio es considerado sin riesgo.</p>     <p><b>Resultados</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La oxidaci&oacute;n de palmitato y miristato tritiados en nmol/hora/mg prote&iacute;na y el porcentaje de oxidaci&oacute;n de los sustratos tritiados por parte de los fibroblatos de los pacientes comparados con los controles paralelos, se hall&oacute; muy deprimida. Los porcentajes de oxidaci&oacute;n son similares tanto para el palmitato como para el miristato tritiados (43-48% comparado con los controles: 100%). (<a href="%23c1">Cuadro 1</a>)</p>     <p align="center"><a name="c1"><img src="img/revistas/inan/v15n26/v15n26a07-1.jpg"></a></p>     <p><b>Discusi&oacute;n</b></p>     <p>El diagn&oacute;stico de la deficiencia de hidroxiacil-CoAdeshidrogenasadecadena larga, se basa en las manifestaciones cl&iacute;nicas, principalmente en hipoglicemia, hepatomegalia, cardiomiopat&iacute;a, trastornos del ritmo card&iacute;aco, debilidad muscular o miopat&iacute;a. Tambi&eacute;n se han reportado s&iacute;ndrome de muerte s&uacute;bita del lactante, retinitis pigmentosa, neuropat&iacute;a perif&eacute;rica y mioglobinuria. Las investigaciones bioqu&iacute;micas demuestran niveles bajos de carnitina en sangre, as&iacute; como niveles elevados de C<sub>14:1n-9 </sub>en suero y prominencia de hidroxiacilcarnitinas en sangre (C<sub>16OH</sub>, C<sub>18OH</sub>,C<sub>18:1OH</sub>) (12).</p>     <p>Los estudios <i>'in vitro' </i>de estos pacientes incluyen entre otros la utilizaci&oacute;n de fibroblastos y linfocitos (13). En los fibroblastos se encuentran preservadas las relaciones entre la oxidaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos, los sistemas de transferencia de electrones y otras v&iacute;as que interact&uacute;an en el metabolismo intermediario. La integraci&oacute;n de estos sistemas es esencial para el estudio de la organizaci&oacute;n y control de las enzimas involucradas en la &szlig;-oxidaci&oacute;n mitocondrial, lo que hace este tipo de c&eacute;lulas ideal para el presente estudio. A partir del desarrollo de los ensayos para medir las tasas de oxidaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos en c&eacute;lulas mediante la incubaci&oacute;n con substratos radioactivos, se avanz&oacute; notablemente en el diagn&oacute;stico de las deficiencias de la &szlig;-oxidaci&oacute;n mitocondrial de los &aacute;cidos grasos. Moon y Rhead desarrollaron en 1987 (14), un m&eacute;todo de valoraci&oacute;n de <sup>3</sup>H<sub>2</sub>O en fibroblastos con &aacute;cidos grasos tritiados. La liberaci&oacute;n de tritio unido a los carbonos 9 y 10 del palmitato depende de tres mecanismos:</p>     <blockquote>       <p>(a) la acci&oacute;n de una acyl-CoA deshidrogenasa formando un 2,3-enoyl-CoA ester y transfiriendo el 50% del tritio a la prote&iacute;na de transmisi&oacute;n de electrones (FADH);</p>       <p>(b) la reacci&oacute;n de la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa que remueve la mitad del tritio remanente, el cual finaliza en el NADH; y</p>       <p>(c) el ciclo del &aacute;cido tricarbox&iacute;lico, el cual libera el 25% restante. La incorporaci&oacute;n final del tritio al agua es por lo tanto dependiente de la reoxidaci&oacute;n de esos cofactores en la cadena de transporte de electrones.</p> </blockquote>     <p>Los complejos II, III y IV de la cadena respiratoria, son necesarios para captar tritio que viene de la prote&iacute;na de transferencia de electrones, y los complejos I, III y IV son precisos para la re-oxidaci&oacute;n del NADH, por lo cual la prueba puede ser utilizada tambi&eacute;n en ciertos defectos de la cadena respiratoria (15). Manning y colaboradores (11) postularon que &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>H&#93;-el miristato posee claras ventajas sobre &#91;9,10-<sup>3</sup>H&#93;-el palmitato para la detecci&oacute;n de trastornos tales como la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media MCAD, donde la B-oxidaci&oacute;n se encuentra detenida a nivel de los sustratos con 8 &aacute;tomos de carbono. Cabe mencionar que estos autores trabajaron con c&eacute;lulas de pacientes que sufr&iacute;an deficiencias de MCAD y MAD, mientras que este trabajo se desarroll&oacute; con c&eacute;lulas de pacientes con deficiencia de LCHAD.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Otros estudios que utilizan esta t&eacute;cnica, reportan niveles de oxidaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos en varias deficiencias de esta v&iacute;a (16, 17). En este estudio se encontr&oacute; para esta deficiencia una tasa de oxidaci&oacute;n que oscila entre el 43 y el 48% comparada con los normales; al igual que otros autores lo hicieron con otras deficiencias (18).</p>     <p>Es posible concluir que la valoraci&oacute;n de agua tritiada es un buen m&eacute;todo para confirmar una deficiencia de hidroxi acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, porque es una t&eacute;cnica de f&aacute;cil acceso en varios laboratorios, no as&iacute; procesos como la espectrometr&iacute;a de masas en t&aacute;ndem. En el presente estudio fue evaluada la oxidaci&oacute;n de sustratos lip&iacute;dicos en c&eacute;lulas de pacientes con deficiencia de LCHAD, mientras que autores como Manning y col. (11), trabajaron solamente con deficiencias de MCAD y MAD.</p>     <p>Los resultados de esta investigaci&oacute;n expresan la aplicabilidad de esta pr&aacute;ctica para la deficiencia de hidroxi-acil CoA deshidrogenasa de cadena larga, mediante la incubaci&oacute;n de fibroblastos con &aacute;cido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>h&#93; palm&iacute;tico y acido &#91;9,10)(n)-<sup>3</sup>h&#93; mir&iacute;stico.</p>     <p><b>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p>1. Chegary, M. Brinke, H. Ruiter, J.P. Wijburg, F.A. Stoll, M.S. Minkler, P.E. et al. (2009). <i>Mitochondrial long chain fatty acid beta-oxidation in man and mouse. </i>Biochim Biophys Acta; 1791(8):806-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0124-8146201300010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>2. Gillingham, M. Van Calcar, S.C. Ney, D.M. Wolv, J. Harding, C.O. (1999). <i>Dietary Management of long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (LCHADD). A case report and survey. </i>J Inher Metab Dis; 22:123-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0124-8146201300010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>3. Ibdah, JA. (2006). <i>Acute fatty liver of pregnancy: an update on pathogenesis and clinical implications. </i>World J Gastroenterol;12(46):7397-404.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0124-8146201300010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>4. Jebbink, J. Wolters, A. Fernando, F. Afink, G. van der Post, J. Ris-Stalpers, C. (2012). <i>Molecular genetics of preeclampsia and HELLP syndrome. </i>Biochim Biophys Acta;1822(12):1960-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0124-8146201300010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>5. Griffin, A.C. Strauss, A.W. Bennett, M.J. Ernst, L.M. (2012). <i>Mutations in long-chain 3-hydroxyacyl coenzyme a dehydrogenase are associated with placental maternal floor infarction/massiveperivillous fibrin deposition. </i>Pediatr Dev Pathol; 15(5):368-74.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0124-8146201300010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>6. Fletcher, A.L. Pennesi, M.E. Harding C.O. Weleber, R.G. Gillingham, MB. (2012) <i>Observations regarding retinopathy in mitochondrial trifunctionalprotein deficiencies. </i>Mol Genet Metab;106(1):18-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0124-8146201300010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>7. Spiekerkoetter, U. (2012). <i>Mitochondrial fatty acid oxidation disorders: clinical presentation of long-chain fatty acid oxidation defects before and after newborn screening. </i>J Inherit Metab Dis; 33(5):527-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0124-8146201300010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>8. Saudubray, J.M. Martin, D. De Lonlay, D. Touati, P. Poggi-Travert, G. Bonnet, F. et al. (1999). <i>Recognition and management of fatty acid oxidation defects: a series of 107 patients. </i>J Inherit Metab Dis; 22:488-502.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0124-8146201300010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>9. Eskelin, P.M.A. Laitinen, K.A. Tyni, T.A. (2010). <i>Elevated hydroxyacylcarnitines in a carrier of LCHAD deficiency during acute liver disease of pregnancy - A common feature of the pregnancy complication?. </i>Mol Genet Metab;100(2):204-06.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0124-8146201300010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>10. Lowry, O.H. Rosebrough, N.J. Farr, A.L. Randall, R.J. (1951). <i>Protein measurement with the Folinphenol reagent. </i>J Biol Chem;193:265-75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0124-8146201300010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>11. Manning, N.J. Olpin, S.E. Pollit, R.J. Webley, J.A. (1990). <i>Comparison of 9.10-<sup>3</sup>HPalmitic and 9.10-<sup>3</sup>Hmyristic acids for the detection of defects of fatty acid oxidation in intact cultured fibroblasts. </i>J Inher Metab Dis.; vol 13:58-68.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0124-8146201300010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>12. Mart&iacute;nez-Quintana, E. Pe&ntilde;a-Quintana, L. Art&iacute;les-Vizca&iacute;no, J.A. Rodr&iacute;guez-Gonz&aacute;lez, F. (2009). <i>Long-chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency and cardiogenic shock. </i>International J. Cardiol; 136: e1-e2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0124-8146201300010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>13. Gillingham, M.B. Scott, B. Elliott, D. Harding, C.O. (2006). <i>Metabolic control during exercise with and without medium-chain triglycerides (MCT) in children with long-chain 3-hydroxy acyl-CoAdehydrogenase (LCHAD) or trifunctional protein (TFP) deficiency. </i>Mol Genet Metab; 89:58-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0124-8146201300010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>14. Moon, A. Rhead, W.J. (1987). <i>Complementation analysis of fatty acid oxidation disorders. </i>J Clin Invest;79:56-94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0124-8146201300010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>15. Venizelos, N. Von Dobeln, U. Hagenfeld, L. (1998). <i>Fatty acid oxidation in fibroblasts from patients with defects in &szlig;-oxidation and in the respiratory chain. </i>J Inher Metab Dis; 21:409-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0124-8146201300010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>16. Nada, M.A. Rhead, W.J. Sprecher, H. Schulz, H. Roe, C.R. (1995). <i>Evidence for intermediate channeling in mitochondrial &szlig;-oxidation. </i>J Biol Chem; 270:530-35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0124-8146201300010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>17. Ventura, F.V. Costa, C.G. Struys, E.A. Ruiter, J. Allers, P. Ijlst, L. et al (1999). <i>Quantitative acylcarnitine profile in fibroblasts using U-<sup>13</sup>Cpalmitic acid: an improved tool for the diagnosis of fatty acid oxidation defects. </i>Clin Chem Acta; 281:1-17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0124-8146201300010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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