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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE COLESTEROL HDL EN BOVINOS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective: To compare two methods for the measurementdetermining of HDL cholesterol in Bos taurus cattle. Materials and Methods: Blood samples from 100 female cattle bovineof dairy breeds in the fasting state without discrimination of age were obtained. Serum extraction was obtained carried out to determine levels of HDL cholesterol by using the direct method and subsequently those same valuesHDL-cholesterol was determined were determined through by the precipitation method. Statistical analysis was performed using ANOVA single ANOVA. statistics analysis. Results: The direct method showed values inof 97.217, 66.200, 31.023 and 295.251 mg/dl for media, standard deviation, minimum and maximum were 97.217, 66.200, 31.023 and 295.251 respectively, and for the precipitation method reported values in mg/dl for media, standard deviation, minimum and maximum wereof 101.292, 33.588, 27.767 and 193.189 mg/dl for average, minimum, maximum and standard deviation respectively. The P value in test F >0.05, indicates that there is no statistically significant difference with a confidence level of 95%. Conclusion: Either one of the two methods analyzed for determining It is recommended to use any of the two analytical methods for determining HDL-cholesterol in cattle can be used.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <center><font face="verdana" size="3"><b>COMPARACI&Oacute;N DE DOS M&Eacute;TODOS PARA LA DETERMINACI&Oacute;N DE LOS NIVELES DE COLESTEROL HDL EN BOVINOS    <br>    <br> COMPARISON OF TWO METHODS FOR THE MEASUREMENT OF HDL CHOLESTEROL LEVELS IN CATTLE</b></font></center> <font face="verdana" size="2">     <p align="right"> Jos&eacute; Henry Osorio Orozco<sup><a href="#a1">1</a>,<a href="#a4">4</a></sup>    <br> Jazmin Vinasco<a href="#a2"><sup>2</sup></a>    <br> Jorge Enrique Perez-C<a href="#a3"><sup>3</sup></a> </p>     <p> <a name="a1"><sup>1</sup></a> Departamento de Ciencias B&aacute;sicas de la Salud, Laboratorio de Investigaci&oacute;n en Bioqu&iacute;mica Cl&iacute;nica y Patolog&iacute;a Molecular, Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. Autor para correspondencia: <a href="mailto:jose.osorio_o@ucaldas.edu.co">jose.osorio_o@ucaldas.edu.co</a>    <br> <a name="a2"><sup>2</sup></a> Departamento de Salud Animal, Universidad de Caldas. Manizales, Colombia.    <br> <a name="a3"><sup>3</sup></a> Laboratorio de Microbiolog&iacute;a, Departamento de Ciencias B&aacute;sicas de la Salud, Universidad de Caldas. Manizales,  Colombia.    <br> <a name="a4"><sup>4</sup></a> Universidad de Manizales, Carrera 9 No. 19-03. Manizales, Colombia. </p> <b>RESUMEN</b>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <b>Objetivo</b>: Comparar dos m&eacute;todos para la determinaci&oacute;n del colesterol HDL en bovinos <i>Bos taurus</i>. <b>Materiales y M&eacute;todos</b>: Fueron tomadas 100 muestras de sangre de hembras bovinas de raza lechera en estado de ayuno sin discriminaci&oacute;n de edad. Se realiz&oacute; la extracci&oacute;n de suero para determinar los niveles de colesterol HDL mediante el m&eacute;todo directo y posteriormente fueron determinados estos mismos valores mediante el m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n, los resultados se obtuvieron mediante un an&aacute;lisis estad&iacute;stico de ANOVA simple. <b>Resultados</b>: El m&eacute;todo directo report&oacute; valores expresados en mg/dl para el promedio, desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, m&iacute;nimo y m&aacute;ximo de 97,217; 66,200; 31,023 y 295,251 respectivamente, y el m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n report&oacute; valores expresados en mg/dl para el promedio, m&iacute;nimo, m&aacute;ximo y desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 101,292; 33,588; 27,767 y 193,189 respectivamente. El valor de P en el test F, &gt;0,05, indica que no existe diferencia estad&iacute;sticamente significativa con un nivel de confiabilidad del 95%. <b>Conclusi&oacute;n</b>: Puede ser utilizado cualquiera de los dos m&eacute;todos analizados para la determinaci&oacute;n del colesterol HDL, en bovinos. </p>     <p> <b>Palabras clave</b>: L&iacute;pidos, bovinos, colesterol HDL. </p> <b>ABSTRACT</b>     <p> <b>Objective</b>: To compare two methods for the measurementdetermining of HDL cholesterol in <i>Bos taurus</i> cattle. <b>Materials and Methods</b>: Blood samples from 100 female cattle bovineof dairy breeds in the fasting state without discrimination of age were obtained. Serum extraction was obtained carried out to determine levels of HDL cholesterol by using the direct method and subsequently those same valuesHDL-cholesterol was determined were determined through by the precipitation method. Statistical analysis was performed using ANOVA single ANOVA. statistics analysis. <b>Results</b>: The direct method showed values inof 97.217, 66.200, 31.023 and 295.251 mg/dl for media, standard deviation, minimum and maximum were 97.217, 66.200, 31.023 and 295.251 respectively, and for the precipitation method reported values in mg/dl for media, standard deviation, minimum and maximum wereof 101.292, 33.588, 27.767 and 193.189 mg/dl for average, minimum, maximum and standard deviation respectively. The P value in test F &gt;0.05, indicates that there is no statistically significant difference with a confidence level of 95%. <b>Conclusion</b>: Either one of the two methods analyzed for determining It is recommended to use any of the two analytical methods for determining HDL-cholesterol in cattle can be used. </p>     <p> <b>Key words</b>: lipids, cattle, HDL-cholesterol. </p> <hr>    <br> </font>     <center><font face="verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></center> <font face="verdana" size="2">     <p> Los rumiantes presentan una fisiolog&iacute;a especial, principalmente el ganado lechero ya que aproximadamente un 90% de la glucosa es producida por el h&iacute;gado, siendo este &oacute;rgano quien realiza una de las funciones elementales del organismo cubriendo las demandas energ&eacute;ticas para el mantenimiento y la producci&oacute;n, pues la existencia de un d&eacute;ficit energ&eacute;tico en la raci&oacute;n puede ser compensada movilizando las reservas energ&eacute;ticas almacenadas en el tejido lip&iacute;dico, adem&aacute;s de ello, luego del parto de un rumiante con alto potencial gen&eacute;tico lechero, el r&aacute;pido desequilibrio entre la energ&iacute;a disponible de origen alimentario y la energ&iacute;a exigible para la producci&oacute;n de leche, obliga a la movilizaci&oacute;n de las reservas lip&iacute;dicas perif&eacute;ricas (lipomovilizaci&oacute;n) siendo esta una medida proteccionista impuesta por factores gen&eacute;ticos, ligados al car&aacute;cter lechero (1). </p>     <p> El colesterol proviene de los l&iacute;pidos alimentarios, pero tambi&eacute;n existe una activa bios&iacute;ntesis, principalmente hep&aacute;tica y su eliminaci&oacute;n se efect&uacute;a por excreci&oacute;n tanto biliar como l&aacute;ctea (2). En el torrente sangu&iacute;neo, el colesterol total (CT) existe en forma libre o esterificado con &aacute;cidos grasos y son transportados en el plasma en forma de part&iacute;culas esf&eacute;ricas llamadas lipoprote&iacute;nas (LP) que lo solubilizan en el agua intravascular (3). Las LP se clasifican en quilomicrones (Q), LP de muy baja densidad (VLDL), LP de baja densidad (LDL), LP de densidad intermedia (IDL) y LP de alta densidad (HDL) (4). Las HDL se forman en el intestino delgado y el h&iacute;gado, son las m&aacute;s peque&ntilde;as y m&aacute;s densas, relativamente pobres en l&iacute;pidos; la heterogeneidad de las HDL resulta de la velocidad de s&iacute;ntesis, del catabolismo de las part&iacute;culas y de la acci&oacute;n tanto de enzimas como de prote&iacute;nas de transporte que las remodelan continuamente (5), se caracterizan por estar compuestas de colesterol libre, algunos fosfol&iacute;pidos y apoprote&iacute;nas, estas &uacute;ltimas son las que participan en la uni&oacute;n de alta afinidad de las LP a distintos receptores celulares y as&iacute; facilitar el transporte de los l&iacute;pidos, adem&aacute;s ayudan a la activaci&oacute;n enzim&aacute;tica (4). El h&iacute;gado sintetiza estas LP como prote&iacute;nas vac&iacute;as y, tras recoger el colesterol, incrementan su tama&ntilde;o al circular a trav&eacute;s del torrente sangu&iacute;neo. Dado que los bovinos son una especie con patr&oacute;n HDL (6), se afirma que aunque exista un aumento del consumo de grasa y colesterol en la dieta no se evidencian cambios en el LDL, como s&iacute; ocurre en otras especies con patr&oacute;n LDL, por ejemplo los humanos (7, 8). La mayor parte del colesterol es transportado por las HDL y su caracter&iacute;stica m&aacute;s importante es que son naturalmente resistentes a la ateroesclerosis (7), ya que su rol es el transporte y reversa del colesterol desde los tejidos hacia la bilis, por ello las HDL juegan un papel importante en la eliminaci&oacute;n del colesterol arterial disminuyendo el riesgo aterog&eacute;nico (9-11). B&aacute;sicamente en el transporte reverso del colesterol el flujo del colesterol libre que se encuentra en las c&eacute;lulas perif&eacute;ricas es tomado por receptores primarios como pre-<i>B</i> HDL o HDL discoidales (HDL nacientes) activados por apolipoprote&iacute;nas; cuando el colesterol libre es captado por las HDL, es esterificado por la enzima lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT) para formar &eacute;steres de colesterol y transferido por la prote&iacute;na transportadora de colesterol esterificado (CETP) a las LP a trav&eacute;s de la cascada de las VLDL (4, 12). Otro mecanismo de catabolismo de las HDL es la captaci&oacute;n celular selectiva del colesterol HDL, sin internalizaci&oacute;n ni degradaci&oacute;n de la part&iacute;cula lipoproteica. Este proceso explica del 20 al 30% de la degradaci&oacute;n plasm&aacute;tica total del colesterol HDL en animales que expresan CETP (13). Como se mencion&oacute; anteriormente, este proceso ocurre en el h&iacute;gado y es mediado por el receptor SR-BI (scavenger receptor class B type I) (14); se ha demostrado en varios estudios <i>in vitro</i> y en modelos animales la importancia del SR-BI en el metabolismo del HDL y que la expresi&oacute;n de este receptor en el h&iacute;gado controla los niveles plasm&aacute;ticos de dicha LP (15-17). </p>     <p> Los bovinos como especie polig&aacute;strica, difieren de los monog&aacute;stricos en su metabolismo lip&iacute;dico, por lo tanto, se tienen dudas de que los m&eacute;todos usados en humanos (especie monog&aacute;strica) para determinar los niveles de colesterol HDL funcionen de igual manera en bovinos, y tomando como referencia los dos m&eacute;todos (m&eacute;todos directo y m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n) que actualmente se encuentran disponibles en el mercado, se compararon estos para la determinaci&oacute;n del colesterol HDL en bovinos. </p>  </font>     <center><font face="verdana" size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></center> <font face="verdana" size="2">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Fueron obtenidas mediante venopunci&oacute;n yugular 100 muestras de sangre de hembras bovinas cl&iacute;nicamente sanas, de raza lechera (Holstein, Normando y BON) y en estado de ayuno sin discriminaci&oacute;n de edad, con una condici&oacute;n corporal de 3 a 4 (en una escala de 1 a 5). Posteriormente, se centrifugaron dichas muestras a 3500 rpm (revoluciones por minuto) durante 15 minutos, extrayendo el suero para determinar los niveles de colesterol HDL utilizando los kits de la casa comercial BioSystems&reg; mediante el m&eacute;todo directo (18), cuyo fundamento es el siguiente: el colesterol de las LP LDL, las de VLDL y los Q es hidrolizado por la colesterol oxidasa mediante una reacci&oacute;n enzim&aacute;tica acelerada no formadora de color. Posteriormente, se solubiliza el colesterol de las LP HDL de la muestra en presencia de un detergente, para ser cuantificado espectrofotom&eacute;tricamente. Posteriormente, fueron determinados los valores de colesterol HDL mediante el m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n (19), teniendo como fundamento que: las LP LDL presentes en la muestra precipitan en presencia de fosfotungstato e iones magnesio, el sobrenadante contiene las LP HDL, cuyo colesterol se cuantifica espectrofotom&eacute;tricamente. </p>     <p> Los resultados fueron comparados mediante un an&aacute;lisis estad&iacute;stico de ANOVA simple, se obtuvo el c&aacute;lculo del promedio, la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y los rangos m&iacute;nimo y m&aacute;ximo del colesterol HDL tanto directo como precipitado. Se evaluaron las diferencias sobre los dos m&eacute;todos por medio de un an&aacute;lisis de varianza utilizando el programa Stat Graphics Plus 5.1 en el cual no se aceptan diferencias estad&iacute;sticamente significativas cuando el P valor es &gt; o igual a 0,05. </p> </font>     <center><font face="verdana" size="3"><b>RESULTADOS</b></font></center> <font face="verdana" size="2">     <p> Los valores obtenidos para el colesterol HDL por el m&eacute;todo directo expresados en mg/dl fueron para la media, desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, rangos m&iacute;nimos y m&aacute;ximos de: 97,217; 66,200; 31,023 y 295,251 respectivamente. En el mismo orden los niveles de colesterol HDL que se reportaron mediante el m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n fueron de: 101,292; 33,588; 27,767 y 193,189 respectivamente. El valor de P en el test F fue de 0,5837 lo cual indica que no existe diferencia estad&iacute;sticamente significativa a un nivel de confiabilidad del 95% entre los valores obtenidos por los dos m&eacute;todos (<a href="#t1">Tabla 1</a>). </p>     <center><a name="t1"><img src="img/revistas/biosa/v12n1/v12n1a02t1.gif"></a></center>    <br> </font>     <center><font face="verdana" size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></center> <font face="verdana" size="2">     <p> Es de gran importancia evaluar el estado metab&oacute;lico del ganado lechero, y para ello se hace necesaria la medici&oacute;n del perfil lip&iacute;dico, en especial del colesterol HDL ya que el nivel en el suero de colesterol depende del contenido graso de la dieta (20). Las hembras en la primera fase de la lactancia presentan unas condiciones metab&oacute;licas adversas debido al d&eacute;ficit energ&eacute;tico ocasionado por el bajo consumo de energ&iacute;a y la alta producci&oacute;n lechera (21). Un estudio realizado con vacas ceb&uacute; primerizas, report&oacute; que el postparto temprano presenta en un principio bajos valores de LDL y posteriormente de HDL, sin ning&uacute;n cambio en los de VLDL, lo que puede limitar la adecuada movilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de las reservas corporales hasta el h&iacute;gado y desde este a los dem&aacute;s &oacute;rganos desprovistos en energ&iacute;a (22). Otro estudio indica que los bajos niveles de glucosa y colesterol HDL fueron hallados un mes postparto, sobre todo en las vacas de menor condici&oacute;n corporal, adem&aacute;s de indicar una baja habilidad para la producci&oacute;n l&aacute;ctea (23), pueden tambi&eacute;n marcar un balance energ&eacute;tico negativo peligrosamente prolongado, el cual podr&iacute;a comprometer el desempe&ntilde;o reproductivo de las hembras m&aacute;s delgadas, afectando par&aacute;metros como el intervalo parto primer estro y la tasa de supervivencia embrionaria (24). La disminuci&oacute;n m&aacute;s dr&aacute;stica en los niveles de HDL hallados en los animales de baja condici&oacute;n corporal, es indicativo de un d&eacute;ficit energ&eacute;tico no resuelto en la lactancia temprana y pueden estar relacionados con una disminuci&oacute;n en la salida de l&iacute;pidos desde el h&iacute;gado con riesgo de sufrir engrasamiento hep&aacute;tico (25); a medida que la vaca alcanza la lactancia tard&iacute;a, los niveles de colesterol HDL van aumentando hasta alcanzar su valor m&aacute;ximo en dicho punto (26, 27), por lo tanto, se debe tener cuidado al momento de analizar estos valores, puesto que Kaneko (28) menciona tres posibles explicaciones para los altos niveles en el plasma de HDL de las vacas en lactaci&oacute;n, uno es la adaptaci&oacute;n a la lactancia incrementando el reservorio de apoprote&iacute;na C, otro es la utilizaci&oacute;n incrementada de VLDL por la gl&aacute;ndula mamaria y finalmente la s&iacute;ntesis y secreci&oacute;n de HDL naciente, incrementada por el h&iacute;gado en respuesta a la lactaci&oacute;n. Adem&aacute;s las HDL inhiben la agregaci&oacute;n y oxidaci&oacute;n de las LDL, evitando as&iacute; la formaci&oacute;n de placas ateroscler&oacute;ticas, descritas en especies con patr&oacute;n LDL (5, 29), raz&oacute;n por la cual es de vital importancia la medici&oacute;n de estos par&aacute;metros  metab&oacute;licos. </p>     <p> Las part&iacute;culas lipoproteicas pueden ser fraccionadas y separadas entre ellas por varios m&eacute;todos seg&uacute;n sus propiedades. Los diversos m&eacute;todos disponibles en el mercado para la separaci&oacute;n de las HDL se basan en el principio anal&iacute;tico utilizado; seg&uacute;n Palacios et al. (30), los m&eacute;todos m&aacute;s usados en el laboratorio cl&iacute;nico para la separaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n del colesterol HDL son los m&eacute;todos electrofor&eacute;ticos, de precipitaci&oacute;n qu&iacute;mica, de ultracentrifugaci&oacute;n, combinados y directos. Siendo el m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n y el m&eacute;todo directo los m&aacute;s utilizados para la determinaci&oacute;n habitual del colesterol HDL, ello se debe a la relativa simplicidad y tiempo de realizaci&oacute;n. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, la mayor&iacute;a de los laboratorios cl&iacute;nicos han realizado las determinaciones de los niveles de colesterol HDL mediante los m&eacute;todos de precipitaci&oacute;n, aunque es muy sensible a interferencias externas y requiere condiciones muy controladas de pipeteado, homogenizaci&oacute;n de la mezcla reactiva, temperatura y tiempo de incubaci&oacute;n, es m&aacute;s econ&oacute;mico comparado con el m&eacute;todo directo. Se debe evaluar cuidadosamente la efectividad del m&eacute;todo escogido ya que la presencia de Q, y concentraciones elevadas de VLDL, pueden causar una sobreestimaci&oacute;n err&oacute;nea del HDL. Dado que el m&eacute;todo directo es considerado como el procedimiento m&aacute;s confiable, es poco usado por su alto costo, y este puede ser utilizado para la validaci&oacute;n de otros m&eacute;todos, siendo considerado como m&eacute;todo de referencia (30). Muchos estudios indican la necesidad de mejorar las formas para realizar las mediciones de los niveles de colesterol HDL que se han venido ejecutando en los laboratorios cl&iacute;nicos, con el fin de aprobar que los resultados obtenidos tengan la calidad suficiente para ser &uacute;tiles en la pr&aacute;ctica cl&iacute;nica (31). Es por ello que en el presente trabajo se analiz&oacute; la eficacia de los dos m&eacute;todos utilizados de manera rutinaria para la medici&oacute;n del colesterol HDL en los bovinos, evidenciando finalmente que el m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n es v&aacute;lido para la determinaci&oacute;n del mismo, sin embargo, se contradice con lo reportado por &Aacute;lvarez et al. (32) en un estudio comparativo para el colesterol LDL, donde indican que el m&eacute;todo precipitado no se correlaciona con el directo, por lo tanto, no se recomienda su uso. Finalmente, con el objetivo de tener m&aacute;s conocimiento sobre estas variaciones, se deben realizar m&aacute;s estudios de comparaci&oacute;n con dichos m&eacute;todos ya que son pocas las exposiciones relacionadas con los mismos y la literatura de referencia es escasa. </p> </font>     <center><font face="verdana" size="3"><b>CONCLUSI&Oacute;N</b></font></center> <font face="verdana" size="2">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Se puede utilizar cualquiera de los dos m&eacute;todos descritos anteriormente para determinar los niveles de colesterol HDL en los bovinos. </p> <hr>    <br> </font>     <center><font face="verdana" size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></center> <font face="verdana" size="2">     <!-- ref --><p> 1. Aranda MV, Brave N, Casagrande R. Colesterol en bovinos. Sitio Argentino de Producci&oacute;n Animal. &#91;Internet&#93;. 2002. Disponible en: <a href="http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/carne_y_subproductos/26-colesterol_en_bovinos.pdf" target="_blank">http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/carne_y_subproductos/26-colesterol_en_bovinos.pdf</a> &#91;Consultado Enero 27 de 2013&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000036&pid=S1657-9550201300010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->. </p>     <!-- ref --><p> 2. Coppo JA. Fisiolog&iacute;a comparada del medio interno. Buenos Aires: Ed. Dunken; 2001. p. 212-216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000038&pid=S1657-9550201300010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 3. Cirio A, Tebot I. Fisiolog&iacute;a metab&oacute;lica de los rumiantes. Montevideo: Ed. CSIC; 2000. 146 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000040&pid=S1657-9550201300010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 4. Montgomery R. Bioqu&iacute;mica: Casos y Texto. 6th ed. Madrid: Ed. Harcourt Brace; 1998. 904 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000042&pid=S1657-9550201300010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 5. P&eacute;rez O. Lipoprote&iacute;nas de alta densidad (HDL). &iquest;Un objetivo terap&eacute;utico en la prevenci&oacute;n de la aterosclerosis? Arch Cardiol M&eacute;x 2004; 74(1):53-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000044&pid=S1657-9550201300010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 6. Bauer JE. Metabolismo comparado de l&iacute;pidos y lipoprote&iacute;nas. Pet&#39;s Ciencia 1997; 13:362-376.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000046&pid=S1657-9550201300010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 7. Coppo NB, Coppo JA, Lazarte MA. Intervalos de confianza para colesterol ligado a lipoprote&iacute;nas de alta y baja densidad en suero de bovinos, equinos, porcinos y caninos. Rev Vet 2003; 14(1):1-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000048&pid=S1657-9550201300010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 8. Maldonado EN, Romero JR, Ochoa B, Avelda&ntilde;o MI. Lipid and Fatty Acid Composition of Canine Lipoproteins. Rev Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol 2001; 128(4):719-729.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000050&pid=S1657-9550201300010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 9. Frank N, Sojka JE, Latour MA. Effect of withholding feed on concentration and composition of plasma very low density lipoprotein and serum nonesterified fatty acids in horses. Am J Vet Res 2002; 63:1018-1021.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000052&pid=S1657-9550201300010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 10. Gaziano M, Manson JE, Ridker PM, et al. Primary and secondary prevention of coronary heart disease. In: Libby P, Bonow RO, Mann DL, Braunwald E, Zipes DP, eds. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine; 2007; 8:45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S1657-9550201300010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 11. Vitic J, Stevanovic J. Comparative studies of the serum lipoproteins and lipids in some domestic, laboratory and wild animals. Comp Biochem Physiol B 1993; 106B:223-229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S1657-9550201300010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 12. Espondaburu OR. Hipertrigliceridemia: influencia sobre par&aacute;metros que estiman el transporte reverso de colesterol. Acta bioqu&iacute;m. cl&iacute;n. latinoam. 2006; 40(2):165-172.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S1657-9550201300010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 13. Goldberg DI, Beltz WF, Pittman RC. Evaluation of pathways for the cellular uptake of high density lipoprotein cholesterol esters in rabbits. J Clin Invest 1991; 87:331-346.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S1657-9550201300010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 14. Acton S, Rigotti A, Landschulz KT, Xu S, Hobbs HH, Krieger M. Identification of scavenger receptor SR-BI as a high density lipoprotein receptor. Sci 1996; 271:518-520.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S1657-9550201300010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 15. Rigotti A, Krieger M. Getting a handle on &quot;good&quot; cholesterol with the high-density lipoprotein receptor. N Engl J Med 1999; 341:2011-2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S1657-9550201300010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 16. Rigotti A, Miettinen HE, Krieger M. The role of the high-density lipoprotein receptor SR-BI in the lipid  metabolism of endocrine and other tissues. Endocr Rev 2003; 24:357-387.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S1657-9550201300010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 17. Trigatti BL, Krieger M, Rigotti A. Influence of the HDL receptor SR-BI on lipoprotein metabolism and atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003; 23:1732-1738.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S1657-9550201300010000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 18. Tietz NW. Clinical guide to laboratory tests. 2nd ed. New York: Saunders Co; 1991. 420 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S1657-9550201300010000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 19. Grove TH. Effect of reagent pH on determination of high-density lipoprotein cholesterol by precipitation with sodium phosphotungstate-magnesium. Clin Chem 1979; 25:560-564.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S1657-9550201300010000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 20. L&oacute;pez AA, M&aacute;rquez YC, Mendoza CA, Ferraro SM, M&aacute;rquez AA. Perfil lip&iacute;dico en becerras mestizas Carora durante el primer a&ntilde;o de vida, en &eacute;poca de lluvias y de sequ&iacute;a, en Venezuela. Rev Vet 2008; 19(1):2-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S1657-9550201300010000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 21. Galvis R, Correa H. Interacciones entre el metabolismo y la reproducci&oacute;n en la vaca lechera. &iquest;Es la actividad gluconeog&eacute;nica el eslab&oacute;n perdido? Rev Colomb Cienc Pecu 2002; 15:36-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S1657-9550201300010000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 22. Henao G, Galvis RD, Cardona LM, Castro NM. Relaci&oacute;n entre P&eacute;rdida de Peso, Perfil Lip&iacute;dico y Concentraciones Plasm&aacute;ticas de Leptina en Vacas Ceb&uacute; Primerizas. Rev.Fac.Nal.Agr. 2010; 63(2):5595-5605.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1657-9550201300010000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 23. Ingraham R, Kapel R. Metabolic profile testing. Veterinary Clinic North America, Food Animal Practitioners 1988; 4:391-410.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1657-9550201300010000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 24. Diskin MG, Mackey DR, Roche JF, et al. Effects of nutrition and metabolic status on circulating hormones and ovarian follicle development in cattle. Anim Reprod Sci 2003; 78:345-370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1657-9550201300010000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 25. Ceballos A, G&oacute;mez PM, V&eacute;lez MI, Villa NA, L&oacute;pez LF. Variaci&oacute;n de los indicadores bioqu&iacute;micos del balance de energ&iacute;a seg&uacute;n el estado productivo en bovinos lecheros de Manizales, Colombia. Rev Colomb Cienc Pecu 2002; 15:13-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1657-9550201300010000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 26. Basoglu A, Sevinc M, Gokcen M. Peri and postparturient concentrations of lipid lipoprotein, insulin and glucose in normal dairy cows. Tr. J. of Veterinary and Animal Science 1998; 22:141-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1657-9550201300010000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 27. Bauchart D. Lipid absorption and transport in ruminants. J Dairy Sci 1993; 76(12):3864-3881.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1657-9550201300010000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 28. Kaneko JJ. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Department of Clinical Pathology, School of Veterinary Medicine, University of California; 1989. p. 930.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S1657-9550201300010000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 29. Barter PJ, Brewer HB, Chapman MJ, et al. Cholesteryl ester transfer protein: a novel target for raising HDL and inhibiting atherosclerosis. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 2003; 23:160-167.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1657-9550201300010000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 30. Palacios M, Esteban M, Aguilar JA, Ortol&aacute; JB. Recomendaciones para la determinaci&oacute;n de la concentraci&oacute;n en suero del colesterol de las lipoprote&iacute;nas de alta densidad. Qu&iacute;m Cl&iacute;n 1999; 18(1):33-40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1657-9550201300010000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 31. Schectman G, Sasse E. Variability of lipid measurements: relevance for the clinician. Clin Chem 1993;  39:1495-1503.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1657-9550201300010000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> 32. &Aacute;lvarez ME, Su&aacute;rez YJ, Ca&ntilde;as ES. Comparaci&oacute;n entre el m&eacute;todo directo y el m&eacute;todo de precipitaci&oacute;n para la determinaci&oacute;n de los niveles de colesterol LDL en equinos. Rev Colomb Cienc Pecu 2009; 22(3):402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S1657-9550201300010000200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p> </font>      ]]></body><back>
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