Publicación: Cirugía bariátrica experimental reloj de arena con derivación gastro-yeyunal (CBERADG-Y): efecto sobre la obesidad de cerdos Landrace
dc.contributor.advisor | Calderón Rangel, Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Guzmán Terán, Camilo | |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MASTOBY MIGUEL | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T01:34:08Z | |
dc.date.available | 2026-02-03 | |
dc.date.available | 2025-02-03T01:34:08Z | |
dc.date.issued | 2025-01-29 | |
dc.description.abstract | Para facilitar el desarrollo metodológico y la escritura de la investigación, se dividió en dos sub-proyectos. TÍTULO: CIRUGÍA BARIÁTRICA EXPERIMENTAL RELOJ DE ARENA CON DERIVACIÓN GASTRO-YEYUNAL (CBERADG-Y): EFECTO SOBRE LA OBESIDAD DE CERDOS LANDRACE SUB-PROYECTO 1: CIRUGÍA BARIÁTRICA RELOJ DE ARENA CON DERIVACIÓN GASTRO-YEYUNAL (CBERADG-Y): EFECTO SOBRE MEDIDAS ZOOMÉTRICAS, PARÁMETROS METABÓLICOS Y HORMONAS INTESTINALES EN CERDOS LANDRACE OBESOS. SUB-PROYECTO 2: CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA FECAL EN CERDOS LANDRACE INTERVENIDOS CON LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EXPERIMENTAL RELOJ DE ARENA CON DERIVACIÓN GASTRO-YEYUNAL (CBERADG-Y). ANTECEDENTES: el sobrepeso y la obesidad se asocia en un 90-95% con el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (5,6) además; con hipertensión, hiperlipidemia, enfermedades pancreáticas, la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) y con varios cánceres específicos de colon (7). Se reporta una alta tasa de mortalidad no solo en pacientes con obesidad mórbida, sino también en sujetos con sobrepeso (8) con un mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular o de morir por asocio de causas (8,9). Además de las comorbilidades asociadas a la obesidad, existe una importante repercusión psicosocial y laboral, que reduce la calidad de vida de las personas obesas (6). Actualmente, la cirugía bariátrica proporciona la opción más sólida para el tratamiento de la obesidad en comparación con otras estrategias actualmente disponibles que incluyen modificación del estilo de vida, farmacoterapia y terapia endoscópica (10–12) . En la actualidad la obesidad es considerada una pandemia con datos epidemiológicos que apuntan hacia su presentación en individuos cada vez más jóvenes, a los que hay que proponerles alternativas encaminadas a prevenir las comorbilidades acompañantes de esta condición; siendo la cirugía bariátrica una de las opciones planteadas y que requiere de investigaciones que ayuden al entendimiento de los mecanismos involucrados en la reducción del peso (13). OBJETIVO: Evaluar el efecto de la CBRADG-Y sobre variables zoo-métricas, variables metabólicas y la microflora fecal en cerdos Landrace obesos. MATERIALES Y MÉTODO: se utilizó un modelo experimental animal (cerdos Landrace) en tres fases. Fase 1: inducción de la condición corporal de obesidad. Fase 2: desarrollo y práctica de la cirugía bariátrica experimental reloj de arena con derivación gastro-yeyunal. Fase 3: evaluación de la efectividad de la cirugía experimental, a través de la valoración de parámetros zoo-métricos (masa corporal, longitud occipito-coccígea, diámetro abdominal e IMC), variables bioquímicas e incretina implicadas en el metabolismo de la glucosa (glicemia, fructosamina y GLP-1); así, como cambios en la microflora fecal. RESULTADOS: los cerdos del grupo experimental (GE) tuvieron reducción de la masa corporal, del diámetro abdominal y del IMC sin afectar la longitud occipito-coccígea. Niveles de glicemia bajos y normalidad en los niveles de fructosamina de acuerdo a los de referencia para la especie. Además; los niveles de GLP-1 total pos-sobrecarga oral de glucosa (SOG) en el GE fueron mayores a los niveles de los dos grupos control (GC). La microflora fecal mostró a nivel de Filo a Proteobacterias, Firmicutes y Bacteroidetes como los de mayor abundancia relativa para los tres grupos de estudio, sin embargo; al final del experimento se destaca una diferencia entre los grupos, donde el Filo Spirochaetes fue constante y con mayor frecuencia en el GE, mientras que para el GC1 y GC2 lo fue el Filo Tenericutes. Aunque estas diferencias no fueron significativas; cualitativamente hubo mayor diversidad en el GE; siendo las bacterias más abundantes la Escherichia y Shigella. CONCLUSIÓN: se estandarizó una novedosa cirugía bariátrica titulada CBERADG-Y que, pese a no arrojar diferencias significativas al compararse con los dos grupos control, al final del estudio influyó sobre las variables Zoométricas, los niveles de glicemia , fructosamina y GLP-1, además; influyó cualitativamente en la microbiota fecal con la expresión del Filo Spirochaetes y mayores índices de diversidad y riqueza bacteriana de los géneros Escherichia y Shiguella, que pueden ser útiles como bio-marcadores cuantificables de la microflora fecal en futuras investigaciones. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT To facilitate the methodological development and writing of the research, it was divided into two sub-projects. TITLE: EXPERIMENTAL HOURGLASS BARIATRIC SURGERY WITH GASTRO-JEJUNAL BYPASS (CBERADG-Y): EFFECT ON OBESITY OF LANDRACE PIGS SUB-PROJECT 1: HOURGLASS BARIATRIC SURGERY WITH GASTRO-JEJUNAL BYPASS (CBERADG-Y): EFFECT ON ZOOMETRIC MEASUREMENTS, METABOLIC PARAMETERS AND INTESTINAL HORMONES IN OBESE LANDRACE PIGS. SUB-PROJECT 2: CHARACTERIZATION OF THE FECAL MICROBIOTA IN LANDRACE PIGS OPERATED WITH EXPERIMENTAL BARIATRIC HOURGLASS SURGERY WITH GASTRO-JEJUNAL BYPASS (CBERADG-Y) BACKGROUND: Overweight and obesity are associated with 90-95% of the risk of type 2 diabetes mellitus (DM2) (5,6) in addition; with hypertension, hyperlipidemia, pancreatic diseases, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), and with several specific colon cancers (7). A high mortality rate is reported not only in morbidly obese patients, but also in overweight subjects (8) with an increased risk of cardiovascular disease or death due to associated causes (8,9). In addition to the comorbidities associated with obesity, there is a significant psychosocial and occupational repercussion that reduces the quality of life of obese people (6). Currently, bariatric surgery provides the most robust option for the treatment of obesity compared to other currently available strategies that include lifestyle modification, pharmacotherapy, and endoscopic therapy (10–12). Currently, obesity is considered a pandemic with epidemiological data that point to its presentation in younger and younger individuals, to whom alternatives must be proposed aimed at preventing the comorbidities accompanying this condition; Bariatric surgery is one of the options that has been proposed, and it requires research to help understand the mechanisms involved in weight reduction (13). OBJECTIVE: To evaluate the effect of CBRADG-Y on zoometric variables, metabolic variables and fecal microflora in obese Landrace pigs. MATERIALS AND METHODS: An experimental animal model (Landrace pigs) was used in three phases. Phase 1: Induction of obesity body condition. Phase 2: Development and practice of experimental hourglass bariatric surgery with gastro-jejunal bypass. Phase 3: evaluation of the effectiveness of experimental surgery, through the assessment of zoometric parameters (body mass, occipito-coccygeal length, abdominal diameter and BMI), biochemical and incretin variables involved in glucose metabolism (glycemia, fructosamine and GLP-1); as well as changes in fecal microflora. RESULTS: GE pigs had a reduction in body mass, abdominal diameter and BMI without affecting occipitococcygeal length. Low blood glucose levels and normal fructosamine levels according to the reference levels for the species. In addition; post-SOG total GLP-1 levels in the EG were higher than the levels of the two GCs. The fecal microflora showed Proteobacteria, Firmicutes and Bacteroidetes as the ones with the highest relative abundance for the three study groups, however; At the end of the experiment, a difference between the groups was highlighted, where the Filo Spirochaetes was constant and more frequent in the GE, while for GC1 and GC2 it was the Filo Tenericutes. Although these differences were not significant; qualitatively, there was greater diversity in the EG; the most abundant bacteria are Escherichia and Shigella. CONCLUSION: a novel bariatric surgery entitled CBERADG-Y was standardized, which, despite not showing significant differences when compared to the two control groups, at the end of the study influenced the Zoometric variables, glycemia, fructosamine and GLP-1 levels, in addition; It qualitatively influenced the fecal microbiota with the expression of the phylum Spirochaetes and higher indices of bacterial diversity and richness of the genera Escherichia and Shiguella, which may be useful as quantifiable biomarkers of fecal microflora in future research. | eng |
dc.description.degreelevel | Doctorado | |
dc.description.degreename | Doctor(a) en Microbiología y Salud Tropical | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA .......................................10 | |
dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS .................11 | |
dc.description.tableofcontents | LISTADO DE ABREVIATURAS .........................13 | |
dc.description.tableofcontents | JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...........................17 | |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN .....................................19 | |
dc.description.tableofcontents | ABSTRACT ...................................22 | |
dc.description.tableofcontents | SUB-PROYECTO 1: CIRUGÍA BARIÁTRICA EXPERIMENTAL RELOJ DE ARENA CON DERIVACIÓN GASTRO-YEYUNAL (CBERADG-Y): EFECTO SOBRE MEDIDAS ZOOMÉTRICAS, PARÁMETROS METABÓLICOS Y HORMONAS INTESTINALES EN CERDOS LANDRACE OBESOS. | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN | |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS | |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVO GENERAL | |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | |
dc.description.tableofcontents | HIPÓTESIS | |
dc.description.tableofcontents | 1 MARCO TEÓRICO......................31 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1 LA CIRUGÍA BARIÁTRICA/METABÓLICA.........................31 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.1 Definición........................31 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.2 La historia de la cirugía metabólica: una disertación sobre procedimientos metabólicos pasados.....................32 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.3 Evolución de los procedimientos bariátricos..............................33 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.4 Clasificación de los procedimientos bariátricos de acuerdo con su mecanismo de acción...................35 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.4.1 Procedimientos mal-absortivos: .......................................36 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.4.2. Procedimientos restrictivos ......................................37 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.4.3. Procedimientos mixtos:..........................................38 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.5 Presente de la cirugía bariátrica. ..................................39 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.6 Efectos secundarios de la cirugía bariátrica.............................48 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.6.1 Alteraciones metabólicas y nutricionales................................48 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.6.2 Desnutrición proteico-calórica....................................48 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.6.3 Absorción de nutrientes......................................50 | |
dc.description.tableofcontents | 1.2 Cirugías bariátricas y su influencia sobre peso corporal: estado del arte .......50 | |
dc.description.tableofcontents | 1.3 Cirugías bariátricas y su influencia sobre el metabolismo glicémico: ...............54 | |
dc.description.tableofcontents | 1.3.1 Fructosamina como metabolito sanguíneo: .........................54 | |
dc.description.tableofcontents | 1.3.2 Glucosa como metabolito sanguíneo...............................58 | |
dc.description.tableofcontents | 1.4 Cirugías bariátricas y su influencia sobre incretinas: estado del arte ..............60 | |
dc.description.tableofcontents | 1.4.1 Hormonas enteroendocrinas:.........................66 | |
dc.description.tableofcontents | 1.4.2 Niveles de hormonas intestinales como predictores de la pérdida de peso antes y después de la cirugía bariátrica........71 | |
dc.description.tableofcontents | 1.4.3 Niveles de hormonas intestinales en pacientes con mala y buena respuesta después de la cirugía bariátrica. ......72 | |
dc.description.tableofcontents | 1.4.4 Hormonas intestinales y su papel en el apetito y la ingesta de alimentos después de la cirugía bariátrica.................73 | |
dc.description.tableofcontents | 1.5 El cerdo como modelo biológico experimental..............75 | |
dc.description.tableofcontents | 1.5.1 Condición corporal del cerdo. ........................................75 | |
dc.description.tableofcontents | 1.5.2 El cerdo como modelo de diabetes......................77 | |
dc.description.tableofcontents | 1.6 Compartimentos corporales.......................................79 | |
dc.description.tableofcontents | 1.6.1 Importancia de la masa libre de grasa y la masa muscular............................80 | |
dc.description.tableofcontents | 2 MATERIALES Y MÉTODO ......................................82 | |
dc.description.tableofcontents | 2.1 Declaración de ética........................................82 | |
dc.description.tableofcontents | 2.2 Tipo de estudio .............................................82 | |
dc.description.tableofcontents | 2.3 Criterios de inclusión-exclusión ................................82 | |
dc.description.tableofcontents | 2.4 Manejo animal.................................84 | |
dc.description.tableofcontents | 2.5 Localización.......................................85 | |
dc.description.tableofcontents | 2.6 Procedimiento para la recolección de la información .............................86 | |
dc.description.tableofcontents | 2.7 Preoperatorio y procedimiento anestésico...............................91 | |
dc.description.tableofcontents | 2.8 Cirugía bariátrica experimental reloj de arena con derivación G-Y (CBERADG- Y): descripción de la técnica. ...........92 | |
dc.description.tableofcontents | 2.9 Post operatorio. ...................................................99 | |
dc.description.tableofcontents | 3 RESULTADOS................................................................101 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1 Consecución de la condición de obesidad ..................................101 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2 Cirugía bariátrica experimental reloj de arena con derivación gastro-yeyunal (CBERADG-Y).....................101 | |
dc.description.tableofcontents | 3.3 Post operatorio: situaciones relevantes ..................................110 | |
dc.description.tableofcontents | 3.4 Consumo de alimento y comportamiento clínico de los cerdos durante el tiempo de estudio................... 110 | |
dc.description.tableofcontents | 3.5 Variables zoométricas................................ 111 | |
dc.description.tableofcontents | 3.5.1 Análisis descriptivo......................................111 | |
dc.description.tableofcontents | 3.5.2 Análisis estadístico ................................115 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6 Variables metabólicas.................................138 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.1 Glicemia: ....................................138 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.1.1 Análisis descriptivo................................138 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.1.2 Análisis estadístico ..................................139 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.2 Fructosamina...............................150 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.2.1 Análisis descriptivo.............................. 150 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.2.2 Análisis estadístico ......................................151 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.3 Péptido 1 semejante al glucagón (GLP-1) ............................156 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.3.1 Análisis descriptivo..................................156 | |
dc.description.tableofcontents | 3.6.3.2 Análisis estadístico ...............................156 | |
dc.description.tableofcontents | 4 DISCUSIÓN.....................................160 | |
dc.description.tableofcontents | 4.1 Pos-operatorio: deceso de animales ...................................160 | |
dc.description.tableofcontents | 4.2 Consumo de alimento y comportamiento clínico de los cerdos durante el tiempo de estudio......................161 | |
dc.description.tableofcontents | 4.3 Cirugía bariátrica experimental reloj de arena con derivación gastro-yeyunal (CBERADG-Y).........................162 | |
dc.description.tableofcontents | 4.4 Variables zoométricas: enfoque general..........................164 | |
dc.description.tableofcontents | 4.4.1 Masa corporal (el peso) - IMC - perímetro abdominal....................................166 | |
dc.description.tableofcontents | 4.5 Variables metabólicas..............................................171 | |
dc.description.tableofcontents | 4.5.1 Glucosa y Fructosamina ...................................................171 | |
dc.description.tableofcontents | 4.5.2 Péptido 1 semejante al glucagón (GLP-1) ..........................................180 | |
dc.description.tableofcontents | 5 CONCLUSIONES ...................................183 | |
dc.description.tableofcontents | SUB-PROYECTO 2: CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA FECAL EN CERDOS LANDRACE INTERVENIDOS CON LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EXPERIMENTAL RELOJ DE ARENA CON DERIVACIÓN GASTRO-YEYUNAL (CBERADG-Y) | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN | |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS | |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVO GENERAL | |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVO ESPECÍFICO | |
dc.description.tableofcontents | HIPÓTESIS | |
dc.description.tableofcontents | 1. MARCO TEÓRICO .................................191 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1 Composición de la microbiota gastro-intestinal. ................................................191 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.1 Actividad metabólica. ..............................194 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.2 Actividad Inmunológica: microbiota intestinal y sistema inmune. ..............196 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.2.1 Desarrollo de tejido linfoide intestinal y barrera epitelial. ............................196 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1.3 Actividad protectora. .......................................197 | |
dc.description.tableofcontents | 1.2 Regulación de la intervención de la microflora en la microecología intestinal de los cerdos....................198 | |
dc.description.tableofcontents | 1.3 Pérdida de biodiversidad de la microbiota intestinal.............................. 201 | |
dc.description.tableofcontents | 1.4 Microbiota y obesidad....................................... 202 | |
dc.description.tableofcontents | 1.5 Microbioma intestinal y Sexo...........................................207 | |
dc.description.tableofcontents | 1.6 Microbiota y cirugía bariátrica .......................................208 | |
dc.description.tableofcontents | 1.7 Caracterización de la microbiota intestinal por secuenciación genómica.......212 | |
dc.description.tableofcontents | 2. MATERIALES Y MÉTODO.................................. 219 | |
dc.description.tableofcontents | 2.1 Tipo de estudio .......................................219 | |
dc.description.tableofcontents | 2.2 Procedimiento para la recolección de la información ..........................................219 | |
dc.description.tableofcontents | 2.2.1 Toma de muestras de materia fecal para geno-tipificación bacteriana ..........219 | |
dc.description.tableofcontents | 2.3 Detección de comunidades bacterianas por secuenciación por Oxford Nanopore ........................222 | |
dc.description.tableofcontents | 2.4 Análisis bio-informático y estadístico.......................... 223 | |
dc.description.tableofcontents | 2.5 Análisis bio-informático y estadístico......................223 | |
dc.description.tableofcontents | 3. RESULTADOS............................................224 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1 Composición taxonómica del microbiota fecal de los cerdos incluidos en el estudio .................224 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2 Análisis de alfa y beta diversidad ............................................227 | |
dc.description.tableofcontents | 4. DISCUSIÓN ........................................................232 | |
dc.description.tableofcontents | 5. CONCLUSIONES...........................................242 | |
dc.description.tableofcontents | 6. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LA TESIS DOCTORAL...................243 | |
dc.description.tableofcontents | 7. BIBLIOGRAFÍA DE LOS SUBPROYECTOS 1 Y 2 ...........................244 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8978 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
dc.publisher.place | Berástegui, Cordoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Doctorado en Microbiología y Salud Tropical | |
dc.relation.references | 1. Shikora SA, Edgerton C, Harris D, Buchwald H. Metabolic surgery. Curr Probl Surg [Internet]. marzo de 2022 [citado 4 de noviembre de 2022];59(3):101059. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0011384021001027 | |
dc.relation.references | 2. Leitón Chavez A, Vargas Lòpez V. Cirugía bariátrica como opción de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Fundamentos fisiopatológicos. Rev Clínica Esc Med UCR-HSJD [Internet]. 11 de mayo de 2016 [citado 4 de noviembre de 2022];6(2). Disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/clinica/article/view/24383 | |
dc.relation.references | 3. Nudotor RD, Canner JK, Haut ER, Prokopowicz GP, Steele KE. Comparing remission and recurrence of hypertension after bariatric surgery: vertical sleeve gastrectomy versus Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis [Internet]. febrero de 2021 [citado 12 de noviembre de 2022];17(2):308-18. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550728920305657 | |
dc.relation.references | 4. Amezquita G. MV, Baeza L. C, Ríos E. M, Francesetti M. V, Rybertt V. V, Gutiérrrez R. M. Cirugía bariátrica en adolescentes. Rev Chil Pediatría [Internet]. 19 de febrero de 2019 [citado 12 de noviembre de 2022];90(1):17. Disponible en: http://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/875 | |
dc.relation.references | 5. Jimenez-Mora MA, Nieves-Barreto L, Montaño-Rodríguez A, Betancourt- Villamizar E, Mendivil C. Association of Overweight, Obesity and Abdominal Obesity with Socioeconomic Status and Educational Level in Colombia. Diabetes Metab Syndr Obes Targets Ther [Internet]. junio de 2020 [citado 13 de marzo de 2023];Volume 13:1887-98. Disponible en: https://www.dovepress.com/association-of-overweight-obesity-and- abdominal-obesity-with-socioecon-peer-reviewed-article-DMSO | |
dc.relation.references | 6. Jadhav R, Markides KS, Al Snih S. Body mass index and 12-year mortality among older Mexican Americans aged 75 years and older. BMC Geriatr [Internet]. diciembre de 2022 [citado 13 de marzo de 2023];22(1):236. Disponible en: https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-022-02945-4 | |
dc.relation.references | 7. Duraiyarasan S, Adefuye M, Manjunatha N, Ganduri V, Rajasekaran K. Colon Cancer and Obesity: A Narrative Review. Cureus [Internet]. 1 de agosto de 2022 [citado 13 de marzo de 2023]; Disponible en: https://www.cureus.com/articles/105899-colon-cancer-and-obesity-a- narrative-review | |
dc.relation.references | 8. AlTamimi JZ, Alshwaiyat NM, Alkhalidy H, AlFaris NA, AlKehayez NM, Alsemari MA, et al. Prevalence of Fast Food Intake among a Multi-Ethnic Population of Young Men and Its Connection with Sociodemographic Determinants and Obesity. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 13 de noviembre de 2022 [citado 13 de marzo de 2023];19(22):14933. Disponible en: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/22/14933 | |
dc.relation.references | 9. Song P, Li X, Gasevic D, Flores A, Yu Z. BMI, Waist Circumference Reference Values for Chinese School-Aged Children and Adolescents. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 14 de junio de 2016 [citado 13 de marzo de 2023];13(6):589. Disponible en: http://www.mdpi.com/1660-4601/13/6/589 | |
dc.relation.references | 10. Chen YT, Yang NS, Lin YC, Ho ST, Li KY, Lin JS, et al. A combination of Lactobacillus mali APS1 and dieting improved the efficacy of obesity treatment via manipulating gut microbiome in mice. Sci Rep [Internet]. 18 de abril de 2018 [citado 13 de marzo de 2023];8(1):6153. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-018-23844-y | |
dc.relation.references | 11. Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard Body Mass Index Categories: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA [Internet]. 2 de enero de 2013 [citado 3 de noviembre de 2022];309(1):71. Disponible en: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2012.113905 | |
dc.relation.references | 12. Watson PM, Dugdill L, Pickering K, Owen S, Hargreaves J, Staniford LJ, et al. Service evaluation of the GOALS family-based childhood obesity treatment intervention during the first 3 years of implementation. BMJ Open [Internet]. 4 de febrero de 2015 [citado 13 de marzo de 2023];5(2):e006519-e006519. Disponible en: https://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2014- 006519 | |
dc.relation.references | 13. Akagbosu CO, Nadler EP, Levy S, Hourigan SK. The Role of the Gut Microbiome in Pediatric Obesity and Bariatric Surgery. Int J Mol Sci [Internet]. 6 de diciembre de 2022 [citado 24 de marzo de 2023];23(23):15421. Disponible en: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/23/15421 | |
dc.relation.references | 14. Fassio E, Álvarez E, Domínguez N, Landeira G, Longo C. Natural history of nonalcoholic steathepatitis: A longitudinal study of repeat liver biopsies. Hepatology [Internet]. octubre de 2004 [citado 3 de noviembre de 2022];40(4):820-6. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.1840400411 | |
dc.relation.references | 15. Stein CJ, Colditz GA. The Epidemic of Obesity. J Clin Endocrinol Metab [Internet]. junio de 2004 [citado 3 de noviembre de 2022];89(6):2522-5. Disponible en: https://academic.oup.com/jcem/article- lookup/doi/10.1210/jc.2004-0288 | |
dc.relation.references | 16. Stevens GA, Singh GM, Lu Y, Danaei G, Lin JK, Finucane MM, et al. National, regional, and global trends in adult overweight and obesity prevalences. Popul Health Metr [Internet]. diciembre de 2012 [citado 3 de noviembre de 2022];10(1):22. Disponible en: https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-7954-10-22 | |
dc.relation.references | 17. Popkin BM, Gordon-Larsen P. The nutrition transition: worldwide obesity dynamics and their determinants. Int J Obes [Internet]. 1 de noviembre de 2004 [citado 3 de noviembre de 2022];28(S3):S2-9. Disponible en: https://www.nature.com/articles/0802804 | |
dc.relation.references | 18. Fujisaka S, Watanabe Y, Tobe K. The gut microbiome: a core regulator of metabolism. J Endocrinol [Internet]. 1 de marzo de 2023 [citado 24 de marzo de 2024];256(3):e220111. Disponible en: https://joe.bioscientifica.com/view/journals/joe/256/3/JOE-22-0111.xml | |
dc.relation.references | 19. Nagaya M, Hasegawa K, Uchikura A, Nakano K, Watanabe M, Umeyama K, et al. Feasibility of large experimental animal models in testing novel therapeutic strategies for diabetes. World J Diabetes [Internet]. 15 de abril de 2021 [citado 3 de noviembre de 2022];12(4):306-30. Disponible en: https://www.wjgnet.com/1948-9358/full/v12/i4/306.htm | |
dc.relation.references | 20. Pacheco Sánchez D, Pinto Fuentes P, Asensio Díaz E. Actualización en cirugía bariátrica/metabólica. Nutr Clin EN Med [Internet]. 1 de septiembre de 2019 [citado 3 de noviembre de 2022];(2):113-27. Disponible en: https://doi.org/10.7400/NCM.2019.13.2.5077 | |
dc.relation.references | 21. Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H, dos-Santos-Silva I, Leon DA, Smeeth L. Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million UK adults. The Lancet [Internet]. agosto de 2014 [citado 3 de noviembre de 2022];384(9945):755-65. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673614608928 | |
dc.relation.references | 22. Manson JE, Colditz GA, Hennekens CH. Body Weight and Mortality among Women. N Engl J Med. 1995;333(11):9. | |
dc.relation.references | 23. Albaugh VL, Banan B, Ajouz H, Abumrad NN, Flynn CR. Bile acids and bariatric surgery. Mol Aspects Med [Internet]. agosto de 2017 [citado 3 de noviembre de 2022];56:75-89. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0098299716301182 | |
dc.relation.references | 24. Khan S, Rock K, Baskara A, Qu W, Nazzal M, Ortiz J. Trends in bariatric surgery from 2008 to 2012. Am J Surg [Internet]. junio de 2016 [citado 3 de noviembre de 2022];211(6):1041-6. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002961015006558 | |
dc.relation.references | 25. McCarty TR, Echouffo-Tcheugui JB, Lange A, Haque L, Njei B. Impact of bariatric surgery on outcomes of patients with nonalcoholic fatty liver disease: a nationwide inpatient sample analysis, 2004–2012. Surg Obes Relat Dis [Internet]. enero de 2018 [citado 3 de noviembre de 2022];14(1):74-80. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S155072891730919X | |
dc.relation.references | 26. Papamargaritis D, le Roux CW. Do Gut Hormones Contribute to Weight Loss and Glycaemic Outcomes after Bariatric Surgery? Nutrients [Internet]. 26 de febrero de 2021 [citado 3 de noviembre de 2022];13(3):762. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/762 | |
dc.relation.references | 27. Khorgami Z, Shoar S, Andalib A, Aminian A, Brethauer SA, Schauer PR. Trends in utilization of bariatric surgery, 2010-2014: sleeve gastrectomy dominates. Surg Obes Relat Dis [Internet]. mayo de 2017 [citado 3 de noviembre de 2022];13(5):774-8. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S155072891730045X | |
dc.relation.references | 28. McCarty TR, Jirapinyo P, Thompson CC. Effect of Sleeve Gastrectomy on Ghrelin, GLP-1, PYY, and GIP Gut Hormones: A Systematic Review and Meta- analysis. Ann Surg [Internet]. julio de 2020 [citado 3 de noviembre de 2022];272(1):72-80. Disponible en: https://journals.lww.com/10.1097/SLA.0000000000003614 | |
dc.relation.references | 29. Aminian A, Brethauer SA, Kirwan JP, Kashyap SR, Burguera B, Schauer PR. How safe is metabolic/diabetes surgery?: Research Letter. Diabetes Obes Metab [Internet]. febrero de 2015 [citado 12 de noviembre de 2022];17(2):198-201. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.12405 | |
dc.relation.references | 30. España-Domínguez C, Anatomía y Embriología Humana. Cuantificación de la masa de células beta en páncreas de ratas diabéticas sometidas a cirugía bariátrica [Internet] [info:eu-repo/semantics/bachelorThesis]. 2015. Disponible en: http://hdl.handle.net/10498/17584 | |
dc.relation.references | 31. Montenegro Piarpuzan D. Relación del índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de la cintura (CC) con la glucosa basal en pacientes atendidos en consulta externa en el servicio de nutrición en el centro de salud Centro Histórico 2019 [Internet] [Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado]. [Quito. Ecuador.]: Universidad Técnica del Norte; 2019. Disponible en: http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9441 | |
dc.relation.references | 32. Buchwald H. Metabolic surgery: a brief history and perspective. Surg Obes Relat Dis [Internet]. marzo de 2010 [citado 12 de noviembre de 2022];6(2):221-2. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550728909006248 | |
dc.relation.references | 33. Buchwald H, Varco RL, editores. Metabolic surgery. New York: Grune & Stratton; 1978. 317 p. (Modern surgical monographs). | |
dc.relation.references | 34. Kremen AJ, Linner JH, Nelson CH. AN EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE NUTRITIONAL IMPORTANCE OF PROXIMAL AND DISTAL SMALL INTESTINE: Ann Surg [Internet]. septiembre de 1954 [citado 12 de noviembre de 2022];140(3):439. Disponible en: http://journals.lww.com/00000658- 195409000-00018 | |
dc.relation.references | 35. Mason EE, Ito C. Gastric Bypass in Obesity. Surg Clin North Am [Internet]. diciembre de 1967 [citado 12 de noviembre de 2022];47(6):1345-51. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039610916383840 | |
dc.relation.references | 36. Alden JF. Gastric and Jejunoileal Bypass: A Comparison in the Treatment of Morbid Obesity. Arch Surg [Internet]. 1 de julio de 1977 [citado 12 de noviembre de 2022];112(7):799. Disponible en: http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archsurg.1977.0137 0070011001 | |
dc.relation.references | 37. Griffen WO, Young VL, Stevenson CC. A Prospective Comparison of Gastric and Jejunoileal Bypass Procedures for Morbid Obesity: Ann Surg [Internet]. octubre de 1977 [citado 12 de noviembre de 2022];186(4):500-9. Disponible en: http://journals.lww.com/00000658-197710000-00012 | |
dc.relation.references | 38. Pories WJ, MacDonald KG, Morgan EJ, Sinha MK, Dohm GL, Swanson MS, et al. Surgical treatment of obesity and its effect on diabetes: 10-y follow-up. Am J Clin Nutr [Internet]. 1 de febrero de 1992 [citado 12 de noviembre de 2022];55(2):582S-585S. Disponible en: https://academic.oup.com/ajcn/article/55/2/582S/4715355 | |
dc.relation.references | 39. Laws HL, Piantadosi S. Superior Gastric Reduction Procedure for Morbid Obesity; A Prospective, Randomized Trial: Ann Surg [Internet]. marzo de 1981 [citado 12 de noviembre de 2022];193(3):334-6. Disponible en: http://journals.lww.com/00000658-198103000-00014 | |
dc.relation.references | 40. Mason EE. Vertical Banded Gastroplasty for Obesity. Arch Surg [Internet]. 1 de mayo de 1982 [citado 12 de noviembre de 2022];117(5):701. Disponible en: http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archsurg.1982.0138 0290147026 | |
dc.relation.references | 41. Arterburn DE, Courcoulas AP. Bariatric surgery for obesity and metabolic conditions in adults. BMJ [Internet]. 27 de agosto de 2014 [citado 19 de noviembre de 2022];349(aug27 9):g3961-g3961. Disponible en: https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.g3961 | |
dc.relation.references | 42. Ryan KK, Tremaroli V, Clemmensen C, Kovatcheva-Datchary P, Myronovych A, Karns R, et al. FXR is a molecular target for the effects of vertical sleeve gastrectomy. Nature [Internet]. 8 de mayo de 2014 [citado 19 de noviembre de 2022];509(7499):183-8. Disponible en: https://www.nature.com/articles/nature13135 | |
dc.relation.references | 43. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, Guidone C, Iaconelli A, Nanni G, et al. Bariatric–metabolic surgery versus conventional medical treatment in obese patients with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. The Lancet [Internet]. septiembre de 2015 [citado 19 de noviembre de 2022];386(9997):964-73. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673615000756 | |
dc.relation.references | 44. Altieri MS, Yang J, Telem DA, Meng Z, Frenkel C, Halbert C, et al. Lap band outcomes from 19,221 patients across centers and over a decade within the state of New York. Surg Endosc [Internet]. mayo de 2016 [citado 19 de noviembre de 2022];30(5):1725-32. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s00464- 015-4402-8 | |
dc.relation.references | 45. Salehi M, Gastaldelli A, D’Alessio DA. Blockade of Glucagon-like Peptide 1 Receptor Corrects Postprandial Hypoglycemia After Gastric Bypass. Gastroenterology [Internet]. marzo de 2014 [citado 5 de noviembre de 2022];146(3):669-680.e2. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016508513017253 | |
dc.relation.references | 46. Rubino F, Nathan DM, Eckel RH, Schauer PR, Alberti KGMM, Zimmet PZ, et al. Metabolic Surgery in the Treatment Algorithm for Type 2 Diabetes: a Joint Statement by International Diabetes Organizations. Obes Surg [Internet]. enero de 2017 [citado 19 de noviembre de 2022];27(1):2-21. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-016-2457-9 | |
dc.relation.references | 47. Pratt JSA, Roque SS, Valera R, Czepiel KS, Tsao DD, Stanford FC. Preoperative considerations for the pediatric patient undergoing metabolic and bariatric surgery. Semin Pediatr Surg [Internet]. febrero de 2020 [citado 19 de noviembre de 2022];29(1):150890. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S105585862030010X | |
dc.relation.references | 48. Tremaroli V, Karlsson F, Werling M, Ståhlman M, Kovatcheva-Datchary P, Olbers T, et al. Roux-en-Y Gastric Bypass and Vertical Banded Gastroplasty Induce Long-Term Changes on the Human Gut Microbiome Contributing to Fat Mass Regulation. Cell Metab. 4 de agosto de 2015;22(2):228-38. | |
dc.relation.references | 49. Cummings DE, Frayo RS, Marmonier C, Aubert R, Chapelot D. Plasma ghrelin levels and hunger scores in humans initiating meals voluntarily without time- and food-related cues. Am J Physiol Endocrinol Metab. agosto de 2004;287(2):E297-304. | |
dc.relation.references | 50. Rubino F, Marescaux J. Effect of Duodenal–Jejunal Exclusion in a Non-obese Animal Model of Type 2 Diabetes: A New Perspective for an Old Disease. Ann Surg [Internet]. enero de 2004 [citado 19 de noviembre de 2022];239(1):1-11. Disponible en: https://journals.lww.com/00000658-200401000-00001 | |
dc.relation.references | 51. Ochoa C. El intestino delgado, las incretinas y el metabolismo energético en la Diabetes mellitus. Rev Cuba Aliment Nutr Vol 22 No 2 2012 Julio - Diciembre 168 - 351 [Internet]. 1 de diciembre de 2012; Disponible en: http://www.revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/465/504 | |
dc.relation.references | 52. Bose M, Oliván B, Teixeira J, Pi-Sunyer FX, Laferrère B. Do Incretins Play a Role in the Remission of Type 2 Diabetes after Gastric Bypass Surgery: What are the Evidence? Obes Surg [Internet]. febrero de 2009 [citado 19 de noviembre de 2022];19(2):217-29. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-008- 9696-3 | |
dc.relation.references | 53. Malinowski SS. Nutritional and Metabolic Complications of Bariatric Surgery. Am J Med Sci [Internet]. abril de 2006 [citado 4 de noviembre de 2022];331(4):219-25. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000296291532810X | |
dc.relation.references | 54. Faria PF de, Araújo DF de, Soto-Blanco B. Glicemia em cães obesos e senis. Acta Sci Vet [Internet]. 27 de junio de 2018 [citado 4 de noviembre de 2022];33(1):47. Disponible en: https://seer.ufrgs.br/ActaScientiaeVeterinariae/article/view/14446 | |
dc.relation.references | 55. Serra Rexah JA. Consecuencias clÃ\-nicas de la sarcopenia. Nutr Hosp [Internet]. mayo de 2006;21:46-50. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212- 16112006000600007&nrm=iso | |
dc.relation.references | 56. Pedersen BK, Febbraio MA. Muscles, exercise and obesity: skeletal muscle as a secretory organ. Nat Rev Endocrinol [Internet]. agosto de 2012 [citado 5 de noviembre de 2022];8(8):457-65. Disponible en: http://www.nature.com/articles/nrendo.2012.49 | |
dc.relation.references | 57. Palacio Agüero AC, Quintiliano Scarpelli Dourado DA, Lira Carballal IA, Navarro Cañete PT, Orellana Guerrero V, Reyes A, et al. Cambios de la composición corporal en pacientes sometidos a cirugía bariátrica: bypass gástrico y gastrectomía en manga. Nutr Hosp [Internet]. 2018 [citado 4 de noviembre de 2022]; Disponible en: https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/02255/show | |
dc.relation.references | 58. Parikh M, Pomp A, Gagner M. Laparoscopic conversion of failed gastric bypass to duodenal switch: technical considerations and preliminary outcomes. Surg Obes Relat Dis [Internet]. noviembre de 2007 [citado 19 de noviembre de 2022];3(6):611-8. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550728907005692 | |
dc.relation.references | 59. DeAntonio J, Cockrell H, Kang HS, Bean MK, Thompson N, Brengman M, et al. A pilot study of laparoscopic gastric plication in adolescent patients with severe obesity. J Pediatr Surg [Internet]. agosto de 2019 [citado 6 de noviembre de 2022];54(8):1696-701. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022346819300119 | |
dc.relation.references | 60. Vilallonga R, Himpens J, van de Vrande S. Long-Term (7 Years) Follow-Up of Roux-en-Y Gastric Bypass on Obese Adolescent Patients (<18 Years). Obes Facts [Internet]. 2016 [citado 19 de noviembre de 2022];9(2):91-100. Disponible en: https://www.karger.com/Article/FullText/442758 | |
dc.relation.references | 61. De Peppo F, Caccamo R, Adorisio O, Ceriati E, Marchetti P, Contursi A, et al. The Obalon swallowable intragastric balloon in pediatric and adolescent morbid obesity. Endosc Int Open [Internet]. enero de 2017 [citado 19 de noviembre de 2022];05(01):E59-63. Disponible en: http://www.thieme- connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0042-120413 | |
dc.relation.references | 62. Lee WJ, Ser KH, Lee YC, Tsou JJ, Chen SC, Chen JC. Laparoscopic Roux-en-Y Vs. Mini-gastric Bypass for the Treatment of Morbid Obesity: a 10-Year Experience. Obes Surg [Internet]. diciembre de 2012 [citado 6 de noviembre de 2022];22(12):1827-34. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695- 012-0726-9 | |
dc.relation.references | 63. Toro LZ. cirugía experimental de la diabetes mellitus tipo 2. 2015;356. | |
dc.relation.references | 64. Guerra M, Torres AL, Alvarado M, Bustamante T, Lavalle CD, Luján D. RELACIÓN DE LOS NIVELES DE HBA1C (%) Y DE “FRUCTOSAMINA” (mg/dL) EN SUJETOS SALUDABLES Y DIABÉTICOS TIPO. Univ Sci. 2007;12:12. | |
dc.relation.references | 65. Rahbar S. The Discovery of Glycated Hemoglobin: A Major Event in the Study of Nonenzymatic Chemistry in Biological Systems. Ann N Y Acad Sci [Internet]. junio de 2005 [citado 4 de noviembre de 2022];1043(1):9-19. Disponible en: http://doi.wiley.com/10.1196/annals.1333.002 | |
dc.relation.references | 66. Maillard L. Action des Acides Amines sur les Sucres: Formation des Melanoidines par voie Methodique. 1912 [Internet]. 1912;154:66-8. Disponible en: https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2285727 | |
dc.relation.references | 67. Koenig RJ, Peterson CM, Jones RL, Saudek C, Lehrman M, Cerami A. Correlation of Glucose Regulation and Hemoglobin AIc in Diabetes Mellitus. N Engl J Med [Internet]. 19 de agosto de 1976 [citado 3 de noviembre de 2022];295(8):417-20. Disponible en: https://doi.org/10.1056/NEJM197608192950804 | |
dc.relation.references | 68. Colina JJ, Rico D, Araque HE, Rueda de A E, LeÃ3n MV, Tovar CL, et al. HematologÃ\-a, metabolitos sanguÃ\-neos y peso de Ã3rganos de cerdos en crecimiento alimentados con harina de pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K.) y lisina. Rev Fac Cienc Vet [Internet]. junio de 2010;51:51-62. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258- 65762010000100007&nrm=iso | |
dc.relation.references | 69. Ventrella D, Dondi F, Barone F, Serafini F, Elmi A, Giunti M, et al. The biomedical piglet: establishing reference intervals for haematology and clinical chemistry parameters of two age groups with and without iron supplementation. BMC Vet Res [Internet]. diciembre de 2016 [citado 3 de noviembre de 2022];13(1):23. Disponible en: http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-017-0946-2 | |
dc.relation.references | 70. Fischer ML, Rodrigues GS. Planejamento e divulgação da pesquisa com animais como parâmetro de integridade. Rev Bioét [Internet]. diciembre de 2018 [citado 4 de noviembre de 2022];26(4):543-55. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983- 80422018000400543&lng=pt&tlng=pt | |
dc.relation.references | 71. Norris O, Schermerhorn T. Relationship between HbA1c, fructosamine and clinical assessment of glycemic control in dogs. Clegg S, editor. PLOS ONE [Internet]. 25 de febrero de 2022 [citado 6 de noviembre de 2022];17(2):e0264275. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0264275 | |
dc.relation.references | 72. Bressan MC, Belo AT, Amaral A, Cordeiro D, Boari CA, Bettencourt C, et al. The impact of genetic groups (Alentejano and F1 Landrace x Large White pigs) and body weight (90, 120 and 160kg) on blood metabolites. Livest Sci [Internet]. enero de 2022 [citado 4 de noviembre de 2022];255:104810. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1871141321004182 | |
dc.relation.references | 73. Campuzano-Bublitz MA, Rolón LE, Vera LM, Kennedy ML. Efecto del consumo de pulpa de Carica papaya sobre la glicemia y peso de ratones normo e hiperglicémicos por aloxano. 2018;9. | |
dc.relation.references | 74. Elliott JA, Docherty NG, Eckhardt HG, Doyle SL, Guinan EM, Ravi N, et al. Weight Loss, Satiety, and the Postprandial Gut Hormone Response After Esophagectomy: A Prospective Study. Ann Surg [Internet]. julio de 2017 [citado 5 de noviembre de 2022];266(1):82-90. Disponible en: https://journals.lww.com/00000658-201707000-00013 | |
dc.relation.references | 75. Xu HC, Pang YC, Chen JW, Cao JY, Sheng Z, Yuan JH, et al. Systematic Review and Meta-analysis of the Change in Ghrelin Levels After Roux-en-Y Gastric Bypass. Obes Surg [Internet]. abril de 2019 [citado 5 de noviembre de 2022];29(4):1343-51. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695- 018-03686-3 | |
dc.relation.references | 76. Jirapinyo P, Jin DX, Qazi T, Mishra N, Thompson CC. A Meta-Analysis of GLP- 1 After Roux-En-Y Gastric Bypass: Impact of Surgical Technique and Measurement Strategy. Obes Surg [Internet]. marzo de 2018 [citado 3 de noviembre de 2022];28(3):615-26. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-017-2913-1 | |
dc.relation.references | 77. Hutch CR, Sandoval D. The Role of GLP-1 in the Metabolic Success of Bariatric Surgery. Endocrinology. 1 de diciembre de 2017;158(12):4139-51. | |
dc.relation.references | 78. Müller TD, Finan B, Bloom SR, D’Alessio D, Drucker DJ, Flatt PR, et al. Glucagon-like peptide 1 (GLP-1). Mol Metab [Internet]. diciembre de 2019 [citado 2 de diciembre de 2022];30:72-130. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212877819309135 | |
dc.relation.references | 79. le Roux CW, Welbourn R, Werling M, Osborne A, Kokkinos A, Laurenius A, et al. Gut hormones as mediators of appetite and weight loss after Roux-en-Y gastric bypass. Ann Surg. noviembre de 2007;246(5):780-5. | |
dc.relation.references | 80. Lindqvist A, Ekelund M, Pierzynowski S, Groop L, Hedenbro J, Wierup N. Gastric bypass in the pig increases GIP levels and decreases active GLP-1 levels. Peptides. abril de 2017;90:78-82. | |
dc.relation.references | 81. Baud G, Daoudi M, Hubert T, Raverdy V, Pigeyre M, Hervieux E, et al. Bile Diversion in Roux-en-Y Gastric Bypass Modulates Sodium-Dependent Glucose Intestinal Uptake. Cell Metab [Internet]. marzo de 2016 [citado 5 de noviembre de 2022];23(3):547-53. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550413116300110 | |
dc.relation.references | 82. Pal A, Rhoads DB, Tavakkoli A. Portal milieu and the interplay of multiple antidiabetic effects after gastric bypass surgery. Am J Physiol-Gastrointest Liver Physiol [Internet]. 1 de mayo de 2019 [citado 5 de noviembre de 2022];316(5):G668-78. Disponible en: https://www.physiology.org/doi/10.1152/ajpgi.00389.2018 | |
dc.relation.references | 83. Guida B, Cataldi M, Busetto L, Aiello ML, Musella M, Capone D, et al. Predictors of fat-free mass loss 1 year after laparoscopic sleeve gastrectomy. J Endocrinol Invest [Internet]. noviembre de 2018 [citado 4 de noviembre de 2022];41(11):1307-15. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s40618- 018-0868-2 | |
dc.relation.references | 84. Jørgensen NB, Dirksen C, Bojsen-Møller KN, Jacobsen SH, Worm D, Hansen DL, et al. Exaggerated Glucagon-Like Peptide 1 Response Is Important for Improved β-Cell Function and Glucose Tolerance After Roux-en-Y Gastric Bypass in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes [Internet]. 1 de septiembre de 2013 [citado 5 de noviembre de 2022];62(9):3044-52. Disponible en: https://diabetesjournals.org/diabetes/article/62/9/3044/33931/Exaggerated- Glucagon-Like-Peptide-1-Response-Is | |
dc.relation.references | 85. Ramracheya RD, McCulloch LJ, Clark A, Wiggins D, Johannessen H, Olsen MK, et al. PYY-Dependent Restoration of Impaired Insulin and Glucagon Secretion in Type 2 Diabetes following Roux-En-Y Gastric Bypass Surgery. Cell Rep [Internet]. mayo de 2016 [citado 5 de noviembre de 2022];15(5):944-50. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211124716303977 | |
dc.relation.references | 86. Ahlin S, Cefalo C, Bondia-Pons I, Capristo E, Marini L, Gastaldelli A, et al. Bile acid changes after metabolic surgery are linked to improvement in insulin sensitivity. Br J Surg [Internet]. 15 de julio de 2019 [citado 5 de noviembre de 2022];106(9):1178-86. Disponible en: https://academic.oup.com/bjs/article/106/9/1178/6093165 | |
dc.relation.references | 87. Bhutta HY, Rajpal N, White W, Freudenberg JM, Liu Y, Way J, et al. Effect of Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery on Bile Acid Metabolism in Normal and Obese Diabetic Rats. Covasa M, editor. PLOS ONE [Internet]. 23 de marzo de 2015 [citado 5 de noviembre de 2022];10(3):e0122273. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0122273 | |
dc.relation.references | 88. Chen Y, Lu J, Nemati R, Plank LD, Murphy R. Acute Changes of Bile Acids and FGF19 After Sleeve Gastrectomy and Roux-en-Y Gastric Bypass. Obes Surg [Internet]. noviembre de 2019 [citado 5 de noviembre de 2022];29(11):3605-21. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-019-04040-x | |
dc.relation.references | 89. Ferrannini E, Camastra S, Astiarraga B, Nannipieri M, Castro-Perez J, Xie D, et al. Increased Bile Acid Synthesis and Deconjugation After Biliopancreatic Diversion. Diabetes [Internet]. 1 de octubre de 2015 [citado 5 de noviembre de 2022];64(10):3377-85. Disponible en: https://diabetesjournals.org/diabetes/article/64/10/3377/15305/Increased-Bile- Acid-Synthesis-and-Deconjugation | |
dc.relation.references | 90. Gerhard GS, Styer AM, Wood GC, Roesch SL, Petrick AT, Gabrielsen J, et al. A Role for Fibroblast Growth Factor 19 and Bile Acids in Diabetes Remission After Roux-en-Y Gastric Bypass. Diabetes Care [Internet]. 1 de julio de 2013 [citado 5 de noviembre de 2022];36(7):1859-64. Disponible en: https://diabetesjournals.org/care/article/36/7/1859/33035/A-Role-for-Fibroblast- Growth-Factor-19-and-Bile | |
dc.relation.references | 91. Kohli R, Bradley D, Setchell KD, Eagon JC, Abumrad N, Klein S. Weight Loss Induced by Roux-en-Y Gastric Bypass But Not Laparoscopic Adjustable Gastric Banding Increases Circulating Bile Acids. J Clin Endocrinol Metab [Internet]. 1 de abril de 2013 [citado 5 de noviembre de 2022];98(4):E708-12. Disponible en: https://academic.oup.com/jcem/article/98/4/E708/2537191 | |
dc.relation.references | 92. Pournaras DJ, Glicksman C, Vincent RP, Kuganolipava S, Alaghband-Zadeh J, Mahon D, et al. The Role of Bile After Roux-en-Y Gastric Bypass in Promoting Weight Loss and Improving Glycaemic Control. Endocrinology [Internet]. 1 de agosto de 2012 [citado 5 de noviembre de 2022];153(8):3613-9. Disponible en: https://academic.oup.com/endo/article/153/8/3613/2423895 | |
dc.relation.references | 93. Spinelli V, Lalloyer F, Baud G, Osto E, Kouach M, Daoudi M, et al. Influence of Roux-en-Y gastric bypass on plasma bile acid profiles: a comparative study between rats, pigs and humans. Int J Obes [Internet]. agosto de 2016 [citado 5 de noviembre de 2022];40(8):1260-7. Disponible en: https://www.nature.com/articles/ijo201646 | |
dc.relation.references | 94. Yang PJ, Lee WJ, Tseng PH, Lee PH, Lin MT, Yang WS. Bariatric surgery decreased the serum level of an endotoxin-associated marker: lipopolysaccharide-binding protein. Surg Obes Relat Dis [Internet]. noviembre de 2014 [citado 5 de noviembre de 2022];10(6):1182-7. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550728914000689 | |
dc.relation.references | 95. Zhai H, Li Z, Peng M, Huang Z, Qin T, Chen L, et al. Takeda G Protein-Coupled Receptor 5-Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 Signaling Contributes to the Increment of Glucagon-Like Peptide-1 Production after Roux-en-Y Gastric Bypass. EBioMedicine [Internet]. junio de 2018 [citado 5 de noviembre de 2022];32:201-14. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352396418301907 | |
dc.relation.references | 96. Laferrère B, Reilly D, Arias S, Swerdlow N, Gorroochurn P, Bawa B, et al. Differential Metabolic Impact of Gastric Bypass Surgery Versus Dietary Intervention in Obese Diabetic Subjects Despite Identical Weight Loss. Sci Transl Med [Internet]. 27 de abril de 2011 [citado 5 de noviembre de 2022];3(80). Disponible en: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.3002043 | |
dc.relation.references | 97. Yoshino M, Kayser BD, Klein S. Effect of Diet versus Gastric Bypass on Metabolic Function in Diabetes. Reply. N Engl J Med. 10 de diciembre de 2020;383(24):2393-4. | |
dc.relation.references | 98. Arora T, Seyfried F, Docherty NG, Tremaroli V, le Roux CW, Perkins R, et al. Diabetes-associated microbiota in fa/fa rats is modified by Roux-en-Y gastric bypass. ISME J. septiembre de 2017;11(9):2035-46. | |
dc.relation.references | 99. Liou AP, Paziuk M, Luevano JM, Machineni S, Turnbaugh PJ, Kaplan LM. Conserved shifts in the gut microbiota due to gastric bypass reduce host weight and adiposity. Sci Transl Med. 27 de marzo de 2013;5(178):178ra41. | |
dc.relation.references | 100. Hernández Hurtado L, Sánchez-Margallo FM, De la Cruz Vigo JL, Maestre Antequera J, Matos Azevedo AM, Casado JG, et al. Changes on Adipose Tissue Distribution After Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass in Obese Göttingen Minipig. Effects on Glucose Metabolism. Obes Surg [Internet]. diciembre de 2016 [citado 5 de noviembre de 2022];26(12):3001-6. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-016-2223-z | |
dc.relation.references | 101. Dao MC, Sokolovska N, Brazeilles R, Affeldt S, Pelloux V, Prifti E, et al. A Data Integration Multi-Omics Approach to Study Calorie Restriction-Induced Changes in Insulin Sensitivity. Front Physiol. 2018;9:1958. | |
dc.relation.references | 102. Nguyen NQ, Debreceni TL, Burgess JE, Bellon M, Wishart J, Standfield S, et al. Impact of gastric emptying and small intestinal transit on blood glucose, intestinal hormones, glucose absorption in the morbidly obese. Int J Obes 2005. septiembre de 2018;42(9):1556-64. | |
dc.relation.references | 103. Horowitz M, Cook DJ, Collins PJ, Harding PE, Hooper MJ, Walsh JF, et al. Measurement of gastric emptying after gastric bypass surgery using radionuclides. Br J Surg. noviembre de 1982;69(11):655-7. | |
dc.relation.references | 104. Stano S, Alam F, Wu L, Dutia R, Ng SN, Sala M, et al. Effect of meal size and texture on gastric pouch emptying and glucagon-like peptide 1 after gastric bypass surgery. Surg Obes Relat Dis Off J Am Soc Bariatr Surg. diciembre de 2017;13(12):1975-83. | |
dc.relation.references | 105. Svane MS, Bojsen-Møller KN, Martinussen C, Dirksen C, Madsen JL, Reitelseder S, et al. Postprandial Nutrient Handling and Gastrointestinal Hormone Secretion After Roux-en-Y Gastric Bypass vs Sleeve Gastrectomy. Gastroenterology. mayo de 2019;156(6):1627-1641.e1. | |
dc.relation.references | 106. Falkén Y, Hellström PM, Holst JJ, Näslund E. Changes in glucose homeostasis after Roux-en-Y gastric bypass surgery for obesity at day three, two months, and one year after surgery: role of gut peptides. J Clin Endocrinol Metab. julio de 2011;96(7):2227-35. | |
dc.relation.references | 107. Mion F, Tolone S, Garros A, Savarino E, Pelascini E, Robert M, et al. High- resolution Impedance Manometry after Sleeve Gastrectomy: Increased Intragastric Pressure and Reflux are Frequent Events. Obes Surg. octubre de 2016;26(10):2449-56. | |
dc.relation.references | 108. Yehoshua RT, Eidelman LA, Stein M, Fichman S, Mazor A, Chen J, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy--volume and pressure assessment. Obes Surg. septiembre de 2008;18(9):1083-8. | |
dc.relation.references | 109. Melissas J, Daskalakis M, Koukouraki S, Askoxylakis I, Metaxari M, Dimitriadis E, et al. Sleeve gastrectomy-a «food limiting» operation. Obes Surg. octubre de 2008;18(10):1251-6. | |
dc.relation.references | 110. Melissas J, Leventi A, Klinaki I, Perisinakis K, Koukouraki S, de Bree E, et al. Alterations of global gastrointestinal motility after sleeve gastrectomy: a prospective study. Ann Surg. diciembre de 2013;258(6):976-82. | |
dc.relation.references | 111. de Jong JR, van Ramshorst B, Gooszen HG, Smout AJPM, Tiel-Van Buul MMC. Weight loss after laparoscopic adjustable gastric banding is not caused by altered gastric emptying. Obes Surg. marzo de 2009;19(3):287-92. | |
dc.relation.references | 112. Usinger L, Hansen KB, Kristiansen VB, Larsen S, Holst JJ, Knop FK. Gastric emptying of orally administered glucose solutions and incretin hormone responses are unaffected by laparoscopic adjustable gastric banding. Obes Surg. mayo de 2011;21(5):625-32. | |
dc.relation.references | 113. Bojsen-Møller KN, Jacobsen SH, Dirksen C, Jørgensen NB, Reitelseder S, Jensen JEB, et al. Accelerated protein digestion and amino acid absorption after Roux- en-Y gastric bypass. Am J Clin Nutr. septiembre de 2015;102(3):600-7. | |
dc.relation.references | 114. Kuhre RE, Christiansen CB, Saltiel MY, Wewer Albrechtsen NJ, Holst JJ. On the relationship between glucose absorption and glucose-stimulated secretion of GLP-1, neurotensin, and PYY from different intestinal segments in the rat. Physiol Rep. diciembre de 2017;5(23). | |
dc.relation.references | 115. Martinussen C, Veedfald S, Dirksen C, Bojsen-Møller KN, Svane MS, Wewer Albrechtsen NJ, et al. The effect of acute dual SGLT1/SGLT2 inhibition on incretin release and glucose metabolism after gastric bypass surgery. Am J Physiol Endocrinol Metab. 1 de junio de 2020;318(6):E956-64. | |
dc.relation.references | 116. Davis DB, Khoraki J, Ziemelis M, Sirinvaravong S, Han JY, Campos GM. Roux en Y gastric bypass hypoglycemia resolves with gastric feeding or reversal: Confirming a non-pancreatic etiology. Mol Metab. marzo de 2018;9:15-27. | |
dc.relation.references | 117. Nielsen S, Svane MS, Kuhre RE, Clausen TR, Kristiansen VB, Rehfeld JF, et al. Chenodeoxycholic acid stimulates glucagon-like peptide-1 secretion in patients after Roux-en-Y gastric bypass. Physiol Rep. febrero de 2017;5(3):e13140. | |
dc.relation.references | 118. Belgaumkar AP, Vincent RP, Carswell KA, Hughes RD, Alaghband-Zadeh J, Mitry RR, et al. Changes in Bile Acid Profile After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy are Associated with Improvements in Metabolic Profile and Fatty Liver Disease. Obes Surg. junio de 2016;26(6):1195-202. | |
dc.relation.references | 119. Eiken A, Fuglsang S, Eiken M, Svane MS, Kuhre RE, Wewer Albrechtsen NJ, et al. Bilio-enteric flow and plasma concentrations of bile acids after gastric bypass and sleeve gastrectomy. Int J Obes 2005. septiembre de 2020;44(9):1872- 83. | |
dc.relation.references | 120. Nemati R, Lu J, Dokpuang D, Booth M, Plank LD, Murphy R. Increased Bile Acids and FGF19 After Sleeve Gastrectomy and Roux-en-Y Gastric Bypass Correlate with Improvement in Type 2 Diabetes in a Randomized Trial. Obes Surg. septiembre de 2018;28(9):2672-86. | |
dc.relation.references | 121. Steinert RE, Peterli R, Keller S, Meyer-Gerspach AC, Drewe J, Peters T, et al. Bile acids and gut peptide secretion after bariatric surgery: a 1-year prospective randomized pilot trial. Obes Silver Spring Md. diciembre de 2013;21(12):E660- 668. | |
dc.relation.references | 122. Müller TD, Nogueiras R, Andermann ML, Andrews ZB, Anker SD, Argente J, et al. Ghrelin. Mol Metab. junio de 2015;4(6):437-60. | |
dc.relation.references | 123. Tong J, Davis HW, Gastaldelli A, D’Alessio D. Ghrelin Impairs Prandial Glucose Tolerance and Insulin Secretion in Healthy Humans Despite Increasing GLP-1. J Clin Endocrinol Metab. junio de 2016;101(6):2405-14. | |
dc.relation.references | 124. Barazzoni R, Zanetti M, Nagliati C, Cattin MR, Ferreira C, Giuricin M, et al. Gastric bypass does not normalize obesity-related changes in ghrelin profile and leads to higher acylated ghrelin fraction. Obes Silver Spring Md. abril de 2013;21(4):718-22. | |
dc.relation.references | 125. Meek CL, Lewis HB, Reimann F, Gribble FM, Park AJ. The effect of bariatric surgery on gastrointestinal and pancreatic peptide hormones. Peptides. marzo de 2016;77:28-37. | |
dc.relation.references | 126. Mentis N, Vardarli I, Köthe LD, Holst JJ, Deacon CF, Theodorakis M, et al. GIP does not potentiate the antidiabetic effects of GLP-1 in hyperglycemic patients with type 2 diabetes. Diabetes. abril de 2011;60(4):1270-6. | |
dc.relation.references | 127. Prior SL, Churm R, Min T, Dunseath GJ, Barry JD, Stephens JW. Temporal Effects of Sleeve Gastrectomy on Glucose-Insulin Homeostasis and Incretin Hormone Response at 1 and 6 Months. Obes Surg. junio de 2020;30(6):2243-50. | |
dc.relation.references | 128. Bunt JC, Blackstone R, Thearle MS, Vinales KL, Votruba S, Krakoff J. Changes in glycemia, insulin and gut hormone responses to a slowly ingested solid low- carbohydrate mixed meal after laparoscopic gastric bypass or band surgery. Int J Obes 2005. mayo de 2017;41(5):706-13. | |
dc.relation.references | 129. Tsouristakis AI, Febres G, McMahon DJ, Tchang B, Conwell IM, Tsang AJ, et al. Long-Term Modulation of Appetitive Hormones and Sweet Cravings After Adjustable Gastric Banding and Roux-en-Y Gastric Bypass. Obes Surg. noviembre de 2019;29(11):3698-705. | |
dc.relation.references | 130. Manell E, Puuvuori E, Svensson A, Velikyan I, Hulsart-Billström G, Hedenqvist P, et al. Exploring the GLP-1–GLP-1R axis in porcine pancreas and gastrointestinal tract in vivo by ex vivo autoradiography. BMJ Open Diabetes Res Care [Internet]. abril de 2021 [citado 5 de noviembre de 2022];9(1):e002083. Disponible en: https://drc.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjdrc-2020-002083 | |
dc.relation.references | 131. Knapper JME, Heath A, Fletcher JM, Morgan LM, Marks V. GIP and GLP-1(7– 36)amide secretion in response to intraduodenal infusions of nutrients in pigs. Comp Biochem Physiol C Pharmacol Toxicol Endocrinol [Internet]. julio de 1995 [citado 5 de noviembre de 2022];111(3):445-50. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0742841395000461 | |
dc.relation.references | 132. Sha S, Liu X, Zhao R, Qing L, He Q, Sun L, et al. Effects of glucagon-like peptide- 1 analog liraglutide on the systemic inflammation in high-fat-diet-induced mice. Endocrine [Internet]. diciembre de 2019 [citado 5 de noviembre de 2022];66(3):494-502. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s12020- 019-02081-x | |
dc.relation.references | 133. Arakawa R, Febres G, Cheng B, Krikhely A, Bessler M, Korner J. Prospective study of gut hormone and metabolic changes after laparoscopic sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass. PloS One. 2020;15(7):e0236133. | |
dc.relation.references | 134. Pocai A. Unraveling oxyntomodulin, GLP1’s enigmatic brother. J Endocrinol. diciembre de 2012;215(3):335-46. | |
dc.relation.references | 135. Kokkinos A, Tsilingiris D, le Roux CW, Rubino F, Mantzoros CS. Will medications that mimic gut hormones or target their receptors eventually replace bariatric surgery? Metabolism. noviembre de 2019;100:153960. | |
dc.relation.references | 136. Werling M, Fändriks L, Vincent RP, Royce VP, Cross GF, le Roux CW, et al. Preoperative assessment of gut hormones does not correlate to weight loss after Roux-en-Y gastric bypass surgery. Surg Obes Relat Dis Off J Am Soc Bariatr Surg. octubre de 2014;10(5):822-8. | |
dc.relation.references | 137. Perakakis N, Kokkinos A, Peradze N, Tentolouris N, Ghaly W, Pilitsi E, et al. Circulating levels of gastrointestinal hormones in response to the most common types of bariatric surgery and predictive value for weight loss over one year: Evidence from two independent trials. Metabolism. diciembre de 2019;101:153997. | |
dc.relation.references | 138. de Hollanda A, Jiménez A, Corcelles R, Lacy AM, Patrascioiu I, Vidal J. Gastrointestinal hormones and weight loss response after Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis Off J Am Soc Bariatr Surg. octubre de 2014;10(5):814-9. | |
dc.relation.references | 139. Bonouvrie DS, Uittenbogaart M, Luijten AAPM, van Dielen FMH, Leclercq WKG. Lack of Standard Definitions of Primary and Secondary (Non)responders After Primary Gastric Bypass and Gastric Sleeve: a Systematic Review. Obes Surg. febrero de 2019;29(2):691-7. | |
dc.relation.references | 140. Holst JJ, Madsbad S, Bojsen-Møller KN, Svane MS, Jørgensen NB, Dirksen C, et al. Mechanisms in bariatric surgery: Gut hormones, diabetes resolution, and weight loss. Surg Obes Relat Dis [Internet]. mayo de 2018 [citado 3 de noviembre de 2022];14(5):708-14. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550728918301242 | |
dc.relation.references | 141. Curtasu MV, Skou Hedemann M, Nygaard Lærke H, Bach Knudsen KE. Obesity Development and Signs of Metabolic Abnormalities in Young Göttingen Minipigs Consuming Energy Dense Diets Varying in Carbohydrate Quality. Nutrients [Internet]. 6 de mayo de 2021 [citado 3 de noviembre de 2022];13(5):1560. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/5/1560 | |
dc.relation.references | 142. Benítez R, Trakooljul N, Núñez Y, Isabel B, Murani E, De Mercado E, et al. Breed, Diet, and Interaction Effects on Adipose Tissue Transcriptome in Iberian and Duroc Pigs Fed Different Energy Sources. Genes [Internet]. 4 de agosto de 2019 [citado 4 de noviembre de 2022];10(8):589. Disponible en: https://www.mdpi.com/2073-4425/10/8/589 | |
dc.relation.references | 143. Aggarwal S (Rob). What’s fueling the biotech engine—2011 to 2012. Nat Biotechnol [Internet]. diciembre de 2012 [citado 3 de noviembre de 2022];30(12):1191-7. Disponible en: http://www.nature.com/articles/nbt.2437 | |
dc.relation.references | 144. Richter B, Neises G. «Human» insulin versus animal insulin in people with diabetes mellitus. En: The Cochrane Collaboration, editor. The Cochrane Database of Systematic Reviews (Protocol) [Internet]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2003 [citado 3 de noviembre de 2022]. p. CD003816. Disponible en: https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD003816 | |
dc.relation.references | 145. Hoang DT, Matsunari H, Nagaya M, Nagashima H, Millis JM, Witkowski P, et al. A Conserved Rule for Pancreatic Islet Organization. Cai T, editor. PLoS ONE [Internet]. 28 de octubre de 2014 [citado 3 de noviembre de 2022];9(10):e110384. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0110384 | |
dc.relation.references | 146. Nagaya M, Hayashi A, Nakano K, Honda M, Hasegawa K, Okamoto K, et al. Distributions of endocrine cell clusters during porcine pancreatic development. Nishimura W, editor. PLOS ONE [Internet]. 10 de mayo de 2019 [citado 3 de noviembre de 2022];14(5):e0216254. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0216254 | |
dc.relation.references | 147. Hryhorowicz M, Zeyland J, Słomski R, Lipiński D. Genetically Modified Pigs as Organ Donors for Xenotransplantation. Mol Biotechnol [Internet]. octubre de 2017 [citado 3 de noviembre de 2022];59(9-10):435-44. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s12033-017-0024-9 | |
dc.relation.references | 148. Hsu MC, Wang ME, Jiang YF, Liu HC, Chen YC, Chiu CH. Long-term feeding of high-fat plus high-fructose diet induces isolated impaired glucose tolerance and skeletal muscle insulin resistance in miniature pigs. Diabetol Metab Syndr [Internet]. diciembre de 2017 [citado 3 de noviembre de 2022];9(1):81. Disponible en: http://dmsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13098- 017-0281-6 | |
dc.relation.references | 149. González Jiménez E. Composición corporal: estudio y utilidad clínica. Endocrinol Nutr [Internet]. febrero de 2013 [citado 3 de noviembre de 2022];60(2):69-75. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1575092212001532 | |
dc.relation.references | 150. Wentz LM, Webb PS, Burks K. A Comprehensive Method of Assessing Body Composition Using Kinanthropometry in Human Performance Training. J Spec Oper Med [Internet]. 2022 [citado 4 de noviembre de 2022];22(2):37. Disponible en: https://www.jsomonline.org/Citations/VFOY-ZEG6.php | |
dc.relation.references | 151. Perreault K, Lagacé JC, Brochu M, Dionne IJ. Association between fat free mass and glucose homeostasis: Common knowledge revisited. Ageing Res Rev [Internet]. julio de 2016 [citado 4 de noviembre de 2022];28:46-61. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1568163716300605 | |
dc.relation.references | 152. Schiavo L, Scalera G, Pilone V, De Sena G, Iannelli A, Barbarisi A. Preservation of Fat-Free Mass After Bariatric Surgery: Our Point of View. Obes Surg [Internet]. abril de 2017 [citado 4 de noviembre de 2022];27(4):1071-3. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-017-2586-9 | |
dc.relation.references | 153. Heymsfield SB, Gonzalez MCC, Shen W, Redman L, Thomas D. Weight loss composition is one-fourth fat-free mass: a critical review and critique of this widely cited rule: Weight loss composition. Obes Rev [Internet]. abril de 2014 [citado 4 de noviembre de 2022];15(4):310-21. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12143 | |
dc.relation.references | 154. Palmonari A, Cavallini D, Sniffen CJ, Fernandes L, Holder P, Fagioli L, et al. Short communication: Characterization of molasses chemical composition. J Dairy Sci [Internet]. julio de 2020 [citado 19 de noviembre de 2022];103(7):6244-9. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022030220303076 | |
dc.relation.references | 155. Plua W, Vásquez HA, Jarrim K. Impacto del bypass gástrico sobre el Índice masa corporal de adultos diabéticos en el primer año postquirúrgico. RECIAMUC [Internet]. 19 de julio de 2022 [citado 19 de noviembre de 2022];6(3):612-24. Disponible en: https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/933 | |
dc.relation.references | 156. Camacho Vargas S, González Castellón CA, Solís Vargas M, Fernández Ramírez A, Alvarado Fernández V. Acciones biológicas y fisiológicas del GLP- 1. Rev Médica Univ Costa Rica [Internet]. 25 de abril de 2019 [citado 6 de noviembre de 2022];13(1):28. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/medica/article/view/37732 | |
dc.relation.references | 157. Musk GC, Kershaw H, He B. Multiple refinements to the anaesthetic protocol for laparoscopic orthotopic kidney auto-transplantation in a pig model. Lab Anim [Internet]. febrero de 2019 [citado 6 de noviembre de 2022];53(1):72-8. Disponible en: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0023677218806444 | |
dc.relation.references | 158. Larsen MO, Rolin B, Wilken M, Carr RD, Svendsen O. High-Fat High-Energy Feeding Impairs Fasting Glucose and Increases Fasting Insulin Levels in the Göttingen Minipig: Results from a Pilot Study. Ann N Y Acad Sci [Internet]. 24 de enero de 2006 [citado 6 de noviembre de 2022];967(1):414-23. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2002.tb04297.x | |
dc.relation.references | 159. Cline PM, Tsai TC, Lents CA, Stelzleni AM, Dove CR, Azain M. Interaction of dietary carbohydrate and fat on glucose metabolism in growing pigs. Domest Anim Endocrinol [Internet]. enero de 2022 [citado 6 de noviembre de 2022];78:106655. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0739724021000527 | |
dc.relation.references | 160. Fossum TW, Hedlund CS. Gastric and intestinal surgery. Vet Clin North Am Small Anim Pract [Internet]. septiembre de 2003 [citado 6 de noviembre de 2022];33(5):1117-45. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0195561603000536 | |
dc.relation.references | 161. Martinez Martinez M, Cardona Álvarez JA, Oviedo Peñata CA. Cirugía del tubo digestivo en animales de compañía. Primera Edicion. Colombia: Fondo Editorial Universidad de Cordoba; 2014. 156 p. | |
dc.relation.references | 162. Baschar HA. Gastroduodenostomía con magnetos: novedosa opción quirúrgica para el tratamiento paliativo de las obstrucciones píloro-duodenales irreversibles [Internet] [Doctor en Ciencias Veterinarias]. Universidad Nacional de La Plata; 2020 [citado 6 de noviembre de 2022]. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/113048 | |
dc.relation.references | 163. Opazo L, Herná Valenorf. J. Caracterización zoométrica de ovinos perteneciente a la comunidad Butalelebun, comuna Alto Bío Bío [Internet] [Tesis (Medicina Veterianria)--Universidad de las Américas, 2017]. [Chile]: Universidad de Las Américas (Chile).; 2017. Disponible en: http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/311 | |
dc.relation.references | 164. Aguilar Rivera JE. Actualizacion en el manejo del abdomen abierto: propuesta de un protocolo de manejo en la CCSS [Internet]. 2022. Disponible en: https://hdl.handle.net/10669/87669 | |
dc.relation.references | 165. Ojeda D. D. Hipertermia maligna. Aspectos históricos. Rev Chil Anest [Internet]. 15 de abril de 2017 [citado 20 de enero de 2023];46(1):19-24. Disponible en: http://revistachilenadeanestesia.cl/hipertermia-maligna/ | |
dc.relation.references | 166. Ortega-García JP, López-Ramírez AY. Hipertermia maligna. Revisión bibliográfica. 2018;(2). | |
dc.relation.references | 167. Lahsen M. R, Kuzmanic V. A. CIRUGÍA METABÓLICA 10 AÑOS DESPUÉS: UNA MIRADA DESDE LA DIABETOLOGÍA. Rev Médica Clínica Las Condes [Internet]. marzo de 2016 [citado 19 de noviembre de 2022];27(2):188-94. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0716864016300086 | |
dc.relation.references | 168. Stice E, Burger KS, Yokum S. Relative ability of fat and sugar tastes to activate reward, gustatory, and somatosensory regions. Am J Clin Nutr. diciembre de 2013;98(6):1377-84. | |
dc.relation.references | 169. la Fleur SE, Luijendijk MCM, van der Zwaal EM, Brans M a. D, Adan R a. H. The snacking rat as model of human obesity: effects of a free-choice high-fat high-sugar diet on meal patterns. Int J Obes 2005. mayo de 2014;38(5):643-9. | |
dc.relation.references | 170. Stanhope KL. Sugar consumption, metabolic disease and obesity: The state of the controversy. Crit Rev Clin Lab Sci. 2016;53(1):52-67. | |
dc.relation.references | 171. Jang C, Hui S, Lu W, Cowan AJ, Morscher RJ, Lee G, et al. The Small Intestine Converts Dietary Fructose into Glucose and Organic Acids. Cell Metab. 6 de febrero de 2018;27(2):351-361.e3. | |
dc.relation.references | 172. Francis HM, Stevenson RJ. Higher reported saturated fat and refined sugar intake is associated with reduced hippocampal-dependent memory and sensitivity to interoceptive signals. Behav Neurosci. diciembre de 2011;125(6):943-55. | |
dc.relation.references | 173. Medina Espitia NM. CAMBIOS A NIVEL DE LA MASA MUSCULAR Y LA MASA LIBRE DE GRASA EN INDIVIDUOS SOMETIDOS A SLEEVE GÁSTRICO Y BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX. REVISIÓN DE LITERATURA [Internet] [Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado]. [Bogotá D.C.]: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA; 2020. Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/51984 | |
dc.relation.references | 174. Parmar CD, Mahawar KK. One Anastomosis (Mini) Gastric Bypass Is Now an Established Bariatric Procedure: a Systematic Review of 12,807 Patients. Obes Surg [Internet]. septiembre de 2018 [citado 6 de noviembre de 2022];28(9):2956- 67. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-018-3382-x | |
dc.relation.references | 175. De La Cruz-Muñoz N, Lopez-Mitnik G, Arheart KL, Miller TL, Lipshultz SE, Messiah SE. Effectiveness of bariatric surgery in reducing weight and body mass index among Hispanic adolescents. Obes Surg. febrero de 2013;23(2):150- 6. | |
dc.relation.references | 176. Stinson EJ, Piaggi P, Ibrahim M, Venti C, Krakoff J, Votruba SB. High Fat and Sugar Consumption During Ad Libitum Intake Predicts Weight Gain. Obesity [Internet]. abril de 2018 [citado 6 de noviembre de 2022];26(4):689-95. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22124 | |
dc.relation.references | 177. Malmström H, Walldius G, Grill V, Jungner I, Gudbjörnsdottir S, Hammar N. Fructosamine Is a Useful Indicator of Hyperglycaemia and Glucose Control in Clinical and Epidemiological Studies – Cross-Sectional and Longitudinal Experience from the AMORIS Cohort. Hribal ML, editor. PLoS ONE [Internet]. 29 de octubre de 2014 [citado 6 de noviembre de 2022];9(10):e111463. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0111463 | |
dc.relation.references | 178. Friendship RM, Lumsden JH, McMillan I, Wilson MR. Hematology and biochemistry reference values for Ontario swine. Can J Comp Med Rev Can Med Comp. octubre de 1984;48(4):390-3. | |
dc.relation.references | 179. Nakajima I, Kojima M, Oe M, Ojima K, Muroya S, Chikuni K. Comparing pig breeds with genetically low and high backfat thickness: differences in expression of adiponectin, its receptor, and blood metabolites. Domest Anim Endocrinol [Internet]. julio de 2019 [citado 6 de noviembre de 2022];68:54-63. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0739724019300049 | |
dc.relation.references | 180. Newell-Fugate AE, Taibl JN, Clark SG, Alloosh M, Sturek M, Krisher RL. Effects of diet-induced obesity on metabolic parameters and reproductive function in female Ossabaw minipigs. Comp Med. febrero de 2014;64(1):44-9. | |
dc.relation.references | 181. Andersen DB, Holst JJ. Peptides in the regulation of glucagon secretion. Peptides [Internet]. febrero de 2022 [citado 2 de diciembre de 2022];148:170683. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0196978121001911 | |
dc.relation.references | 182. Kunz-Martínez W, Pérez-Pacheco AI. Bipartición de tránsito intestinal, la nueva era de la cirugíametabólica para la diabetes mellitus de tipo 2. Rev Colomb Cir [Internet]. 24 de octubre de 2018 [citado 6 de noviembre de 2022];33(4):406-20. Disponible en: https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/article/view/88 | |
dc.relation.references | 183. Verhaeghe R, Zerrweck C, Hubert T, Tréchot B, Gmyr V, D’Herbomez M, et al. Gastric bypass increases postprandial insulin and GLP-1 in nonobese minipigs. Eur Surg Res Eur Chir Forsch Rech Chir Eur. 2014;52(1-2):41-9. | |
dc.relation.references | 184. Allin KH, Nielsen T, Pedersen O. MECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: Gut microbiota in patients with type 2 diabetes mellitus. Eur J Endocrinol [Internet]. abril de 2015 [citado 24 de marzo de 2023];172(4):R167-77. Disponible en: https://academic.oup.com/ejendo/article/172/4/R167/6668101 | |
dc.relation.references | 185. Corzo N. Prebiotics: concept, properties and beneficial effects. Nutr Hosp [Internet]. 7 de febrero de 2015 [citado 24 de marzo de 2023];(1):98-118. Disponible en: https://doi.org/10.3305/nh.2015.31.sup1.8715 | |
dc.relation.references | 186. Yao G, Wu S, Zeng X, Zhao H, Wang G, Chen M, et al. Different gut microbiome composition in obese Guizhou minipigs between female and castrated male. Folia Microbiol (Praha) [Internet]. noviembre de 2019 [citado 24 de marzo de 2023];64(6):889-98. Disponible en: https://link.springer.com/10.1007/s12223- 019-00704-4 | |
dc.relation.references | 187. U. Etxeberria, Milagro Yoldi FI, González Navarro CJ, Martínez Hernández JA. Papel en la obesidad de la microbiota intestinal. Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia [Internet]. 2016;(1):234-59. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6658290 | |
dc.relation.references | 188. Fabián Dominguez F. Caraterización metagenómica del microbioma intestinal y heces del lechon (sus escrofa) y evaluación probiótica de cepas ácido lácticas identificadas molecularmente. [Internet] [Tesis]. [Tumbes]: Universidad Nacional de Tumbes; 2016. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12390/207 | |
dc.relation.references | 189. Yukgehnaish K, Kumar P, Sivachandran P, Marimuthu K, Arshad A, Paray BA, et al. Gut microbiota metagenomics in aquaculture: factors influencing gut microbiome and its physiological role in fish. Rev Aquac [Internet]. 29 de enero de 2020 [citado 24 de marzo de 2023];raq.12416. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12416 | |
dc.relation.references | 190. Sorrenti V, Fortinguerra S, Caudullo G, Buriani A. Deciphering the Role of Polyphenols in Sports Performance: From Nutritional Genomics to the Gut Microbiota toward Phytonutritional Epigenomics. Nutrients [Internet]. 29 de abril de 2020 [citado 24 de marzo de 2023];12(5):1265. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1265 | |
dc.relation.references | 191. Chi T, Zhao Q, Wang P. Fecal 16S rRNA Gene Sequencing Analysis of Changes in the Gut Microbiota of Rats with Low-Dose Aspirin-Related Intestinal Injury. Yamamoto T, editor. BioMed Res Int [Internet]. 13 de abril de 2021 [citado 24 de marzo de 2023];2021:1-15. Disponible en: https://www.hindawi.com/journals/bmri/2021/8848686/ | |
dc.relation.references | 192. Garruti G, Di Ciaula A, Wang HH, Wang DQH, Portincasa P. Cross-Talk Between Bile Acids and Gastro-Intestinal and Thermogenic Hormones: Clues from Bariatric Surgery. Ann Hepatol [Internet]. noviembre de 2017 [citado 25 de marzo de 2023];16:S68-82. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1665268119310452 | |
dc.relation.references | 193. Frigolet ME, Dong-Hoon K, Canizales-Quinteros S, Gutiérrez-Aguilar R. Obesidad, tejido adiposo y cirugía bariátrica. Bol Méd Hosp Infant México [Internet]. 18 de febrero de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];77(1):3276. Disponible en: http://www.bmhim.com/frame_esp.php?id=114 | |
dc.relation.references | 194. Blakeley-Ruiz JA, McClintock CS, Shrestha HK, Poudel S, Yang ZK, Giannone RJ, et al. Morphine and high-fat diet differentially alter the gut microbiota composition and metabolic function in lean versus obese mice. ISME Commun [Internet]. 5 de agosto de 2022 [citado 25 de marzo de 2023];2(1):66. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s43705-022-00131-6 | |
dc.relation.references | 195. Donaldson GP, Lee SM, Mazmanian SK. Gut biogeography of the bacterial microbiota. Nat Rev Microbiol [Internet]. enero de 2016 [citado 25 de marzo de 2023];14(1):20-32. Disponible en: https://www.nature.com/articles/nrmicro3552 | |
dc.relation.references | 196. Sánchez Súarez H, Fabián Domínguez F, Ochoa Mogollón G, Alfaro Aguilera R. Sucesión bacteriana del tracto digestivo del lechón alimentado con ensilado biológico. Rev Investig Vet Perú [Internet]. 4 de marzo de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];30(1):214-23. Disponible en: https://revistas.gnbit.net/index.php/veterinaria/article/view/15931 | |
dc.relation.references | 197. Slifierz MJ, Friendship RM, Weese JS. Longitudinal study of the early-life fecal and nasal microbiotas of the domestic pig. BMC Microbiol [Internet]. diciembre de 2015 [citado 25 de marzo de 2023];15(1):184. Disponible en: http://www.biomedcentral.com/1471-2180/15/184 | |
dc.relation.references | 198. Aluthge ND, Van Sambeek DM, Carney-Hinkle EE, Li YS, Fernando SC, Burkey TE. BOARD INVITED REVIEW: The pig microbiota and the potential for harnessing the power of the microbiome to improve growth and health1. J Anim Sci [Internet]. 3 de septiembre de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];97(9):3741-57. Disponible en: https://academic.oup.com/jas/article/97/9/3741/5524612 | |
dc.relation.references | 199. Gresse R, Chaucheyras-Durand F, Fleury MA, Van de Wiele T, Forano E, Blanquet-Diot S. Gut Microbiota Dysbiosis in Postweaning Piglets: Understanding the Keys to Health. Trends Microbiol [Internet]. octubre de 2017 [citado 25 de marzo de 2023];25(10):851-73. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0966842X1730118X | |
dc.relation.references | 200. Zhang L, Wu W, Lee YK, Xie J, Zhang H. Spatial Heterogeneity and Co- occurrence of Mucosal and Luminal Microbiome across Swine Intestinal Tract. Front Microbiol [Internet]. 26 de enero de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];9:48. Disponible en: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2018.00048/full | |
dc.relation.references | 201. Luo Y, Ren W, Smidt H, Wright ADG, Yu B, Schyns G, et al. Dynamic Distribution of Gut Microbiota in Pigs at Different Growth Stages: Composition and Contribution. Kao CY, editor. Microbiol Spectr [Internet]. 29 de junio de 2022 [citado 25 de marzo de 2023];10(3):e00688-21. Disponible en: https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.00688-21 | |
dc.relation.references | 202. Gao P, Liu Y, Le B, Qin B, Liu M, Zhao Y, et al. A comparison of dynamic distributions of intestinal microbiota between Large White and Chinese Shanxi Black pigs. Arch Microbiol [Internet]. abril de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];201(3):357-67. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s00203- 019-01620-4 | |
dc.relation.references | 203. Lan Q, Lian Y, Peng P, Yang L, Zhao H, Huang P, et al. Association of gut microbiota and SCFAs with finishing weight of Diannan small ear pigs. Front Microbiol [Internet]. 27 de enero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];14:1117965. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1117965/full | |
dc.relation.references | 204. Li X, Li M, Han J, Liu C, Han X, Wang K, et al. Correlation between fat accumulation and fecal microbiota in crossbred pigs. J Microbiol [Internet]. 9 de septiembre de 2022 [citado 25 de marzo de 2023];60(11):1077-85. Disponible en: https://link.springer.com/10.1007/s12275-022-2218-5 | |
dc.relation.references | 205. Wang Y, Guo X, Lu X, Mattar S, Kassab G. Mechanisms of Weight Loss After Sleeve Gastrectomy and Adjustable Gastric Banding: Far More Than Just Restriction. Obesity [Internet]. noviembre de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];27(11):1776-83. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.22623 | |
dc.relation.references | 206. Yang Y, Liu Y, Liu J, Wang H, Guo Y, Du M, et al. Composition of the Fecal Microbiota of Piglets at Various Growth Stages. Front Vet Sci [Internet]. 15 de julio de 2021 [citado 25 de marzo de 2023];8:661671. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.661671/full | |
dc.relation.references | 207. Wang C, Shen Z, Cao S, Zhang Q, Peng Y, Hong Q, et al. Effects of tributyrin on growth performance, intestinal microflora and barrier function of weaned pigs. Anim Feed Sci Technol [Internet]. diciembre de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];258:114311. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0377840118307612 | |
dc.relation.references | 208. Peng J, Tang Y, Huang Y. Gut health: The results of microbial and mucosal immune interactions in pigs. Anim Nutr [Internet]. junio de 2021 [citado 25 de marzo de 2023];7(2):282-94. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S240565452100038X | |
dc.relation.references | 209. Honda K, Littman DR. The microbiota in adaptive immune homeostasis and disease. Nature. 7 de julio de 2016;535(7610):75-84. | |
dc.relation.references | 210. Sebastián Domingo JJ, Sánchez Sánchez C. From the intestinal flora to the microbiome. Rev Esp Enfermedades Dig [Internet]. 2017 [citado 25 de marzo de 2023];110. Disponible en: https://online.reed.es/fichaArticulo.aspx?iarf=684769749239-413272195161 | |
dc.relation.references | 211. Kennedy EA, King KY, Baldridge MT. Mouse Microbiota Models: Comparing Germ-Free Mice and Antibiotics Treatment as Tools for Modifying Gut Bacteria. Front Physiol [Internet]. 31 de octubre de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];9:1534. Disponible en: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2018.01534/full | |
dc.relation.references | 212. Parker A, Lawson MAE, Vaux L, Pin C. Hostmicrobe interaction in the gastrointestinal tract. Environ Microbiol [Internet]. julio de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];20(7):2337-53. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.13926 | |
dc.relation.references | 213. Hooper LV, Littman DR, Macpherson AJ. Interactions between the microbiota and the immune system. Science. 8 de junio de 2012;336(6086):1268-73. | |
dc.relation.references | 214. Grishin A, Bowling J, Bell B, Wang J, Ford HR. Roles of nitric oxide and intestinal microbiota in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. J Pediatr Surg [Internet]. enero de 2016 [citado 25 de marzo de 2023];51(1):13-7. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022346815006156 | |
dc.relation.references | 215. Splichalova A, Slavikova V, Splichalova Z, Splichal I. Preterm Life in Sterile Conditions: A Study on Preterm, Germ-Free Piglets. Front Immunol [Internet]. 14 de febrero de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];9:220. Disponible en: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2018.00220/full | |
dc.relation.references | 216. Hu J, Chen L, Zheng W, Shi M, Liu L, Xie C, et al. Lactobacillus frumenti Facilitates Intestinal Epithelial Barrier Function Maintenance in Early-Weaned Piglets. Front Microbiol [Internet]. 11 de mayo de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];9:897. Disponible en: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2018.00897/full | |
dc.relation.references | 217. Zhu H, Wang H, Wang S, Tu Z, Zhang L, Wang X, et al. Flaxseed Oil Attenuates Intestinal Damage and Inflammation by Regulating Necroptosis and TLR4/NOD Signaling Pathways Following Lipopolysaccharide Challenge in a Piglet Model. Mol Nutr Food Res [Internet]. mayo de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];62(9):1700814. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.201700814 | |
dc.relation.references | 218. Coelho GDP, Ayres LFA, Barreto DS, Henriques BD, Prado MRMC, Passos CMD. Acquisition of microbiota according to the type of birth: an integrative review. Rev Lat Am Enfermagem [Internet]. 2021 [citado 25 de marzo de 2023];29:e3446. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 11692021000100604&tlng=en | |
dc.relation.references | 219. Wang Y, He Y, Liang Y, Liu H, Chen X, Kulyar MFEA, et al. Fecal microbiota transplantation attenuates Escherichia coli infected outgrowth by modulating the intestinal microbiome. Microb Cell Factories. 17 de febrero de 2023;22(1):30. | |
dc.relation.references | 220. Geng S, Cheng S, Li Y, Wen Z, Ma X, Jiang X, et al. Faecal Microbiota Transplantation Reduces Susceptibility to Epithelial Injury and Modulates Tryptophan Metabolism of the Microbial Community in a Piglet Model. J Crohns Colitis [Internet]. 14 de julio de 2018 [citado 25 de marzo de 2023]; Disponible en: https://academic.oup.com/ecco-jcc/advance- article/doi/10.1093/ecco-jcc/jjy103/5053909 | |
dc.relation.references | 221. Hu J, Ma L, Nie Y, Chen J, Zheng W, Wang X, et al. A Microbiota-Derived Bacteriocin Targets the Host to Confer Diarrhea Resistance in Early-Weaned Piglets. Cell Host Microbe [Internet]. diciembre de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];24(6):817-832.e8. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1931312818305638 | |
dc.relation.references | 222. Hu L, Geng S, Li Y, Cheng S, Fu X, Yue X, et al. Exogenous Fecal Microbiota Transplantation from Local Adult Pigs to Crossbred Newborn Piglets. Front Microbiol [Internet]. 9 de enero de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];8:2663. Disponible en: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2017.02663/full | |
dc.relation.references | 223. Yang B, Liu C, Huang Y, Wu Q, Xiong Y, Yang X, et al. The Responses of Lactobacillus reuteri LR1 or Antibiotic on Intestinal Barrier Function and Microbiota in the Cecum of Pigs. Front Microbiol [Internet]. 2 de junio de 2022 [citado 25 de marzo de 2023];13:877297. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.877297/full | |
dc.relation.references | 224. Liu Z, Coales I, Penney N, McDonald JAK, Phetcharaburanin J, Seyfried F, et al. A Subset of Roux-en-Y Gastric Bypass Bacterial Consortium Colonizes the Gut of Nonsurgical Rats without Inducing Host-Microbe Metabolic Changes. Whiteson K, editor. mSystems [Internet]. 22 de diciembre de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];5(6):e01047-20. Disponible en: https://journals.asm.org/doi/10.1128/mSystems.01047-20 | |
dc.relation.references | 225. Fenneman AC, Weidner M, Chen LA, Nieuwdorp M, Blaser MJ. Antibiotics in the pathogenesis of diabetes and inflammatory diseases of the gastrointestinal tract. Nat Rev Gastroenterol Hepatol [Internet]. febrero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];20(2):81-100. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41575-022-00685-9 | |
dc.relation.references | 226. Bajinka O, Tan Y, Darboe A, Ighaede-Edwards IG, Abdelhalim KA. The gut microbiota pathway mechanisms of diabetes. AMB Express [Internet]. 8 de febrero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];13(1):16. Disponible en: https://amb-express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-023-01520-3 | |
dc.relation.references | 227. Sánchez-Alcoholado L, Gutiérrez-Repiso C, Gómez-Pérez AM, García-Fuentes E, Tinahones FJ, Moreno-Indias I. Gut microbiota adaptation after weight loss by Roux-en-Y gastric bypass or sleeve gastrectomy bariatric surgeries. Surg Obes Relat Dis [Internet]. noviembre de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];15(11):1888-95. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550728919309840 | |
dc.relation.references | 228. Abenavoli L, Maurizi V, Rinninella E, Tack J, Di Berardino A, Santori P, et al. Fecal Microbiota Transplantation in NAFLD Treatment. Medicina (Mex) [Internet]. 30 de octubre de 2022 [citado 25 de marzo de 2023];58(11):1559. Disponible en: https://www.mdpi.com/1648-9144/58/11/1559 | |
dc.relation.references | 229. Lynch SV, Pedersen O. The Human Intestinal Microbiome in Health and Disease. Phimister EG, editor. N Engl J Med [Internet]. 15 de diciembre de 2016 [citado 25 de marzo de 2023];375(24):2369-79. Disponible en: http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1600266 | |
dc.relation.references | 230. Gurung M, Li Z, You H, Rodrigues R, Jump DB, Morgun A, et al. Role of gut microbiota in type 2 diabetes pathophysiology. EBioMedicine [Internet]. enero de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];51:102590. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S235239641930800X | |
dc.relation.references | 231. Ding L, Xiao XH. Gut microbiota: closely tied to the regulation of circadian clock in the development of type 2 diabetes mellitus. Chin Med J (Engl) [Internet]. 5 de abril de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];133(7):817-25. Disponible en: https://journals.lww.com/10.1097/CM9.0000000000000702 | |
dc.relation.references | 232. Sankararaman S, Noriega K, Velayuthan S, Sferra T, Martindale R. Gut Microbiome and Its Impact on Obesity and Obesity-Related Disorders. Curr Gastroenterol Rep [Internet]. febrero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];25(2):31-44. Disponible en: https://link.springer.com/10.1007/s11894-022- 00859-0 | |
dc.relation.references | 233. Makki K, Deehan EC, Walter J, Bäckhed F. The Impact of Dietary Fiber on Gut Microbiota in Host Health and Disease. Cell Host Microbe [Internet]. junio de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];23(6):705-15. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S193131281830266X | |
dc.relation.references | 234. Sun LJ, Li JN, Nie YZ. Gut hormones in microbiota-gut-brain cross-talk. Chin Med J (Engl) [Internet]. 5 de abril de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];133(7):826-33. Disponible en: https://journals.lww.com/10.1097/CM9.0000000000000706 | |
dc.relation.references | 235. Bose D, Stebliankin V, Cickovski T, Saha P, Trivedi A, Roy S, et al. Microbiome Dysbiosis Shows Strong Association of Gut-Derived Altered Metabolomic Profile in Gulf War Chronic Multisymptom Illness Symptom Persistence Following Western Diet Feeding and Development of Obesity. Int J Mol Sci [Internet]. 20 de febrero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];24(4):4245. Disponible en: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/4245 | |
dc.relation.references | 236. Corro A, Matheus N, Medina CE. Microbiota intestinal y su relación con trastornos metabólicos. Rev Venez Salud Pública [Internet]. 21 de junio de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];4(2):41-4. Disponible en: https://revistas.uclave.org/index.php/rvsp/article/view/626 | |
dc.relation.references | 237. Liu H, Zhu H, Xia H, Yang X, Yang L, Wang S, et al. Different effects of high- fat diets rich in different oils on lipids metabolism, oxidative stress and gut microbiota. Food Res Int [Internet]. marzo de 2021 [citado 25 de marzo de 2023];141:110078. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0963996920311030 | |
dc.relation.references | 238. Li Z, Zhang F, Zhao Y, Liu X, Xie J, Ma X. Effects of different starch diets on growth performance, intestinal health and faecal microbiota of growing pigs. J Anim Physiol Anim Nutr [Internet]. 18 de febrero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];jpn.13810. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpn.13810 | |
dc.relation.references | 239. Perisetti A. Role of cannabis in inflammatory bowel diseases. Ann Gastroenterol [Internet]. 2020 [citado 25 de marzo de 2023]; Disponible en: http://www.annalsgastro.gr/files/journals/1/earlyview/2020/ev-02-2020-03- AG4866-0452.pdf | |
dc.relation.references | 240. Diether N, Willing B. Microbial Fermentation of Dietary Protein: An Important Factor in Diet–Microbe–Host Interaction. Microorganisms [Internet]. 13 de enero de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];7(1):19. Disponible en: http://www.mdpi.com/2076-2607/7/1/19 | |
dc.relation.references | 241. Wang X, Zhang Y, Wen Q, Wang Y, Wang Z, Tan Z, et al. Sex Differences in Intestinal Microbial Composition and Function of Hainan Special Wild Boar. Animals [Internet]. 2 de septiembre de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];10(9):1553. Disponible en: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/9/1553 | |
dc.relation.references | 242. Harada N, Hanaoka R, Horiuchi H, Kitakaze T, Mitani T, Inui H, et al. Castration influences intestinal microflora and induces abdominal obesity in high-fat diet-fed mice. Sci Rep [Internet]. 10 de marzo de 2016 [citado 25 de marzo de 2023];6(1):23001. Disponible en: https://www.nature.com/articles/srep23001 | |
dc.relation.references | 243. Juárez-Fernández M, Román-Sagüillo S, Porras D, García-Mediavilla MV, Linares P, Ballesteros-Pomar MD, et al. Long-Term Effects of Bariatric Surgery on Gut Microbiota Composition and Faecal Metabolome Related to Obesity Remission. Nutrients [Internet]. 23 de julio de 2021 [citado 27 de marzo de 2023];13(8):2519. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/8/2519 | |
dc.relation.references | 244. Sergeev IN, Aljutaily T, Walton G, Huarte E. Effects of Synbiotic Supplement on Human Gut Microbiota, Body Composition and Weight Loss in Obesity. Nutrients [Internet]. 15 de enero de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];12(1):222. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/1/222 | |
dc.relation.references | 245. Lumsden A, Martin A, Sun E, Schober G, Isaacs N, Pezos N, et al. Sugar Responses of Human Enterochromaffin Cells Depend on Gut Region, Sex, and Body Mass. Nutrients [Internet]. 22 de enero de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];11(2):234. Disponible en: http://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/234 | |
dc.relation.references | 246. Winston JA, Rivera A, Cai J, Patterson AD, Theriot CM. Secondary bile acid ursodeoxycholic acid alters weight, the gut microbiota, and the bile acid pool in conventional mice. Wilson BA, editor. PLOS ONE [Internet]. 18 de febrero de 2021 [citado 25 de marzo de 2023];16(2):e0246161. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0246161 | |
dc.relation.references | 247. Chen X, Sun H, Jiang F, Shen Y, Li X, Hu X, et al. Alteration of the gut microbiota associated with childhood obesity by 16S rRNA gene sequencing. PeerJ [Internet]. 14 de enero de 2020 [citado 27 de marzo de 2023];8:e8317. Disponible en: https://peerj.com/articles/8317 | |
dc.relation.references | 248. Maillard F, Vazeille E, Sauvanet P, Sirvent P, Combaret L, Sourdrille A, et al. High intensity interval training promotes total and visceral fat mass loss in obese Zucker rats without modulating gut microbiota. Aguila MB, editor. PLOS ONE [Internet]. 9 de abril de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];14(4):e0214660. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0214660 | |
dc.relation.references | 249. Liu R, Hong J, Xu X, Feng Q, Zhang D, Gu Y, et al. Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention. Nat Med [Internet]. julio de 2017 [citado 25 de marzo de 2023];23(7):859-68. Disponible en: http://www.nature.com/articles/nm.4358 | |
dc.relation.references | 250. Menni C, Jackson MA, Pallister T, Steves CJ, Spector TD, Valdes AM. Gut microbiome diversity and high-fibre intake are related to lower long-term weight gain. Int J Obes [Internet]. julio de 2017 [citado 25 de marzo de 2023];41(7):1099-105. Disponible en: http://www.nature.com/articles/ijo201766 | |
dc.relation.references | 251. Zhang L, Wang X, Zhang X. Modulation of Intestinal Flora by Dietary Polysaccharides: A Novel Approach for the Treatment and Prevention of Metabolic Disorders. Foods [Internet]. 22 de septiembre de 2022 [citado 25 de marzo de 2023];11(19):2961. Disponible en: https://www.mdpi.com/2304- 8158/11/19/2961 | |
dc.relation.references | 252. Grigor’eva IN. Gallstone Disease, Obesity and the Firmicutes/Bacteroidetes Ratio as a Possible Biomarker of Gut Dysbiosis. J Pers Med [Internet]. 25 de diciembre de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];11(1):13. Disponible en: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/1/13 | |
dc.relation.references | 253. Magne F, Gotteland M, Gauthier L, Zazueta A, Pesoa S, Navarrete P, et al. The Firmicutes/Bacteroidetes Ratio: A Relevant Marker of Gut Dysbiosis in Obese Patients? Nutrients [Internet]. 19 de mayo de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];12(5):1474. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1474 | |
dc.relation.references | 254. Ismail NA, Ragab SH, ElBaky AA, Shoeib ARS, Alhosary Y, Fekry D. Frequency of Firmicutes and Bacteroidetes in gut microbiota in obese and normal weight Egyptian children and adults. Arch Med Sci [Internet]. 2011 [citado 25 de marzo de 2023];3:501-7. Disponible en: http://www.termedia.pl/doi/10.5114/aoms.2011.23418 | |
dc.relation.references | 255. Loughman A, Ponsonby AL, O’Hely M, Symeonides C, Collier F, Tang MLK, et al. Gut microbiota composition during infancy and subsequent behavioural outcomes. EBioMedicine [Internet]. febrero de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];52:102640. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352396420300153 | |
dc.relation.references | 256. Matsuyama M, Morrison M, Cao KAL, Pruilh S, Davies PSW, Wall C, et al. Dietary intake influences gut microbiota development of healthy Australian children from the age of one to two years. Sci Rep [Internet]. 28 de agosto de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];9(1):12476. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-019-48658-4 | |
dc.relation.references | 257. Melanie Henderson, Van Hulst A, Simoneau G, Barnett TA, Drapeau V, Mathieu MÈ, et al. Correlations between Measures of Adiposity Across Childhood and Adolescence and the Intestinal Microbiota in 15-17 Year-Old Children with a Family History of Obesity: Preliminary Findings from the QUALITY Cohort. 2019 [Internet]. 1. Disponible en: http://abstracts.eurospe.org/hrp/0089/abstractbook | |
dc.relation.references | 258. Kaczmarczyk M, Löber U, Adamek K, Węgrzyn D, Skonieczna-Żydecka K, Malinowski D, et al. The gut microbiota is associated with the small intestinal paracellular permeability and the development of the immune system in healthy children during the first two years of life. J Transl Med [Internet]. 28 de abril de 2021 [citado 25 de marzo de 2023];19(1):177. Disponible en: https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-021- 02839-w | |
dc.relation.references | 259. Kawano Y, Edwards M, Huang Y, Bilate AM, Araujo LP, Tanoue T, et al. Microbiota imbalance induced by dietary sugar disrupts immune-mediated protection from metabolic syndrome. Cell [Internet]. septiembre de 2022 [citado 28 de marzo de 2023];185(19):3501-3519.e20. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092867422009928 | |
dc.relation.references | 260. Han H, Yi B, Zhong R, Wang M, Zhang S, Ma J, et al. From gut microbiota to host appetite: gut microbiota-derived metabolites as key regulators. Microbiome [Internet]. diciembre de 2021 [citado 25 de marzo de 2023];9(1):162. Disponible en: https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-021- 01093-y | |
dc.relation.references | 261. Abujamel TS, Al-Otaibi NM, Abuaish S, AlHarbi RH, Assas MB, Alzahrani SA, et al. Different Alterations in Gut Microbiota between Bifidobacterium longum and Fecal Microbiota Transplantation Treatments in Propionic Acid Rat Model of Autism. Nutrients [Internet]. 30 de enero de 2022 [citado 25 de marzo de 2023];14(3):608. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/608 | |
dc.relation.references | 262. Lavoie S, Conway KL, Lassen KG, Jijon HB, Pan H, Chun E, et al. The Crohn’s disease polymorphism, ATG16L1 T300A, alters the gut microbiota and enhances the local Th1/Th17 response. eLife [Internet]. 22 de enero de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];8:e39982. Disponible en: https://elifesciences.org/articles/39982 | |
dc.relation.references | 263. Chen N, Liu Y, Wei S, Zong X, Zhou G, Lu Z, et al. Dynamic changes of inulin utilization associated with longitudinal development of gut microbiota. Int J Biol Macromol [Internet]. febrero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];229:952- 63. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141813022032391 | |
dc.relation.references | 264. Kameyama K, Itoh K. Intestinal Colonization by a Lachnospiraceae Bacterium Contributes to the Development of Diabetes in Obese Mice. Microbes Environ [Internet]. 2014 [citado 25 de marzo de 2023];29(4):427-30. Disponible en: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsme2/29/4/29_ME14054/_article | |
dc.relation.references | 265. Münzker J, Haase N, Till A, Sucher R, Haange SB, Nemetschke L, et al. Functional changes of the gastric bypass microbiota reactivate thermogenic adipose tissue and systemic glucose control via intestinal FXR-TGR5 crosstalk in diet-induced obesity. Microbiome [Internet]. diciembre de 2022 [citado 28 de marzo de 2023];10(1):96. Disponible en: https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-022- 01264-5 | |
dc.relation.references | 266. Lacombe A, Li RW, Klimis-Zacas D, Kristo AS, Tadepalli S, Krauss E, et al. Lowbush Wild Blueberries have the Potential to Modify Gut Microbiota and Xenobiotic Metabolism in the Rat Colon. Aziz RK, editor. PLoS ONE [Internet]. 28 de junio de 2013 [citado 25 de marzo de 2023];8(6):e67497. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0067497 | |
dc.relation.references | 267. Crespo-Piazuelo D, Estellé J, Revilla M, Criado-Mesas L, Ramayo-Caldas Y, Óvilo C, et al. Characterization of bacterial microbiota compositions along the intestinal tract in pigs and their interactions and functions. Sci Rep [Internet]. 24 de agosto de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];8(1):12727. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-018-30932-6 | |
dc.relation.references | 268. De Coster W, D’Hert S, Schultz DT, Cruts M, Van Broeckhoven C. NanoPack: visualizing and processing long-read sequencing data. Berger B, editor. Bioinformatics [Internet]. 1 de agosto de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];34(15):2666-9. Disponible en: https://academic.oup.com/bioinformatics/article/34/15/2666/4934939 | |
dc.relation.references | 269. Callahan B. Silva Taxonomic Training Data Formatted For Dada2 (Silva Version 132) [Internet]. Zenodo; 2018 [citado 25 de marzo de 2023]. Disponible en: https://zenodo.org/record/1172783 | |
dc.relation.references | 270. Wood DE, Salzberg SL. Kraken: ultrafast metagenomic sequence classification using exact alignments. Genome Biol [Internet]. 3 de marzo de 2014 [citado 25 de marzo de 2023];15(3):R46. Disponible en: https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2014-15-3-r46 | |
dc.relation.references | 271. Wickham H. Reshaping Data with the reshape Package. J Stat Softw [Internet]. 2007 [citado 25 de marzo de 2023];21(12). Disponible en: http://www.jstatsoft.org/v21/i12/ | |
dc.relation.references | 272. Leggett RM, Clark MD. A world of opportunities with nanopore sequencing. J Exp Bot [Internet]. 28 de noviembre de 2017 [citado 25 de marzo de 2023];68(20):5419-29. Disponible en: http://academic.oup.com/jxb/article/68/20/5419/4093050 | |
dc.relation.references | 273. da Silva Ribeiro M, Paiva Araújo dos Scheiba Zorron R, Quina Silva SJ, Ruiz Cadena SM, Borges dos Santos Junior M, Antunes F, et al. New intragastric sleeve technique reduces adipose tissue in pig experimental model: tomographic study. Sci Rep [Internet]. 22 de octubre de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];10(1):18122. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-020-74846-8 | |
dc.relation.references | 274. Fenske GJ, Ghimire S, Antony L, Christopher-Hennings J, Scaria J. Integration of culture-dependent and independent methods provides a more coherent picture of the pig gut microbiome. FEMS Microbiol Ecol [Internet]. 1 de marzo de 2020 [citado 28 de marzo de 2023];96(3):fiaa022. Disponible en: https://academic.oup.com/femsec/article/doi/10.1093/femsec/fiaa022/5729940 | |
dc.relation.references | 275. Scheithauer TPM, Davids M, Winkelmeijer M, Verdoes X, Aydin Ö, de Brauw M, et al. Compensatory intestinal antibody response against pro-inflammatory microbiota after bariatric surgery. Gut Microbes [Internet]. 31 de diciembre de 2022 [citado 28 de marzo de 2023];14(1):2031696. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2022.2031696 | |
dc.relation.references | 276. Vigors S, O’Doherty JV, Kelly AK, O’Shea CJ, Sweeney T. The Effect of Divergence in Feed Efficiency on the Intestinal Microbiota and the Intestinal Immune Response in Both Unchallenged and Lipopolysaccharide Challenged Ileal and Colonic Explants. Bengoechea JA, editor. PLOS ONE [Internet]. 3 de febrero de 2016 [citado 25 de marzo de 2023];11(2):e0148145. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0148145 | |
dc.relation.references | 277. Zhao W, Wang Y, Liu S, Huang J, Zhai Z, He C, et al. The Dynamic Distribution of Porcine Microbiota across Different Ages and Gastrointestinal Tract Segments. Li X, editor. PLOS ONE [Internet]. 17 de febrero de 2015 [citado 25 de marzo de 2023];10(2):e0117441. Disponible en: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0117441 | |
dc.relation.references | 278. Debédat J, Clément K, Aron-Wisnewsky J. Gut Microbiota Dysbiosis in Human Obesity: Impact of Bariatric Surgery. Curr Obes Rep [Internet]. septiembre de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];8(3):229-42. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s13679-019-00351-3 | |
dc.relation.references | 279. Luijten JCHBM, Vugts G, Nieuwenhuijzen GAP, Luyer MDP. The Importance of the Microbiome in Bariatric Surgery: a Systematic Review. Obes Surg [Internet]. julio de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];29(7):2338-49. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s11695-019-03863-y | |
dc.relation.references | 280. Guo Y, Huang ZP, Liu CQ, Qi L, Sheng Y, Zou DJ. Modulation of the gut microbiome: a systematic review of the effect of bariatric surgery. Eur J Endocrinol [Internet]. enero de 2018 [citado 25 de marzo de 2023];178(1):43-56. Disponible en: https://academic.oup.com/ejendo/article/178/1/43/6655352 | |
dc.relation.references | 281. Oduro-Donkor D, Turner MC, Farnaud S, Renshaw D, Kyrou I, Hanson P, et al. Modification of fecal microbiota as a mediator of effective weight loss and metabolic benefits following bariatric surgery. Expert Rev Endocrinol Metab [Internet]. 2 de septiembre de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];15(5):363-73. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17446651.2020.1801412 | |
dc.relation.references | 282. Crovesy L, Masterson D, Rosado EL. Profile of the gut microbiota of adults with obesity: a systematic review. Eur J Clin Nutr [Internet]. septiembre de 2020 [citado 25 de marzo de 2023];74(9):1251-62. Disponible en: http://www.nature.com/articles/s41430-020-0607-6 | |
dc.relation.references | 283. Alqahtani SJ, Alfawaz HA, Moubayed NMS, Hassan WM, Almnaizel AT, Alshiban NMS, et al. Bariatric Surgery as Treatment Strategy of Obesity in Saudi People: Effects of Gut Microbiota. Nutrients [Internet]. 11 de enero de 2023 [citado 25 de marzo de 2023];15(2):361. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/2/361 | |
dc.relation.references | 284. Arnoriaga-Rodríguez M, Mayneris-Perxachs J, Burokas A, Pérez-Brocal V, Moya A, Portero-Otin M, et al. Gut bacterial ClpB-like gene function is associated with decreased body weight and a characteristic microbiota profile. Microbiome [Internet]. diciembre de 2020 [citado 31 de marzo de 2023];8(1):59. Disponible en: https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020- 00837-6 | |
dc.relation.references | 285. Aron-Wisnewsky J, Prifti E, Belda E, Ichou F, Kayser BD, Dao MC, et al. Major microbiota dysbiosis in severe obesity: fate after bariatric surgery. Gut [Internet]. enero de 2019 [citado 25 de marzo de 2023];68(1):70-82. Disponible en: https://gut.bmj.com/lookup/doi/10.1136/gutjnl-2018-316103 | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2025 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Bariatric surgery | eng |
dc.subject.keywords | Metabolic surgery | eng |
dc.subject.keywords | Fructosamine | eng |
dc.subject.keywords | Glycemia | eng |
dc.subject.keywords | GLP-1 | eng |
dc.subject.keywords | Body mass index | eng |
dc.subject.keywords | Microbiota | eng |
dc.subject.proposal | Cirugía bariátrica | spa |
dc.subject.proposal | Cirugía metabólica | spa |
dc.subject.proposal | Fructosamina | spa |
dc.subject.proposal | Glicemia | spa |
dc.subject.proposal | GLP-1 | spa |
dc.subject.proposal | Indice de masa corporal | spa |
dc.subject.proposal | Microbiota | spa |
dc.title | Cirugía bariátrica experimental reloj de arena con derivación gastro-yeyunal (CBERADG-Y): efecto sobre la obesidad de cerdos Landrace | |
dc.type | Trabajo de grado - Doctorado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: