Formulação láctea a base de flocos de abóbora com adição de inulina: efeitos nutricionais e morfologia intestinal de ratos
DOI:
https://doi.org/10.53928/aba.v4i1.4546Palavras-chave:
Suplemento dietético, Perfil lipídico, Morfologia, IntestinoResumo
Foram estudados os efeitos nutricionais e morfologia intestinal de ratos utilizando uma formulação láctea à base de flocos de abóbora e inulina. Os animais, machos, albinus, linhagem Wistar foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos de 12: padrão de caseína (GC), experimental –GM+FAI – modificada pela adição de 6% da formulação láctea à base de flocos de abóbora suplementada com 3% de inulina, respectivamente, durante 63 dias. A avaliação foi procedida por meio dos seguintes parâmetros: peso corpóreo, ingestão alimentar, eficiência alimentar, gordura da carcaça, índices bioquímicos (colesterol total, colesterol HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL-colesterol e triglicerídeos) e ensaios histológicos e morfológicos do intestino dos ratos. Os dados foram submetidos ao teste “t” de Student e a análise de variância (ANOVA), ambos ao nível de 5% de significância, através do programa “Statistica for Windows 6.0”. Os resultados demonstraram que o grupo GM+FAI apresentou significativo aumento do peso corporal, ingestão alimentar, gordura da carcaça e, não apresentaram diferença significante do perfil lipídico. Em relação as análises histológicas e morfométricas demonstram diferenças significativas (p > 0,05), entre os dois grupos. Os dados do presente estudo indicam que não obstante o baixo percentual de inulina adicionado, a combinação com os carotenóides resultou em alterações benéficas na nutrição e morfologia intestinal dos ratos.
Downloads
Referências
AHMED, L.A.; RAMADAN, R.S.; MOHAMED, R.A. Biochemical and histopathological studies on the water extracts of marjoram and chicory herbs and their mixture in obese rats. Pak J Nutr.; v.8, n.10, p.581-7, 2009. DOI: https://doi.org/10.3923/pjn.2009.1581.1587
BALCÁZAR-MUÑOZ, B.; MARTINEZ-ABINDIS, E.; GONZALEZ-ORTIZ, M. Effect of oral inulin administration on lipid profile and insulin sensitivity in subjects with obesity and dyslipidemia. Rev Med Chil. v.131, n.6, p.597–604, 2003.
BEYLOT, M. Effects of inulin-type fructans on lipid metabolism in man and in animal models. Br J Nutr. v.93, n.S1, S63-8, 2005. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN20041339
BRIGHENTI, F. Dietary fructans and serum triacylglycerols: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Nutr. v.137, n.11, p.2552-2556, 2007. DOI: https://doi.org/10.1093/jn/137.11.2552S
CANADIAN COUNCIL ON ANIMAL CARE. Guide to the Care and Use of Experimental Animals. Canadá; 1993.
CENTRO DE BIOTERISMO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FMUSP. Parâmetros bioquímicos de ratos do centro de bioterismo da FMUSP, 2008. [acessado em 12/05/2009]. Disponível em: http://www.biot.fm.usp.br/index.php?mpg=03.00.00&tip=RATO&id_ani=17¶metros=sim.
DAVIDSON, M.H. et al. Effects of dietary inulin on serum lipids in men and women with hypercholesterolemia. Nutr Res. v.18, n.3, p.503-517, 1998. DOI: https://doi.org/10.1016/S0271-5317(98)00038-4
DELZENNE, N.M.; DAUBIOUL, C.; NEYRINCK, A.; LASA, M.; TAPER, H.S. Inulin and oligofructose modulate lipid metabolism in animals: review of biochemical events and future prospects. Br J Nutr. v.87, n.S2, S255-9, 2002. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN/2002545
DELZENNE, N.M.; WILLIAM, C.M. Prebiotics and lipid metabolism. Curr Opin Lipidol. v.13, n.1, p.61-67, 2002. DOI: https://doi.org/10.1097/00041433-200202000-00009
FARO, Z.P. Aproveitamento industrial da polpa de abóboras como estratégia para o combate à hipovitaminose A [tese de doutorado]. Recife (PE): Universidade Federal de Pernambuco; 2001.
GIBSON, G. R. Fiber and effects on probiotics (the prebiotic concept). Clin Nutr., v.1, n.2, p.25-31, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2004.09.005
GOODLAD, R.A. Englyst HN. Redefining dietary fiber: potentially a recipe for disaster. Lancet. v.358, n.9296, p.1833-1834, 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)06882-9
GOODLAD, R.A. Fiber can make your gut grow. Nutrition, v. 23, n.5, p. 434-435, 2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nut.2006.10.010
GUIMARÃES MA, Mazáro R. Princípios éticos e Práticos do uso de Animais de Experimentação. São Paulo: UNIFESP. 2004.
HARKNESS, S.E.; WAGNER, J.E. Biologia e clínica de coelhos roedores. São Paulo: Roca. 1993.
INSTITUTO ADOLFO LUTZ (São Paulo- Brasil). Métodos físico-químicos para análises de alimentos: normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 4ª ed. Brasília (DF): ANVISA; 2005.
JENKINS, D. J. A.; KENDALL, C. W. C.; VUKSAN, V. Inulin, oligofructose and intestinal function. J Nutr. v.129, n.7, p.1431-1433, 1999. DOI: https://doi.org/10.1093/jn/129.7.1431S
KLEESSEN, B.; HARTMANN, L.; BLAUT, M. Fructans in the diet cause alterations of intestinal mucosal architecture, released mucins and mucosa-associated bifidobacteria in gnotobiotic rats. Br J Nutr. v.89, n.5, p.597-606, 2003. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN2002827
KOK, N.; ROBERFROID, M.; DELZENNE, N. Dietary oligofructose modifies the impact of fructose on hepatic triacylglycerol metabolism. Metabolism.v.45, n.12, p.1547-1550, 1996. DOI: https://doi.org/10.1016/S0026-0495(96)90186-9
KOK, N.; ROBERFROID, M.; ROBERT, A.; DELZENNE, N. Involvement of lipogenesis in the lower VLDL secretion induced by oligofructose in rats. Br J Nutr. v.76, n.6, p.881-890, 1996. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN19960094
LETEXIER, D.; DIRAISON, F.; BEYLOT, M. Addition of inulin to a high carbohydrate diet reduces hepatic lipogenesis and plasma triacylglycerol concentration in humans. Am J Clin Nutr. v.77, n.3, p.559–564, 2003 DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/77.3.559
LOBO, A.R.; COLLI, C.; ALVARES, E.P.; FILISETTI, T.M.C.C. Effects of fructans-containing yacon (Smallanthus sonchifolius Poepp & Endl.) flour on caecum mucosal morphometry, calcium and magnesium balance, and bone calcium retention in growing rats. Br J Nutr., v.97, n.4, p.776-785, 2007. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114507336805
LOBO AR, Mancini Filho J, Alvares EP, Cocato ML, Colli C. Effects of dietary lipid composition and inulin-type fructans on mineral bioavailability in growing rats. Nutrition. v.252, n.2, p.216–225, 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nut.2008.08.002
MAIA, V. Técnica Histopatológica. 2ª Ed. São Paulo: Atheneu, 1979.
Yassin MN, Ashoush IS, El-Hadidy EM. Antioxidants content of chicory leaves extract and its effect as hypolipidemia agent in experimental rats. Ann. Agric. Sci. v. 52, p.177-186, 2007.
PACHIKIAN, B.D.; NEYRINCK, A.M.; DELDICQUE, L.; DE BACHER, F.C.; CATRY, E.; DEWULF, E. M. Changes in intestinal bifidobacteria levels are associated with the inflammatory response in magnesium-deficient mice. J Nutr., v.140, n.3. p.509-514, 2010. DOI: https://doi.org/10.3945/jn.109.117374
PEDERSEN, A.; SANDSTRÖM, B.; VAN AMELSVOORT, J. The effect of ingestion of inulin on blood lipids and gastrointestinal symptoms in healthy females. Br J Nutr. v.78, n.2, p.215–222, 1997. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN19970141
RASCHKA, L.; DANIEL, H. Mechanisms underlying the effects of inulin-type fructans on calcium absorption in the large intestine of rats. Bone, v.37, p.728-735, 2005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bone.2005.05.015
RAUTELA, G.S.; LIEDTKE, RJ. Automated enzymic measurement of total cholesterol in serum. Clin Chem. v. 24, n.1, p.108-114, 1978. DOI: https://doi.org/10.1093/clinchem/24.1.108
REEVES, P.G. Components of the AIN-93 diets as improvement in the AIN-76ª diet. J Nutr.v.123, S.5, S.838-841, 1993. DOI: https://doi.org/10.1093/jn/127.5.838S
ROBERFROID, M.B. Introducing inulin-type fructans. Br J Nutr., v.93, n.1, p.13-25, 2005. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN20041350
ROBERFROID, M.; GIBSON, G.R.; HOYLES, L.; MCCARTNEY, A.L.; RASTALL, R.; ROWLAND, I. et al. Prebiotic effects: metabolic and health benefits. Br J Nutr., v.104, S.2, S1-63, 2010. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114510003363
ROLLER, M.; CLUNE, Y.; COLLINS, K.; RECHKEMMER, G.; WATZL, B. Consumption of prebiotic inulin enriched with oligofructose in combination with the probiotics Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium lactis has minor effects on selected immune parameters in polypectomised and colon cancer patients. Br J Nutr.v.97, n.4, p.676–684, 2007. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114507450292
SÁYAGO-AYERDI, S.G; ARRANZ, S.; SERRANO, J.; GOÑI, I. Dietary Fiber Content and Associated Antioxidant Compounds in Roselle Flower (Hibiscus sabdariffa L.) Beverage. J. Agric. Food Chem, v. 55, n.19, p. 7886–7890, 2007. DOI: https://doi.org/10.1021/jf070485b
SOUZA, A.C.M.; SALGADO, S.M.; LIVERA, A.V.S.; BION, F.M.; ANDRADE, S.A.C.; SILVEIRA, K.C.; FARO, Z.P.; GUERRA, N.B. Efeitos de dieta elaborada com formulação láctea à base de flocos de abóbora e inulina sobre o crescimento e desenvolvimento de ratos após desmame. Rev Inst Adolfo Lutz, v.70, n.2, 2011.
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Arquivos Brasileiros de Alimentação
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
À Arquivos Brasileiros de Alimentação ficam reservados os direitos autorais pertinentes a todos os artigos nela publicados. A Arquivos Brasileiros de Alimentação utiliza a licença https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (CC BY), que permite o compartilhamento do artigo com o reconhecimento da autoria.