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http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1490
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Losada Barragán, Mónica | - |
dc.creator | Vargas Romero, Laura Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T16:09:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T16:09:26Z | - |
dc.date.created | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1490 | - |
dc.description | Externa | es_ES |
dc.description.abstract | Obesity is a pathology associated with abnormal fat deposition in adipocytes, which causes inflammation and insulin resistance, the risk of diabetes. This inflammatory process is associated with the activity of peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) that have an anti-inflammatory function. However, the role of these receptors in leukocytes and their relationship with inflammation in childhood obesity is unknown. Blood samples from a group of healthy and obese children between 7 and 17 years of age will be used for subsequent analysis of gene expression of the PPAR isotypes present in their leukocytes by qPCR. Serum levels of cytokines, chemokines, and adipokines were included by flow cytometry. An increase in interleukin-8, Interleukin-6, tumor necrosis factor-α, interferon-γ, monocyte chemotactic protein-1 and adipsin was found in obesity, while the increase in adiponectin was controlled in the group. Thus, a relationship between childhood obesity and a pro-inflammatory profile of serum cytokines, adipokines, and chemokines is evident. Likewise, PPAR-α was expressed mainly in the obese group and presented a negative correlation with TNF-α levels, indicating a relationship between PPAR-α expression and the inflammatory process of children with obesity. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La obesidad es una patología asociada con el depósito anormal de grasa en adipocitos, que causa inflamación y resistencia a insulina aumentando el riesgo de diabetes. Este proceso inflamatorio está asociado a la actividad de los receptores activados por el proliferador de peroxisomas (PPARs) que tiene una función antiinflamantoria. Sin embargo, se desconoce el rol de estos receptores en leucocitos y su papel en la inflamación en la obesidad infantil. Se utilizaron muestras de sangre de un grupo de niños entre 7 y 17 años de edad, sanos y con obesidad para posterior análisis de expresión génica de los isotipos de PPAR presentes en sus leucocitos por qPCR. Los niveles séricos de citocinas, quimiocinas y adipocinas fueron determinados mediante citometría de flujo. Se encontró un aumento de interleucina-8, Interleucina-6, factor de necrosis tumoral-α, interferon-γ, proteína quimiotáctica de monocitos-1 y adipsina en obesidad, mientras que en el grupo con normopeso se encontró un aumento de adiponectina. De manera que se evidencia una relación entre la obesidad infantil y un perfil pro-inflamatorio de citocinas, adipocinas y quimiocinas en suero. Así mismo, PPAR-α se expresó mayormente en el grupo con obesidad y presentó una correlacion negativa con los niveles de TNF-α, indicando una relación entre la expresión de PPAR-α y el proceso inflamatorio de niños con obesidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | obesidad infantil, citocinas, adipocinas, expresión génica, PPAR, leucocitos. | es_ES |
dc.title | Relación entre el perfil inflamatorio y la expresión de los factores de transcripción PPAR en leucocitos de niños con obesidad. | es_ES |
dc.publisher.program | Bioquímica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | childhood obesity, cytokines, adipokines, gene expression, PPAR, leukocytes. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 1. Blancas-Flores, G., Almanza-Pérez, J. C., López-Roa, R. I., Alarcón-Aguilar, F. J., García-Macedo, R., & Cruz, M. (2010). La obesidad como un proceso inflamatorio. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 67(2), 88-97. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 2. WHO. Growth reference 5-19 year. 2007. Disponible en https://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 3. López, C. P. R., Torres, M. C. G., Salinas, C. A. A., & Medina, O. N. (2017). Mecanismos inmunológicos involucrados en la obesidad. Investigación Clínica, 58(2), 175-196. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 4. Bermejo, E. A. E., Mercado, L. C. F., Egea, E. E., Sanandrés, N. S. P., del Toro Camargo, K. Y., Ordóñez, J., & de Egea, G. G. (2016). Asociación entre niveles séricos de vitamina D, respuesta IgE y variantes génicas del gen del receptor de la vitamina D en niños obesos del caribe colombianos: un estudio de casos y controles. Medicina, 38(2), 109-120 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 5. Yan, Q. W., Yang, Q., Mody, N., Graham, T. E., Hsu, C. H., Xu, Z., ... & Rosen, E. D. (2007). The adipokine lipocalin 2 is regulated by obesity and promotes insulin resistance. Diabetes, 56(10), 2533-2540 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 6. Gutiérrez-Ruiz, J., Velázquez-Paniagua, M., & Prieto-Gómez, B. (2011). El tejido adiposo como órgano maestro en el metabolismo. Revista de endocrinología y nutrición, 19(4), 154-162. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 7. Sánchez-Muñoz, F., García-Macedo, R., Alarcón-Aguilar, F., & Cruz, M. (2005). Adipocinas, tejido adiposo y su relación con células del sistema inmune. Gaceta médica de México, 141(6), 505-512. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 8. Deshmane, S. L., Kremlev, S., Amini, S., & Sawaya, B. E. (2009). Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1): an overview. Journal of interferon & cytokine research, 29(6), 313-326. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 9. Angelico, F., Del Ben, M., Conti, R., Francioso, S., Feole, K., Fiorello, S., & Violi, F. (2005). Insulin resistance, the metabolic syndrome, and nonalcoholic fatty liver disease. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90(3), 1578-1582. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 10. Lee, E. Y., Lee, Z. H., & Song, Y. W. (2009). CXCL10 and autoimmune diseases. Autoimmunity reviews, 8(5), 379-383. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 11. Kotnik, P., Fischer-Posovszky, P., & Wabitsch, M. (2011). RBP4: a controversial adipokine. European journal of endocrinology, 165(5), 703-711. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 12. Garza‐González, E., Bosques‐Padilla, F. J., El‐Omar, E., Hold, G., Tijerina‐ Menchaca, R., Maldonado‐Garza, H. J., & Pérez‐Pérez, G. I. (2005). Role of the polymorphic IL‐1B, IL‐1RN and TNF‐A genes in distal gastric cancer in Mexico. International journal of cancer, 114(2), 237-241. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 13. Kim, C. S., Park, H. S., Kawada, T., Kim, J. H., Lim, D., Hubbard, N. E., ... & Yu, R. (2006). Circulating levels of MCP-1 and IL-8 are elevated in human obese subjects and associated with obesity-related parameters. International journal of obesity, 30(9), 1347-1355. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 14. Suarez-Alvarez, K., Solis-Lozano, L., Leon-Cabrera, S., Gonzalez-Chavez, A., Gomez-Hernandez, G., Quinones-Alvarez, M. S., ... & Zavala-Castillo, J. C. (2013). Serum IL-12 is increased in Mexican obese subjects and associated with low-grade inflammation and obesity-related parameters. Mediators of inflammation, 2013. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 15. Flynn, J. L., Chan, J., Triebold, K. J., Dalton, D. K., Stewart, T. A., & Bloom, B. R. (1993). An essential role for interferon gamma in resistance to Mycobacterium tuberculosis infection. The Journal of experimental medicine, 178(6), 2249-2254. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 16. Gómez-Ambrosi, J., Rodríguez, A., Catalán, V., & Frühbeck, G. (2008). Papel del tejido adiposo en la inflamación asociada a la obesidad. Rev Esp Obesidad, 6(5), 264-79. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 17. Rodríguez Scull, L. E. (2004). La obesidad y sus consecuencias clinicometabólicas. Revista Cubana de Endocrinología, 15(3), 0-0 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 18. Carvajal, K., de la Luz Hernández-Esquivel, M., & Moreno-Sánchez, R. (2007). PPARs, síndrome metabólico y enfermedad cardíaca. Archivos de Cardiología de México, 77(S4), 66-76. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 19. Michalik, L., Desvergne, B., Dreyer, C., Gavillet, M., Laurini, R. N., & Wahli, W. (2003). PPAR expression and function during vertebrate development. International Journal of Developmental Biology, 46(1), 105-114. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 20. Tyagi, S., Gupta, P., Saini, A. S., Kaushal, C., & Sharma, S. (2011). The peroxisome proliferator-activated receptor: A family of nuclear receptors role in various diseases. Journal of advanced pharmaceutical technology & research, 2(4), 236. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 21. Vallejo, R. G. (2019). Avances en terapias contra la obesidad: nuevos fármacos y dianas farmacológicas (trabajo de grado). Facultad de farmacia universidad complutense, Madrid. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 22. Fernandez, M. O., Sharma, S., Kim, S., Rickert, E., Hsueh, K., Hwang, V., & Webster, N. J. (2017). Obese neuronal PPAR γ knockout mice are leptin sensitive but show impaired glucose tolerance and fertility. Endocrinology, 158(1), 121-133. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 23. Han, L., Shen, W. J., Bittner, S., Kraemer, F. B., & Azhar, S. (2017). PPARs: regulators of metabolism and as therapeutic targets in cardiovascular disease. Part I: PPAR-α. Future cardiology, 13(3), 259-278. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 24. Han, L., Shen, W. J., Bittner, S., Kraemer, F. B., & Azhar, S. (2017). PPARs: regulators of metabolism and as therapeutic targets in cardiovascular disease. Part II: PPAR-β/δ and PPAR-γ. Future cardiology, 13(3), 279-296 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 25. Veiga, F. M. S., Graus-Nunes, F., Rachid, T. L., Barreto, A. B., Mandarim-deLacerda, C. A., & Souza-Mello, V. (2017). Anti-obesogenic effects of WY14643 (PPAR-alpha agonist): Hepatic mitochondrial enhancement and suppressed lipogenic pathway in diet-induced obese mice. Biochimie, 140, 106-116. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 26. Manoharan, I., Suryawanshi, A., Hong, Y., Ranganathan, P., Shanmugam, A., Ahmad, S., & Thangaraju, M. (2016). Homeostatic PPARα signaling limits inflammatory responses to commensal microbiota in the intestine. The Journal of Immunology, 196(11), 4739-4749. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 27. Peters, J. M., Hollingshead, H. E., & Gonzalez, F. J. (2008). Role of peroxisomeproliferator-activated receptor β/δ (PPARβ/δ) in gastrointestinal tract function and disease. Clinical science, 115(4), 107-127. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 28. Grygiel-Górniak, B. (2014). Peroxisome proliferator-activated receptors and their ligands: nutritional and clinical implications-a review. Nutrition journal, 13(1), 17. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 29. Silva-Veiga, F. M., Rachid, T. L., de Oliveira, L., Graus-Nunes, F., Mandarim-deLacerda, C. A., & Souza Mello, V. (2018). GW0742 (PPAR-beta agonist) attenuates hepatic endoplasmic reticulum stress by improving hepatic energy metabolism in high-fat diet fed mice. Molecular and cellular endocrinology, 474, 227-237. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 30. Polvani, S., Tarocchi, M., Tempesti, S., Bencini, L., & Galli, A. Peroxisome proliferator activated receptors at the crossroad of obesity, diabetes, and pancreatic cancer: World journal of gastroenterology. 2016; 22(8), 2441-2459 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 31. Akyürek, N., Aycan, Z., Çetinkaya, S., Akyürek, Ö., Yilmaz Ağladioğlu, S., & Ertan, Ü. Peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-gamma concentrations in childhood obesity: Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 2013; 73(4), 355–360. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 32. Kyrou, I., Randeva, H. S., Tsigos, C., Kaltsas, G., & Weickert, M. O. (2018). Clinical problems caused by obesity. In Endotext [Internet]. MDText. com, Inc.. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 33. Chen, S. B., Lee, Y. C., Ser, K. H., Chen, J. C., Chen, S. C., Hsieh, H. F., & Lee, W. J. (2009). Serum C-reactive protein and white blood cell count in morbidly obese surgical patients. Obesity Surgery, 19(4), 461-466. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 34. Weiss, R., Dziura, J., Burgert, T. S., Tamborlane, W. V., Taksali, S. E., Yeckel, C. W., ... & Sherwin, R. S. (2004). Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. New England journal of medicine, 350(23), 2362- 2374. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 35. Chang, C. J., Jian, D. Y., Lin, M. W., Zhao, J. Z., Ho, L. T., & Juan, C. C. (2015). Evidence in obese children: contribution of hyperlipidemia, obesityinflammation, and insulin sensitivity. PLoS One, 10(5). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 36. Berger, J., & Moller, D. E. (2002). The mechanisms of action of PPARs. Annual review of medicine, 53(1), 409-435. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 37. Lohman, T. G., Roche, A. F., & Martorell, R. (1988). Anthropometric standardization reference manual (Vol. 177, pp. 3-8). Champaign: Human kinetics books. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 38. Pfaffl, M. W. (2004). Quantification strategies in real-time PCR. AZ of quantitative PCR, 1, 89-113 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 39. Chiarpenello, J., Guardia, M., Pena, C., Baella, A., Riccobene, A., Fernández, L., & Strallnicoff, M. (2013). Complicaciones endocrinometabólicas de la obesidad en niños y adolescentes. Rev Méd Rosario, 79, 112-7. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 40. Aguirre, M., Briceño, Y., Gómez-Pérez, R., Zerpa, Y., Camacho, N., & Paoli, M. (2018). Relación triglicéridos/colesterol de la lipoproteína de alta densidad como indicador de riesgo cardiometabólico en niños y adolescentes de la ciudad de Mérida, Venezuela. Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 65(2), 74–83. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 41. Cuartero, B García, C García Lacalle, C Jiménez Lobo, and A González Vergaz. 2007. Índice HOMA y QUICKI , Insulina y Péptido C En Niños Sanos . Puntos de Corte de Riesgo Cardiovascular. Anales de Pediatría 66 (5): 481–90. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 42. ADA. 2014. “Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus.” Diabetes Care 37 (SUPPL.1): 81–90. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 43. NCEP. 1991. “National Cholesterol Education Program: Report of the Expert Panel on Population Strategies for Blood Cholesterol Reduction: Executive Summary. Archives of Internal Medicine 151 (6): 1071–84. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 44. Braissant, O. L. I. V. I. E. R., Foufelle, F., Scotto, C. H. R. I. S. T. I. A. N., Dauça, M. I. C. H. E. L., & Wahli, W. A. L. T. E. R. (1996). Differential expression of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs): tissue distribution of PPAR-alpha,-beta, and-gamma in the adult rat. Endocrinology, 137(1), 354-366. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 45. Chinetti, G., Lestavel, S., Bocher, V., Remaley, A. T., Neve, B., Torra, I. P., ... & Brewer, H. B. (2001). PPAR-α and PPAR-γ activators induce cholesterol removal from human macrophage foam cells through stimulation of the ABCA1 pathway. Nature medicine, 7(1), 53-58. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 46. Monteiro, R., & Azevedo, I. (2010). Chronic inflammation in obesity and the metabolic syndrome. Mediators of inflammation. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 47. Alwarawrah, Y., & MacIver, N. J. (2018). Immune Function in Obesity. In Pediatric Obesity (pp. 363-378). Humana Press, Cham | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 48. Rodríguez-Hernández, H., Simental-Mendía, L. E., Rodríguez-Ramírez, G., & Reyes-Romero, M. A. (2013). Obesity and inflammation: epidemiology, risk factors, and markers of inflammation. International journal of endocrinology | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 49. Herder, C., Baumert, J., Thorand, B., Koenig, W., De Jager, W., Meisinger, C., & Kolb, H. (2006). Chemokines as risk factors for type 2 diabetes: results from the MONICA/KORA Augsburg study, 1984–2002. Diabetologia, 49(5), 921. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 50. Herder, C., Hauner, H., Kempf, K., Kolb, H., & Skurk, T. (2007). Constitutive and regulated expression and secretion of interferon-γ-inducible protein 10 (IP10/CXCL10) in human adipocytes. International journal of obesity, 31(3), 403- 410. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 51. Bastarrachea, R. A., López-Alvarenga, J. C., Bolado-García, V. E., TéllezMendoza, J., Laviada-Molina, H., & Comuzzie, A. G. (2007). Macrófagos, inflamación, tejido adiposo, obesidad y resistencia a la insulina. Gaceta médica de México, 143(6), 505-512. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 52. Galgani, J., & Diaz, E. (2000). Obesity and fatty acids in the etiology of insulin resistance. Revista medica de Chile, 128(12), 1354-1360. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 53. Diraison, F., Dusserre, E., Vidal, H., Sothier, M., & Beylot, M. (2002). Increased hepatic lipogenesis but decreased expression of lipogenic gene in adipose tissue in human obesity. American Journal of Physiology Endocrinology And Metabolism, 282(1), E46-E51. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 54. Bickel, M. (1993). The role of interleukin-8 in inflammation and mechanisms of regulation. Journal of periodontology, 64(5 Suppl), 456-460 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 55. Remesh, A. M. B. I. L. I. (2013). Obesity: Pathophysiology and management-A pharmacological perspective. Asian J Pharm Clin Res, 6(1), 11-3. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 56. Tam, C. S., Garnett, S. P., Cowell, C. T., Heilbronn, L. K., Lee, J. W., Wong, M., & Baur, L. A. (2010). IL-6, IL-8 and IL-10 levels in healthy weight and overweight children. Hormone research in paediatrics, 73(2), 128-134. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 57. Loria Kohen, V., Gómez Candela, C., Fernández Fernández, C., Zurita Rosa, L., Palma Milla, S., Urbieta, M., & Bermejo López, L. M. (2011). Parámetros hormonales e inflamatorios en un grupo de mujeres con sobrepeso/obesidad. Nutrición Hospitalaria, 26(4), 884-889. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 58. Sniderman, A. D., & Cianflone, K. (1994). The adipsin-ASP pathway and regulation of adipocyte function. Annals of medicine, 26(6), 389-393. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 59. Qatanani, M., Szwergold, N. R., Greaves, D. R., Ahima, R. S., & Lazar, M. A. (2009). Macrophage-derived human resistin exacerbates adipose tissue inflammation and insulin resistance in mice. The Journal of clinical investigation, 119(3), 531-539 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 60. Moreno, L. O., Segura, C. G., & Guillén, L. S. (2014). Relación de los niveles de resistina y de sus variantes genéticas con parámetros metabólicos en niños (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Madrid). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 61. Tyagi, S., Gupta, P., Saini, A. S., Kaushal, C., & Sharma, S. The peroxisome proliferator-activated receptor: A family of nuclear receptors role in various diseases: Journal of advanced pharmaceutical technology & research. 2011; 2(4), 236-240. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 62. Carvajal, K., de la Luz Hernández-Esquivel, M., & Moreno-Sánchez, R. (2007). PPARs, síndrome metabólico y enfermedad cardíaca. Archivos de Cardiología de México, 77(S4), 66-76. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 63. D'Angelo Carlo Magliano, T. C., Bargut, L., de Carvalho, S. N., Aguila, M. B., Mandarim-de-Lacerda, C. A., & Souza-Mello, V. (2013). Peroxisome proliferatoractivated receptors-alpha and gamma are targets to treat offspring from maternal diet-induced obesity in mice. PLoS One, 8(5). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 64. Bishop-Bailey, D., & Bystrom, J. (2009). Emerging roles of peroxisome proliferator-activated receptor-β/δ in inflammation. Pharmacology & Therapeutics, 124(2), 141–150. | es_ES |
dc.description.degreename | Bioquímico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 1018506691 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | - |
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