2021, Número 3
LECISAN® y sus potencialidades terapéuticas para el abordaje farmacológico de la obesidad
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 37
Paginas:
Archivo PDF: 225.01 Kb.
RESUMEN
Introducción: La obesidad se ha identificado como un estado crónico de inflamación sistémica conocido como lipoinflamación. En los últimos tiempos ha cobrado relevancia el descubrimiento de moléculas clave que actúan como blancos terapéuticos, así como sus conexiones y mecanismos existentes. Por otra parte, es sabido lo difícil que es la obtención de nuevos fármacos naturales como alternativas o terapias complementarias en enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y las dislipemias. El LECISAN® destaca como candidato por sus potencialidades.Objetivos: Valorar los resultados de investigaciones preclínicas y clínicas que avalan el uso del LECISAN®.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática y crítica de las evidencias de impacto de los efectos de la lecitina de soya. Se consultaron artículos publicados preferentemente en los últimos diez años en las bases de datos EBSCO, Google Scholar, Latindex, Redalyc, DOAJ, Dialnet, WorldCat, LILACS, SciELO y OATD.
Conclusiones: El LECISAN® es un producto natural que rebasa el contexto de su empleo como suplemento nutricional, pero requiere nuevas investigaciones en el campo de la farmacología. Resultan contradictorios y poco concluyentes los resultados referentes a sus posibles efectos y usos.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Gutiérrez M, Chocarro A, García JM, García A. Bases epidemiológicas y mecanismos moleculares implicados en las asociaciones de obesidad y diabetes con cáncer. Endocrinol Diabetes Nutr. 2017 [acceso: 02/03/2021];64(2):109-117. Disponible en: Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-diabetes-nutricion-13-pdf-S2530016416300131
Romero W, Batista Z, De Lucca M, Ruano A, García M, Rivera M, et al. El 1, 2, 3 de la experimentación con animales de laboratorio. Rev Perú Sal Pub. 2016 [acceso: 02/03/2021];33(2):288-99. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000200015&lng=es .
Irecta CA, Álvarez GC. Mecanismos moleculares de la obesidad y el rol de las adipocinas en las enfermedades metabólicas. Rev Cubana Invest Bioméd. 2016 [acceso: 02/03/2021];35(2):174-83. Disponible en: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002016000200006&lng=es
Chito DM, Ortega RA, Ahumada AF, Rosero B. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) vs. soja (Glycinemax L. Merr.) en la nutrición humana: revisión sobre las características agroecológicas, de composición y tecnológicas. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2017 [acceso: 02/03/2021];21(2):184-98. Disponible en: Disponible en: https://documento.mx/preview/quinoa-chenopodium-quinoa-willd-versus-sojaglycine-max-l-merr-en-la-nutricion-humana-revision-sobre-las-caracteristicasagroecologicas-de-composicion-y-tecnologicas-5c1843a90c453
Sangrós FJ, Torrecilla J, Giráldez C, Carrillo L, Mancera J, Mur T, et al. Asociación de obesidad general y abdominal con hipertensión, dislipemia y presencia de prediabetes en el estudio PREDAPS. Rev Esp Cardiolog. 2018 [acceso: 02/03/2021];71(3):170-7. Disponible en: Disponible en: http://www.revespcardiol.org/es/asociacion-obesidadgeneral-abdominal-con/articulo/90462286/
Ferreira A, Salame L, Cuenca D. Tratamiento farmacológico de la obesidad. Rev Méd Inst Mex Seg Soc. 2018 [acceso: 02/03/2021];56(4):395-409. Disponible en: Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202articulo-tratamiento-farmacologico-obesidad-S071686401270295X
Li D, Ikaga R, Yamazaki T. Soya protein β-conglycinin ameliorates fatty liver and obesity in diet-induced obese mice through the down-regulation of PPARγ. Brit Journ Nutrit. 2018 [acceso: 02/03/2021];119(11):1220-32. Disponible en: Disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/soya-protein-conglycinin-ameliorates-fatty-liver-and-obesity-in-dietinduced-obese-mice-through-the-downregulation-of-ppar/8EEE475E1267F7A3FCA4AFE5A23315BD
Irwin N, Pathak V, Flatt PR. A Novel CCK-8/GLP-1 Hybrid Peptide Exhibiting Prominent Insulinotropic, Glucose-Lowering, and Satiety Actions With Significant Therapeutic Potentialin High-Fat-Fed Mice. Diabetes. 2015 [acceso: 02/03/2021];64(8):2996-3009. Disponible en: Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/190386272.pdf
Xiaofang L, Jie C, Kailiang L, Changhu X, Zhaojie L, Yong X, et al. Docosahexaenoic acid‐enriched phospholipids exhibit superior effects on obesity‐related metabolic disorders to egg yolk phospholipids and soybean phospholipids in mice. Eur J Lipid Sci Technol. 2016 [acceso: 20/03/2021];118(11):1712-21. Disponible en: Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejlt.201500552
Osuna IA, Leal G. Alteraciones en el eje intestino riñón durante la enfermedad renal crónica: causas, consecuencias y propuestas de tratamiento. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2017 [acceso: 20/03/2021];21(2):174-183. Disponible en: Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217451452017000200010&lng=es
Vaziri ND, Zhao YY, Pahl MV. Altered intestinal microbial flora and impaired epithelial barrier structure and function in CKD: the nature, mechanisms, consequences and potential treatment. Nephrol Dial Transplant. 2016 [acceso: 20/03/2021];31(5):737-46. Disponible en: Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25883197
Adel M, Gholaghaie M, Khanjany P, Citarasu T. Effect of dietary soybean lecithin on growth parameters, digestive enzyme activity, antioxidative status and mucosal immune responses of common carp (Cyprinuscarpio). Aqua Cult Nutr. 2017 [acceso: 20/03/2021];0:1-8. Disponible en: Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/anu.12483#accessDenialLayout
El-Wahab AY, El-Hamid A, El-Syed A, de Oliveira MC, Nagadi SA, Kamel I, et al. Physiological parameters and productive performance of rabbit does and their off springs with dietary supplementation of soy lecithin. Pesq Agropec Bras. 2018 [acceso: 20/03/2021];53(9):1078-85. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/pab/v53n9/1678-3921-pab-53-09-1078.pdf
Mohammed AS, Waleed KL. Protective role of soybean lecithin in reducing hypercholesterolemia and DNA fragmentation inducing by high cholesterol in adult male rats. Kufa J Vet Med Sci. 2018 [acceso: 20/03/2021];9(1):35-45. Disponible en: Disponible en: http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/kjvs/article/view/7403
Deol P, Kozlova E, Valdez M, Ho C, Yang E, Richardson H, et al. Dysregulation of Hypothalamic Gene Expression and the Oxytocinergic System by Soybean Oil Diets in Male Mice. Endocrinology. 2020 [acceso: 20/03/2021];161(2):44. Disponible en: Disponible en: https://academic.oup.com/endo/article/161/2/bqz044/5698148
Yuze M, Tingyan K, Boyang W, Xuezhao L, Jingyao L, Huimin T, et al. Soy Products Ameliorate Obesity-Related Anthropometric Indicators in Overweight or Obese Asian and Non-Menopausal Women: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2019 [acceso: 20/03/2021];11(11):27-90. Disponible en: Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893485/
Masoumeh A, Morteza Z, Fatemeh N. Effect of Soy and Soy Isoflavones on Obesity-Related Anthropometric Measures: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Clinical Trials. Adv Nutri. 2017 [acceso: 20/03/2021];8(5):705-17. Disponible en: Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28916571/