2019, Número 2
<< Anterior Siguiente >>
Medicentro 2019; 23 (2)
El magnesio sérico en niños normotensos, pre-hipertensos, hipertensos y obesos de edad escolar
Alfonso RJI, Ballesteros HM, Mollineda TÁ, Heredia RD, Fernández CD, Alfonso GCP
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 28
Paginas: 84-93
Archivo PDF: 357.36 Kb.
RESUMEN
Introducción: la hipertensión, al igual que la obesidad, es un problema de salud a nivel mundial. En los últimos años esta situación ha aumentado en la edad infantil. Existe una estrecha relación inversa entre la ingestión del magnesio en la dieta, o en su suplementación, y los niveles de presión sanguínea. En la hipertensión hay presencia de las especies reactivas del oxígeno y las defensas antioxidantes pudieran estar afectadas.
Objetivos: evaluar el comportamiento de las concentraciones del magnesio en niños pre-hipertensos, hipertensos y obesos en edad escolar.
Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal. La muestra estuvo constituida por 501 infantes (8-11 años), los cuales se clasificaron según: los valores de presión arterial en reposo, sexo, color de la piel e índice de masa corporal. Las determinaciones del magnesio se realizaron por el método de absorción atómica con llama. Se utilizaron las pruebas: T student y U de Mann-Whinney, en la comparación de los grupos con un nivel de significación p< 0,05.
Resultados: en el grupo total de niños no hubo diferencias en las concentraciones del magnesio. Los niños pre-hipertensos e hipertensos, del sexo femenino y piel blanca, de 9 años, presentaron disminución significativa de las concentraciones de magnesio. Los varones hipertensos normopesos presentaron diferencia significativa del magnesio en relación con los normotensos. No se encontró diferencia significativa en las concentraciones de magnesio al estudiar el índice de masa corporal.
Conclusiones: las concentraciones de magnesio estuvieron disminuidas en los niños pre-hipertensos, hipertensos u obesos para determinados grupos de edad, sexo y color de la piel.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Fraporti MI, Adami FS, Rosolen MD. Cardiovascular risk factors in children. Rev Port Cardiol. 2017;36(10):699-705.
Sinha N, Dabla PK. Oxidative Stress and Antioxidants in Hypertension–A Current Review. Curr Hypertens Rev. 2015;11(2):132-42.
Aglony M, Acevedo M, Ambrosio G. Hypertension in adolescents. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2009;7(12):1595-603.
Macdonald-Wallis C, Solomon-Moore E, Sebire SJ, Thompson JL, Lawlor DA, Jago R. A longitudinal study of the associations of children's body mass index and physical activity with blood pressure. PLoS ONE. 2017 Dec. 14:1-15.
Pazin DC, Rosaneli CF, Olandoski M, Netto de Oliveira ER, Baena CP, Figueredo AS, et al. Waist Circumference is Associated with Blood Pressure in Children with Normal Body Mass Index: A Cross-Sectional Analysis of 3,417 School Children. Arq Bras Cardiol. 2017;109(6):509-15.
Montezano AC, Touyz RM. Molecular mechanisms of hypertension--reactive oxygen species and antioxidants: a basic science update for the clinician. Can J Cardiol. 2012 May;28(3):288-95.
Cohen RA, Tong XY. Vascular oxidative stress: the common link in hipertensive and diabetic vascular disease. J Cardiovasc Pharmacol. 2010; 55(4):308-31.
Egan Benova T, Szeiffova Bacova B, Viczenczova C, Diez E, Barancik M, Tribulova N. Protection of cardiac cell-to-cell coupling attenuate myocardial remodeling and proarrhythmia induced by hypertension. Physiol Res. 2016;65: 29-42.
Puzserova A, Bernatova I. Blood pressure regulation in stress: focus on nitric oxide-dependent mechanisms. Physiol Res. 2016;65:309-42.
Zheltovaa B, Kharitonova MV, Lezhitsaa IN, Spasova AA. Magnesium deficiency and oxidative stress: an update. BioMedicine. 2016;6(4):8-14.
Han H, Fang X, Wei X, Liu Y, Jin Z, Chen Q, et al. Dose-response relationship between dietary magnesium intake, serum magnesium concentration and risk of hypertension: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr J. 2017;16(26):1-12.
de Baaij HF, Hoenderop JG, Bindels RJ. Magnesium in Man: Implications for Health and Disease. Physiol Rev [internet]. 2015 Jan. 1 [citado 13 dic. 2017];95(1):[aprox. 46 p.]. Disponible en: https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00012.2014
Guerrero-Romero F, Rodríguez-Morán M, Hernández-Ronquillo G, Gómez-Díaz R, Pizano-Zarate ML, Wacher NH, et al. Low Serum Magnesium Levels and Its Association with High Blood Pressure in Children. J Pediatr. 2016;168:93-8.
The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2004;114(Supl. 2):555-76.
Milner BA, Whiteside PJ. Methods. En: Introduction to atomic absorption spectrophotometry. 3rd ed. Cambridge: J. W. Ruddock & Sons, Ltd; 1984. p. 50-82.
Boyle NB, Lawton C, Dye D. The Effects of Magnesium Supplementation on Subjective Anxiety and Stress—A Systematic Review. Nutrients. 2017;9(429):1-22.
Wu J, Xun P, Tang Q, Cai W, He K. Circulating magnesium levels and incidence of coronary heart diseases, hypertension, and type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr J. 2017;16(60):1-13.
Alfonso Rodríguez J, Heredia Ruiz D, Fernández Caraballo D, Ballesteros Hernández M, González Rodríguez E, Lara M. Niveles de la enzima superóxido dismutasa en niños normotensos, prehipertensos e hipertensos. Acta Bioquím Clín Latinoam. 2012;46(4):625-32.
Obarzanek E, Wu CO, Cutler JA, Kavey RE, Pearson GD, Daniels SR. Prevalence and incidence of hypertension in adolescent girls. J Pediatr. 2010;157(3):461-7.
Shen W, Zhang T, Li S, Zhang H, Xi B, Shen H, et al. Race and Sex Differences of Long-Term Blood Pressure Profiles From Childhood and Adult Hypertension. The Bogalusa Heart Study. Hypertension. 2017;70:66-74.
Savini I, Catani MV, Evangelista D. Obesity associated oxidative stress: strategies finalized to improve redox state. Int J Mol Sci. 2013;14:10497-538.
Serra D, Mera P, Malandrino MI. Mitochondrial fatty acid oxidation in obesity. Antioxid Redox Signal. 2013;19:269-84.
Silva Morais JB, Soares Severo J, Rocha dos Santos L, Rodrigues de Sousa Melo S, de Oliveira Santos R, Soares de Oliveira AR, et al. Role of Magnesium in Oxidative Stress in Individuals with Obesity. Biol Trace Elem Res. 2017;176:20-6.
Soares de Oliveira AR, Clímaco Cruz KJ, Soares Severo J, Silva Morais JB, Coelho de Freitas TE, Rogério Araújo S, et al. Hypomagnesemia and its relation with chronic low-grade inflammation in obesity. Rev Assoc Med Bras. 2017;63(2):156-63.
Chen X, Mak IT. Mg supplementation protects against ritonavir-mediated endothelial oxidative stress and hepatic eNOS downregulation. Free Radic Biol Med. 2014;69:77-85.
Kyubok J, Tae HK, Yeong HK, Yang WK. Additional antihypertensive effect of magnesium supplementation with an angiotensin II receptor blocker in hypomagnesemic rats. Korean J Intern Med. 2013;28:197-205.
Cunha AR, Umbelino B, Correia ML, Fritsch Neves M. Magnesium and Vascular Changes in Hypertension. Int J Hypertens [internet]. 2012 [citado 21 nov. 2017];2012:[aprox. 7 p.]. Disponible en: https://www.hindawi.com/journals/ijhy/2012/754250/
Sontia B, Touyz MT. Role of magnesium in hypertension. Arch Biochem Biophys. 2007;458(1):33-9.