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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Contenido de ácido linoleico conjugado (CLA) en leche de ganado lechero Holstein estabulado en el noroeste de México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Experimental animal studies suggest that conjugated linoleic acid (CLA) has beneficial health properties. Ruminant-derived products such as meat and milk are the principal natural sources of CLA. Milk CLA content is influenced by several factors, including diet and production system. An evaluation was done of CLA content in milk from confined Holstein cows at a farm in Hermosillo municipality, Sonora State, Mexico, during the summer months, when daytime temperatures surpass 40 °C. Milk samples were collected from 120 cows. Quality parameters such as fat, lactose, protein and total solids percentages were measured using AOAC methods. The fatty acid and CLA profile was generated by gas chromatography. Average milk production was 15.8 ± 0.5 kg/day, fat content was 1.91 ± 0.06%, lactose content was 4.30 ± 0.2%, protein content was 3.34 ± 0.03 and total solids content was 10.4 ± 0.09%. Unsaturated fatty acids content was higher (P<0.05) in August than during June and July. Average cis-9, trans-11 CLA concentration was 9.36 mg/g fat (10.78 ± 0.41 in June; 8.50 ± 0.37 in July; and 10.16 ± 0.39 in August), which is high compared to concentrations reported in countries with a temperate climate. The relatively high CLA content observed in the present study was probably caused by the 58.8% alfalfa content in the summer diet, since this legume is rich in CLA fatty acids precursors (linoleic and linolenic acid).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Contenido de &aacute;cido linoleico conjugado (CLA) en leche de ganado lechero Holstein estabulado en el noroeste de M&eacute;xico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Conjugated linoleic acid (CLA) content in milk from confined Holstein cows during summer months in northwestern Mexico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Alfonso Mart&iacute;nez&#45;Borraz<sup>a</sup>, Silvia Yolanda Moya&#45;Camarena<sup>a</sup>, Humberto Gonz&aacute;lez&#45;R&iacute;os<sup>b</sup>, Jes&uacute;s Hern&aacute;ndez<sup>a</sup>, Araceli Pinelli&#45;Saavedra<sup>a</sup></b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>a</sup> <i>Departamento de Nutrici&oacute;n y Metabolismo, Centro de Investigaci&oacute;n en Alimentaci&oacute;n y Desarrollo (CIAD), Carretera a la Victoria Km. 0.6, Apdo. Postal No. 1735, 83000 Hermosillo, Sonora M&eacute;xico, Tel&eacute;fono &#43;52 662 2892400 Fax &#43;52 662 2800094</i>; <a href="mailto:pinelli@ciad.mx">pinelli@ciad.mx</a>. Correspondencia al quinto autor.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>b</sup> <i>Departamento de Tecnolog&iacute;a de Alimentos de Origen Animal, CIAD</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido el 6 de octubre de 2009.    <br> 	Aceptado para su publicaci&oacute;n el 7 de abril de 2010.</font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estudios en animales experimentales se&ntilde;alan que el &aacute;cido linoleico conjugado (CLA por sus siglas en ingl&eacute;s), posee propiedades ben&eacute;ficas para la salud. Los productos derivados de rumiantes como carne y leche son la mayor fuente natural de CLA, y su contenido en leche puede ser influenciado por varios factores como la alimentaci&oacute;n y el sistema de producci&oacute;n. Este trabajo eval&uacute;o el contenido de CLA en leche de vacas Holstein estabuladas en el municipio de Hermosillo, Sonora durante el verano, donde se registran temperaturas superiores a los 40 &#176;C. Se obtuvieron muestras de leche de 120 vacas. El perfil de &aacute;cidos grasos y CLA en leche fueron determinados por cromatograf&iacute;a de gases. La producci&oacute;n promedio de leche fue 15.8 &#177; 0.5 kg/d&iacute;a; con 1.91 &#177; 0.06&#37; de grasa; 4.30 &#177; 0.2&#37; de lactosa; 3.34 &#177; 0.03&#37; de prote&iacute;na, y de 10.4 &#177; 0.09&#37; de s&oacute;lidos totales. El contenido de &aacute;cidos grasos insaturados fue mayor (P&lt;0.05) en agosto, respecto a los meses de junio y julio. La concentraci&oacute;n promedio del is&oacute;mero <i>cis&#45;</i>9, trans&#45;11 CLA encontrada fue de 9.36 mg/g de grasa (junio 10.78 &#177; 0.41, julio 8.50 &#177; 0.37 y agosto 10.16 &#177; 0.39), considerada alta y equiparable a lo reportado en otros pa&iacute;ses con clima templado. La cantidad de CLA en leche puede ser atribuida a la dieta por la presencia del 58.8&#37; de alfalfa, rica en &aacute;cidos grasos precursores del CLA (linoleico y linol&eacute;nico) durante el verano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> CLA, Leche de vaca, Temperatura ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Experimental animal studies suggest that conjugated linoleic acid (CLA) has beneficial health properties. Ruminant&#45;derived products such as meat and milk are the principal natural sources of CLA. Milk CLA content is influenced by several factors, including diet and production system. An evaluation was done of CLA content in milk from confined Holstein cows at a farm in Hermosillo municipality, Sonora State, Mexico, during the summer months, when daytime temperatures surpass 40 &#176;C. Milk samples were collected from 120 cows. Quality parameters such as fat, lactose, protein and total solids percentages were measured using AOAC methods. The fatty acid and CLA profile was generated by gas chromatography. Average milk production was 15.8 &#177; 0.5 kg/day, fat content was 1.91 &#177; 0.06&#37;, lactose content was 4.30 &#177; 0.2&#37;, protein content was 3.34 &#177; 0.03 and total solids content was 10.4 &#177; 0.09&#37;. Unsaturated fatty acids content was higher (P&lt;0.05) in August than during June and July. Average cis&#45;9, <i>trans&#45;11</i> CLA concentration was 9.36 mg/g fat (10.78 &#177; 0.41 in June; 8.50 &#177; 0.37 in July; and 10.16 &#177; 0.39 in August), which is high compared to concentrations reported in countries with a temperate climate. The relatively high CLA content observed in the present study was probably caused by the 58.8&#37; alfalfa content in the summer diet, since this legume is rich in CLA fatty acids precursors (linoleic and linolenic acid).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Conjugated linoleic acid, Cows milk, High ambient temperature.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCION</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La leche de vaca tiene un alto valor nutricio debido a que su contenido de amino&aacute;cidos es cercano al ideal requerido por los humanos. es tambi&eacute;n fuente primaria de vitaminas incluyendo las B<sub>12</sub>, B<sub>6</sub>, riboflavina, niacina, y minerales como zinc, f&oacute;sforo y calcio<sup>(1&#45;2).</sup> Adem&aacute;s la leche de vaca contiene del 2 al 5&#37; de l&iacute;pidos con 70&#37; de &aacute;cidos grasos saturados y 30&#37; de insaturados<sup>(3)</sup>. Dentro de los &aacute;cidos grasos se encuentra el &aacute;cido linoleico conjugado (CLA por sus siglas en ingl&eacute;s), el cual ha despertado el inter&eacute;s de investigadores por sus propiedades potencialmente ben&eacute;ficas para una buena salud humana, como en la prevenci&oacute;n de la ateroesclerosis, el c&aacute;ncer, reducci&oacute;n de la hipertensi&oacute;n arterial, mejorar la mineralizaci&oacute;n de huesos, la sensibilidad a insulina y la respuesta inmune<sup>(2,4&#45;10)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El acr&oacute;nimo CLA es usado para referirse a una mezcla de is&oacute;meros geom&eacute;tricos y posicionales de &aacute;cido linoleico. Ros is&oacute;meros resaltan por su importancia biol&oacute;gica, el <i>cis&#45;9, trans&#45;11,</i> que t&iacute;picamente representa del 80 al 90&#37; del total de CLA y el <i>trans</i>&#45;10, <i>cis</i>&#45;12 que est&aacute; en concentraciones del 3 a 5&#37; en la leche de vaca<sup>(11&#45;12)</sup>. Kramer <i>et</i> a/<sup>13)</sup> propusieron usar el nombre "&aacute;cido rum&eacute;nico" para diferenciar al is&oacute;mero cis&#45;9, <i>trans</i>&#45;11 de los otros is&oacute;meros</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta hace pocos a&ntilde;os se pensaba que el CLA s&oacute;lo se produc&iacute;a por la biohidrogenaci&oacute;n del &aacute;cido linoleico en el rumen, catalizada por la enzima linoleato isomerasa de la bacteria <i>Butirivibrio fibrisolvens.</i> Actualmente se sabe que el CLA presente en la grasa l&aacute;ctea tiene dos or&iacute;genes; una fracci&oacute;n procede de la biohidrogenaci&oacute;n de &aacute;cido linoleico en el rumen y la otra se sintetiza de manera end&oacute;gena en la gl&aacute;ndula mamaria por acci&oacute;n de la enzima &Auml;<sup>9</sup> desaturasa. &Eacute;sta, sintetiza el CLA a partir de &aacute;cido vacc&eacute;nico, el cual es otro intermediario de la biohidrogenaci&oacute;n ruminal de los &aacute;cidos grasos insaturados como linoleico y linol&eacute;nico en su ruta hacia su conversi&oacute;n en &aacute;cido este&aacute;rico en el rumen<sup>(2,4)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La s&iacute;ntesis end&oacute;gena determina la concentraci&oacute;n de CLA en la leche, debido a que es en la gl&aacute;ndula mamaria donde se sintetizan del 80 al 90&#37; del total de estos &aacute;cidos grasos<sup>(4,14)</sup>. en ciertas condiciones, tales como una tasa de flujo del rumen aumentada, se incrementa la porci&oacute;n de escape de &aacute;cido vacc&eacute;nico del rumen y repercute en la concentraci&oacute;n final de CLA en la grasa l&aacute;ctea. Existen varios factores que son capaces de alterar la porci&oacute;n de &aacute;cido vacc&eacute;nico que se forma en el rumen, entre estos se pueden mencionar: el sistema de producci&oacute;n, el tipo de alimentaci&oacute;n de las vacas, la raza y el uso de aditivos en la dieta<sup>(2,12)</sup>, el nivel de producci&oacute;n de leche, etapa de lactancia y &eacute;poca del a&ntilde;o, siendo estos tres &uacute;ltimos factores los menos estudiados, o bien informaci&oacute;n obtenida en pa&iacute;ses como Inglaterra, Alemania, Holanda y en Estados Unidos, en donde los niveles de producci&oacute;n de leche, los sistemas producci&oacute;n, la alimentaci&oacute;n y el clima son muy diferentes a los que se encuentran en M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo que en el presente estudio se evalu&oacute; el contenido de CLA en la leche de vacas Holstein estabuladas, en condiciones de producci&oacute;n comercial en un establo comercial del municipio de Hermosillo, Sonora durante el verano. Se cuantific&oacute; el contenido de &aacute;cidos grasos en leche de vacas Holstein incluyendo el is&oacute;mero cis&#45;9, trans&#45;11&#45;CLA y se evaluaron los par&aacute;metros generales de calidad de leche (producci&oacute;n de leche, porcentajes de grasa, prote&iacute;na, lactosa y s&oacute;lidos totales) durante el verano, cuando la temperatura ambiente llega a alcanzar hasta 45 &#176;C.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y METODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio se realiz&oacute; en un establo comercial ubicado en la Costa de Hermosillo, localizado a 28&#176; 52' 57.75" N y 111&#176; 18' 46.32" O, durante junio, julio y agosto en los cuales se registraron temperaturas superiores a los 40 &#176;C. El promedio de humedad relativa fue de 50&#37; a lo largo del a&ntilde;o y la precipitaci&oacute;n promedio fue de 180 mil&iacute;metros en el 2006. El establo cuenta con aproximadamente 570 vacas en producci&oacute;n de la raza Holstein. Se incluyeron en el estudio 120 vacas con un rango de pariciones de 1 a 6, y se excluyeron las vacas enfermas con mastitis, y vacas con m&aacute;s de 300 d&iacute;as de lactancia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dieta se formul&oacute; usando el Cornell&#45;Penn&#45;Miner Rairy model (<a href="#c1">Cuadro 1</a>)<sup>(15)</sup>. La cantidad de muestra recolectada fue de 100 ml de leche por vaca, y se tom&oacute; directamente en la sala de orde&ntilde;a, 50 ml durante la orde&ntilde;a de la ma&ntilde;ana (0400) y los 50 ml restantes en la segunda orde&ntilde;a (1600). Las muestras se almacenaron en fr&iacute;o para su transporte hasta el laboratorio. Las muestras de ambas orde&ntilde;as se mezclaron, homogenizaron y se separaron en dos al&iacute;cuotas de 50 ml que se congelaron a una temperatura de &#45;20 &#176;C hasta su an&aacute;lisis. Una de las fracciones se utiliz&oacute; para medir los par&aacute;metros generales de calidad de la leche como son los porcentajes de grasa, prote&iacute;na, lactosa y s&oacute;lidos totales. La otra fracci&oacute;n se utiliz&oacute; en el proceso de identificaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3c1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de leche se midi&oacute; usando un medidor de leche (Waikato MKV milk meter, Milking Systems, NZ), en el &uacute;ltimo d&iacute;a del mes, establecido como rutina en el establo. Adem&aacute;s, se obtuvieron muestras de alimento y se registraron los d&iacute;as en leche de cada vaca. La composici&oacute;n qu&iacute;mica de la dieta fue analizada en el laboratorio Agro LAb M&eacute;xico S A. de CV. (G&oacute;mez Palacio, M&eacute;xico).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el alimento los l&iacute;pidos totales se extrajeron con cloroformo/metanol (2:1, vol/vol)<sup>(16)</sup>, mientras que en la leche se extrajeron con hexano/isopropanol (3:2 vol/vol) por gramo de grasa, seguido de 12 ml de sulfato de sodio<sup>(17,18)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los &aacute;cidos grasos metilados (FAME por sus siglas en ingl&eacute;s) se prepararon en base al m&eacute;todo oficial AOAC<sup>(19)</sup>. Los FAME se indentificaron y cuantificaron por cromatograf&iacute;a de gases usando un cromat&oacute;grafo Varian Star 3400 CX (VARIAN Inc, Walnut Creek, CA), con una columna capilar RB&#45;23 de30 mx 0.25 m(J&amp; W Scientific, Folsom, CA). Se utiliz&oacute; helio como gas acarreador. La separaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos se realiz&oacute; con una serie de etapas de temperatura: la inicial fue de 50 &#176;C y se mantuvo un minuto, despu&eacute;s se increment&oacute; a raz&oacute;n de 10 &#176;C/min hasta llegar a 166 &#176;C. Posteriormente un nuevo incremento de 1 &#176;C/min hasta los 174 &#176;C; luego de 2 &#176;C/min hasta los 194 &#176;C. La &uacute;ltima etapa fue con incrementos de 3.5 &#176;C/min hasta llegar a los 215 &#176;C, una vez alcanzada esta temperatura se mantuvo durante 6 min. El tiempo total de corrida fue de 42.6 min.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La identificaci&oacute;n del perfil de &aacute;cidos grasos se realiz&oacute; mediante el uso de est&aacute;ndares externos (FAME Mix C4&#45;C24, Supelco) mientras que para los is&oacute;meros de CLA cis&#45;9, <i>trans&#45;11</i> y <i>trans&#45;</i> 10, cis&#45;12 se utilizaron est&aacute;ndares individuales de la marca Matreya con 98&#37; de pureza (Matreya, Inc., PA). La composici&oacute;n de la leche (grasa, prote&iacute;na, lactosa y s&oacute;lidos totales) fueron cuantificados por espectrometr&iacute;a infrarroja (Milkoscan Minor FT120).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de desaturaci&oacute;n se calcul&oacute; de acuerdo a lo reportado para cuatro pares de &aacute;cidos grasos que representan los productos y substratos de la &Auml;<sup>9</sup>&#45;desaturasa <sup>(20)</sup>. Esos pares de &aacute;cidos grasos fueron cis&#45;9 14:1/14:0, cis&#45;9 16:1/16:0, cis&#45;9 18:1/18:0, y cis&#45;9, <i>trans&#45;11</i> CLA/<i>trans&#45;11</i> 18:1. El &iacute;ndice de desaturaci&oacute;n se define como: &#91;producto de &Auml;<sup>9</sup>&#45;desaturasa&#93;/&#91;producto de la &Auml;<sup>9</sup>&#45;desaturasa &#43; substrato de &Auml;<sup>9</sup>&#45;desaturasa&#93;<sup>(20)</sup>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos del perfil de &aacute;cidos grasos y CLA, se analizaron mediante un an&aacute;lisis de varianza por medio del procedimiento PROC MIXER del programa SAS<sup>(21)</sup>. El modelo incluy&oacute; como efectos fijos a: mes de muestreo, y como efectos aleatorios a la producci&oacute;n de leche y a los d&iacute;as en leche con efecto lineal y cuadr&aacute;tico, y como error residual al animal. Se estimaron significancias a un nivel de probabilidad en el error de 0.05. El modelo se describe a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">Y<sub>jklm</sub> = &#956; &#43; &#43;B<sub><i>j</i></sub> &#43; C<sub><i>k</i></sub> &#43; D<sub><i>l</i></sub>, &#43; E<sub><i>m</i></sub> &#43; &#949;<sub><i>jklm</i></sub></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ronde Y<sub>jklm</sub>es la variable de respuesta (contenido de &aacute;cidos grasos), B<sub><i>j</i></sub> mes, C<sub><i>k</i></sub> d&iacute;a en leche, D<sub><i>l</i></sub> d&iacute;as en leche cuadr&aacute;tica, <i>E<sub>m</sub></i> producci&oacute;n de leche, y <i>e</i><sub><i>jklm</i></sub> error residual. La comparaci&oacute;n de medias se hizo por el procedimiento LSMEANS/PRIFF de SAS<sup>(21)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSION</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el verano de 2006 (junio&#45;agosto) la temperatura promedio m&iacute;nima en la Costa de Hermosillo fue de 25 &#176;C, con temperaturas m&aacute;ximas superiores a 40 &#176;C durante varias horas del d&iacute;a. La humedad relativa promedio fue de 40, 55 y 60&#37; para los meses de junio, julio y agosto, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variaciones en la humedad relativa se debieron a la presencia de lluvia principalmente en los meses de julio y agosto con 92 y 68 mil&iacute;metros respectivamente (<a href="#f1">Figura 1</a>). El verano de 2006 fue particularmente lluvioso con 166.2 mil&iacute;metros, debido a que la precipitaci&oacute;n pluvial hist&oacute;rica promedio para verano fue de 68 mil&iacute;metros entre los a&ntilde;os 2000 y 2005 registrados en la misma estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica. Es importante se&ntilde;alar que en este estudio las vacas estuvieron expuestas a todos los elementos meteorol&oacute;gicos como son: la radiaci&oacute;n solar, lluvia y viento, los cuales pueden tener efectos negativos o positivos en la conducta y nivel de producci&oacute;n de las vacas, dependiendo de su intensidad y duraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Nivel de producci&oacute;n</i></b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de leche fue variable (de 13.4 a 18.7 L/vaca/d), con un promedio de 15.8 L (<a href="#c2">Cuadro 2</a>), lo que coincide con otros trabajos realizados en el sur de Estados Unidos, donde reportan que la producci&oacute;n de leche en verano es baja comparada con la producida en invierno<sup>(22)</sup>, asociada con las altas temperaturas ambientales, las cuales normalmente rebasan los 40 &#176;C en algunas horas del d&iacute;a, provocando estr&eacute;s cal&oacute;rico en las vacas<sup>(23)</sup>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3c2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n de leche depende en gran medida de la calidad y composici&oacute;n de la dieta, as&iacute; como de la cantidad de alimento consumido; sin embargo, temperaturas superiores a los 25 &#176;C causan disminuci&oacute;n del consumo de alimento e indirectamente en la producci&oacute;n de leche<sup>(1,24)</sup>. El aumento en la temperatura ambiental en combinaci&oacute;n con dietas altas en fibra detergente neutra (&gt;35&#37;) reducen el consumo de alimento y la producci&oacute;n de leche<sup>(25)</sup>. En el presente trabajo la temperatura promedio m&iacute;nima durante la estaci&oacute;n de verano fue de aproximadamente 25 &#176;C, por lo que es posible asociarla con la baja producci&oacute;n de leche principalmente en los meses de julio y agosto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f2">Figura 2</a> se aprecia el comportamiento de los &iacute;ndices THI (&Iacute;ndice temperatura&#45;humedad), en los cuales es evidente que las vacas sufren de estr&eacute;s cal&oacute;rico en grado medio y alto durante el d&iacute;a y un estr&eacute;s cal&oacute;rico ligero durante la noche. Tambi&eacute;n es posible apreciar que durante el mes de agosto se obtuvieron los mayores &iacute;ndices y coincide con el menor promedio de producci&oacute;n de leche. Se ha reportado que la producci&oacute;n de leche disminuye 0.2 kg por cada unidad de incremento en THI, cuando &eacute;ste excede 72<sup>(23)</sup>. Sin embargo, otros autores mencionan que la producci&oacute;n de leche disminuye 0.38 kg por cada grado Celsius que aumente la temperatura ambiente por arriba de los 18 &#176;C<sup>(26)</sup>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2" id="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Porcentaje de grasa en leche</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="#c2">Cuadro 2</a> se observa que los porcentajes promedio de grasa durante la &eacute;poca estudiada son inferiores al 2&#37;, existiendo una amplia variabilidad (1.0 a 4.96&#37;), encontrados en este estudio, dentro del mismo mes. Re manera similar, se report&oacute; que el porcentaje de grasa en leche vari&oacute; en un rango de 1.9 a 5.7&#37; para la raza Pardo Suizo y de 2 a 6.1&#37; para la raza Holstein, aun consumiendo la misma dieta<sup>(20)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los porcentajes de grasa en leche durante los meses de verano se encuentran por debajo del valor m&iacute;nimo (2.6%), considerado por la SAGARPA<sup>(27);</sup> esta variabilidad podr&iacute;a explicarse en parte por las altas temperaturas ambientales presentes en los meses de verano (&gt;30 &#176;C), las cuales provocan disminuci&oacute;n en el consumo de alimento e impl&iacute;citamente de la producci&oacute;n de leche y sus componentes<sup>(1)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores bajos en los porcentajes de grasa durante el verano tambi&eacute;n pueden estar relacionados con la disminuci&oacute;n en la producci&oacute;n de &aacute;cidos grasos vol&aacute;tiles (ac&eacute;tico, propi&oacute;nico y but&iacute;rico) en el rumen. El ac&eacute;tico y el but&iacute;rico son las unidades de construcci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos de cadena corta que se encuentran en leche, los cuales representan alrededor de 50&#37; del total de &aacute;cidos grasos en leche. La falta de fibra en la dieta o un bajo consumo de alimento pueden provocar una disminuci&oacute;n en la formaci&oacute;n de acetato y butirato, provocando disminuci&oacute;n en el porcentaje de grasa en leche<sup>(28)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Porcentaje de prote&iacute;na en leche</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porcentaje promedio de prote&iacute;na fue 3.34&#37;. En junio se produjo el porcentaje m&aacute;s bajo (3.13&#37;), aunque no hay diferencia con julio, 3.36&#37; pero estos meses tuvieron porcentajes menores <i>(P</i>&lt;0.05) con respecto al mes de agosto que fue de 3.53&#37;. Algunos autores estudiaron el efecto del estr&eacute;s cal&oacute;rico sobre la producci&oacute;n y composici&oacute;n de la leche y concluyeron que las vacas con estr&eacute;s cal&oacute;rico disminuyen su producci&oacute;n de leche y el porcentaje de prote&iacute;na<sup>(29)</sup>. Esta conclusi&oacute;n concuerda con los resultados obtenidos en este trabajo. En el caso del porcentaje de prote&iacute;na, se cubre satisfactoriamente en todos los meses el valor m&iacute;nimo (2.4&#37;) para leche de vaca estipulado por SAGARPA<sup>(27)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Porcentaje de lactosa en leche</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porcentaje de lactosa en verano fue en promedio de 4.30&#37;, y no hubo variaciones significativas en sus porcentajes entre los meses estudiados. Alduist <i>et al<sup>(30)</sup></i> reportan que existen variaciones en la concentraci&oacute;n de lactosa en leche, siendo menor en los meses de invierno, comparada con el verano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Porcentaje de s&oacute;lidos totales en leche</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porcentaje de s&oacute;lidos totales, engloba los porcentajes de grasa, prote&iacute;na, lactosa, vitaminas, minerales y prote&iacute;nas del suero. Rurante los meses estudiados la cantidad de s&oacute;lidos totales fue de 10.4&#37; ligeramente inferior al porcentaje propuesto por SAGARPA<sup>(27)</sup>, que es de 10.6&#37; como par&aacute;metro m&iacute;nimo. A pesar de la alta variabilidad en la concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos totales, as&iacute; como en sus componentes (porcentajes de grasa, lactosa y prote&iacute;na) cuantificados en este trabajo, son similares a los reportados por otros autores en diferentes sistemas de producci&oacute;n y alimentaci&oacute;n<sup>(31,32)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Perfil de &aacute;cidos grasos y CLA</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los niveles de significancia para cada uno de los &aacute;cidos grasos de la leche de acuerdo a los t&eacute;rminos del modelo estad&iacute;stico ajustado son presentados en el <a href="#c3">Cuadro 3</a>. Se observa que en la mayor&iacute;a de los &aacute;cidos grasos de cadena corta y media e insaturados de cadena larga, incluyendo el <i>cis</i>&#45;9, <i>trans</i>&#45;11 CLA se ven afectados significativamente <i>(P</i>&lt;0.05) por el mes. Se observ&oacute; un incremento <i>(P</i>&lt;0.05) lineal y cuadr&aacute;tico de la concentraci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos C4:0, C6:0 y C18:3 por efecto de los d&iacute;as en leche. El nivel de producci&oacute;n de leche s&oacute;lo afect&oacute; a <i>trans&#45;11</i> C18:1 y C18:2, lo que indica que los d&iacute;as en leche y la producci&oacute;n de leche son factores que no alteran la mayor&iacute;a de los &aacute;cidos grasos en leche incluyendo <i>cis</i>&#45;9, <i>trans</i>&#45;11CLA. Respecto a la sumatoria de los &aacute;cidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados el mes tuvo efecto significativo <i>(P</i>&lt;0.05). Sin embargo la sumatoria de los &aacute;cidos grasos saturados y monoinsaturados no fue afectada por los d&iacute;as en leche en forma lineal o cuadr&aacute;tica, ni por el nivel de producci&oacute;n de leche. Mientras que en la sumatoria de los &aacute;cidos grasos poliinsaturados fue afectada significativamente (P&lt;0.05) por la producci&oacute;n en leche.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3c3.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La composici&oacute;n de &aacute;cidos grasos promedio en la leche, y el error est&aacute;ndar por mes se presenta en el <a href="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>. Se observa que en el mes agosto los &aacute;cidos grasos <i>trans</i>&#45;11C18:1, <i>cis</i>&#45;9C18:1, C18:2 se incrementaron <i>(P</i>&lt;0.05) y contrariamente los de cadena corta C6:0, C8:0, disminuyeron <i>(P</i>&lt;0.05) respecto al mes de julio. Respecto a las sumatoria de los &aacute;cidos grasos saturados, fue mayor en los meses de junio y julio, mientras que los la sumatoria de los &aacute;cidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados fueron mayores en agosto comparado con junio y julio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&Aacute;cido linoleico conjugado (CLA)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido promedio del is&oacute;mero <i>cis</i>&#45;9, <i>trans</i>&#45;11 CLA fue de 9.81 mg/g de grasa en leche durante el verano. Sin embargo se puede observar en el <a href="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a> que en julio fue significativamente menor (8.50 mg/g de grasa) respecto a junio y agosto. El is&oacute;mero <i>trans</i>&#45;10, <i>cis</i>&#45;12 no fue detectado en la leche obtenida durante el periodo muestreado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Son pocos los trabajos publicados en los que se toma como uno de los factores principales la variaci&oacute;n estacional. As&iacute;, Lock y Garnsworthy<sup>(12)</sup>, y Thorsdottir <i>et</i> a/<sup>33)</sup>, encontraron valores CLA durante el verano de 13.3 y 6.8 mg/g de grasa respectivamente, en un sistema de producci&oacute;n de pastoreo y en donde las temperaturas de verano est&aacute;n por debajo de las que ocurren en la Costa de Hermosillo, Sonora. A pesar de ello, los valores que se encontraron en este estudio est&aacute;n dentro de la escala reportada por estos autores, (aunque en este trabajo, las vacas se mantuvieron en confinamiento todo el verano).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La dieta de verano incluy&oacute; un 58.8&#37; de alfalfa, influyendo en el contenido de &aacute;cidos grasos precursores de CLA por su alto contenido de &aacute;cidos linoleico y linol&eacute;nico. El aumento en la cantidad de forrajes apetecibles son ajustes que se realizan normalmente para estimular el consumo de alimento en verano, que se ve disminuido por estr&eacute;s cal&oacute;rico. Es por ello que el uso de un forraje apetecible como la alfalfa, asegura el consumo m&iacute;nimo de fibra en verano y evita la presencia de problemas metab&oacute;licos. Los forrajes estimulan la rumia y masticaci&oacute;n. Este proceso produce saliva que ayuda a mantener el pH ruminal con tendencia hacia la neutralidad, favoreciendo indirectamente la actividad de la bacteria <i>Butirivibrio fibrisolvens</i> responsable de la formaci&oacute;n del CLA en el rumen. Adem&aacute;s otros factores como frecuencia de alimentaci&oacute;n, ingredientes y tama&ntilde;o de part&iacute;cula de los mismos, pueden promover una mayor tasa de pasaje del &aacute;cido vacc&eacute;nico hacia la gl&aacute;ndula mamaria, contribuyendo en la concentraci&oacute;n de CLA en la grasa l&aacute;ctea<sup>(34,35)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diferencia en la concentraci&oacute;n de <i>cis</i>&#45;9, <i>trans&#45;</i>11 CLA en los meses de verano pudo deberse a una alteraci&oacute;n de la din&aacute;mica ruminal propiciada por los componentes de la dieta o una variaci&oacute;n en el consumo, ya que en julio presentaron mayor estr&eacute;s cal&oacute;rico (<a href="#f2">Figura 2</a>)<sup>(14)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n de CLA mostr&oacute; una amplia escala de variaci&oacute;n dentro de la misma estaci&oacute;n del a&ntilde;o, a&uacute;n cuando las vacas recibieron la misma dieta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este comportamiento ha sido mencionado por varios autores<sup>(32,36,37)</sup>. La distribuci&oacute;n de frecuencias para las concentraciones de CLA se presenta en la <a href="#f3">Figura 3</a>. Durante los meses de verano, 88 de las 120 vacas produjeron leche con concentraciones de CLA entre 7.0 y 13.09 mglg de grasa y s&oacute;lo 15 vacas produjeron m&aacute;s de 13 mg de CLAIg de grasa.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&Iacute;ndice de desaturaci&oacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de desaturaci&oacute;n es usado como un estimador de la actividad de la enzima &Auml;<sup>9</sup>&#45;desaturasa, la cual se encarga de mantener la fluidez de las membranas celulares<sup>(38)</sup>. Esta tarea la lleva a cabo introduciendo una doble ligadura entre los carbonos 9 y 10. La actividad de la enzima puede ser medida por la relaci&oacute;n entre los productos y sustratos de ciertos &aacute;cidos grasos. Los cuatro productos principales de la enzima &Auml;<sup>9</sup>&#45; desaturasa son C14:1, C16:1, C18:1 cis&#45;9 y CLA, los cuales son producidos a partir de los &aacute;cidos grasos mir&iacute;stico (C14:0), palm&iacute;tico (C16:0), oleico (C18:1) y vacc&eacute;nico (C18:1 t11), respectivamente<sup>(2)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mejor indicador de la actividad de la enzima &Auml;<sup>9</sup>&#45; desaturasa est&aacute; relacionada con C14:1:C14:0 debido a que todo el mir&iacute;stico proviene de la s&iacute;ntesis <i>de novo</i> en la gl&aacute;ndula mamaria y la &uacute;nica forma de obtener el miristoleico es teniendo al mir&iacute;stico como sustrato<sup>(12)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/rmcp/v1n3/a3c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>, se presentan los &iacute;ndices de desaturaci&oacute;n para los cuatro &aacute;cidos grasos mencionados, de los cuales el oleico fue significativamente mayor (P&lt;0.05). En junio y agosto, no se observaron cambios en la actividad de los dem&aacute;s &aacute;cidos grasos; sin embargo, los &iacute;ndices de desaturaci&oacute;n son bajos en los &aacute;cidos grasos miristoleico y palmitoleico, comparados con oleico y CLA. Con respecto al is&oacute;mero cis&#45;9, <i>trans&#45;11</i> CLA. Los valores de los &iacute;ndices de desaturaci&oacute;n en todos los meses de verano fueron mayores que los reportados en estudios previos (0.15<sup>(39)</sup> a 0.29<sup>(20)</sup>. La diferencia en los valores de &iacute;ndice de desaturaci&oacute;n puede estar relacionada con el sistema de producci&oacute;n, tipo de dieta y &eacute;poca del a&ntilde;o, es por ello que es muy variable entre un estudio y otro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, las concentraciones de CLA, as&iacute; como de los &aacute;cidos grasos miristoleico y oleico en verano concuerdan con el &iacute;ndice de desaturaci&oacute;n (actividad enzim&aacute;tica) significativamente mayor (P&lt;0.05) encontrados por otros autores<sup>(20,39)</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES E IMPLICACIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n del is&oacute;mero <i>cis</i>&#45;9, <i>trans</i>&#45;11 CLA en la leche de vaca, es afectada por el mes durante el verano. A pesar del estr&eacute;s cal&oacute;rico durante el verano, las vacas produjeron leche con concentraciones altas de CLA equiparable al reportado en pa&iacute;ses con temperaturas m&aacute;s bajas a la que presentaron en esta regi&oacute;n del noroeste de M&eacute;xico que fue mayor de 40 &#176; C, durante el verano. La concentraci&oacute;n de CLA en leche puede ser atribuida a la dieta por la presencia de alfalfa, rica en &aacute;cidos grasos precursores del CLA (linoleico y linol&eacute;nico). El aumento en la proporci&oacute;n de &aacute;cidos grasos insaturados y CLA en la leche producida en verano, as&iacute; como un bajo porcentaje de grasa en leche encontrados en este estudio, la hacen desde el punto de vista de salud humana, una leche con alto valor nutricional para el consumidor, debido a la actual tendencia al consumo de productos bajos en grasa y especialmente bajos en grasas saturadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece a los propietarios del establo donde se realiz&oacute; este estudio, as&iacute; mismo a los Q.B. Francisco V&aacute;zquez&#45;Ortiz&#8224;, Q.B. Ericka Javier S&aacute;enz, Q.B. Amparo Nieblas, y Q.B. Ingrid Rebeca Esquerra Brauer, por su apoyo t&eacute;cnico y al PhD. Arturo Madrid L&oacute;pez por sus valiosos comentarios y asesor&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. NRC. National Research Council. Effect of environment on nutrient requirements of domestic animals. Washington, DC, USA: National Academy Press; 1981.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129445&pid=S2007-1124201000030000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Bauman DE, Corl BA, Baumgard HH, Griinari JM. Conjugated linoleic acid (CLA) and the dairy cow. In: Garnstworthy PC, Wisenab J editors. Recent Advances in Animal Nutrition. Nottingham, UK: Nottingham University Press; 2001;221&#45;250.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129447&pid=S2007-1124201000030000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Jensen RG. The composition of bovine milk lipids: January 1995 to December 2000. J Dairy Sci 2002;(5):295&#45;350.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129449&pid=S2007-1124201000030000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Khanal RC, Dhiman TR. Biosynthesis of conjugated linoleic acid (CLA): A Review. Pakistan J Nutr 2004;3(2):72&#45;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129451&pid=S2007-1124201000030000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Belury MA. Dietary conjugated linoleic acid in health: Physiological effects and mechanisms of action. Annu Rev Nutr 2002;(22):505&#45;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129453&pid=S2007-1124201000030000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Ip C, Banni S, Angioni E, Carta G, McGinley J, Thompson HJ, Barbano D, Bauman DE. Conjugated linoleic acid&#45;enriched butter fat alters mammary gland morphogenesis and reduces cancer risk in rats. J Nutr 1999;(129):2135&#45;2142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129455&pid=S2007-1124201000030000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. Parodi PW. Cows' milk fat components as potential anticarcinogenic agents. J Nutr 1997;(127):1055&#45;1060.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129457&pid=S2007-1124201000030000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">8. Parodi PW. Conjugated linoleic acid and other anticarcinogenic agents of bovine milk fat. J Dairy Sci 1999;(82):1339&#45;1349.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129459&pid=S2007-1124201000030000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">9. Houseknecht KL, Vanden Heuvel JP, Moya&#45;Camarena SY, Portocarrero CP, Peck LW, Kwangok PN, Belury MA. Dietary conjugated linoleic acid normalizes impaired glucose tolerance in the Zucker diabetic fatty <i>fa/fa</i> rat. Biochem Biophys Res Commun 1998;(244):678&#45;682.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129461&pid=S2007-1124201000030000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">10. Pariza MW. Perspective on the safety and effectiveness of conjugated linoleic acid. Am J Clin Nutr 2004;79 (suppl 1):132S &#45;1136S.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129463&pid=S2007-1124201000030000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">11. Chin SF, Liu W, Storkson JM, Ha YL, Pariza MW. Dietary sources of conjugated dienoic isomers of linoleic acid, a newly recognized class of anticarcinogens. J Food Comp Anal 1992;(5):185&#45;197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129465&pid=S2007-1124201000030000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">12. Lock AL, Garnsworthy PC. Seasonal variation in milk conjugated linoleic acid and &Auml;9&#45;desaturase activity in dairy cows. Livest Prod Sci 2003;(79):47&#45;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129467&pid=S2007-1124201000030000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">13. Kramer JKG, Parodi PW, Jensen RG, Mossoba MM, Yurawecz MP, Adlof RO. Rumenic acid: a proposed common name for the major conjugated linoleic acid isomer found in natural products. Lipids 1998;(33):835.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129469&pid=S2007-1124201000030000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">14. Kay JK, Weber WJ, Moore CE, Bauman DE, Hansen LB, Chester&#45; Jones H, Crooker BA, Baumgard LH. Effects of week of lactation and genetics selection for milk yield on milk fatty acid composition in Holstein cows. J Dairy Sci 2005;(88):3886&#45; 3893.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129471&pid=S2007-1124201000030000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">15. Moate PJ, Chalupa W, Jenkins TC, Boston RC. A model to describe ruminal metabolism and intestinal absorption on LCFA in dairy cows. Anim Feed Sci Technol 2004;(112):79&#45;105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129473&pid=S2007-1124201000030000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">16. Folch J, Lees M, Sloane&#45;Stanley GH. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J Biol Chem 1957;(226):497&#45;509.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129475&pid=S2007-1124201000030000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">17. Hara A, Radin NS. Lipid extraction of tissues with a low&#45;toxicity solvent. Anal Biochem 1978;(90):420&#45;426.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129477&pid=S2007-1124201000030000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">18. Luna P, Ju&aacute;rez M, de la Fuente MA. Validation of a rapid milk fat separation method to determine the fatty acid profile by gas chromatography. J Dairy Sci 2005;(88):3377&#45;3381.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129479&pid=S2007-1124201000030000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">19. AOAC. Official Methods of Analysis of AOAC International, 16th ed. Arlington, VA, USA: Association of Official Analytical Chemists. 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129481&pid=S2007-1124201000030000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">20. Kelsey JA, Corl BA, Collier RJ, Bauman DE. The effect of breed, parity, and stage of lactation on conjugated linoleic acid (CLA) on milk fat dairy cows. J Dairy Sci 2003;(86):2588&#45;2587.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129483&pid=S2007-1124201000030000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">21. SAS. SASISTAT User's Guide (Release 9.2). Cary NC, USA: SAS Inst. Inc. 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129485&pid=S2007-1124201000030000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">22. Moore RB, Fuquay JW, Drapala WJ. Effects of late gestation heat stress on postpartum milk production and reproduction in dairy cattle. J Dairy Sci 1992;(75):1877&#45;1882.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129487&pid=S2007-1124201000030000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">23. West JW. Effects of heat&#45;stress on production in dairy cattle. J Dairy Sci 2003;(86):2131&#45;2144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129489&pid=S2007-1124201000030000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">24. Cummins KA. Effect of dietary acid detergent fiber on responses to high environmental temperature. J Dairy Sci 1992;(75):1465 &#45; 1471.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129491&pid=S2007-1124201000030000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">25. West JW, Hill GM, Fern&aacute;ndez JM, Mandebvu P, Mullinix BG. Effects of dietary fiber on intake, milk yield, and digestion by lactating dairy cows during cool or hot, humid weather. J Dairy Sci 1999;(82):2455&#45;2465.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129493&pid=S2007-1124201000030000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">26. Barash H, Silanikove N, Shamay A, Ezra E. Interrelationships among ambient temperature, day length, and milk yield in dairy cows under a mediterranean climate. J Dairy Sci 2001;(84):2314&#45;2320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129495&pid=S2007-1124201000030000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">27. SAGARPA. Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n. Situaci&oacute;n actual y perspectiva de la producci&oacute;n de leche de ganado bovino en M&eacute;xico 19902000. M&eacute;xico. 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129497&pid=S2007-1124201000030000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">28. Zebeli Q, Tafaj M, Steingass H, Metzler B, Drochner W. Effects of physically effective fiber on digestive processes and milk fat content in early lactating dairy cows fed total mixed rations. J Dairy Sci 2006;(89):651&#45;668.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129499&pid=S2007-1124201000030000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">29. Knapp DM, Grummer RR. Response of lactating dairy cows to fat supplementation during heat stress. J Dairy Sci 1991;(74):2573&#45;2579.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129501&pid=S2007-1124201000030000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">30. Alduist MJ, Walsh BJ, Thomson NA. Seasonal and lactational influences on bovine milk composition in N Z J Dairy Sci 1998;(65):401&#45;411.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129503&pid=S2007-1124201000030000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">31. Shingfield KJ, Reynolds CK, Lupoli B, Toivonen V, Yurawecz MP, Delmonte P, <i>et al.</i> Effect of forage type and proportion of concentrate in the diet on milk fatty acid composition in cows given sunflower oil and fish oil. Anim Sci 2005;(80):225&#45;238.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129505&pid=S2007-1124201000030000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">32. Bell JA, Griinari JM, Kennelly JJ. Effect of safflower oil, flaxseed oil, monensin, and vitamin E on concentration of conjugated linoleic acid in bovine milk fat. J Dairy Sci 2006;(89):733&#45;748.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129507&pid=S2007-1124201000030000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">33. Thorsdottir I, Hill J, Ramel A. Seasonal variation in cis&#45;9, trans&#45;11 conjugated linoleic acid content in milk fat from Nordic countries. J Dairy Sci 2004;(87):2800&#45;2802.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129509&pid=S2007-1124201000030000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">34. Griinari JM, Corl BA, Lacy SH, Chouinard PY, Nurmela KVV, Bauman DE. Conjugated linoleic acid is synthesized endogenously in lactating dairy cows by "<sup>9</sup>&#45;Desaturase. J Dairy Sci 2000;(130):2285&#45;2291.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=8129511&pid=S2007-1124201000030000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">35. Kay JK, Mackle TR, Auldist MJ, Thomson NA, Bauman DE. Endogenus synthesis of cis&#45;9, trans&#45;11 conjugated linoleic acid in dairy cows fed fresh pasture. 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