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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización in vitro de bacterias ácido lácticas con potencial probiótico]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The beneficial properties of the lactic-acid bacteria (LAB) in animals and humans make possible their use as probiotics. In order to characterize LAB from animal sources using in vitro tests to consider their subsequent application as a probiotic, 72 strains belonging to the genera Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., Lactococcus spp., Streptococcus spp. and Pediococcus spp. were evaluated. Growth stability of all strains was determined at acid pH, different temperatures and tolerance to high concentration of sodium chloride. From them, there were 14 strains showing the best probiotic characteristics as candidates due to their scores on tests of hydrophobic versus organic solvents (xylene and hexadecane), autoaggregation time and microbial test. The 63,6% of the strains inhibited growth against Bacillus cereus and Staphylococcus aureus, the 75,7% against Salmonella typhimurium and the 72,7% against Pseudomonas aeruginosa.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>COMUNICACI&Oacute;N    CORTA</B> </font></p>     <p>&nbsp;</p> <h1> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="4">Caracterizaci&oacute;n    <i>in vitro </i>de bacterias &aacute;cido l&aacute;cticas con potencial probi&oacute;tico    </font> </b></font></h1>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i><b><font size="3">In    vitro</font></b></i><font size="3"><b> characterization of acid lactic bacterias    with probiotic potential </b></font></font> </p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Lilian S&aacute;nchez<SUP>I</SUP>,    Jeannette Tromps<SUP>II</SUP></b></font><b> </b></p>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><SUP>I</SUP>Centro    Nacional de Sanidad Agropecuaria, Carretera de Tapaste y Autopista Nacional,    San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <U><a href="mailto:lilian@censa.edu.cu">lilian@censa.edu.cu</a></U>.<I>    </I><SUP>    <br>   II</SUP>Universidad Central de Venezuela. </font>      <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp; <hr noshade size="1">     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN</B></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las propiedades    beneficiosas de las bacterias &aacute;cido l&aacute;cticas (BAL) posibilitan    su uso como probi&oacute;ticas en animales y humanos. El objetivo del presente    trabajo fue caracterizar, mediante pruebas <I>in vitro,</I> cepas BAL procedentes    de fuente animal para considerar su posterior aplicaci&oacute;n como probi&oacute;tico    en animales. Se evaluaron 72 cepas, identificadas hasta el nivel de g&eacute;nero,    de <I>Lactobacillus </I>spp.,<I> Leuconostoc </I>spp.,<I> Lactococcus </I>spp.,<I>    Streptococcus </I>spp. y<I> Pediococcus </I>spp.<I> </I>A todas las cepas se    les determin&oacute; su estabilidad de crecimiento a diferentes pH, temperatura    y tolerancia a altas concentraciones de cloruro de sodio. De ellas se seleccionaron    14 cepas que presentaron las mejores caracter&iacute;sticas como candidatos    a probi&oacute;ticas por sus resultados a las pruebas de hidrofobicidad frente    a solventes org&aacute;nicos (xileno y hexadecano), tiempo de autoagregaci&oacute;n    y la prueba de antagonismo microbiano; ante <I>Bacillus cereus</I> y <I>Staphylococcus    aureus e</I>l 63,6% de las cepas inhibieron el crecimiento, ante <I>Salmonella    typhimurium </I>el 75,7% y frente a <I>Pseudomonas aeruginosa</I> el 72,7 %.    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Palabras clave</B>:    bacterias &aacute;cido-l&aacute;ctica, probi&oacute;ticos,<I> Bacillus cereus,    Staphylococcus aureus, Salmonella </I>spp.,<I> Pseudomonas aeruginosa.</I></font> <hr noshade size="1">     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">The beneficial    properties of the lactic-acid bacteria (LAB) in animals and humans make possible    their use as probiotics. In order to characterize LAB<I> </I>from animal sources    using <I>in vitro </I>tests to consider their subsequent application as a probiotic,    72 strains belonging to the genera <I>Lactobacillus </I>spp.,<I> Leuconostoc    </I>spp.,<I> Lactococcus </I>spp.,<I> Streptococcus </I>spp. and<I> Pediococcus    </I>spp.<I> </I>were evaluated<I>.</I> Growth stability of all strains was determined    at acid pH, different temperatures and tolerance to high concentration of sodium    chloride. From them, there were 14 strains showing the best probiotic characteristics    as candidates due to their scores on tests of hydrophobic versus organic solvents    (xylene and hexadecane), autoaggregation time and microbial test. The 63,6%    of the strains inhibited growth against <I>Bacillus cereus</I> and <I>Staphylococcus    aureus, </I>the 75,7% against <I>Salmonella typhimurium</I> and the 72,7% against    <I>Pseudomonas aeruginosa</I>. </font> </p>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>Key words<I>:    </I></B>lactics-acid bacteria, probiotics,<I> Bacillus cereus, Staphylococcus    aureus, Salmonella </I>spp.,<I> Pseudomonas aeruginosa.</I></font> <hr noshade size="1">     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las bacterias<I>    </I> &aacute;cido l&aacute;cticas (BAL), se definen como una clase funcional    que designa un grupo heterog&eacute;neo de bacterias Gram positivas, no pat&oacute;genas,    no toxig&eacute;nicas, fermentadoras, caracterizadas por producir &aacute;cido    l&aacute;ctico a partir de carbohidratos, lo que las hace &uacute;tiles como    cultivos iniciadores para la fermentaci&oacute;n de alimentos. Comparten otros    rasgos comunes como ser aerotolerantes, no forman esporas, no reducen el nitrato    y no producen pigmentos (1). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El grupo se subdivide    en bacterias homo y heterofermentativas en funci&oacute;n de los productos de    su metabolismo. Las homofermentativas se caracterizan porque el &uacute;nico    producto de la fermentaci&oacute;n de los carbohidratos es el &aacute;cido l&aacute;ctico,    mientras que las segundas pueden originar, adem&aacute;s, di&oacute;xido de    carbono, etanol o &aacute;cido ac&eacute;tico (2). Dentro de las BAL, los g&eacute;neros    m&aacute;s utilizados para la obtenci&oacute;n de alimentos y bebidas fermentadas    son <I>Lactococcus</I>, <I>Lactobacillus</I>, <I>Leuconostoc, Oenococcus </I>y    dentro del g&eacute;nero <I>Streptococcus </I>la especie <I>S. thermophilus    </I>(3). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Debido a que las    BAL prevalecen en los alimentos fermentados, a su bajo nivel de infecci&oacute;n    y que son parte de la microbiota normal de las mucosas, se les atribuye su bajo    potencial patog&eacute;nico, por lo que se consideran como organismos GRAS (<I>General    Regarded As Safe</I>) (4). Las investigaciones realizadas a las BAL demuestran    una serie de beneficios potenciales a la salud, pero los efectos descritos solo    pueden ser atribuidos a las cepas analizadas en cada estudio, y no se pueden    generalizar a todas las especies, ni a todo el grupo u otras cepas probi&oacute;ticas    (5). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El hecho de que    los efectos son espec&iacute;ficos para cada cepa, implica que se deben registrar    los resultados sanitarios apoyados en las estudios <I>in vitro </I>e<I> in vivo</I>    de cada una y que los mismos no pueden ser utilizados como prueba para avalar    el uso de otras cepas que no sean incluidas en un estudio. En general, la evidencia    cl&iacute;nica m&aacute;s fuerte a favor de las BAL est&aacute; relacionada    con su uso como probi&oacute;ticos para mejorar la funci&oacute;n del intestino    y estimular el estado inmunitario en los humanos y animales (6) </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El objetivo del    presente trabajo fue realizar la caracterizaci&oacute;n mediante pruebas <I>in    vitro</I> a 72 cepas BAL aisladas de leche procedente de ubres de vacas criollas    venezolanas y seleccionar aquellas que pueden ser empleadas como probi&oacute;ticas    en la alimentaci&oacute;n en humanos y en la dieta animal. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las cepas aisladas    fueron identificadas hasta g&eacute;nero por las caracter&iacute;sticas culturales,    morfolog&iacute;a, tinci&oacute;n de Gram, pruebas de fermentaci&oacute;n de    carbohidratos, actividad catalasa, producci&oacute;n de esporas y motilidad,    seg&uacute;n lo descrito por Kozaki <I>et al</I>. (7). De acuerdo a los criterios    del Manual Bergey (8) se identificaron 14 aislados como <I>Lactobacillus </I>spp.,    13 cepas de <I> Leuconostoc </I>spp., 15 correspondieron a<I> Lactococcus </I>spp.,<I>    </I>16 fueron <I> Streptococcus </I>spp.<I> </I>y<I> </I>15<I> </I>resultaron    <I>Pediococcus </I>spp. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para la caracterizaci&oacute;n    fenot&iacute;pica de las cepas identificadas se realizaron las pruebas de producci&oacute;n    de gas, a partir de glucosa al 2 % en medio de cultivo l&iacute;quido Mann Rogosa    Sharp (<I>MRS, Merck, Alemania</I>) a 37<SUP>o</SUP>C durante 24-48 horas, sin    agitaci&oacute;n. Para el crecimiento en agar<SUB> </SUB> MRS<SUB> </SUB>se    emplearon jarras de anaerobiosis con una atm&oacute;sfera de CO<SUB>2 </SUB>de    un 10% a 37<SUP>o</SUP>C por 48 horas. Se utilizaron adem&aacute;s medios M17    y Elliker (<I>Oxoid, UK</I>) para el crecimiento de bacterias l&aacute;cticas,    las cuales fueron cultivadas bajo las mismas condiciones. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se evalu&oacute;    el crecimiento a temperaturas de 15, 30, 37 y 45&#176;C con condiciones aerobias    y microaerofilicas, a diferentes pH: 3, 4, 5 y 6; y se determin&oacute; la tolerancia    a 6.5% de NaCl. Para estas pruebas se emplearon los medios MRS y M17. El crecimiento    se observ&oacute; visualmente en cada una de las variantes evaluadas. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para la determinar    el antagonismo microbiano se utiliz&oacute; la prueba de <I>spot on the lawn    </I>descrita por Lewus <I>et al.</I> (9), que consiste en la inhibici&oacute;n    del crecimiento de una cepa sensible, por una bacteria productora. En este estudio    se verific&oacute; la producci&oacute;n de sustancias antagonistas por las cepas    evaluadas, frente a microorganismos pat&oacute;genos como <I>Bacillus cereus    ATCC 11778, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Salmonella typhimurium ATCC 14028,    Pseudomonas aeruginosa ATCC 25853, </I>de la colecci&oacute;n de cultivos procedentes    de la Universidad Central de Venezuela. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A partir de cultivos    de las BAL en caldo MRS y M17 de 18 horas de crecimiento, con una concentraci&oacute;n    de 10<SUP>8</SUP> UFC/ml, se inocul&oacute; un volumen de 0,01 ml en placa de    MRS agar y se incub&oacute; en condiciones de microaerofilia durante 24 horas.    Despu&eacute;s de la formaci&oacute;n de colonias visibles se le a&ntilde;adi&oacute;    agar semis&oacute;lido del medio infusi&oacute;n cerebro coraz&oacute;n (BHI    al 0,8 %) conteniendo 10<SUP>6</SUP> UFC/ml de las cepas pat&oacute;genas indicadoras    y se dejaron secar a 4<SUP>o</SUP>C durante 2 horas. Posteriormente se incubaron    a 37<SUP>o</SUP>C durante 48 horas. La actividad antag&oacute;nica positiva    se verific&oacute; por la formaci&oacute;n de zonas transparentes alrededor    de las colonias con un di&aacute;metro mayor a 1 mm. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se determin&oacute;    la hidrofobicidad superficial de las cepas aisladas de <I>Lactobacillus </I>ssp.<I>    Leuconostoc </I>spp.,<I> Lactococcus </I>spp.,<I> Streptococcus </I>spp. y<I>    Pediococcus </I>spp. mediante la medici&oacute;n de la afinidad por el disolvente    org&aacute;nico que presentan las c&eacute;lulas cultivadas en sistema de dos    fases (agua- disolvente org&aacute;nico), como medida predictiva de su capacidad    de adhesi&oacute;n a epitelios. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para evaluar la    hidrofobicidad en la superficie bacteriana se realiz&oacute; un ensayo seg&uacute;n    las indicaciones reportados por Frizzo <I>et al.</I> (10) para determinar, a    trav&eacute;s de porcentajes de hidrofobicidad, la tendencia a la adhesi&oacute;n    epitelial (mayor porcentaje de hidrofobicidad, mayor adherencia). Cada una de    estas cepas crecidas de cultivo fresco en caldo MRS a 37&#186;C se lavaron con    soluci&oacute;n tamp&oacute;n de fosfato salino (PBS) y se ajustaron a una densidad    &oacute;ptica de 0,6-0,7 a 560 nm (DO<SUB>560nm</SUB>) y se mezclaron con la    misma cantidad de n-hexadecano y xileno, a temperatura ambiente. Despu&eacute;s    de un tiempo de separaci&oacute;n de 60 min, se midi&oacute; la DO<SUB>560nm    </SUB>de la fase acuosa. El porcentaje de hidrofobicidad se calcul&oacute; utilizando    la siguiente <a href="/img/revistas/rsa/v36n2/e0108214.gif">ecuaci&oacute;n</a>:    </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La actividad de    hidrofobicidad de las cepas evaluadas se clasific&oacute; como alta (51-100%),    media (30- 50%) y baja (0-29 %), seg&uacute;n lo propuesto por Nader-Mac&iacute;as    (11). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Posteriormente,    a las cepas para las que los resultados de hidrofobicidad fueron positivos se    les realiz&oacute; el ensayo de agregaci&oacute;n de acuerdo a la t&eacute;cnica    utilizada por Reniero <I>et al.</I> (12). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los cultivos de    18 h de incubaci&oacute;n a 37&#176;C en MRS se centrifugaron y se lavaron tres    veces con agua destilada, se resuspendieron en el volumen inicial con una soluci&oacute;n    de PBS y se llevaron a una DO de 0,7. Los sobrenadantes de cada una de las cepas    se filtraron y se agregaron a la suspensi&oacute;n a una concentraci&oacute;n    final del 10% (v/v); posteriormente, se incubaron a temperatura ambiente. La    agregaci&oacute;n se consider&oacute; positiva cuando las part&iacute;culas    visibles, similares a la arena y formadas por las c&eacute;lulas agregadas,    se depositaron en el fondo del tubo dejando el sobrenadante limpio por un per&iacute;odo    m&aacute;ximo de 2 h a temperatura ambiente. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los resultados    obtenidos en cada uno de los experimentos se basaron en la media de tres experimentos.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En la <a href="/img/revistas/rsa/v36n2/t0108214.jpg">Tabla    1</a> se pudo observar que la mayor&iacute;a de las cepas evaluadas son homofermentativas    obligadas, al no producir gas y crecer bajo diferentes condiciones, por lo que    se describen como facultativas anaerobias. Dentro de los facultativos se distinguen    aquellas que tienen la capacidad de alternar un metabolismo oxidativo aerobio    con otro fermentativo, de aquellos otros que nunca pueden utilizar el O<SUB>2</SUB>    c&oacute;mo aceptor final de electrones, pero que fermentan indistintamente    en presencia y en ausencia de aire. Este &uacute;ltimo caso es el de las bacterias    l&aacute;cticas incluidas dentro del grupo de cocos Gram positivos facultativos.    En cambio, los estafilococos son verdaderos facultativos, capaces de presentar    dos fisiolog&iacute;as alternativas, como ocurre con la mayor parte de las levaduras.    Algunos cocos y bacilos del grupo l&aacute;ctico crecen mal en condiciones estrictamente    anaerobias, aunque nunca utilizan el O<SUB>2;</SUB> otros crecen bien s&oacute;lo    a bajas presiones parciales de ox&iacute;geno y por ello se les denomina microaer&oacute;filos;    tal es el caso de las cepas evaluadas en el presente trabajo. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se observ&oacute;    que todas las cepas evaluadas crecieron satisfactoriamente en los diferentes    medios y en los pH de valores bajos evaluados, requisitos indispensables para    que se puedan incluir como probi&oacute;ticos en la dieta humana y en la dieta    animal. El crecimiento bacteriano fue exitoso en las condiciones de temperatura    evaluadas; sin embargo, a la temperatura de 45<SUP>o</SUP>C de algunas cepas,    en especial de lactobacilos, el 17,24% no crecieron. Lo mismo ocurri&oacute;    con la concentraci&oacute;n de NaCl evaluada. Estos resultados est&aacute;n    acorde con los descritos por S&aacute;nchez <I>et al.</I> (13), quienes encontraron    que un 16% de los lactocacilos de origen humano, no resistieron a estas condiciones    hostiles. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">De las 72 cepas    evaluadas, se seleccionaron 42 que cumplieron estos requerimientos, pasando    a realizar el estudio de antagonismo microbiano ante cuatro pat&oacute;genos    indicadores, como se observa en la <a href="/img/revistas/rsa/v36n2/t0208214.jpg">Tabla    2</a> y <a href="#f1">Figura</a>. </font>      
<P align="center"><img src="/img/revistas/rsa/v36n2/f0108214.jpg" width="397" height="325"><a name="f1"></a>     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La mayor&iacute;a    de las cepas evaluadas exhibieron actividad antag&oacute;nica contra la totalidad    de los pat&oacute;genos estudiados; el 63,6% de las cepas seleccionadas inhibieron    a <I>Bacillus cereus</I> y <I>Staphylococcus aureus, </I>el 75,7% a <I>Salmonella    typhimurium </I>y el 72,7% a <I>Pseudomonas aeruginosa.</I> Los halos de inhibici&oacute;n    fueron variables en cada grupo de las bacterias evaluadas. En este estudio no    se evalu&oacute; la naturaleza de las sustancias antag&oacute;nicas que producen    las cepas evaluadas. Se describe por varios autores que en esta actividad pueden    estar presentes &aacute;cidos org&aacute;nicos (tales como &aacute;cido l&aacute;ctico),    per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, di&oacute;xido de carbono, diacetilo, acetaldeh&iacute;do    y sustancias de naturaleza prote&iacute;ca antimicrobiana, llamadas bacteriocinas,    por lo que es necesario continuar estos estudios (14,15). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las caracter&iacute;sticas    f&iacute;sico-qu&iacute;micas de la pared celular bacteriana, y la naturaleza    de la superficie a la que se adhiere, influyen sobre los fen&oacute;menos de    autoagregaci&oacute;n y adhesi&oacute;n. En la <a href="/img/revistas/rsa/v36n2/t0308214.jpg">Tabla    3</a> se observan los ensayos de adhesi&oacute;n a&#160;xileno y hexadecano,    ambos solventes no polares. Las cepas seleccionadas para este estudio demostraron    que 14 de ellas presentaban porcentajes de adhesi&oacute;n superiores al 78%.    Las restantes cepas evaluadas tienen actividad hidrof&oacute;bica moderada,    teniendo en cuenta los valores hallados seg&uacute;n lo reportado por diferentes    autores (16,17). Estos resultados indican un fuerte car&aacute;cter hidrof&oacute;bico    de la superficie celular, factor que contribuye a la interacci&oacute;n de las    BAL con las c&eacute;lulas del tracto gastrointestinal. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La capacidad de    autoagregaci&oacute;n de las cepas probi&oacute;ticas parece ser una exigencia    necesaria para lograr la adhesi&oacute;n a las c&eacute;lulas epiteliales del    intestino, ocupando lugares espec&iacute;ficos para evitar la potencial colonizaci&oacute;n    por microorganismos pat&oacute;genos, por lo que es un importante criterio de    selecci&oacute;n de probi&oacute;ticos. El mecanismo de autoagregaci&oacute;n    fue previamente referido a los lactobacilos por varios autores (18) y se describe    que las prote&iacute;nas presentes en el sobrenadante del cultivo y las prote&iacute;nas    y lipoprote&iacute;nas localizadas en la superficie de las c&eacute;lulas est&aacute;n    involucradas en la agregaci&oacute;n. Los tiempos hallados menores de 45 minutos    en la autoagregaci&oacute;n de las cepas evaluadas (<a href="/img/revistas/rsa/v36n2/t0308214.jpg">Tabla    3</a>) sugieren una relaci&oacute;n directa con el car&aacute;cter hidrof&oacute;bico    de la superficie celular. Para las cepas de<I> Pediococcus </I>spp. no se determin&oacute;    la capacidad de autoagregaci&oacute;n<I>, </I>teniendo en cuenta<I> </I> los    bajos resultados obtenidos en la prueba de hidrofobicidad (adhesi&oacute;n a    solventes org&aacute;nicos). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los resultados    obtenidos en las pruebas <I>in vitro</I> realizadas demostraron que las cepas    seleccionadas poseen caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas y biol&oacute;gicas    compatibles con un potencial uso como probi&oacute;tico: resistencia a pH &aacute;cido,    actividad antimicrobiana, buenas propiedades hidrof&oacute;bicas y autoagregantes,    relacionadas con su capacidad de adhesi&oacute;n al epitelio intestinal. Sin    embargo, los presentes resultados muestran que existen variaciones entre las    BAL evaluadas, con relaci&oacute;n a la adhesi&oacute;n a superficies celulares    por la t&eacute;cnica realizada, por lo que se deber&iacute;a complementar con    estudios en cultivos celulares <I>in vivo.</I> </font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B><font size="3">REFERENCIAS</font></B>    </font>          <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Crittenden R.    Incorporating probiotics into foods. En: Lee YK, Salminen S (eds) Handbook of    probiotics and prebiotics, 2nd ed. 2009, NJ. p. 58-75.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Kandler O,      Weiss N. Regular, Nonsporing Gram-Positive Rods. In: Bergey's Manual of Systematic      Bacteriology<I>.</I>&#160;9<SUP>na</SUP>&#160;Ed. The Williams and Wilkins      C. Baltimore. 1994;1209-1234.     </font>        <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Ferreira CL.    Grupos de bact&eacute;rias l&aacute;cticas e aplica&ccedil;&atilde;o tecnol&oacute;gicas    de bact&eacute;rias probioticas. En Ferreira CL (ed). Prebioticos e probi&oacute;ticos    Actualiza&ccedil;&atilde;o e Proespec&ccedil;&atilde;o. Rubio LTA, RJ. Brasil.    2012. p. 1-27.     </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. Obed D. Eds    Min-Tze Liong, Biology of prokaryotic in Probiotic Biology Genetics and healh    aspects. Microbiology Monograph. 2011; Springer Heidelberg Dordrecht, New York.    p. 1-10.    </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. Gagg&igrave;a      F, Mattarelli P, Biavati B. Probiotics and prebiotics in animal feeding for      safe food production. 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(Consulta: 10 de Octubre 2013).     </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 11-10-2013.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Aceptado:    4-4-2014.</font>       ]]></body><back>
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