Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Lượng tiêu thụ dinh dưỡng của amino acid và vitamin so với nhu cầu NRC ở mèo béo khi giảm năng lượng để giảm cân
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm xác định xem những chú mèo béo có đang thực hiện việc giảm năng lượng để giảm cân có đáp ứng được các khuyến nghị về amino acid thiết yếu và vitamin của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC) khi được cho ăn chế độ dinh dưỡng được hình thành theo mục đích hay không. Ba mươi chú mèo đã được chia thành hai nhóm; béo (BCS 8 đến 9/9; n = 16) và gầy (BCS 4 đến 5/9; n = 14) và được bao gồm trong một nghiên cứu quan sát hồi cứu không ngẫu nhiên. Mèo được cho ăn thực phẩm giảm cân của thú y trong thời gian 4 tuần duy trì cân nặng. Mèo béo (O-MAINT) đề cập đến mèo béo trong thời gian này, còn mèo gầy là L-MAINT. Sau khoảng thời gian 4 tuần ban đầu này, mèo gầy đã hoàn thành nghiên cứu và 16 chú mèo béo tiếp tục được giảm năng lượng trong thời gian 10 tuần (O-RESTRICT). Phân tích nồng độ dinh dưỡng của các amino acid thiết yếu và hàm lượng vitamin đã được thực hiện. Lượng thức ăn hàng ngày được sử dụng để xác định mức tối thiểu, tối đa và trung bình hàng ngày của các chất dinh dưỡng riêng lẻ cho cả ba nhóm và so sánh với các yêu cầu tối thiểu (MR), lượng tiêu thụ đầy đủ (AI) và liều khuyến nghị (RA) của NRC 2006 cho mèo trưởng thành. Trong 10 tuần, mèo O-RESTRICT đã giảm 672 g ± 303 g, tương ứng với tỷ lệ giảm cân 0.94 ± 0.28% mỗi tuần. Lượng tiêu thụ hàng ngày của đa số các amino acid thiết yếu và vitamin lớn hơn RA của NRC 2006 (RA cho mỗi kg trọng lượng cơ thể lý tưởng ^0.67), ngoại trừ arginine, choline, protein thô, phenylalanine cộng tyrosine và threonine. Tất cả mèo O-RESTRICT có tổng lượng arginine tối thiểu, trung bình và tối đa dưới mức AI của NRC. Lượng tiêu thụ choline tối thiểu hàng ngày dưới mức RA của NRC cho tất cả mèo O-RESTRICT và dưới mức MR của NRC cho hai con. Tất cả, ngoại trừ một, mèo O-RESTRICT đều có tổng lượng choline tối đa và trung bình thấp hơn RA. Tất cả mèo đều giữ gìn sức khỏe lâm sàng tốt và không có biểu hiện lâm sàng của sự thiếu hụt. Các yêu cầu dinh dưỡng về choline và arginine của mèo béo cũng như các rủi ro sức khỏe liên quan đến việc tiêu thụ dinh dưỡng thấp trong giai đoạn giảm năng lượng cần được nghiên cứu thêm.
Từ khóa
Tài liệu tham khảo
Serisier S, Feugier A, Venet C, Biourge V, German AJ. Faster growth rate in ad libitum-fed cats: a risk factor predicting the likelihood of becoming overweight during adulthood. JNS. 2013;2(11):1–8.
Rowe E, Browne W, Casey R, Gruffydd-Jones T, Murray J. Risk factors identified for owner-reported feline obesity at around one year of age: dry diet and indoor lifestyle. Prev Vet Med. 2015;121(3–4):273–81.
Linder DE, Freeman LM, Morris P, German AJ, Biourge V, Heinze C, et al. Theoretical evaluation of risk for nutritional deficiency with caloric restriction in dogs. Vet Q. 2012;32(3–4):123–9.
NRC. Nutrient requirements of dogs and cats. Washington, DC: National Research Council; 2006.
Gaylord L, Remillard R, Saker K. Risk of nutritional deficiencies for dogs on a weight loss plan. J Small Anim Pract. 2018;59(11):695–703.
Tal M, Weese JS, Gomez DE, Hesta M, Steiner JM, Verbrugghe A. Bacterial fecal microbiota is only minimally affected by a standardized weight loss plan in obese cats. BMC Vet Res. 2020;16(1):112.
Vance JE, Vance DE. The role of phosphatidylcholine biosynthesis in the secretion of lipoproteins from hepatocytes. Can J Biochem Cell B. 1985;63(8):870–81.
Verbrugghe A, Bakovic M. Peculiarities of one-carbon metabolism in the strict carnivorous cat and the role in feline hepatic lipidosis. Nutrients. 2013;5(7):2811–35.
Armstrong PJ, Blanchard GJ. Hepatic lipidosis in cats. Vet Clin N Am Small. 2009;39(3):599–616.
Ibrahim WH, Bailey N, Sunvold GD, Bruckner GG. Effects of carnitine and taurine on fatty acid metabolism and lipid accumulation in the liver of cats during weight gain and weight loss. Am J Vet Res. 2003;64:1265–77.
Hoenig M, Thomaseth K, Waldron M, Ferguson DC. Insulin sensitivity, fat distribution, and adipocytokine response to different diets in lean and obese cats before and after weight loss. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2007;292:227–34.
Kolditz CI, Langin D. Adipose tissue lipolysis. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010;13:377–81.
Hall JA, Barstad LA, Connor WE. Lipid composition of hepatic and adipose tissues from normal cats and from cats with idiopathic hepatic lipidosis. J Vet Intern Med. 1997;11(4):238–42.
Macdonald M. Nutrition of the domestic cat, a mammalian carnivore. Annu Rev Nutr. 1984;4(1):521–62.
Morris J, Rogers Q. Ammonia intoxication in the near-adult cat as a result of a dietary deficiency of arginine. Science. 1978;199(4327):431–2.
Coelho M, Oliveira T, Fernandes R. State of the art paper biochemistry of adipose tissue: an endocrine organ. Arch Med Sci. 2013;2:191–200.
Ottaviani E, Malagoli D, Franceschi C. The evolution of the adipose tissue: a neglected enigma. Gen Comp Endocr. 2011;174(1):1–4.
Sherriff JL, O’Sullivan TA, Properzi C, Oddo JL, Adams LA. Choline, its potential role in nonalcoholic fatty liver disease, and the case for human and bacterial genes. Adv Nutr. 2016;7(1):5–13.
Buchman AL, Ament ME, Sohel M, Dubin M, Jenden DJ, Roch M, Pownall H, Farley W, Awal M, Ahn C. Choline deficiency causes reversible hepatic abnormalities in patients receiving parenteral nutrition: proof of a human choline requirement: a placebo-controlled trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2001;25:260–8.
German AJ, Holden SL, Serisier S, Queau Y, Biourge V. Assessing the adequacy of essential nutrient intake in obese dogs undergoing energy restriction for weight loss: a cohort study. BMC Vet Res. 2015;11(1):1–11.
Linder DE, Freeman LM. Evaluation of calorie density and feeding directions for commercially available diets designed for weight loss in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc. 2010;236(1):74–7.
Wakshlag J, Loftus J. Canine and feline obesity: a review of pathophysiology, epidemiology, and clinical management. Vet Med Res Rep. 2014;6:49–60.
Brooks DE, Churchill JE, Fein KE, Linder DE, Michel KE, Tudor KE, et al. 2014 AAHA weight management guidelines for dogs and cats. J Am Anim Hosp Assoc. 2014;50(1):1–11.
Wakshlag JJ, Struble AM, Warren BS, Maley M, Panasevich MR, Cummings KJ, et al. Evaluation of dietary energy intake and physical activity in dogs undergoing a controlled weight-loss program. J Am Vet Med Assoc. 2012;240(4):413–9.
German AJ. The growing problem of obesity in dogs and cats 1-3. J Nutr. 2006;136(7):1940–6.
Griffin B. Feline hepatic lipidosis: pathophysiology, clinical signs, and diagnosis. Comp Cont Educ Pract. 2000;22:847–56.
Dimski DS, Buffington CA, Johnson SE, Sherding RG, Rosol TJ. Serum lipoprotein concentrations and hepatic lesions in obese cats undergoing weight loss. Am J Vet Res. 1992;53(7):1259–62.
Santarossa A, Parr JM, Verbrugghe A. The importance of assessing body composition of dogs and cats and methods available for use in clinical practice. J Am Vet Med Assoc. 2017;251(5):521–9.
Bjornvad CR, Nielsen DH, Armstrong PJ, Mcevoy F, Hoelmkjaer KM, Jensen KS, et al. Evaluation of a nine-point body condition scoring system in physically inactive pet cats. Am J Vet Res. 2011;72(4):433–7.
Lauton SD, Cox NR, Baker GH, Painter DJ, Morrison NE, Baker HJ. Body composition of growing and adult cats as measured by use of dual energy X-ray absorptiometry. Comp Med. 2000;50(2):175–83.
Speakman J, Booles D, Butterwick R. Validation of dual energy X-ray absorptiometry (DXA) by comparison with chemical analysis of dogs and cats. Int J Obes. 2001;25(3):439–47.
Lue TW, Pantenburg DP, Crawford PM. Impact of the owner-pet and client-veterinarian bond on the care that pets receive. J Am Vet Med Assoc. 2008;232(4):531–40.
Witzel AL, Kirk CA, Henry GA, Toll PW, Brejda JJ, Paetau-Robinson I. Use of a morphometric method and body fat index system for estimation of body composition in overweight and obese cats. J Am Vet Med Assoc. 2014;244(11):1285–90.
Boogers I, Plugge W, Stokkermans YQ, Duchateau AL. Ultra-performance liquid chromatographic analysis of amino acids in protein hydrolysates using an automated pre-column derivatisation method. J Chromatogr A. 2008;1189(1–2):406–9.
