Detalles de la búsqueda
1.
Dietary Zn deficiency, the current situation and potential solutions.
Nutr Res Rev
; 36(2): 199-215, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37062532
2.
FADS1 and FADS2 as biomarkers of Zn status - a systematic review and meta-analysis.
Crit Rev Food Sci Nutr
; : 1-19, 2022 Jul 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35880429
3.
New perspectives on the regulation of iron absorption via cellular zinc concentrations in humans.
Crit Rev Food Sci Nutr
; 57(10): 2128-2143, 2017 Jul 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26177050
4.
The influence of food consumption and socio-economic factors on the relationship between zinc and iron intake and status in a healthy population.
Public Health Nutr
; 20(14): 2486-2498, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28641600
5.
The effect of wheat prebiotics on the gut bacterial population and iron status of iron deficient broiler chickens.
Nutr J
; 13: 58, 2014 Jun 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24924421
6.
Underutilized plants increase biodiversity, improve food and nutrition security, reduce malnutrition, and enhance human health and well-being. Let's put them back on the plate!
Nutr Rev
; 2023 Aug 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37643733
7.
Comparative assessment of erythrocyte sphingolipid levels as potential cardiovascular health markers in women from Libya and Serbia: a small-scale study.
Libyan J Med
; 18(1): 2264568, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37804002
8.
Existing knowledge on Zn status biomarkers (1963-2021) with a particular focus on FADS1 and FADS2 diagnostic performance and recommendations for further research.
Front Nutr
; 9: 1057156, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36712514
9.
Evaluation of Dietary Intake and Anthropometric Status in 1-9-Year-Old Children Living in Serbia: National Food Consumption Survey according to the EU Menu Methodology.
Nutrients
; 14(15)2022 Jul 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35956268
10.
Zinc as a Biomarker of Cardiovascular Health.
Front Nutr
; 8: 686078, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34395491
11.
Calcium Biofortification of Crops-Challenges and Projected Benefits.
Front Plant Sci
; 12: 669053, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34335646
12.
Is There a Link between Zinc Intake and Status with Plasma Fatty Acid Profile and Desaturase Activities in Dyslipidemic Subjects?
Nutrients
; 12(1)2019 Dec 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31905662
13.
Linoleic Acid:Dihomo-γ-Linolenic Acid Ratio Predicts the Efficacy of Zn-Biofortified Wheat in Chicken (Gallus gallus).
J Agric Food Chem
; 66(6): 1394-1400, 2018 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29359556
14.
Alterations in the Gut ( Gallus gallus) Microbiota Following the Consumption of Zinc Biofortified Wheat ( Triticum aestivum)-Based Diet.
J Agric Food Chem
; 66(25): 6291-6299, 2018 Jun 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29871482
15.
The Linoleic Acid: Dihomo-γ-Linolenic Acid Ratio (LA:DGLA)-An Emerging Biomarker of Zn Status.
Nutrients
; 9(8)2017 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28763004
16.
An initial evaluation of newly proposed biomarker of zinc status in humans - linoleic acid: dihomo-γ-linolenic acid (LA:DGLA) ratio.
Clin Nutr ESPEN
; 15: 85-92, 2016 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28531790
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