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1) DEFINICIÓN  

     E1 Vasoactol es un suplemento alimenticio utilizado para complementar la dieta diaria de personas que se encuentran en condicionas fisiológicas particulares como es el caso de sujetos de mediana o avanzada edad o aquéllos que están sometidos a situaciones de especial esfuerzo o desgaste físico. También es útil en casos con alteraciones en el metabolismo de las grasas.  

     El Vasoactol se aísla de la cera que recubre el tallo de la caña de azúcar y presenta una composición específica. Sus componentes fundamentales son ácidos grasos saturados e insaturados y alcoholes de alto peso molecular. Esta composición hace posible que el Vasoactol sea un complemento de la dieta que permita satisfacer las necesidades particulares de determinados individuos que presentan condiciones fisiológicas especiales y(o) alteraciones de sus procesos de asimilación y metabolismo.  

     En experiencias utilizando bicicleta ergométrica ha sido demostrado que el Vasoactol incrementa la eficiencia física en ancianos y produce resultados beneficiosos sobre el estado general de salud de estos sujetos, frecuentemente aquejados de disfunciones relacionadas con las alteraciones del equilibrio fisiológico en la tercera edad. Similares resultados también han sido apreciados en sujetos de mediana edad con situaciones de desgaste físico y en algunos colectivos de personas que practican deportes.  

     El Vasoactol también ejerce efectos antioxidantes, a través de los cuales contrarresta la Influencia negativa que sobre el equilibrio fisiológico y el metabolismo pudieran ejercer los procesos de estrés oxidativo, entre otros. 

   
2) ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS(1-4)  

     La caña de azúcar (Saccharum officinarum) presenta un gran tallo con entrenudos esponjosos, de color verde o amarillento y es la parte del vegetal que sirve para la extracción de la sacarosa. Las hojas y la parte externa del tallo se encuentran recubiertas de cera de la cual se obtiene el Vasoactol.  

     Las ceras vegetales desempeñan funciones de protección y restauración del funcionamiento del vegetal, tales como control de la pérdida de agua, prevención del deterioro mecánico de las hojas y garantía integral del desarrollo vegetal.(4) Entre los principales constituyentes de estas ceras se encuentran ácidos grasos y alcoholes alifáticos primarios superiores. Por tanto, estos compuestos se encuentran entre los principales componentes del Vasoactol.  

     Los ácidos grasos son largas cadenas hidrocarbonadas que poseen un grupo carboxilo y pueden ser saturados o insaturados. En los ácidos grasos saturados, todos los átomos de carbono se unen a tantos átomos de hidrógeno como es posible. Los ácidos grasos insaturados contienen átomos de carbono unidos por enlaces dobles; tales átomos de carbono pueden formar enlaces adicionales con otros átomos (de ahí el término "insaturado").  

     Los alcoholes alifáticos primarios superiores  son largas cadenas hidrocarbonadas que por lo general contienen de 24 a 32 átomos de carbono que poseen un grupo hidroxilo terminal. Su presencia: en las plantas en algunos casos ha sido relacionada con funciones nutritivas necesarias para el vegetal durante su desarrollo, tales como la regulación del crecimiento vegetal.(5-8)  

3) ACCIONES FISIOLÓGICAS Y REQUERIMIENTOS DE SUS COMPONENTES  

     Los estudios sobre los requerimientos humanos de estos compuestos han demostrado que la insuficiencia de ácidos grasos insaturados en la dieta acarrea diferentes trastornos. En tal sentido, diversos trabajos revelan la necesidad de la presencia de estos ácidos en la dieta para el adecuado mantenimiento de diversas funciones, entre las que sobresalen aquellas relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso central (SNC) y sus funciones cognitivas.(9-15) De igual modo, la presencia de alcoholes de larga cadena es un aspecto de importancia para el desarrollo del SNC, sitio en el cual pueden incluso ser metabolizadas.(16-l9)  

     Las consecuencias que acarrea la falta de estos nutrientes se relacionan con diferentes disfunciones metabólicas, por lo que complementar la dieta habitual con una proporción de ceras de origen vegetal, representa corregir en la medida de lo posible una carencia extendida y prevenir sus consecuencias negativas sobre el metabolismo. Así, ingerir el Vasoactol equivale a complementar su dieta habitual con los elementos de una dieta rica en frutas que incluye el suplemento de su tegumento original.  

     Así, el Vasoactol ejerce diferentes acciones favorables al organismo:  

• Como ha sido referido, estudios realizados en ancianos han demostrado que el Vasoactol incrementa la eficiencia física en ancianos que han realizado pruebas en bicicleta ergométrica. Además, se ha constatado que esos efectos se acompañan de una mejoría del estado general de salud de estos sujetos. Esta mejoría es un aspecto importante en la calidad de vida de estos sujetos en los que los trastornos habituales son profusos y afectan de un modo u otro su actividad.  

Tales efectos también resultan beneficiosos en deportistas e individuos de mediana edad. En estos últimos el equilibrio entre los procesos de asimilación y desgaste representa una antesala que condiciona una evolución más o menos favorable de la calidad de vida en esta etapa y en las ulteriores.  

• Por otra parte, el Vasoactol muestra efectos antioxidantes que contribuyen a contrarrestar las acciones que sobre el equilibrio funcional inducen los procesos de estrés oxidativo y generación de radicales libres 

4) SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD  

     El Vasoactol es un producto seguro y bien tolerado. Hasta el presente, no se han  
demostrado efectos adversos atribuibles a su uso.  

5) PRESENTACIÓN  

     Estuches con 3 blisters conteniendo 10 tabletas cada uno.  

6) ORIENTACIÓN DE CONSUMO  

     Una o dos tabletas diarias durante con la comida.  

7) ALEGACIONES  

• Suplemento alimenticio para situaciones de especial esfuerzo o desgaste físico  

• Suplemento alimenticio para deportistas  

• Suplemento alimenticio para personas de la tercera edad  

8) TIEMPO DE CONSERVACIÓN  

     Tres años a partir de la fecha de fabricación cuando se mantiene en las condiciones de almacenamiento propuestas.  
  

9) CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

     Este producto puede ser conservado a temperatura ambiente en un lugar seco y fresco. No requiere condiciones especiales para su conservación.  

10) BIBLIOGRAFÍA  

1. RAVEN, H.P.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biología de las plantas. Ed. Reverte, Barcelona, 1991.  

2. BALANDRIN, MANUEL F. et al. Natural Plant Chemicals Sources of Industrial and Medicinal Materials. Science 228: 1 145-1 160; 1984.  

3. BOARD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Unexplored Tropical Plants with Promising Economic Value, National Acad. Press, Washington, D.C. 1975.  

4. SPENCER R.S., CHAPMAN G.W. Surface wax of Coastal Bermuda Grass. J. Agric. Food Chem., 33: 656-663, 1985.  

5. RIES S.K. Regulation of plant growth with triacontanol. CRC Crit. Rev. Plant Sci. 2: 654-662, 1985.  

6. RIES S.K., HOUTZ R.L. Triacontanol as a plant growth regulator. Hortic. Sci. 18: 654-662, 1985.  

7. RIES S.K., WERT V.F., SWEELEY C.C., LEAVITT R.A. Triacontanol: A new naturally occurring plant growth regulator. Science 195: 1 339-1 341, 1983.  

8. HOUTZ R.L., RIES S.K., TOLBERT N.E. Effect of triacontanol on Chlamydomonas. I. Stimulation of growth and photosynthetic C02 assimilation. Plant Physiol., 79: 357-364, 1985.  

9. BAZAN N.G. Supply of n-3 polyunsaturated fatty acids and their significance in the central nervous system. In: Wurtman R.J., Wurtman J.J., eds. Nutrition and the brain. Vol. 8, Ncw York: Raven Press, 1: 1990.  

10. BOURRE J.M., DURAND G., PASCAL G. ET AL. Brain cell and tissue recovery in rats made deficient in n-3 fatty acids by alteration of dietary fat. J. Nutr. 15: 119, 1989.  

11. BOURRE J.M., FRANCOIS M., YOUYOU A. ET AL. The effects of dietary a-linoleic acid on the composition of nerve membranas, enzymatic activity, amplitude of electrophysiological parameters, resistance to poisons and performance of learning tasks in rats. J. Nutr. 119: 1880, 1989.  

12. LAMPTEY M.S., WALKER B.L. A possible essential role for dietary linolenic acid in the development of the young rat. J. Nutr. 106: 86, 1976.  

13. YAMAMOTO N., SAITOH M., MORIUCHI A. ET AL. Effect of dielary a-linolenate/linoleate balance on brain compositions and learning ability of rats. J. Lipid Res., 24: 151, 1987.  

14. YAMAMOTO N., HASHIMOTO A. TAKEMOTO Y. ET AL. Effect of the dietary a-linolenate/linoleate balance on lipid compositions and learning ability of rats. II. Discrimination process, extinction process, and glycolipid compositions. J. Lipid Res.; 29: 1013,1988.  

15. CRAWFORD M.A. The role of essential fatty acids in neural development: implications for perinatal nutrition. Am. J. Clin. Nutr., 57: (5 suppl.) 703S-709S, 1993.  

16. ENSLEN M., MILON H., MALONE A.;Effect of low intake of n-3 fatty acids during development on brain phospholipid fatty acid composition and exploratory behavior in rats. Lipids, 26: 203, 1991.  

17. BISHOP J.E., HAYRA A.K. Mechanism and specificity of formulation of long-chain alcohols by developing rat brain. J. Biol. Chern. 256: 9 542-9 5S0, 1981.  

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19. BORG J., TOAZARA J., HIETTER H., HENRY M., SCHMllT G., LUU B. Neurotrophic effect of naturally occurring long-chain fatty alcohols on cultured CNS neurons. FEBS Letters 213: 406-410, 1987.  
 

 
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