Estrategias nutricionales y productos de soya para la alimentación de Juveniles de Róbalo blanco del pacífico (Centropomus viridis): hacia la rentabilidad de su cultivo

Autores/as

  • Crisantema Hernández
  • Cynthia Esmeralda Lizárraga Velázquez
  • Erika Yazmín Sánchez Gutiérrez
  • Daniela Arriaga-Hernández

Palabras clave:

Acuicultura, proteína vegetal, peces marinos

Resumen

El robalo blanco es una especie con alto requerimiento proteico y limitada capacidad para digerir proteínas vegetales, lo que plantea desafíos en el diseño de alimentos que aseguren el éxito del cultivo comercial del robalo. El objetivo fue desarrollar alimentos nutricionalmente balanceados con sustitución de proteína marina por proteína vegetal, y alimentos funcionales, que garanticen el óptimo crecimiento del robalo. Se evaluó el efecto de la sustitución dietética parcial de proteína de harina de pescado, por proteína de harina de soya, así como la inclusión de quitosano (aditivo funcional) sobre el crecimiento, la eficiencia alimenticia, y la capacidad digestiva en robalo. La sustitución hasta un 45% de proteína de harina de pescado con proteína de harina de soya no afecta el crecimiento de robalo en comparación con el control. La sustitución del 45% de proteína de harina de pescado con proteína de concentrado de proteína de soya reduce el crecimiento de robalo. Los robalos alimentados con las dietas con harina de soya mostraron una tasa de conversión alimenticia más baja que los peces alimentados con concentrado de proteína de soya. Además, se observó que la sustitución del 45% de la proteína la harina de pescado con la proteína de concentrado de proteína de soya, reduce las actividades de proteasas alcalinas. Por otra parte, se reportó que la inclusión de quitosano en dietas con alto contenido de soya, incrementa el crecimiento y mejora la eficiencia alimenticia de robalo en comparación con el control. En conclusión, la harina de soya puede utilizarse con éxito para reemplazar a la harina de pescado en los alimentos para el robalo blanco y el quitosano puede usarse como un aditivo potenciador del crecimiento.

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Citas

Arriaga-Hernández, D., Hernández, C., Martínez-Montaño, E., Ibarra-Castro, L., Lizárraga-Velázquez, E., Leyva-López, N., Chávez-Sánchez, M. C. 2021. Fish meal replacement by soybean products in aquaculture feeds for white snook, Centropomus viridis: Effect on growth, diet digestibility, and digestive capacity. Aquaculture 530, 735823.

Bravo-Osuna, C. Vauthier, A. Farabollini, G. F. Palmieri., G. Ponchel. 2007. Mucoadhesion mechanism of chitosan and thiolated chitosan-poly(isobutyl cyanoacrylate) core-shell nanoparticles. Biomaterials 28(13): 2233-43.

Chen, X. Zhu, Y. Yang, D. Han, J. Jin., S. Xie. 2014. Effects of dietary chitosan on growth performance, haematology, immune response, intestine morphology, intestine microbiota and disease resistanse in gibel carp (carassius auratus gibelio), Aquac. Nutr. 20: 532–546.

Concha-Frías, B., González, C.A.A., Gaxiola, G., Chiappa, X., Sánchez-Zamora, A., Martínez-García, R., De la Cruz-Alvarado, F.J., 2018. Dietary protein requirement in common Snook (Centropomus undecimalis) juveniles reared in marine and brackish water. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 13, 45–54.

Fischer, W, Krupp F, Schneider, W. Sommer C., Carpenter KE., Niem, VH., 1995. Guía FAO para la identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico centro–oriental. Vol. 2. Rome (Italy): FAO. Roma. 1,200 p.

Herman, E.M., Schmidt, M.A., 2016. The potential for engineering enhanced functional feed soybeans for sustainable aquaculture feed. Front. Plant Sci. 7, 440.

Ibarra-Castro, L., Navarro-Flores, J., Sanchez-Tellez, J.L., Martinez-Brown, J.M., Ochoa- Bojorquez, L.A., Rojo-Cebreros, A.H., 2017. Hatchery production of pacific White snook at CIAD-Unity Mazatlan. Mexico. World Aquac. 25.

Krishnan, H.B., Jez, J.M., 2018. The promise and limits for enhancing sulfur-containing amino acid content of soybean seed. Plant Sci. 272, 14–21.

Krogdahl, Å., Kortner, T.M., Jaramillo-Torres, A., Gamil, A.A.A., Chikwati, E., Li, Y., Storebakken, T., 2020. Removal of three proteinaceous antinutrients from soybean does not mitigate soybean-induced enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar, L). Aquaculture 514, 734495.

Labastida-Che, A., Núñez-Orozco, A.L., Oviedo-Piamonte, J.A., 2013. Aspectos biológicos del robalo hocicudo Centropomus viridis, en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola, Chiapas, Mexico. Cienc. Pesq. 21, 21–28.

Lemus, I., Maldonado, C., Cuzon, G., Sanchez, A., Gaxiola, G., Alvarez, A., Guerrero, M., 2018. In vitro and in vivo feedstuff digestibility for Snook, Centropomus undecimalis. Juveniles. J. World Aquac. Soc. 49, 205–215.

Macal-López, K.C., Velázquez-Velázquez, E., Rivera-Velazquez, G., 2013. Diversidad y traslape del nicho trófico de los robalos (Perciformes: Centropomidae) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México. Lacandonia 7, 91–98.

Zaki M. A., El-S M., Salem, Gaber M. M., Nour, A. M. 2015. Effect of Chitosan Supplemented Diet on Survival, Growth, Feed Utilization, Body Composition & Histology of Sea Bass (Dicentrarchus labrax). WJET 38-47.

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Publicado

2022-10-12

Cómo citar

Hernández, C., Lizárraga Velázquez, C. E., Sánchez Gutiérrez , E. Y., & Arriaga-Hernández, D. (2022). Estrategias nutricionales y productos de soya para la alimentación de Juveniles de Róbalo blanco del pacífico (Centropomus viridis): hacia la rentabilidad de su cultivo. Avances En Nutrición Acuicola, 1(1), 217–222. Recuperado a partir de https://nutricionacuicola.uanl.mx/index.php/acu/article/view/366