Reemplazo de la harina de pescado con gluten de maíz en dietas de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss): efectos en crecimiento y otros parámetros fisiológicos

Autores/as

  • Javier Alonso Carrillo Longoria Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola
  • Daniel Sánchez Avila Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola
  • Luis Héctor Hernández Hernández Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola
  • Omar Angeles López Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola
  • Mario Alfredo Fernández Araiza Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola

DOI:

https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcbs/hidro/2018v28n3/Hernandez

Palabras clave:

Crecimiento, gluten de maíz, harina de pescado, proteína, trucha arco iris

Resumen

Antecedentes: Las harinas de origen vegetal, como el gluten de maíz, se han propuesto en dietas para tru­cha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) como fuente alternativa de proteína en lugar de las harinas de pescado. Objetivos: Determinar el efecto en el crecimiento y otros parámetros fisiológicos de juveniles de trucha arcoíris alimentadas con dietas elaboradas a base de gluten de maíz como sustituto de harina de pescado. Métodos: Durante un período de 90 días se administraron tres dietas con sustituciones de 50, 75 y 100% de gluten de maíz (G50%, G75% y G100%, respectivamente) utilizando gluten de maíz fueron administradas por un período de 90 días a juveniles con peso inicial de 14.7 ± 0.2 g (promedio ± error estándar). Se determinó el crecimiento, el consumo de oxígeno, la excreción de P y N, el contenido de proteína y lípidos en músculo e hígado, así como el número de linfocitos y la actividad explosiva de los macrófagos del riñón. Resultados: Se observó una disminución en el crecimiento (ganancia en peso y tasa de crecimiento específico) confor­me aumentó la inclusión del gluten de maíz en la dieta. Los organismos alimentados con G75% y G100% presentaron un contenido significativamente menor de proteína en el tejido muscular respecto al otro grupo, mientras que, de lo contrario, hubo un aumento en la deposición de lípidos del mismo tejido. El aumento de gluten de maíz incrementó el consumo de oxígeno y la excreción de nitrógeno amoniacal, pero no afectó al número de linfocitos ni la actividad de macrófagos. Conclusiones: Se puede incorporar hasta una 50% de gluten de maíz en dietas para juveniles de trucha arcoíris.

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Biografía del autor/a

Javier Alonso Carrillo Longoria, Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola

     

Daniel Sánchez Avila, Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola

    

Luis Héctor Hernández Hernández, Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola

Profesor Titular B, tiempo completo, definitivo      

Omar Angeles López, Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola

   

Mario Alfredo Fernández Araiza, Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Estudios Profesionales Iztacala Laboratorio de Producción Acuícola

  

Citas

Aguillón, H. O. E., L. H. Hernández, A. Shimada& M. Garduño. 2017. Effects of diets with whole plant-origin proteins added with different ra¬tios of taurine:methionine on the growth, macrophage activity and antioxidant capacity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Veterinary and Animal Science 3: 4-9. DOI: 10.1016/j. vas.2017.04.002

AOAC (Association of Official Analytical Chemist). 1990. Official methods of analysis. 15th ed. Association of Analytical Chemistry, Virginia, USA, pp. 69-78.

Azevedo, P., S. Leeson, C. Y. Cho& D. P. Bureau. 2004. Growth, nitrogen and energy utilization of juveniles from four salmonid species: diet, spe¬cies and size effects. Aquaculture 234: 393-414. DOI: 10.1016/j. aquaculture.2004.01.004

Blight, E. G. & W. J. Dyer. 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology 37: 911-917. DOI: 10.1139/o59-099

Bohlouli, S. & E. Sadeghi. 2016. Growth performance and haematolo¬gical and immunological indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings supplemented with dietary Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. Acta Veterinaria Brno 85: 231-238. DOI: 10.2754/ avb201685030231

Bureau, D. P., S. J. Kaushik& C. Y. Cho. 2002. Bioenergetics. In: Halver, J. E. & R. W. Hardy (eds). Fish nutrition. Academic Press. San Diego, USA, pp. 1-59.

Bureau, D. P. & C. Y. Cho. 1999. Phosphorus utilization by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): estimations of dissolved phosphorus waste output. Aquaculture 179: 127-140. DOI: 10.1016/S0044- 8486(99)00157-X

Burrells, C., P. D. Williams, P. J. Southgate& V. O. Crampton. 1999. Im¬munological, physiological and pathological responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to increasing dietary concentration of soybean proteins. Veterinary Immunology and Immunopathology 72: 277-288. DOI: 10.1016/S0165-2427(99)00143-9

Clesceri, L. S., A. E. Greenberg & A. E. Eaton. 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th, American Public Health Association, E.U. 1325 p.

Chung, S. & C. J. Secombes. 1988. Analysis of events occurring within teleost macrophages during the respiratory burst. Comparative Biochemistry and Physiology B, 89: 539-544. DOI: 10.1016/0305- 0491(88)90171-X

Conapesca(Comisión Nacional deAcuaculturay Pesca). 2015. Anuario esta¬dístico de acuacultura y pesca 2014. Comisión Nacional de Acua¬cultura y Pesca, México. 303 p.

Cruz, C. C. A., L. H. Hernández, M. A. Fernández, T. Ramírez & O. Ángeles. 2011. Effects of diets with soybean meal on the growth, digesti¬bility, phosphorus and nitrogen excretion of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Hidrobiológica 21: 118-125.

DelaHiguera, M., H. Akharbach, M. C. Hidalgo, J. Peragón, J. A. Lupiáñez & M. García-Gallego. 1999. Liver and white muscle protein turno¬ver rates in the European eel (Anguilla anguilla): effects of dietary protein quality. Aquaculture 179: 203-216. DOI: 10.1016/S0044- 8486(99)00163-5

Enríquez, R. M. L., E. A. Ramírez, L. H. Hernández & M. A. Fernández. 2015. Effect of the substitution of fish oil with a mixture of plant-based oils in diets of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) fin¬gerlings on growth, phosphorus and nitrogen excretion. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. IJA_67.2015.1217: 1-9.

FAO (Food and AgricultureOrganization). 2014. Manual práctico para el cultivo de trucha. Organización de las Naciones Unidas para la Ali¬mentación y la Agricultura, Guatemala. 44 p.

Gatlin, D. M., F. T. Barrows, P. Brown, K. Dabrowski, T. G. Gaylord, R. W. Hardy, E. Herman, G. Hu, Å. Krogdahl, R. Nelson, K. Overturf, M. Rust, W. Sealey, D. Skonberg, E. J. Souza, D. Stone, R. Wilson & E. Wurte¬le. 2007. Expanding the utilization of sustainable plant products in aquafeeds: a review. Aquaculture Research 38: 551-579. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2007.01704.x

Gerile, S. & J. Pirhonen. 2017. Replacement of fishmeal with corn gluten in feeds for juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) does not affect oxygen consumption during forced swimming. Aquaculture 479: 616-618. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2017.07.002

Hardy, R. W. 2001. Nutritional deficiencies in commercial aquaculture: likelihood, onset and identification. In: Lim, C. & C. D. Webster (eds). Nutrition and Fish Health. The Harworth Press, Inc., New York, pp. 131-147.

Hardy, R. W. 2010. Utilization of plant proteins in fish diets: effects of global demand and supplies of fishmeal. Aquaculture Research 41: 770-776. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2009.02349-x

Jalili, R., A. Tukmechi, N. Agh, F. Noori & A. Ghasemi. 2013. Replacement of dietary fish meal with plant sources in rainbow trout (Oncorhyn¬chus mykiss); effect on growth performance, immune responses, blood indices and disease resistance. Iranian Journal of Fisheries Science 12: 577-591.

Kaushik, S. J. 2001. Mineral nutrition. In: Guillaume, J., S. J. Kaushik, P. Bergot & R. Métailler (eds). Nutrition and Feeding of Fish and Crus¬taceans. Praxis Publishing, Chichester, U.K., pp. 169-181.

Kiron, V. 2012. Fish immunes system and its nutritional modulation for preventive health care. Animal Feed Science and Technology 173: 111-133.

NRC (National ResearchCouncil). 2011. Nutrient requirements of fish and shrimps. The National Academic Press. Washington DC, USA. 376 p.

Pratoomyot, J., E. Å. Bendiksen, J. G. Bell & D. R. Tocher. 2010. Effects of increasing replacement of dietary fishmeal with plant protein sour¬ces on growth performance and body lipid composition of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture 305: 124-132. DOI: 10.1016/ aquaculture.2010.04.019

Rubio-Godoy, M. 2010. Teleost fish immunology, review. Revista Mexica¬na de Ciencias Pecuarias 1: 47-57.

Saez, P. J., E. S. M. Abdel-Aal & D. P. Bureau. 2016. Feeding increasing levels of corn gluten meal induces suboptimal muscle pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Research 47: 1972-1983. DOI: 10.111/are.12653

Scapigliati, G. 2013. Functional aspects of fish lymphocytes. Develop¬mental and Comparative Immunology 41: 200-208. DOI: 10.1016/j. dci.2013.05.012

Secombes, C. J. 1990. Isolation of salmonid macrophages and analysis of their killing activity. In: Stolen, J. S., T. C. Fletcher, D. P. Anderson, B. S. Robertson, & W. B. van Muiswinkel (eds). Techniques in Fish Immunology. SOS Publications, N.J., EU, pp. 139-154.

Sicuro, B., S. Barbera, F. Daprá, F. Gai & E. Macchi. 2017. Corn gluten high level inclusion in farmed trout nutrition: productive and hematolo¬gical effects and quality of product. Progress in Nutrition 19: 323- 331. DOI: 10.23751/pn.v19i3.4816

Tacon, A. G. J. 1995. Fish meal replaces: review of antinutrients within oilseeds and pulses – a limiting factor for the aquafeed green revo¬lution. In: Feed Ingredients Asia´95 Conference, 19-21 September, pp- 23-48.

Taoka, Y., H. Maeda, J. Y. Jo, S.M. Kim, S. I. Park, T. Yoshikawa& T. Saka¬ta. Use of live and dead probiotic cells in tilapia Oreochromis niloticus. Fisheries Science 72: 755-766. DOI: 10.1111/j.1444- 2906.2006.01215.x

Ye, J., I. M. Kaattari, C. Ma& S. Kattari. 2013. The teleost humoral im¬mune response. Fish & Shellfish Immunology 35: 1719-1728. DOI: 10.1016/j.fsi.2013.10.015

Zar, J. H. 1999. Biostatistical analysis. 4th ed. Prentice Hall. New Jersey, USA. 663 p.

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Publicado

2018-12-03

Cómo citar

Carrillo Longoria, J. A., Sánchez Avila, D., Hernández Hernández, L. H., Angeles López, O., & Fernández Araiza, M. A. (2018). Reemplazo de la harina de pescado con gluten de maíz en dietas de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss): efectos en crecimiento y otros parámetros fisiológicos. HIDROBIOLÓGICA, 28(3). https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcbs/hidro/2018v28n3/Hernandez

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