Colágeno obtenido de escamas de cachema (Cynoscion analis), bonito (Sarda chiliensis) y corvina (Cilus gilberti): Comparación del contenido proteico

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DOI:

https://doi.org/10.17268/manglar.2021.032

Resumen

En los últimos años, el colágeno ha tomado importancia en nuestra dieta alimenticia por mantener firmeza y flexibilidad en nuestra piel, uñas y cabello. En el presente trabajo, se obtuvo colágeno natural a partir de escamas de pescado de “cachema” (Cynoscion analis), “bonito” (Sarda chiliensis) y “corvina” (Cilus gilberti). Las especies fueron seleccionadas por ser las más vendidas en los mercados populares de la ciudad, se compraron y se lavaron para luego extraer las escamas con ayuda de un cuchillo dentado, las escamas se secaron a temperatura ambiente y se esterilizaron a 80°C por 30 minutos en vapor seco. Para la obtención del colágeno se hidrataron las escamas y luego se pulverizó por método mecánico, que consistió en colocar las escamas en una olla adicionando 1 litro de agua, luego se hirvieron por espacio de media hora, finalmente se licuó y tamizó. El producto obtenido se conservó a 4°C, y fue sometido a análisis de caracteres sensoriales y contenido de proteína total por método de Kjeldahl. Se concluye que no hay diferencia de sabor, textura y aroma, entre el colágeno obtenido en los tres tratamientos, siendo el contenido de proteínas mayor en corvina (67%). 

Citas

Associations of oficial analytical chemists-AOAC. (2019). Oficial methods of analysis. Maryland: Gaithersburg.

Blanco, M., Vázquez, J., Pérez, M., & Sotelo, C. (2017). Hydrolysates of Fish Skin Collagen: An Opportunity for Valorizing Fish Industry Byproducts. Marine drugs, 15(2), 131-126.

Cai, J. (2017). Aquaculture growth potential: projections from short-term projection of fish demand. Fisheries and Aquaculture Newsletter, 57, 48-62.

Ennas, N., Huamami, R., Gomaa, A., Bédard, F., Biron, É., Subirade, M., Beaulieu, L., & Fliss, I. (2016). Collagencin an antibacterial peptide from fish collagen: Activity, structure and interaction dynamics with membrane. Biochemical and Biophysical Research Communications, 18(2), 1-6.

Gómez, M., Giménez, B., López, M., & Montero, M. (2011). Functional and bioactive properties of collagen and gelatin from alternative sources: A review. Food Hydrocolloids, 25(8), 1813-1827.

Ikoma, T., & Kobayashi, H. (2003). Physical properties of type I collagen extracted from fish scales of Pagrus major and Oreochromis niloticas. International journal of biological macromolecules, 32(3), 199-204.

Kamiyama, S. (2010). Absorption and effectiveness of orally administered low molecular weight collagen hydrolysate. Agric Food Chem, 58(2), 35-41.

Krishnan, S., Sekar, S., Katheem, M., & Krishnakumar, S. (2012). Fish scale collagen a novel material for corneal tissue engineering. Artificial Organs, 36(9), 829-835.

Liu, H., & Huand, K. (2016). Structural Characteristics of Extracted Collagen from Tilapia (Oreochromis mossambicus). International Journal of Food Properties, 19(1), 63-75.

Muller, L. (2011). Vivir sin estrés para siempre. Madrid, España: Editorial S.L.

Nagai, T., Araki, Y., & Suzuki, N. (2002). Collagen of the skin of ocellate puffer fish (Takifugu rubripes). Food chemistry, 78(2), 173-177.

Nguyen, C.‍‍, Vu Quoc, M., Vu Quoc, T., Tran, L., Mai D., Nguyen, Q., & Thai, H. (2019). Characterization of Collagen Derived from Tropical Freshwater Carp Fish Scale Wastes and Its Amino Acid Sequence. Natural Product Communications, 14(7), 1-12.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO. (2018). El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Roma, Italia.

Quintero, J., & Zapata, J. (2017). Optimización de la Extracción del Colágeno Soluble en Ácido de Subproductos de Tilapia Roja (Oreochromis spp). Revista de información tecnológica, 28(1), 109-120.

Rabiei, S., Nikoo, M., Rezaei, M., & Rafleian, K. (2017). Marinederived bioactive peptides with pharmacological activities. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(10), 1-6.

Ramos, G. (2018). Obtención y caracterización de colágeno a partir de las escamas de pescados rojo y pardo. Universidad Central del Ecuador. Food Chemistry, 85(1), 81–89.

Serrano, J. (2011). Estandarización de un proceso de extracción de colágeno a partir de los residuos de fileteo de tilapia (Oreochromis sp) y cachama (Piaractus brachypomus) (Trabajo de postgrado).

Siewe, B., Akouan, A., Sandesh, K., Cathrine, B., & Kudre,T. (2019). Green and innovative techniques for recovery of valuable compounds from seafood by-products and discards. Trends in Food Science & Technology, 85(1), 10-22.

Torres, A., & Pacheco, R. (2008). Caracterización parcial del colágeno extraído a partir del manto, aleta y tentáculos de calamar gigante (Dosidicus gigas). Journal of Food, 6(2), 101-108.

Vázquez, A., Fernandez, A., Blanco, M., Rodriguez, I., Moreno, H., Bordarias, J., & Perez, M. (2019). Developmentof bioproce-sses for the integral valorization of fish discards. Biochemical Engineering Journal, 144(1), 198-208.

Wang, B., & Li, Z. (2013). Isolation and characterization of acid soluble collagens and pepsin soluble collagens from the skin and bone of Spanish mackerel (Scomberomorous niphonius). Food Hydrocolloids, 31(1), 103–113.

Zhu, S., Yuan, Q., Yang, M., You, J., Yin, T., Gu, Z., Hu, Y., & Xiong, S. (2019). A quantitative comparable study on multi-hierarchy conformation of acid and pepsin-solubilized collagens from the skin of grass carp (Ctenopharyngodon idella). Materials Science & Engineering, 96(1), 446-457.

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Publicado

2021-10-11

Cómo citar

Valderrama-Alfaro, S., Polo-Corro, J. L., & Alvarado-Ibáñez, J. (2021). Colágeno obtenido de escamas de cachema (Cynoscion analis), bonito (Sarda chiliensis) y corvina (Cilus gilberti): Comparación del contenido proteico. Manglar, 18(3), 247–251. https://doi.org/10.17268/manglar.2021.032

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