Análisis proximal y características fitoquímicas de Agaricus bisporus y Pleurotus djamor colectados en la región Cusco, Perú
Resumen
Se realizó el análisis proximal y tamizaje fitoquímico de hongos alimenticios y medicinales procedentes de la Región Cusco, Perú. Se colectaron basidiocarpos maduros en la zona andina de la provincia de Anta (Agaricus bisporus) y en la zona amazónica de la provincia de La Convención (Pleurotus djamor). El análisis proximal bromatológico se realizó utilizando métodos AOAC, mientras que el análisis fitoquímico cualitativo se realizó por cromatografía en capa fina (TLC). La determinación de aminoácidos totales y carbohidratos se efectuó mediante cromatografía liquida de alta resolución (HPLC-DAD RID, detección de índice de refracción). Los resultados muestran que ambas especies contienen alcaloides y triterpenos esteroides. De los 17 aminoácidos evaluados, todos están presentes en ambas especies, siendo 8 de ellos esenciales. Destaca el contenido de alanina (376,74 ± 32,95 mg/100g) e isoleucina (117,16 ± 11,22 mg/100g) en el género Agaricus y el de metionina (52,05 ± 2,29 mg/100g) en Pleurotus. Entre los carbohidratos analizados, se detectó glucosa, siendo el valor para P. djamor mayor que para A. bisporus, En el análisis proximal, A. bisporus presenta un mayor porcentaje de proteínas (26,57 ± 0,34 %) y carbohidratos (60,44 ± 0,27%) que P. djamor; sin embargo, este último contiene mayor cantidad de humedad (16,94 ± 0,37%), grasa (1,78 ± 0,08%) y fibra (12,34 ± 0,08%). En conclusión, ambas especies presentan un perfil nutricional rico y equilibrado, son fuente de proteínas, aminoácidos esenciales, fibra y bajo contenido en grasas, junto con importantes metabolitos secundarios que los convierte en opciones alimenticias saludables y en potenciales agentes terapéuticos, reforzando su valor como alimentos funcionales.
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Citas
Acosta-Urdapilleta, M. L., Villegas, E., Estrada-Torres, A., Téllez-Téllez, M., & Díaz-Godínez, G. (2020). Antioxidant activity and proximal chemical composition of fruiting bodies of mushroom, Pleurotus spp. produced on wheat straw. Journal of Environmental Biology, 41(5), 1075–1081. https://doi.org/10.22438/jeb/41/5/MRN-1307
Agilent Technologies. (2003). Agilent ZORBAX Carbohydrate Analysis Column Data Sheet General Description. https://www.labicom.cz/cogwpspogd/uploads/2016/07/820629-008D_Carbohydrates.pdf
AOAC. (1990). Official Methods of Analysis (16th edition). Association of Official Analytical Chemists. Washington DC. p 1058-1059.
Cepero, M., Restrepo, S., Franco, A., Cárdenas, M., & Vargas, N. (2012). Fungal biology (Uniandes).
CTICH. (2010). Propiedades nutricionales y medicinales del champiñón y otros hongos cultivados.
Feeney, M. J., Dwyer, J., Hasler-Lewis, C. M., Milner, J. A., Noakes, M., Rowe, S., Wach, M., Beelman, R. B., Caldwell, J., Cantorna, M. T., Castlebury, L. A., Chang, S.-T., Cheskin, L. J., Clemens, R., Drescher, G., Fulgoni, V. L., Haytowitz, D. B., Hubbard, V. S., Law, D., … Wu, D. (2014). Mushrooms and Health Summit Proceedings. The Journal of Nutrition, 144(7), 1128S-1136S. https://doi.org/10.3945/jn.114.190728
Gonzalez-Castro, M. J., Lopez-Hernandez, J., Simal-Lozano, J., & Oruna-Concha, M. J. (1997). Determination of Amino Acids in Green Beans by Derivatization with Phenylisothiocianate and High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection. Journal of Chromatographic Science, 35(4), 181–185. https://doi.org/10.1093/chromsci/35.4.181
Guillamón, E., García-Lafuente, A., Lozano, M., D´Arrigo, M., Rostagno, M. A., Villares, A., & Martínez, J. A. (2010). Edible mushrooms: Role in the prevention of cardiovascular diseases. Fitoterapia, 81(7), 715–723. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2010.06.005
Henderson, J., & Brooks, A. (2010). Improved Amino Acid Methods using Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 Columns for a Variety of Agilent LC Instrumentation and Separation Goals. Agilent Technologies, Inc.
Henriques, G. S., Simeone, M. L. F., & Amazonas, M. A. L. de A. (2008). Avaliação in vivo da qualidade protéica do champignon do Brasil (Agaricus brasiliensis Wasser et al.). Revista de Nutrição, 21(5), 535–543. https://doi.org/10.1590/S1415-52732008000500006
Indrianingsih, A. W., Wulanjati, M. P., Windarsih, A., Bhattacharjya, D. K., Suzuki, T., & Katayama, T. (2021). In vitro studies of antioxidant, antidiabetic, and antibacterial activities of Theobroma cacao, Anonna muricata and Clitoria ternatea. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 33, 101995. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.101995
Kumar, K. (2020). Nutraceutical Potential and Processing Aspects of Oyster Mushrooms (Pleurotus Species). Current Nutrition & Food Science, 16(1), 3–14. https://doi.org/10.2174/1573401314666181015111724
Largeteau, M. L., Llarena-Hernández, R. C., Regnault-Roger, C., & Savoie, J.-M. (2011). The medicinal Agaricus mushroom cultivated in Brazil: biology, cultivation and non-medicinal valorisation. Applied Microbiology and Biotechnology, 92(5), 897–907. https://doi.org/10.1007/s00253-011-3630-7
Lock de Ugaz, O. (1994). Phytochemical Research. Methods in the study of natural products. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Manzi, P., Gambelli, L., Marconi, S., Vivanti, V., & Pizzoferrato, L. (1999). Nutrients in edible mushrooms: an inter-species comparative study. Food Chemistry, 65(4), 477–482. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00212-X
Nieto, I., & Chegwin, C. (2010). Influence of the substrate used for the growth of edible mushrooms on their nutraceutical characteristics. Revista Colombiana de Biotecnología, 12(1), 169–178.
Royse, D. J., Baars, J., & Tan, Q. (2017). Edible and medicinal mushrooms: technology and applications (D. Cunha Zied & A. Pardo-Giménez (eds.)). Wiley-Blackwell.
Srivastava, A. K. (2019). The role of fungus in bioactive compound production and nanotechnology. In Role of Plant Growth Promoting Microorganisms in Sustainable Agriculture and Nanotechnology (pp. 145–162). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817004-5.00009-9
Venturella, G., Ferraro, V., Cirlincione, F., & Gargano, M. L. (2021). Medicinal Mushrooms: Bioactive Compounds, Use, and Clinical Trials. International Journal of Molecular Sciences, 22(2), 634. https://doi.org/10.3390/ijms22020634
Wagner, H., & Bladt, S. (1996). Plant Drug Analysis: A Thin-Layer Chromatography (2nd Edition). Springer.
Zhao, S., Gao, Q., Rong, C., Wang, S., Zhao, Z., Liu, Y., & Xu, J. (2020). Immunomodulatory Effects of Edible and Medicinal Mushrooms and Their Bioactive Immunoregulatory Products. Journal of Fungi, 6(4), 269. https://doi.org/10.3390/jof6040269
Zhou, S., Tang, Q., Luo, X., Xue, J.-J., Liu, Y., Yang, Y., Zhang, J., & Feng, N. (2012). Determination of Carbohydrates by High Performance Anion Chromatography-Pulsed Amperometric Detection in Mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms, 14(4), 411–417. https://doi.org/10.1615/IntJMedMushr.v14.i4.90
Zhu, L., Han, X., Cui, X., Li, S., Qiao, L., & Chen, R. (2020). Two new alkaloids from Pleurotus ostreatus (Jacq.:Pers.) Roll. Records of Natural Products, 14(5), 319–325. https://doi.org/10.25135/rnp.166.19.11.1480
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