Evaluación proteica de la harina de amaranto (Amaranthus dubius) en el crecimiento del camarón Penaeus vannamei en etapa de postlarva

Autores/as

  • Luisa Ana Zambrano Mendoza Carrera de Medicina Veterinaria. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López -Calceta, Ecuador http://orcid.org/0000-0003-3498-9219
  • Adriana Lilibeth Párraga Vergara Carrera de Agroindustria. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López - Calceta, Ecuador https://orcid.org/0000-0003-1093-9014
  • Vicky Yuliana Parrales Mendoza Carrera de Agroindustria. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calceta, Ecuador https://orcid.org/0000-0001-7835-5803
  • Fátima Graciela Arteaga Chávez Carrera de Medicina Veterinaria. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calceta, Ecuador http://orcid.org/0000-0001-9122-1471
  • Francisco Manuel Demera Lucas Carrera de Agroindustria. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calceta, Ecuador http://orcid.org/0000-0002-3446-7771
  • Carlos Julio Tubay Bermudez Instituto Politécnico de Leiria, Leiria, Portugal. http://orcid.org/0000-0003-4129-5493

DOI:

https://doi.org/10.33936/la_tecnica.v0i25.3165

Palabras clave:

Amaranto, camarón, crecimiento, proteína vegetal.

Resumen

Se evaluó la calidad nutricional de la harina de amaranto (Amaranthus dubius) (HA) como fuente alternativa de proteína de la harina de pescado (HP) en dietas para el camarón Penaeus vannamei baja salinidad, para lo cual se realizó una prueba de alimentación durante 28 días para examinar los efectos de la sustitución parcial de 15, 20, 25 y 30% de HP por HA. Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro dietas y cuatro réplicas de cada una. Se realizó la caracterización físico-química (proteína, cenizas, acidez, fibra y humedad) y microbiológica (Salmonellaspp.), de acuerdo con la Norma INEN 1767. La unidad experimental estuvo compuesta por 320 camarones (0,03 g en peso c/u) en etapa de postlarva (PL22) distribuidos en 16 peceras, adecuadas por un sistema de aireación (oxígeno disuelto 7,0±0,01 mg·L-1) y temperatura constante (25±0,00 °C), controlando la salinidad (4,09 ±0,01 UPS) y pH (8,05±0,06). Para el desarrollo larvario se determinaron los parámetros de desempeño de crecimiento: supervivencia (S), tasa de crecimiento específico (TCE), factor de conversión alimenticia (FCA), eficiencia alimenticia (EA) y tasa de eficiencia proteica (TEP). Para la caracterización físico-química del alimento se determinó la diferencia estadística significativa (p<0,05) entre las dietas, siendo el HA15 la más idónea. En la evaluación del desempeño de crecimiento no existió diferencia estadística (p>0,05) entre las dietas, por lo tanto, la incorporación de HA en las formulaciones alimenticias con HP no influye en los factores de crecimiento de los camarones en la etapa de postlarva, siendo recomendable sustituir hasta el 30% de proteína animal por proteína vegetal.

 

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Citas

Abdalla, M. M. F., Abd El-Wahab, M. M. H., Abdel-Lattif, H. Akiyama, D. M., Dominy, W. G. and Lawrence, A. L. Penaeid Shrimp Nutrition. In: Marine Shrimp Culture. pp. 535-568. Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-444-88606-4.50031-x

Bae, J., Hamidoghli, A., Djaballah, M. S., Maamri, S., Hamdi, A., Souffi, I., ... Bai, S. C. (2020). Effects of three different dietary plant protein sources as fishmeal replacers in juvenile whiteleg shrimp, Lito Penaeus Vannamei. Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1). https://doi.org/10.1186/s41240-020-0148-x

Bermudes-Lizárraga, F. J., Nieves-Soto, M., Medina-Jasso, A., Román-Reyes, J. C., Flores-Campaña, L. M., Ortega-Salas, A. A. and Piña-Valdez, P. (2017). La salinidad y la temperatura son las variables más influyentes en el metabolismo, desarrollo y crecimiento de larvas. 52. https://doi.org/10.4067/S0718-19572017000300016

Caimi, C., Renna, M., Lussiana, C., Bonaldo, A., Gariglio, M., Meneguz, M., ... Gasco, L. (2020). First insights on Black Soldier Fly (Hermetia illucens L.) larvae meal dietary administration in Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt) juveniles. Aquaculture, 515, 734539. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734539

Chen, K., Li, E., Xu, C., Wang, X., Lin, H., Qin, J. G. and Chen, L. (2015). Evaluation of different lipid sources in diet of pacific white shrimp Lito Penaeus vannamei at low salinity. Aquaculture Reports, 2, 163-168. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2015.10.003

FAO. (1989). Nutrición y alimentación de peces y camarones cultivados manual de capacacitación. http://www.fao.org/3/ab492s/AB492S00.htm#TOC

FAO. (1991). El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1991.

FAO. (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Fisheries and Aquaculture Department website: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/

Fawole, F. J., Adeoye, A. A., Tiamiyu, L. O., Ajala, K. I., Obadara, S. O., and Ganiyu, I. O. (2020). Substituting fishmeal with Hermetia illucens in the diets of African catfish (Clarias gariepinus): Effects on growth, nutrient utilization, haemato-physiological response, and oxidative stress biomarker. Aquaculture, 518, 734-849. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734849

Francis, G., Makkar, H. P. S. and Becker, K. (2001). Antinutritional factors present in plant-derived alternate fish feed ingredients and their effects in fish. Aquaculture, 199. pp. 197-227. Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(01)00526-9

Fuertes, J. B., Celada, J. D., Carral, J. M., Sáez-Royuela, M. and González-Rodríguez, Á. (2012). Effects of dietary protein and different levels of replacement of fish meal by soybean meal in practical diets for juvenile crayfish (Pacifastacus leniusculus, Astacidae) from the onset of exogenous feeding. Aquaculture, 364-365, 338-344. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.08.050

Grundy, M. M. L., Momanyi, D. K., Holland, C., Kawaka, F., Tan, S., Salim, M., ... Owino, W. O. (2020). Effects of grain source and processing methods on the nutritional profile and digestibility of grain amaranth. Journal of Functional Foods,72. https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.104065

INEN. (1990). NTE INEN 1767: Alimentos zootécnicos compuestos para camarones. Requisitos: Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) : Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive. Retrieved October 23, 2020, from NTE INEN 1767: Alimentos zootécnicos compuestos para camarones. Requisitos website: https://archive.org/details/ec.nte.1767.1990

Jackson, A. J., Capper, B. S. and Matty, A. J. (1982). Evaluation of some plant proteins in complete diets for the tilapia Sarotherodon mossambicus. Aquaculture, 27(2), 97-109. https://doi.org/10.1016/0044-8486(82)90129-6

Jannathulla, R., Dayal, J. S., Vasanthakumar, D., Ambasankar, K. and Muralidhar, M. (2018). Effect of fungal fermentation on apparent digestibility coefficient for dry matter, crude protein and amino acids of various plant protein sources in Penaeus vannamei. Aquaculture Nutrition, 24(4), 1318-1329. https://doi.org/10.1111/anu.12669

Karama ́ckarama ́c, M., Gai, F., Longato, E., Meineri, G., Janiak, M. A., Amarowicz, R. and Peiretti, P. G. (2019). Antioxidant activity and phenolic composition of Amaranth (Amaranthus caudatus) during plant growth. Antioxidants, 8(6), 173. https://doi.org/10.3390/antiox8060173

Li, E., Wang, X., Chen, K., Xu, C., Qin, J. G. and Chen, L. (2017). Physiological change and nutritional requirement of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei at low salinity. Reviews inAquaculture, 9. pp. 57-75. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1111/raq.12104

Liang, M., Wang, S., Wang, J., Chang, Q. and Mai, K. (2008). Comparison of flavor components in shrimp Litopenaeus vannamei cultured in sea water and low salinity water. Fisheries Science, 74(5), 1173-1179. https://doi.org/10.1111/j.1444-2906.2008.01637.x

Malcorps, W., Kok, B., Van’t Land, M., Fritz, M., Van Doren, D., Servin, K., ... Davies, S. J. (2019). The Sustainability Conundrum of fishmeal substitution by plant ingredients in shrimp feeds. 11. https://doi.org/10.3390/su11041212

Molina-Poveda, C., Lucas, M. and Jover, M. (2013). Evaluation of the potential of Andean lupin meal (Lupinus mutabilisSweet) as an alternative to fish meal in juvenile Litopenaeus vannamei diets. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.06.007

Moniruzzaman, M., Bae, J. H., Won, S. H., Cho, S. J., Chang, K. H. and Bai, S. C. (2018). Evaluation of solid-state fermented protein concentrates as a fish meal replacer in the diets of juvenile rainbow trout, Oncorhynchusmykiss. Aquaculture Nutrition, 24(4), 1198-1212. https://doi.org/10.1111/anu.12658

Ngugi, C. C., Oyoo-Okoth, E., Manyala, J. O., Fitzsimmons, K. and Kimotho, A. (2017). Characterization of the nutritional quality of amaranth leaf protein concentrates and suitability of fish meal replacement in Nile tilapia feeds. Aquaculture Reports, 5, 62-69. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2017.01.003

Saoud, I. P., Davis, D. A. and Rouse, D. B. (2003). Suitability studies of inland well waters for Litopenaeus vannameiculture. Aquaculture, 217(1-4), 373-383. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00418-0

Shukla, S. and Singh, S. P. (2003). Correlation and path analysis in grain amaranth (Amaranthus spp.). J. Genet, 63. Retrieved from www.IndianJournals.com

Soliman, N. F., Yacout, D. M. M. and Hassaan, M. A. (2017). Responsible fishmeal consumption and alternatives in the face of climate changes. International Journal of Marine Science. https://doi.org/10.5376/ijms.2017.07.0015

Venero, J. A. (2006). Optimization of dietary nutrient inputs for Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei. Retrieved from https://etd.auburn.edu//handle/10415/407

Venskutonis, P. R., and Kraujalis, P. (2013). Nutritional components of amaranth seeds and vegetables: A review on composition, properties, and uses. Comprehensive Reviews in Food Science Anda Food Safety, 381-412. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12021

Publicado

2021-01-08

Cómo citar

Zambrano Mendoza, L. A., Párraga Vergara, A. L., Parrales Mendoza, V. Y., Arteaga Chávez, F. G., Demera Lucas, F. M., & Tubay Bermudez, C. J. (2021). Evaluación proteica de la harina de amaranto (Amaranthus dubius) en el crecimiento del camarón Penaeus vannamei en etapa de postlarva. La Técnica. Revista De Las Agrociencias. ISSN 2477-8982, 11(1), 1–7. https://doi.org/10.33936/la_tecnica.v0i25.3165

Número

Sección

Agricultura y Silvicultura