Desempenho produtivo e perfil de ácidos graxos de alevinos de carpa húngara alimentados com ração enriquecida com Spirulina

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i3.2301

Palavras-chave:

Aquicultura; Lipídios; Microalga.

Resumo

O incentivo para o consumo de pescado pela população aumentou a produção de peixes em cativeiro e consequentemente aumentou a demanda por rações. Este estudo objetivou avaliar a utilização da microalga Spirulina como fonte proteica, em substituição a levedura Saccharomyces cerevisiae, sobre o desempenho produtivo e o perfil de ácidos graxos das carcaças de alevinos de carpa húngara (Cyprinos carpio). Para realização deste experimento utilizou-se uma ração basal formulada com farelo de soja e levedura desidratada (controle), e outras rações formuladas com a microalga Spirulina substituindo a levedura em níveis de 25, 50, 75 e 100%. Foram utilizados 280 alevinos de carpa húngara com 50 dias e peso vivo inicial médio de 2,87 ± 0,02 g. As rações enriquecidas com a microalga aumentaram linearmente o ganho de peso e taxa de crescimento específico dos alevinos. Os ácidos graxos saturados representaram mais de 50% do conteúdo lipídico. Em relação aos ácidos graxos poliinsaturados observou-se aumento crescente conforme aumentou-se a substituição de proteína da ração pela microalga.

Referências

Andrade, A. D., Rubira, A. F., Matsushita, M., & Souza, N. E. (1995). -3 fatty acids in freshwater fish from south brazil. Journal of the American Oil Chemists Society, 72(10), 1207-1210.

Association of Official Analytical Chemists. (2012). Official Methods of Analysis International of AOAC International. 19. ed., USA.

American Public Health Association. (1998). Standard methods for examination of water and wastewater. New York, USA.

Bligh, E. G., & Dyer, W. J. (1959). A rapid method of total lipid extraction and purification.Canadian journal of biochemistry and physiology, 37(8), 911-917.

Brown, M. R., Jeffrey, S. W., Volkman, J. K., & Dunstan, G. A. (1997). Nutritional properties of microalgae for mariculture. Aquaculture, 151(1-4), 315-331.

Colla, L. M., Bertolin, T. E., & Costa, J. A. V. (2004). Fatty acids profile of Spirulina platensis grown under different temperatures and nitrogen concentrations.Zeitschrift für Naturforschung C, 59(1-2), 55-59.

CONAMA. Resolução Nº 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União nº 053, p. 58-63, 18/03/2005.

Department of Health. (1994). Nutritional aspects of cardiovascular disease. Report on Health and Social Subjects, 46. London.

Department of Health and Social Security. (1984). Diet and cardiovascular disease. Report on Health and Social Subjects, 28. London.

El-Sayed, A. F. M. (1994). Evaluation of soybean meal, spirulina meal and chicken offal meal as protein sources for silver seabream (Rhabdosargus sarba) fingerlings. Aquaculture,127(2-3), 169-176.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome.

Furuya, W. M., Hayashi, C., Furuya, V. R. B., Sakaguti, E. S., Botaro, D., Silva, L. C. R., & Auresco, S. A. (2004). Farelo de soja integral em rações para juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). Acta Scientiarum. Animal Sciences, 26(2), 203-207.

Holman, B. W. B., & Malau‐Aduli, A. E. O. (2013). Spirulina as a livestock supplement and animal feed. Journal of animal physiology and animal nutrition, 97(4), 615-623.

Lazzari, R., Neto, J., Veiverberg, C. A., Bergamin, G. T., Corrêia, V., & Pedron, F. A. (2007). Alimentação do jundiá (Rhamdia quelen, Heptateridae) com ingredientes protéicos. Archivos de zootecnia, 56(214), 115-123.

Makinouchi, S. (1980). Criação de carpa (Cyprinus carpio Lineu) em água parada. Informe agropecuario-Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais.

Mendonça, T. A., Druzian, J. I., & Nunes, I. L. (2012). Prospecção tecnológica da utilização da Spirulina platensis. Cadernos de Prospecção Tecnológica, 5, 44.

Metcalfe, L. D., Schmitz, A. A., & Pelka, J. R. (1966). Rapid preparation of fatty acid esters from lipids for gas chromatographic analysis. Analytical chemistry, 38(3), 514-515.

Morais, M. G. D., Radmann, E. M., Andrade, M. R., Teixeira, G. G., Brusch, L. R. D. F., & Costa, J. A. V. (2009). Pilot scale semicontinuous production of Spirulina biomass in southern Brazil. Aquaculture, 294(1-2), 60-64.

de Morais, M. G., da Cruz Reichert, C., Dalcanton, F., Durante, A. J., Marins, L. F., & Costa, J. A. V. (2008). Isolation and characterization of a new Arthrospira strain. Zeitschrift für Naturforschung C, 63(1-2), 144-150.

Olvera‐Novoa, M. A., Domínguez‐Cen, L. J., Olivera‐Castillo, L., & Martínez‐Palacios, C. A. (1998). Effect of the use of the microalga Spirulina maxima as fish meal replacement in diets for tilapia, Oreochromis mossambicus (Peters), fry. Aquaculture research, 29(10), 709-715.

Palmegiano, G. B., Gai, F., Daprà, F., Gasco, L., Pazzaglia, M., & Peiretti, P. G. (2008). Effects of Spirulina and plant oil on the growth and lipid traits of white sturgeon (Acipenser transmontanus) fingerlings. Aquaculture research, 39(6), 587-595.

Sgarbieri, V. C. (1996). Proteínas em Alimentos Protéicos – Propriedades, degradações, Modificações. Livraria Varela, São Paulo.

Soccol, C. R., Pandey, A., Larroche, C. (2013). Fermentation processes engineering in the food industry. Taylor & Francis.

Suárez, H., de Francisco, A., Beirão, L., Block, J., Saccol, A., & Pardo-Carrasco, S. (2018). Importância de ácidos graxos poliinsaturados presentes em peixes de cultivo e de ambiente natural para a nutrição humana. Boletim do Instituto de Pesca, 28(1), 101-110.

Takeuchi, T., Lu, J. U. N., Yoshizaki, G., & Satoh, S. (2002). Effect on the growth and body composition of juvenile tilapia Oreochromis niloticus. Fisheries Science, 68(1), 34-40.

Tomaselli, L. (1997). Morphology, ultrastructure and taxonomy of Arthrospira (Spirulina) maxima and Arthrospira (Spirulina) platensis. Spirulina platensis (Arthrospira): physiology, cell-biology and biotechnology, 1-16.

Watanuki, H., Ota, K., Tassakka, A. C. M. A., Kato, T., & Sakai, M. (2006). Immunostimulant effects of dietary Spirulina platensis on carp, Cyprinus carpio. Aquaculture, 258(1-4), 157-163.

Widjaja, W. P., Abdulamir, A. S., Saari, N. B., Bakar, F. B. A., & Ishak, Z. B. (2009). Fatty acids profile of tropical bagridae catfish (Mystus nemurus) during storage. American Journal of Food Technology, 4(2), 90-95.

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Publicado

21/02/2020

Como Citar

ROSA, A. P. C.; CARVALHO, L. F. de; GOLDBECK, L.; ENKE, D. B. S.; ROCHA, C. B.; SOUZA-SOARES, L. A.; POUEY, J. L. O. F.; COSTA, J. A. V. Desempenho produtivo e perfil de ácidos graxos de alevinos de carpa húngara alimentados com ração enriquecida com Spirulina. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 3, p. e116932301, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i3.2301. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/2301. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências Agrárias e Biológicas