Ácidos grasos omega-3, fuentes marinas, cultivos de plantas y su sostenibilidad ambiental

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12785891

Palabras clave:

pescados, semillas , algas, sostenibilidad ambiental, omega3

Resumen

Contexto: los ácidos grasos omega-3 son esenciales para la salud, pero las fuentes tradicionales, como el pescado y las fuentes vegetales, no permiten la sostenibilidad ambiental del planeta. Objetivo: analizar ácidos grasos omega-3 de fuentes marinas y cultivos de plantas para determinar su sostenibilidad ambiental. Metodología: se realizó una revisión sistemática cualitativa para analizar la relación entre el omega 3 y la sostenibilidad ambiental, se buscaron estudios en bases de datos reconocidas, se seleccionaron de acuerdo a criterios rigurosos y se analizaron cualitativamente para identificar patrones, temas emergentes y relaciones entre las variables. Desarrollo: los ácidos grasos omega-3, se consumen principalmente mediante alimentos marinos, sin embargo, la sobrepesca es una problemática global, la cual, afecta al medio ambiente, calentando los océanos, generando hasta una reducción del 36% en el omega 3 en los pescados, sin embargo, las alternativas basadas en alimentos vegetales, como semillas y microalgas, proporcionan una fuente sostenible de omega-3. Conclusión: el omega-3 es crucial para la salud pública, pero las fuentes tradicionales enfrentan retos ambientales, la pesca responsable y la agricultura sostenible son prometedoras, pero se necesita reducir el consumo general y explorar alternativas como las microalgas para una producción sostenible.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Angel Sebastián López Riveroll, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

    Licenciado en Nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

  • Noemí Martínez Rendón, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

    Licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

  • José Alberto Ariza Ortega, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

    Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Referencias

Abdel-Mawgoud, A., & Stephanopoulos, G. (2018). Simple Glycolipids of Microbes: Chemistry, Biological Activity and Metabolic Engineering. Synthetic and Systems Biotechnology, 3, 3-19. https://doi.org/10.1016/j.synbio.2017.12.001

Abou-Shanab, R., Matter, I., Kim, S., Oh, Y., Choi, J., & Jeon, B. (2011). Characterization and identification of lipid-producing microalgae species isolated from a freshwater lake. Biomass and Bioenergy, 35(79), 95. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.04.021

Adarme-Vega, C., Thomas-Hall, S., & Schenk, P. (2014). Towards sustainable sources for omega-3 fatty acids production. ELSEVIER, 26, 14-18. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2013.08.003

Aquaculture Stewardship Council (ASC). (2024). Getting certified: Producers ASC. https://asc-aqua.org/producers/get-certified/

Aquaculture Stewardship Council. (2023). ASC Feed Standard (1st ed.). Londres: ASC.

Atehortúa, A., Velásquez, C., & López, B. (2017). Caracterización de diversas especies de peces como fuente de PUFAs y omega 3 según su perfil de ácidos grasos. Perspectivas en Nutrición Humana, 19(1), 93-108. https://doi.org/10.17533/udea.penh.v19n1a08

Bahadar, A., & BilalKhan, M. (2013). Progress in energy from microalgae: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 128-148. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.06.029

Barbosa, P., & Carrao, H. (2017). Migración ambiental: Efecto de la sequía y desertificación de tierras en el desplazamiento de comunidades rurales de América Latina y el Caribe [Informe]. Joint Research Centre of the European Commission.

Barrett, B., & Bevis, L. (2015). The self-reinforcing feedback between low soil fertility and chronic poverty. Nature Geoscience, 8, 907-912. https://doi.org/10.1038/ngeo2591

Beristain, R., & Álvarez, M. (2023). Microalgas, alternativa biotecnológica. Universitaria, 6(44), 36-38. https://revistauniversitaria.uaemex.mx/article/view/21261

Brevik, C., & Sauer, J. (2015). The past, present and future of soils and human health studies. SOIL, 1, 35-46. https://doi.org/10.5194/soil-1-35-2015

Caballero, N. (2018). Nuevas fuentes de aceites ricos en omega-3 para la producción de lípidos saludables mediante tecnologías limpias de extracción y modificación enzimática [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Madrid], 24-50.

Carrillo-Gómez, C., Gutiérrez-Cuevas, M., Muro-Valverde, M., Martínez-Horner, R., & Torres-Bugarín, O. (2017). La chía como súper alimento y sus beneficios en la salud de la piel. Medigraphic, 12(1), 18-24. https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=73512

Carrillo-Gómez, C., Gutiérrez-Cuevas, M., Muro-Valverde, M., Martínez-Horner, R., & Torres-Bugarín, O. (2017). La chía como súper alimento y sus beneficios en la salud de la piel. Medigraphic, 12(1), 18-24. https://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2017/rr171c.pdf

Castejón, N., & Señoráns, F. (2020). Enzymatic modification to produce health-promoting lipids from fish oil, algae and other new omega-3 sources: a review. New Biotechnology, 57, 45-54. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2020.02.006

Castro González, M. (2002). Ácidos grasos omega 3: beneficios y fuentes. Interciencia, 27(3), 128-136. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442002000300005

Chaves-Barrantes, N., & Gutiérrez-Soto, M. (2018). Respuestas al estrés por calor en los cultivos. Aspectos moleculares, bioquímicos y fisiológicos. Agronomía Mesoamericana, 28(1), 237-253. http://dx.doi.org/10.15517/am.v28i1.21903

Chemat, F., Rombaut, N., Sicaire, A., Meullemiestre, A., Fabiano-Tixier, A., & Abert-Vian, M. (2017). Ultrasound Assisted Extraction of Food and Natural Products. Mechanisms, Techniques, Combinations, Protocols and Applications. A Review. Ultrasonics Sonochemistry, 34, 540-560. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2016.06.035

Chisti, Y. (2018). Society and Microalgae: Understanding the Past and Present. En I. A. Levine & J. Fleurence (Eds.), Microalgae in Health and Disease Prevention (pp. 11-21). San Diego, USA: Elsevier Academic Press.

Colombo, S., Rodgers, T., & Diamond, M. (2020). Projected declines in global DHA availability for human. The Royal Swedish Academy of Science, 49, 865-880. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01234-6

Conchillo, A., Valencia, P., Ansorena, D., & Astiasarán, I. (2006). Alimentos funcionales: Componentes funcionales en aceites de pescado y alga. Nutrición Hospitalaria, 21(3), 369-373. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112006000300013

Cvjetko-Bubalo, M., Vidović, S., Radojčić Redovniković, I., & Jokić, S. (2018). New Perspective in Extraction of Plant Biologically Active Compounds by Green Solvents. Food and Bioproducts Processing, 109, 52-73. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2018.03.001

Díaz, A., Gebler, L., Maia, L., Medina, L., & Trelles, S. (2017). Buenas prácticas agrícolas para una agricultura más resiliente: Lineamientos para orientar la tarea de productores y gobiernos [Informe]. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1073646

Dimitrova, M. (2021). Efectos negativos del sector pesquero en el medio marino [Tesis de licenciatura, Universidad Politécnica de Valencia], 50-58.https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/158361/Dimitrova%20-%20Efectos%20negativos%20del%20sector%20pesquero%20en%20el%20medio%20marino..pdf?sequence=2&isAllowed=y

Estella, A., Gómez, M., Parra, F., Romero, A., & López, L. (s.f.). Semillas de girasol, lino, chía y sésamo. Compuestos nutricionales y su efecto sobre la salud. Revista Nutrición Investigación, 5-6. https://escuelanutricion.fmed.uba.ar/revistani/pdf/21a/rb/911_c.pdf

FAO. (2022). El estado mundial de la pesca y la acuicultura. https://www.fao.org/3/cc0461es/online/sofia/2022/world-fisheries-aquaculture-production.html

FAO. (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation [Informe]. Roma: FAO. https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf

Flores, M., Yasiri, M., & Crespo, J. (2023). Hábitos de consumo y valor nutricional de los recursos marinos entre los pescadores de Yucatán, México. Investigaciones Geográficas, 110. https://doi.org/10.14350/rig.60690

Fuentes Soriano, P. (2019). Determinación de ácidos grasos por cromatografía de gases para la diferenciación de nueces (Juglans regia) según su origen [Trabajo Fin de Máster, Universidad de Cádiz], 1-52. https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/22384/TFM_Fuentes_Pablo_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

García García FJ, Roman-Acosta D. Deindustrialization: efficiency and local development. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations. 2024; 2:312. DOI: https://doi.org/10.56294/piii2024312

García, A. (2019). Los ácidos grasos esenciales: prevención y tratamiento de la inflamación [Documento de trabajo, Universidad de Cantabria], 10-11. https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/16516/Iba%C3%B1ezGarciaAlejandro.pdf?sequence=1

He, M., Qin, C., Wang, X., & Ding, N. (2020). Plant unsaturated fatty acids: biosynthesis and regulation. Frontiers in Plant Science, 11, 390. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00390

Hixson, S., & Arts, M. (2016). Climate warming is predicted to reduce omega-3. Global Change Biology, 22, 2744-2755. https://doi.org/10.1111/gcb.13295

INEGI. (2023). Cuentas económicas y ecológicas de México (CEEM) (pp. 2-3). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CEEM/CEEM2022.pdf

International Food Information Council. (2020). Omega-3 fatty acids. https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2020/12/IFIC-Omega-3-Fact-Sheet.pdf

Izquierdo, P., Torres, G., Barboza de Martínez, Y., Márques, E., & Allara, M. (2000). Análisis proximal, perfil de ácidos grasos, aminoácidos esenciales y contenido de minerales en doce especies de pescado de importancia comercial en Venezuela. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 50(2). https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222000000200013

Jensen, J., Eilertsen, K., Otnæs, C., Mæhre, H., & Elvevoll, E. (2020). An Update on the Content of Fatty Acids, Dioxins, PCBs and Heavy Metals in Farmed, Escaped and Wild Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in Norway. Foods, 9, 1-17. https://doi.org/10.3390/foods9121901

Kaya, Y., & Turan, H. (2010). Comparison of protein, lipid and fatty acids composition of anchovy (Engraulis encrasicolus L. 1758) during the commercial catching season. Journal of Muscle Foods, 21, 474-483. https://doi.org/10.1111/j.1745-4573.2009.00196.x

Laurett, R., Paço, A., & Mainardes, E. (2021). Measuring sustainable development, its antecedents, barriers, and consequences in agriculture: An exploratory factor analysis. Environmental Development, 37, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100583

Lizaur, A., & González, B. (2022). SMAE Sistema Mexico de Alimentos Equivalentes (5ta ed.). Ciudad de México: Fomento de Nutrición.

López, M., Mercedes, S., Oliva, M., Valdez, P., Almeida, O., Zatarain, O., & Sandova, E. (2016). Fitoplancton: pequeños centinelas del océano. Ciencia, 1, 1-2. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/online/FitoPlancton.pdf

López-Sánchez, A., Luque-Badillo, A., Orozco-Nunnelly, D., Alencastro-Larios, N., Ruiz-Gómez, J., García-Cayuela, T., & Gradilla-Hernández, M. (2021). Food loss in the agricultural sector of a developing country: transitioning to a more sustainable approach. The case of Jalisco, Mexico. Environmental Challenges, 5(2021), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100327

Lyssia, T., & Rodríguez, M. (2015). El efecto de omega 3 en la salud humana y consideraciones en la ingesta. Revista chilena de nutrición, 42(1), 90-95. https://doi.org/10.4067/S0717-75182015000100012

Machado Valdivia, A. ., & Sotolongo Díaz, D. . (2023). Impacto del cambio climático en la hidrología de regiones criohidrológicas: una revisión sistemática. Journal of Scientific Metrics and Evaluation, 1(I), 12-25. https://doi.org/10.69821/JoSME.v1iI.1

Marine Stewardship Council. (2023). Working towards MSC certification: A practical guide for fisheries improving sustainability. Londres: MSC.

Marine Stewardship Council. (2024). El Estándar de Pesquerías MSC. https://www.msc.org/es/estandares-y-certificacion/los-estandares-de-msc/el-estandar-de-pesquerias-msc

Méndez-Espinoza, C., & Vallejo Reyna, M. (2019). Mecanismos de respuesta al estrés abiótico: hacia una perspectiva de las especies forestales. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 10(56), 33-64. https://doi.org/10.29298/rmcf.v10i56.567

Murgadas, M. (2021). Efecto y consecuencias del cambio climático en el contenido de omega 3 en el pescado: Análisis de la viabilidad de otras fuentes de omega 3 para la nutrición humana [Tesis de licenciatura, Universidad Politécnica de Valencia], 15-31. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/170863/Puchades%20-%20Efecto%20y%20consecuencias%20del%20cambio%20climatico%20en%20el%20contenido%20de%20omega%203%20en%20el%20pescado%20A....pdf?sequence=2

National Institutes of Health. (2020). Datos sobre los ácidos grasos omega-3 (pp. 1-4). https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-DatosEnEspanol/

National Institutes of Health. (2022). Datos sobre los ácidos grasos omega-3. https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/Omega3-DatosEnEspanol.pdf

National Jewish Health. (2023). Fish Oil and Omega-3 Fatty Acids. https://www.nationaljewish.org/conditions/medications/supplements/fish-oil-and-omega-3#:~:text=Although%20fish%20is%20a%20source,plankton%20consumed%20in%20their%20diets.

Ohse, S., Bianchini, R., Ávila, R., Gordo, R., Badiale, E., & Cunha, P. (2015). Lipid content and fatty acid profiles in ten species of microalgae. Idesia, 33(1), 93-101. https://doi.org/10.4067/S0718-34292015000100010

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2016). La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada [Documento técnico]. https://www.fao.org/3/i6069s/i6069s.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). Biodiversidad para una agricultura sostenible [Informe]. https://www.fao.org/3/CA2227ES/ca2227es.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (2021). ¿Qué dice la evidencia sobre los efectos de los subsidios perjudiciales a la pesca en América Latina y el Caribe? [Reunión Virtual]. https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/reporte_subsidios_pesca_v4_04112021_final.pdf

Oz, M., & Dikel, S. (2015). Comparison of Body Compositions and Fatty Acid Profiles of Farmed and Wild Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Food Science and Technology, 3(4), 56-60. https://doi.org/10.13189/fst.2015.030402

Patel, A., Mikes, F., & Matsakas, L. (2018). An overview of current pretreatment methods used to improve lipid extraction from oleaginous microorganisms. Molecules, 23(7), 1-22. https://doi.org/10.3390/molecules23071562

Popovic, N., Kozacinski, L., Strunjak-Perovic, I., Coz-Rakovac, R., Jadan, M., Cvrtila-Fleck, Z., & Barisic, J. (2012). Fatty acid and proximate composition of bluefin tuna (Thunnus thynnus) muscle with regard to plasma lipids. Aquaculture Research, 43, 722-729. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2011.02880.x

Ramírez, A. (2015). Purificación de ácido eicosapentaenoico (EPA) mediante reacciones enzimáticas [Tesis doctoral, Universidad de Almería]. Almería, España. https://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/91/MEMORIA.pdf?sequence=1

Regalado, H. (2021). Obtención de lípidos estructurados a partir de microalgas [Tesis de maestría, Universidad de Almería], 4-39. https://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/13489/CAIROS%20REGALADO,%20HECTOR%20SALVADOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rivas de García, B. L. . (2023). Capital social y empoderamiento: estrategias de trabajo social en comunidades rurales. Journal of Scientific Metrics and Evaluation, 1(I), 31-48. https://doi.org/10.69821/JoSME.v1iI.3

Román Santana, W. M., López, L. del C., y Román Acosta, D. (2023). Potencialidades de América Latina en el sector turístico. Negonotas Docentes, (21), 57-69. https://revistas.cun.edu.co/index.php/negonotas/article/view/950

Roman-Acosta, D. (2023). Intersectoral collaboration for the development of rural entrepreneurship in Latin America and the Caribbean. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations, 1, 224. https://doi.org/10.56294/piii2023224

Sahu, A., Pancha, I., Jain, D., Paliwal, C., Ghosh, T., Patidar, S., Bhattacharya, S., & Mishra, S. (2013). Fatty acids as biomarkers of microalgae. Phytochemistry, 89, 53-58. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2013.02.001

Salvino, T. (2006). Psychrophilic microorganisms: challenges for life. Embo Reports, 7, 385-389. https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400662

Šimat, V., Hamed, I., Petričević, S., & Bogdanović, T. (2020). Seasonal Changes in Free Amino Acid and Fatty Acid Compositions of Sardines (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Implications for Nutrition. Foods, 9(7), 867. https://doi.org/10.3390/foods9070867

Sosa Sánchez, V. J. (2023). Virtud en gobernantes y ciudadanos: Análisis según Tomás de Aquino y Marsilio de Padua. Actas Iberoamericanas En Ciencias Sociales, 1(I), 9-14. https://plagcis.com/journal/index.php/aicis/article/view/5

Sprague, M., Dick, J., & Tocher, D. (2016). Impact of sustainable feeds on omega-3 long-chain fatty acid levels in farmed Atlantic salmon, 2006-2015. Scientific Reports, 6, 1-9. https://doi.org/10.1038/srep21892

Ultreras Rodríguez, A. . (2024). Accesibilidad a la investigación multidisciplinaria. Revista Multidisciplinaria Voces De América Y El Caribe, 1(1), 11-13. https://remuvac.com/index.php/home/article/view/14

UNAM. (s.f.). Combatir la pesca irregular en México requiere consumidores más informados. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/combatir-la-pesca-irregular-en-mexico-requiere-consumidores-mas-informados/

UNICEF. (2017). Los efectos del cambio climático y los cambios atmosféricos conexos en los océanos (1st ed.). UNICEF.

Valenzuela, A. (2015). Las microalgas: una fuente renovable para la obtención de ácidos grasos omega-3 de cadena larga para la nutrición humana y animal. Revista Chilena de Nutrición, 42(3), 306-310. https://doi.org/10.4067/S0717-75182015000300013

Valero, T., Alonso, P., Moreno, E., Torres, J., & Moreiras, G. (2018). La alimentación española, características nutricionales de los principales alimentos de nuestra dieta (2da ed.). Madrid: ROAL.

Viana, C., Freire, D., Abrantes, P., Rocha, J., & Pereira, P. (2022). Agricultural land systems importance for supporting food security and sustainable development goals: A systematic review. Science of The Total Environment, 806(3), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150718

Wadsworth, J. (1997). Análisis de sistemas de producción animal, tomo 1: Las bases conceptuales [Libro]. FAO, 21-42.

Wang, Q., Xie, Y., Johnson, D., Li, Y., He, Z., & Li, H. (2019). Ultrasonic-pretreated lipase-catalyzed synthesis of medium–long–medium lipids using different fatty acids as sn-2 acyl-site donors. Food Science & Nutrition, 7, 2361–2373. https://doi.org/10.1002/fsn3.1083

Xue, Z., Yu, Y., Yu, W., Gao, X., Zhang, Y., & Kou, X. (2020). Development prospect and preparation technology of edible oil from microalgae. Frontiers in Marine Science, 7(402), 13-14. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00402

Yeşilayer, N., & Genç, N. (2013). Comparison of proximate and fatty acid compositions of wild brown trout and farmed rainbow trout. South African Journal of Animal Science, 43(1), 88-97. https://doi.org/10.4314/sajas.v43i1.11

Zlatanos, S., & Laskaridis, K. (2007). Seasonal variation in the fatty acid composition of three Mediterranean fish – sardine (Sardina pilchardus), anchovy (Engraulis encrasicholus) and picarel (Spicara smaris). Food Chemistry, 103, 725-728. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.09.013

REMUVAC

Descargas

Publicado

15-07-2024

Número

Sección

Sección Ciencias de la Salud

Cómo citar

López Riveroll, A. S., Martínez Rendón, N., & Ariza Ortega, J. A. (2024). Ácidos grasos omega-3, fuentes marinas, cultivos de plantas y su sostenibilidad ambiental. Revista Multidisciplinaria Voces De América Y El Caribe, 1(2), 15-56. https://doi.org/10.5281/zenodo.12785891

##plugins.generic.shariff.share##