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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ácidos grasos del hongo funcional pleurotus ostreatus cultivado en residuos sólidos agroindustriales]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fatty acid of functional mushroom pleurotus ostreatus grown in agro-industrial solid waste]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Ácidos graxos do cogumelo funcional pleurotus ostreatus crescido em resíduos sólidos da agroindústria]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Pleurotus ostreatus is an edible and medicinal mushroom susceptible of cultivation on lignocellulosic agroindustrial residues. The content of total lipids in this type of fungus can be found in the order of 2 % to 6 %, with major unsaturated fatty acids (omega), which together with bio-compounds may exhibit bioactivity on the decrease in the concentration of triglycerides and cholesterol in humans. Objective. Evaluate the composition of fatty acids in the fruiting bodies of P. ostreatus cultivated on different substrates of agricultural origin. Materials and methods. The waste employees were coffee pulp, fique bagasse, oil palm rachis and chaff of forage oats. Commercial mycelial P. ostreatus (CP-50) was used and the culture was grown under controlled conditions. Extractions of total lipids in the mushrooms are made with the method of Folch and analysis of methyl esters of fatty acids was performed by GC-FID. Results. The total lipid concentration was expressed as the mean ± SD of three replicates. There was a higher concentration of total lipids (2.40 ± 0.09 %) at the substrate used with oil palm rachis in 96 %. In the fraction of major fatty acids of all treatments there was presence of palmitic acid, oleic acid and linoleic acid (values close to 70%). Conclusion. The increased concentration of total lipids in P. ostreatus, was influenced by the characteristics of the substrate prepared with oil palm rachis whose composition had higher lipid content; and the high concentration of linoleic acid in mushrooms of all treatments.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. Pleurotus ostreatus é um cogumelo comestível e medicinal crescido em resíduos agroindustriais lignocelulósicos.A concentração dos lipídios totais pode estar compreendido entre 2 % e 6 %, com os principais ácidos graxos insaturados (ómega), o qual juntamente com outros compostos bioactivos, actuam na redução do colesterol e triglicéridos em seres humanos. Objetivo. Avaliar a composição dos ácidos graxos nos corpos de frutificação de P. ostreatus cultivados em diferentes substratos de origem agrícola. Materiais e métodos. Os resíduos foram utilizados polpa de café, bagaço de fique, óleo raque do palma e farelo do aveia forrageira. Pleurotus ostreatus micelial e comercial (CP-50) foi usado e seu cultivo foi desenvolvido sob condições controladas. A extração dos lipídios totais nos cogumelos são feitas com o método do Folch e análise dos ésteres metílicos dos ácidos graxos foi realizada com GC-FID. Resultados. A concentração dos lipídios totais foi expressa como a média ± DP de três repetições. Maior concentração dos lipídios totais (2,40 ± 0,09 %) foi apresentado em substrato óleo raque do palma a 96 %. Na fração dos ácidos graxos com a maior concentração do todos os tratamentos foram presença dos ácido palmítico, ácido oleico e ácido linoleico (este último com valores próximos dos 70 %). Conclusão. O aumento da concentração dos lipídios totais em P. ostreatus, foi influenciado pelas características do substrato preparado com óleo raque do palma cuja composição apresentaram maior teor dos lipídios; e a elevada concentração do ácido linoleico em cogumelos de todos os tratamentos.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">       <p align="center"><font size="4"><b>&Aacute;cidos grasos del hongo funcional <i>pleurotus ostreatus </i>cultivado en residuos s&oacute;lidos agroindustriales</b><sup>*</sup></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b><i>Fatty acid of functional mushroom pleurotus ostreatus grown in agro-industrial solid waste </i></b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b><i>&Aacute;cidos graxos do cogumelo funcional pleurotus ostreatus crescido em res&iacute;duos s&oacute;lidos da agroind&uacute;stria </i></b></font></p>      <p align="center"><i>Olga Lucia Benavides Calvache</i><sup>**</sup>, <i>&Eacute;rika Viviana Cabrera Hidalgo</i><sup>***</sup>, <i>Andr&eacute;s Ovidio Villota Mu&ntilde;oz</i><sup>***</sup>, <i>David Arturo Perdomo</i><sup>****</sup></p>        <p><sup>*</sup> Este art&iacute;culo se deriva del Proyecto de Investigaci&oacute;n Docente "Variabilidad bromatol&oacute;gica y de &aacute;cidos grasos tipo omega de orellanas (Pleurotus sp.)", financiado por el Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nari&ntilde;o (Pasto-Colombia), durante 2011 - 2014.    <br>  <sup>**</sup> Ingeniera Qu&iacute;mica, Mag&iacute;ster (Ciencias Qu&iacute;mica-Productos Naturales), Mag&iacute;ster (Ciencias Agrarias-Producci&oacute;n de Cultivos), Docente Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial (Universidad de Nari&ntilde;o), Directora Grupo de Investigaci&oacute;n en Biotecnolog&iacute;a Agroindustrial y Ambiental BIOTA (Universidad de Nari&ntilde;o). Pasto-Colombia.    <br>  <sup>***</sup> Ingeniero(a) Agroindustrial, Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial (Universidad de Nari&ntilde;o), Pasto-Colombia, Integrante Grupo de Investigaci&oacute;n en Biotecnolog&iacute;a Agroindustrial y Ambiental BIOTA.     <br>  <sup>****</sup> Qu&iacute;mico, Programa de Qu&iacute;mica (Universidad de Nari&ntilde;o), T&eacute;cnico en Cromatograf&iacute;a Laboratorios Especializados (Universidad de Nari&ntilde;o), Pasto-Colombia, Integrante Grupo de Investigaci&oacute;n en Biotecnolog&iacute;a Agroindustrial y Ambiental BIOTA.    <br>  Correspondencia: Olga Luc&iacute;a Benavides Calvache, e-mail: <a href="mailto:olgalucia@udenar.edu.co">olgalucia@udenar.edu.co</a></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Art&iacute;culo recibido: 22/04/2014; Art&iacute;culo aprobado: 11/05/2015</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>        <p><b>Introducci&oacute;n.</b> <i>Pleurotus ostreatus </i>es un hongo comestible y medicinal cultivable sobre residuos lignocelul&oacute;sicos agroindustriales. Su concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales puede encontrarse entre 2 % y 6 %, siendo mayoritarios los &aacute;cidos grasos insaturados (omega), los cuales junto a otros compuestos bioactivos, act&uacute;an en la reducci&oacute;n de triglic&eacute;ridos y colesterol en humanos. <b>Objetivo. </b>Evaluar la composici&oacute;n de &aacute;cidos grasos en los cuerpos fruct&iacute;feros de <i>P. ostreatus </i>cultivado en diferentes sustratos de origen agr&iacute;cola. <b>Materiales y m&eacute;todos. </b>Los residuos empleados fueron pulpa de caf&eacute;, bagazo de fique, raquis de palma de aceite y granza de avena forrajera. Se emple&oacute; micelio comercial de <i>P. ostreatus </i>(CP-50) y su cultivo se desarroll&oacute; bajo condiciones controladas. La extracci&oacute;n de l&iacute;pidos totales de las setas se hizo con el m&eacute;todo de Folch y el an&aacute;lisis de los metil &eacute;steres de los &aacute;cidos grasos se realiz&oacute; mediante GC-FID. <b>Resultados. </b>La concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales se expres&oacute; como la media &plusmn; DS de tres repeticiones. Hubo mayor concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales (2,40 &plusmn; 0,09 %) al emplearse el sustrato con raquis de palma de aceite en 96 %. En la fracci&oacute;n de &aacute;cidos grasos mayoritarios de todos los tratamientos hubo presencia de &aacute;cido palm&iacute;tico, &aacute;cido oleico y &aacute;cido linoleico, encontr&aacute;ndose ese &uacute;ltimo en valores cercanos al 70 %. <b>Conclusi&oacute;n. </b>El incremento de concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales en P. ostreatus, as&iacute; como la elevada concentraci&oacute;n del &aacute;cido linoleico en los hongos de todos los tratamientos, se vieron influenciados por las caracter&iacute;sticas del sustrato preparado con raquis de palma de aceite cuya composici&oacute;n present&oacute; mayor contenido lip&iacute;dico.</p>        <p><b>Palabras clave:</b><i> Pleurotus ostreatus,</i> hongos comestibles, lignocelulosa, &aacute;cidos grasos.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>        <p><b>Introduction. </b><i>Pleurotus ostreatus </i>is an edible and medicinal mushroom susceptible of cultivation on lignocellulosic agroindustrial residues. The content of total lipids in this type of fungus can be found in the order of 2 % to 6 %, with major unsaturated fatty acids (omega), which together with bio-compounds may exhibit bioactivity on the decrease in the concentration of triglycerides and cholesterol in humans. <b>Objective. </b>Evaluate the composition of fatty acids in the fruiting bodies of <i>P. ostreatus </i>cultivated on different substrates of agricultural origin. <b>Materials and methods. </b>The waste employees were coffee pulp, fique bagasse, oil palm rachis and chaff of forage oats. Commercial mycelial <i>P. ostreatus </i>(CP-50) was used and the culture was grown under controlled conditions. Extractions of total lipids in the mushrooms are made with the method of Folch and analysis of methyl esters of fatty acids was performed by GC-FID. <b>Results. </b>The total lipid concentration was expressed as the mean &plusmn; SD of three replicates. There was a higher concentration of total lipids (2.40 &plusmn; 0.09 %) at the substrate used with oil palm rachis in 96 %. In the fraction of major fatty acids of all treatments there was presence of palmitic acid, oleic acid and linoleic acid (values close to 70%). <b>Conclusion. </b>The increased concentration of total lipids in <i>P. ostreatus</i>, was influenced by the characteristics of the substrate prepared with oil palm rachis whose composition had higher lipid content; and the high concentration of linoleic acid in mushrooms of all treatments.</p>        <p><b>Keywords:</b><i> Pleurotus ostreatus</i>, mushrooms, lignocellulose, fatty acids.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>        <p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o. </b><i>Pleurotus ostreatus </i>&eacute; um cogumelo comest&iacute;vel e medicinal crescido em res&iacute;duos agroindustriais lignocelul&oacute;sicos. A concentra&ccedil;&atilde;o dos lip&iacute;dios totais pode estar compreendido entre 2 % e 6 %, com os principais &aacute;cidos graxos insaturados (&oacute;mega), o qual juntamente com outros compostos bioactivos, actuam na redu&ccedil;&atilde;o do colesterol e triglic&eacute;ridos em seres humanos. <b>Objetivo. </b>Avaliar a composi&ccedil;&atilde;o dos &aacute;cidos graxos nos corpos de frutifica&ccedil;&atilde;o de <i>P. ostreatus </i>cultivados em diferentes substratos de origem agr&iacute;cola. <b>Materiais e m&eacute;todos. </b>Os res&iacute;duos foram utilizados polpa de caf&eacute;, baga&ccedil;o de fique, &oacute;leo raque do palma e farelo do aveia forrageira. <i>Pleurotus ostreatus </i>micelial e comercial (CP-50) foi usado e seu cultivo foi desenvolvido sob condi&ccedil;&otilde;es controladas. A extra&ccedil;&atilde;o dos lip&iacute;dios totais nos cogumelos s&atilde;o feitas com o m&eacute;todo do Folch e an&aacute;lise dos &eacute;steres met&iacute;licos dos &aacute;cidos graxos foi realizada com GC-FID. <b>Resultados. </b>A concentra&ccedil;&atilde;o dos lip&iacute;dios totais foi expressa como a m&eacute;dia &plusmn; DP de tr&ecirc;s repeti&ccedil;&otilde;es. Maior concentra&ccedil;&atilde;o dos lip&iacute;dios totais (2,40 &plusmn; 0,09 %) foi apresentado em substrato &oacute;leo raque do palma a 96 %. Na fra&ccedil;&atilde;o dos &aacute;cidos graxos com a maior concentra&ccedil;&atilde;o do todos os tratamentos foram presen&ccedil;a dos &aacute;cido palm&iacute;tico, &aacute;cido oleico e &aacute;cido linoleico (este &uacute;ltimo com valores pr&oacute;ximos dos 70 %). <b>Conclus&atilde;o. </b>O aumento da concentra&ccedil;&atilde;o dos lip&iacute;dios totais em <i>P. ostreatus</i>, foi influenciado pelas caracter&iacute;sticas do substrato preparado com &oacute;leo raque do palma cuja composi&ccedil;&atilde;o apresentaram maior teor dos lip&iacute;dios; e a elevada concentra&ccedil;&atilde;o do &aacute;cido linoleico em cogumelos de todos os tratamentos.</p>        <p><b>Palabras-chave: </b><i>Pleurotus ostreatus</i>, cogumelos, lignocelulose, &aacute;cidos graxos.</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>        <p>El macromicete <i>Pleurotus ostreatus </i>conocido en Colombia como hongo ostra u orellana, ha sido objeto de investigaci&oacute;n en este pa&iacute;s desde los a&ntilde;os noventa (Cardona,2001,101), dadas sus caracter&iacute;sticas nutricionales, medicinales (Nieto y Chegwin, 2010, 170) y su capacidad para desarrollarse en diversos medios de cultivo (Hadar y Cohen-Arazi, 1986, 1352). Es considerado un alimento funcional debido a su composici&oacute;n en metabolitos bioactivos generados durante las etapas fenol&oacute;gicas de crecimiento (Shimizu, 2002, 95). El consumo de <i>P. ostreatus </i>disminuye la concentraci&oacute;n de triglic&eacute;ridos y colesterol en humanos, lo cual es atribuido a la presencia de &aacute;cido linoleico, ergosterol y ergosta-derivados. Dichos metabolitos tambi&eacute;n son de ocurrencia en otros hongos medicinales como <i>L. edodes</i> (Rivera, Benavides y R&iacute;os-Motta, 2009, 295) y presentan la capacidad de absorci&oacute;n de radicales oxigenados, as&iacute; como la inhibici&oacute;n de la ciclo-oxigenasa <i>in vitro </i>(Schneider et al. 2011, 19).</p>        <p>Las setas comestibles presentan bajo contenido de l&iacute;pidos totales (2 % al 6 %) con prevalencia en &aacute;cidos grasos insaturados y ausencia de &aacute;cidos grasos trans (Kala&#269;, 2009, 11), sin embargo, las mismas especies de hongos silvestres o cultivadas, pueden presentar variaci&oacute;n en la composici&oacute;n nutricional, especialmente en az&uacute;cares, &aacute;cidos grasos y tocoferoles debido a las propiedades fisicoqu&iacute;micas de los sustratos de crecimiento o por influencia de otros factores, tales como la etapa de desarrollo, condiciones pre y post-cosecha y variabilidad intraespec&iacute;fica. Adem&aacute;s si las muestras de hongos son analizadas en fresco o deshidratadas puede existir variabilidad en la composici&oacute;n de principios bioactivos (Eman &amp; Fatma, 2014, 5). La mayor&iacute;a de setas comestibles presentan un perfil lip&iacute;dico rico en &aacute;cidos grasos poliinsaturados (PUFA) y monoinsaturados (MUFA), as&iacute; como una menor concentraci&oacute;n de &aacute;cidos grasos saturados (SFA). Un factor que influye en la composici&oacute;n de la fracci&oacute;n lip&iacute;dica en basidiomicetes cultivados es la temperatura durante la etapa de fructificaci&oacute;n, la cual al encontrarse por debajo de 17 &deg;C puede incrementar la concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales y de &aacute;cidos grasos insaturados (Pedneault, Angers, Avis, Gosselin y Tweddell, 2007, 1230). Por otro lado, la concentraci&oacute;n de la fracci&oacute;n lip&iacute;dica y micosteroles en los hongos comestibles y la eficiencia biol&oacute;gica del cultivo, pueden incrementarse debido al mayor tiempo de exposici&oacute;n a la luz durante el desarrollo de cuerpos fruct&iacute;feros (Berm&uacute;dez, Donoso, Mart&iacute;nez, Ramos y Morris, 2002, 15).</p>        <p>Debido a las inigualables caracter&iacute;sticas gastron&oacute;micas y culinarias de <i>P. ostreatus </i>(Ciappini, Gatti y L&oacute;pez, 2004, 128), esta seta ocupa el tercer lugar de comercializaci&oacute;n en el mundo, despu&eacute;s de shiitake y champi&ntilde;&oacute;n. El hongo ostra se encuentra en forma natural en muchos tipos de h&aacute;bitat del mundo y se desarrolla r&aacute;pidamente en los troncos de los &aacute;rboles, tocones, arbustos y bagazos, por lo cual, puede adaptarse a sustratos de crecimiento elaborados a partir de residuos lignocelul&oacute;sicos (Oei, 2003, 156). En Colombia se producen cantidades apreciables de residuos agroindustriales lignocelul&oacute;sicos originados en los procesos de transformaci&oacute;n de las cadenas productivas, con alto potencial para el cultivo en fase s&oacute;lida de macromicetes de pudrici&oacute;n blanca, tal como <i>P. ostreatus </i>(Rodr&iacute;guez &amp; Jaramillo, 2004, 6; Varnero, Quiroz y &Aacute;lvarez, 2010, 14). De hecho, en la industria cafetera se obtiene la pulpa o exocarpio, correspondiente al 44 % del fruto fresco de caf&eacute; (<i>Coffea arabica</i>) y la cual puede contaminar en 43,20 % el agua utilizada durante el proceso de beneficio h&uacute;medo (Rodr&iacute;guez, 2007, 7; Zuluaga y Zambrano, 1993, 2); en la industria productora de fibras naturales a partir del cultivo de fique (<i>Furcraea macrophylla</i>), se aprovecha tan solo el 4 % de fibras largas, mientras que el 96 % son residuos, de los cuales aproximadamente 40.000 t/a&ntilde;o se generan en el departamento de Nari&ntilde;o como residuos s&oacute;lidos (bagazo) (Cadena Productiva del Fique (Cadefique, 2006, 25) y en el proceso de extracci&oacute;n de aceite crudo de palma (<i>Elaeis guineensis</i>) se obtiene un desecho denominado raquis correspondiente al 26 % de la tusa vac&iacute;a del fruto, cuya disposici&oacute;n se hace en el suelo de las plantaciones de palma, sin embargo puede originar la inmovilizaci&oacute;n de nutrientes, anaerobiosis, atracci&oacute;n de roedores e insectos, adem&aacute;s de la producci&oacute;n de lixiviados, cuando su manejo es directo (Torres, Acosta y Chinchilla, 2004, 378). Por otro lado, el cultivo de cereales como la avena (<i>Avena sativa</i>), con fines de alimentaci&oacute;n animal es una alternativa que se ha incrementado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os en Colombia (Rodr&iacute;guez y Sana, 2007, 10), gener&aacute;ndose alrededor del 70 % de biomasa residual (granza), lo cual es importante, dado que los restos de cereales como sustrato &uacute;nico o en mezcla con otros materiales, son ideales para la producci&oacute;n de hongos comestibles (Varnero et al. 2010, 16).</p>        <p>Por lo anterior, el cultivo de hongos comestibles y medicinales sobre residuos s&oacute;lidos agroindustriales, es una alternativa de descontaminaci&oacute;n ambiental, pero tambi&eacute;n es una opci&oacute;n biotecnol&oacute;gica para la producci&oacute;n de numerosos compuestos bioactivos, m&aacute;s a&uacute;n cuando existe influencia de la composici&oacute;n del sustrato, sobre las caracter&iacute;sticas nutrac&eacute;uticas de los hongos que crecen en &eacute;l (Nieto y Chegwin, 2010, 173). Dada la importancia medicinal de los &aacute;cidos grasos, en esta investigaci&oacute;n se identificaron y cuantificaron dichos compuestos en los cuerpos fruct&iacute;feros de P. ostreatus, el cual fue cultivado en sustratos preparados con residuos lignocelul&oacute;sicos de fique (<i>Furcraea macrophylla</i>), palma de aceite (Elaeis guineensis) o caf&eacute; (<i>Coffea arabica</i>), empleando en algunos tratamientos la suplementaci&oacute;n con granza de avena forrajera (<i>Avena sativa</i>).</p>        <p><font size="3"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></p>        <p><i><b>Materiales lignocelul&oacute;sicos.</b></i> La pulpa de caf&eacute; (PC) se obtuvo de cultivos de Coffea arabica ubicados en el municipio de La Uni&oacute;n (zona norte de Nari&ntilde;o); el bagazo de fique (BF) se colect&oacute; de cultivos de Furcraea macrophylla situados en el municipio de Guaitarilla (zona sur de Nari&ntilde;o), la granza de avena forrajera (<i>Avena sativa</i>) se obtuvo de cultivos experimentales de Corpoica ubicados en el municipio de Guaitarilla y el raquis de palma aceitera (RP) se adquiri&oacute; de cultivos de Elaeis guineensis establecidos en la zona costera del oc&eacute;ano Pac&iacute;fico (Empresa Palmas de Tumaco-Nari&ntilde;o). En el pretratamiento de residuos lignocelul&oacute;sicos se emple&oacute; la metodolog&iacute;a de Rodr&iacute;guez y Jaramillo (2004, 15) con modificaciones. Todos los materiales frescos se lavaron por separado, se cortaron hasta una longitud aproximada de 2 cm, se acondicionaron con 2 % de CaCO<sub>3</sub> y 2 % de (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, ambos grado anal&iacute;tico (Merck, Alemania) y se suplementaron con 30 % de granza de avena forrajera, seg&uacute;n los tratamientos planteados en el dise&ntilde;o experimental.</p>        <p><i><b>Cultivo y pretratamiento de basidiocarpos de P. ostreatus.</b></i> Bajo condiciones controladas, se desarroll&oacute; un cultivo piloto del hongo en fase s&oacute;lida, en la ciudad de Pasto (Nari&ntilde;o-Colombia) a 2527 m.s.n.m. y coordenadas geogr&aacute;ficas 1&deg;12'0''N y 77&deg;16'1''O. Se usaron seis tratamientos con tres repeticiones con un dise&ntilde;o experimental de bloques al azar (<a href="#t1">Tabla 1</a>). Se elaboraron las unidades productivas empacando en bolsas de polipropileno 1 kg de sustrato hidratado al 70 % de humedad, las cuales fueron inoculadas con 4 % de micelio comercial de P. <i>ostreatus</i> (CP-50). Las bolsas se perforaron y se dejaron en incubaci&oacute;n a 22 &deg;C en condiciones de penumbra hasta la invasi&oacute;n micelial.</p>      <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a07t1.jpg"></a></p>        <p>Posteriormente, se retiraron las bolsas y el sistema de penumbra para permitir la formaci&oacute;n de primordios. La fructificaci&oacute;n se present&oacute; a una temperatura promedio de 15 &deg;C y 90 % de humedad relativa, con exposici&oacute;n a 12 h de luz natural. Los basidiocarpos cosechados fueron deshidratados a 60 &deg;C durante 48 h, se sometieron a molienda y tamizaje en criba de 1 mm de di&aacute;metro y se conservaron en refrigeraci&oacute;n a 4 &deg;C hasta su an&aacute;lisis qu&iacute;mico.</p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Extracci&oacute;n de l&iacute;pidos totales (LT) </i></b>Se extrajo la fracci&oacute;n de l&iacute;pidos totales de las setas y de los materiales lignocelul&oacute;sicos de partida, mediante el m&eacute;todo de Folch, Lees y Stanley (1957, 498): Se mezcl&oacute; 0,50 g de muestra con 15 mL de CHCl<Sub>3</Sub>:MeOH (1:2) grado anal&iacute;tico (Merck, Alemania) y se macer&oacute; a 16 &deg;C por 24 h. Las muestras se sonicaron en un equipo Fisher Scientific FS20H durante 15 min. Cada extracto se filtr&oacute; y concentr&oacute; a presi&oacute;n reducida en un rotoevaporador Eyela 1100.</p>        <p><b><i>An&aacute;lisis de &aacute;cidos grasos (AG) por GC-FID </i></b>Los extractos lip&iacute;dicos fueron sometidos a derivatizaci&oacute;n seg&uacute;n la metodolog&iacute;a de Reis, Barros, Martins y Ferreira (2012, 192) con modificaciones, mediante la adici&oacute;n de 0,50 mL de n-C<Sub>6</Sub>H<Sub>14 </Sub>grado HPLC (Fisher, USA) y 5 mL de HCl:MeOH grado anal&iacute;tico (Merck,Alemania) (al 5 %) y se dejaron en ba&ntilde;o termostatado a 55 &deg;C durante 14 h. Una vez se encontraron a temperatura ambiente, se les agreg&oacute; 0,50 mL de agua destilada, 0,50 mL de NaCl grado reactivo (Fisher, USA) (al 10 %) y 1 mL de n-C<Sub>6</Sub>H<Sub>14 </Sub>grado HPLC (Fisher, USA). Despu&eacute;s de la separaci&oacute;n de fases, se recuper&oacute; la fase org&aacute;nica para el an&aacute;lisis de los metil &eacute;steres de los &aacute;cidos grasos, lo cual se realiz&oacute; mediante cromatograf&iacute;a de gases empleando un equipo Shimadzu GC17A con detector de ionizaci&oacute;n de llama (FID), columna DB-WAX (J y W Scientific 30 m; 0,25 mm; 0,25 micras) y puerto de inyecci&oacute;n split/splitless. La temperatura del inyector se mantuvo a 250 &deg;C y la del detector fue de 280 &deg;C. La identificaci&oacute;n de los compuestos se hizo por comparaci&oacute;n con los tiempos de retenci&oacute;n de est&aacute;ndares de metil &eacute;steres de &aacute;cidos grasos (FAMES Supelco, USA) y su cuantificaci&oacute;n se expres&oacute; en porcentaje relativo seg&uacute;n la normalizaci&oacute;n interna de las &aacute;reas cromatogr&aacute;ficas.</p>        <p><b><i>An&aacute;lisis estad&iacute;stico. </i></b>Se determin&oacute; la media, la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y el an&aacute;lisis de varianza para los valores de cuantificaci&oacute;n de l&iacute;pidos totales en <i>P. ostreatus </i>y materiales lignocelul&oacute;sicos. Las medias de los tratamientos se compararon mediante la prueba de Fisher a un nivel de 95 % de confianza. Se emple&oacute; el programa estad&iacute;stico Statgraphics Centurion XV.</p>        <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>        <p>En la <a href="#t2">tabla 2</a> se presentan los resultados de la concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales (LT) obtenidos en los diferentes tratamientos. Los basidiocarpos con mayor concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales fueron los desarrollados sobre sustrato con 96 % de raquis de palma y los menores niveles se presentaron en las setas que crecieron sobre sustratos preparados con 96 % de pulpa de caf&eacute; o 96 % de bagazo de fique, adem&aacute;s estos &uacute;ltimos no evidenciaron diferencia estad&iacute;sticamente significativa respecto a la variable. Lo anterior puede estar relacionado con el contenido lip&iacute;dico de los materiales de partida, dado que la concentraci&oacute;n del extracto et&eacute;reo en RP pretratado result&oacute; ser de 8,32 &plusmn; 0,17 %, valor mucho mayor que en los otros sustratos pretratados (2,57 &plusmn; 0,23 % en PC y 0,04 &plusmn; 0,13 % en BF, respectivamente).</p>      <p align="center"><a name="t2"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a07t2.jpg"></a></p>        <p>Al parecer, el uso de sustratos ricos en l&iacute;pidos puede favorecer la s&iacute;ntesis de &aacute;cidos grasos o su incorporaci&oacute;n en los cuerpos fruct&iacute;feros de hongos del g&eacute;nero Pleurotus (Nieto y Chegwing, 2010, 175). En todos los hongos desarrollados sobre materiales de crecimiento mezclados con granza de avena se observ&oacute; un menor contenido lip&iacute;dico, en relaci&oacute;n a los materiales no enriquecidos con el residuo de cereal, quiz&aacute; por la influencia del bajo valor lip&iacute;dico de la granza de avena pretratada, el cual result&oacute; en 1,88 &plusmn; 0,30 %. En la investigaci&oacute;n desarrollada por Rahman, Ahmed, Roy, Shelly y Rahman (2012,308), se emplearon diferentes niveles de salvado de trigo como suplemento del medio de crecimiento para <i>P. ostreatus </i>y como resultado el nivel de l&iacute;pidos del hongo desarrollado sobre el testigo fue superior al obtenido en el material suplementado, tal como se present&oacute; en este estudio, al usar granza de cereal como material de suplemento.</p>        <p>En esta investigaci&oacute;n la fructificaci&oacute;n se dio en condiciones de baja temperatura (15 &deg;C) y con 12 h de iluminaci&oacute;n, sin embargo, la concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales se mantuvo relativamente baja en todos los tratamientos, contrario a lo sucedido en el estudio de Pedneault et al. (2007, 1231) quienes obtuvieron 4,50 % de l&iacute;pidos totales con un grado de insaturaci&oacute;n en &aacute;cidos grasos de 1,85 cuando P. <i>ostreatus</i> se desarroll&oacute; a baja temperatura (12 &deg;C). Por otro lado, Berm&uacute;dez et al. (2002, 15) determinaron en 11,02 % la concentraci&oacute;n de l&iacute;pidos totales en P. ostreatus var. Florida desarrollado sobre residuales de cacao, cuando el cultivo fue expuesto a 12 h de luz durante la etapa de desarrollo de los basidiocarpos; sin embargo en este estudio no se evidenci&oacute; un incremento de l&iacute;pidos totales al permitir la fructificaci&oacute;n de las setas con iluminaci&oacute;n natural de 12 h al d&iacute;a. Relativo a la composici&oacute;n de &aacute;cidos grasos, en este estudio se obtuvo una elevada concentraci&oacute;n relativa de &aacute;cidos grasos insaturados en los cuerpos fruct&iacute;feros de todos los tratamientos, lo cual podr&iacute;a ser por efecto de las condiciones ambientales durante la etapa de fructificaci&oacute;n, especialmente por la baja temperatura.</p>        <p>En las setas de P. <i>ostreatus</i>, hubo presencia de tres AG mayoritarios: &aacute;cido palm&iacute;tico (C16:0), &aacute;cido oleico (C<sub>18:1n-9</sub>) y &aacute;cido linoleico (C<sub>18:2n-6</sub>). En la fracci&oacute;n de AG minoritarios de todas las muestras (denominada en este estudio como AGMI) se encontr&oacute; &aacute;cido &alpha;-linol&eacute;nico (C<sub>18:3n-3</sub>), &aacute;cido este&aacute;rico (C18:0), &aacute;cido palmitoleico (C<sub>16:1n-7</sub>) y &aacute;cido mir&iacute;stico (C<sub>14:0</sub>). En la <a href="#t3">tabla 3</a>, se indican los resultados de la identificaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de AG presentes en los basidiocarpos de P.<i>ostreatus</i>.</p>      <p align="center"><a name="t3"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a07t3.jpg"></a></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En esta investigaci&oacute;n, se encontr&oacute; el &aacute;cido linoleico como compuesto mayoritario en todos los tratamientos (con valores cercanos al 70 %). Esto es frecuente para P. <i>ostreatus</i> cultivado sobre residuos s&oacute;lidos y en condiciones de fructificaci&oacute;n a bajas temperaturas, como puede observarse en los resultados obtenidos por otros autores (<a href="#t4">Tabla 4</a>). El &aacute;cido linoleico resulta de gran importancia en la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los hongos comestibles, ya que es precursor del compuesto 1-octen-3-ol conocido como el alcohol de los hongos, el cual contribuye a su aroma, sabor y palatabilidad (Maga, 1981, 3). Por otro lado, es de com&uacute;n ocurrencia encontrar concentraciones menores de &aacute;cido linoleico en setas silvestres, que podr&iacute;an estar asociadas a la composici&oacute;n del medio de crecimiento y las condiciones medio ambientales, sin embargo es importante abordar m&aacute;s estudios en los que se pueda evidenciar la influencia de la variabilidad ambiental sobre la riqueza lip&iacute;dica de las setas silvestres.</p>      <p align="center"><a name="t4"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a07t4.jpg"></a></p>        <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>        <p>Los autores expresan sus agradecimientos al Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nari&ntilde;o, por el financiamiento de esta investigaci&oacute;n. Tambi&eacute;n a la Empresa Palmas de Tumaco, Corpoica y Agricultores de los municipios de Guaitarilla y La Uni&oacute;n, por el aporte de los residuos lignocelul&oacute;sicos.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>        <!-- ref --><p>Abeer, H.; Alqarawi, A.; Al-Huqail, A. y Abd Allah, E. (2013). Biochemical Composition of <i>Pleurotus ostreatus </i>(Jacq.) P. Kumm. Grown on Sawdust of<i> Leucanena leucocephala </i>(Lam.) de Wit. <i>Pak. J. Bot</i>., 45(4), 1197-1201.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4304995&pid=S1909-0455201500010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Berm&uacute;dez, R.; Donoso C.; Mart&iacute;nez, C.; Ramos, E. y Morris, H. (2002). Efecto de la luz en la concentraci&oacute;n de micosteroles de <i>Pleurotus ostreatus</i> var. Florida. <i>Revista Cubana Aliment Nutr.</i>, 16(1), 13-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4304997&pid=S1909-0455201500010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Cadefique. (2006). <i>Gu&iacute;a ambiental del subsector fiquero</i>. (2da ed.). Bogot&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4304999&pid=S1909-0455201500010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>        <!-- ref --><p>Cardona, L. F. (2001). Anotaciones acerca de la bromatolog&iacute;a y el cultivo del hongo comestible<i> Pleurotus ostreatus</i>. <i>Cr&oacute;nica Forestal y del Medio Ambiente</i>, 16, 99-119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305001&pid=S1909-0455201500010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Ciappini, M.; Gatti, B. y L&oacute;pez, M. (2004). <i>Pleurotus ostreatus</i>, una opci&oacute;n en el men&uacute;. Estudio sobre las g&iacute;rgolas en la dieta diaria. <i>Revista de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano INVENIO</i>, 127-132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305003&pid=S1909-0455201500010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Eman, M. y Fatma, A. (2014). Bioactive compounds of fresh and dried <i>Pleurotus ostreatus </i>mushroom. <i>International Journal of Biotechnology for Wellness Industries</i>, 3, 4-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305005&pid=S1909-0455201500010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Folch, J.; Lees, M. y Stanley, G. (1957). A simple method for the isolation and purification of total lipid from animal tissue.<i> J. Biol. Chem.</i>, 226, 497-509.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305007&pid=S1909-0455201500010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Hadar, Y.  y Cohen-Arazi, E. (1986). Chemical composition of the edible mushroom <i>Pleurotus ostreatus </i>produced by fermentation. <i>Applied and Environmental Microbiology</i>, 51(6), 1352-1354.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305009&pid=S1909-0455201500010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Kala&#269;, P. (2009). Chemical composition and nutritional value of european species of wild growing mushrooms: a review. <i>Food Chemistry</i>, 113, 9-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305011&pid=S1909-0455201500010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Maga, J. (1981). Mushroom Flavour. <i>J. Agric. Food. Chem</i>., 29, 1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305013&pid=S1909-0455201500010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Nieto, I. J. y Chegwin, C. (2010). Influencia del sustrato utilizado para el crecimiento de hongos comestibles sobre sus caracter&iacute;sticas nutrac&eacute;uticas. <i>Rev. Colomb. Biotecnol</i>., 12(1), 169-178.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305015&pid=S1909-0455201500010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Oei, P. (2003). <i>Mushroom cultivation: Techniques species and opportunities for comercial application in developing countries</i>. (2da ed.). Amsterdam, Holanda:TOOL Publications.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305017&pid=S1909-0455201500010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Pedneault, K.; Angers, P.; Avis,T.; Gosselin, A. &amp; Tweddell, R. (2007). Fatty acid profiles of polar and non-polar lipids of <i>Pleurotus ostreatus </i>and <i>P. cornucopiae </i>var.'citrino-pileatus' grown at different temperaturas. <i>Mycological Research</i>, III, 1228-1234.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305019&pid=S1909-0455201500010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Rahman, M.; Ahmed, K.; Roy, T.; Shelly, N.; y Rahman, M. (2012). Effect of wheat bran supplements with rice straw on the proximate composition of oyster mushroom (<i>Pleurotus ostreatus</i>). <i>Bangladesh Res. Pub. J.</i>, 7(4), 306-311.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305021&pid=S1909-0455201500010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Reis, F.; Barros L.; Martins, A. y Ferreira, I. (2012). Chemical composition and nutritional value of the most widely appreciated cultivated mushrooms:An inter-species comparative study. <i>Food and Chemical Composition</i>, 50, 191-197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305023&pid=S1909-0455201500010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Rivera, A.; Benavides, O. L. y Rios-Motta, J. (2009). (22E)-Ergosta-6,22-diene-3,5,8-triol: A new polyhydroxysterol isolated from <i>Lentinus edodes </i>(Shiitake). <i>Natural Product Research</i>, 23(3), 293-300.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305025&pid=S1909-0455201500010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Rodr&iacute;guez, C. y W. Sana. (2007). Importancia de la cebada y la avena en la alimentaci&oacute;n animal. <i>El Cerealista</i>, Octubre, 9-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305027&pid=S1909-0455201500010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Rodr&iacute;guez, N. y Jaramillo, C. (2004). <i>Cultivo de Hongos Comestibles del G&eacute;nero Pleurotus sobre Residuos Agr&iacute;colas de la Zona Cafetera</i>. Chinchin&aacute;, Colombia: Cenicaf&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4305029&pid=S1909-0455201500010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>        <!-- ref --><p>Rodr&iacute;guez, N. 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