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La levadura Torula, una alternativa prometedora a la harina de pescado en piensos de dorada
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La levadura Torula, una alternativa prometedora a la harina de pescado en piensos de dorada

Un estudio pionero evalúa por primera vez el uso práctico de proteína unicelular de levadura Torula en piensos para dorada (Sparus aurata), mostrando resultados alentadores en crecimiento, salud intestinal e inmunidad.
  La búsqueda de ingredientes sostenibles en acuicultura continúa ganando terreno frente a las fuentes tradicionales como la harina de pescado. En este contexto, investigadores de la Universidad de Bolonia han llevado a cabo el primer estudio en dorada juvenil sobre la inclusión dietética de proteína unicelular (SCP) derivada de levadura Torula (Candida utilis), desarrollada a partir de subproductos forestales por la empresa Arbiom.
  Durante 76 días, los peces fueron alimentados con cuatro dietas experimentales, sustituyendo la harina de pescado por harina de proteína unicelular en niveles crecientes: 0 %, 5 %, 7,5 % y 10 %. Posteriormente, se evaluó su respuesta fisiológica frente a condiciones subóptimas de temperatura (30 ºC) y oxígeno disuelto.
  Los resultados revelaron que la dieta con un 7,5 % de proteína de microbios (SCP7.5) mantuvo rendimientos de crecimiento comparables al grupo control, superando al resto de dietas con SCP. Según los investigadores, 'un 7,5% de proteina de microbio mostró un crecimiento y utilización del alimento mas compatible con el grupo'.
  Además del crecimiento, el estudio analizó parámetros plasmáticos, la expresión génica relacionada con la inmunidad y la composición de la microbiota intestinal. En este sentido, las dietas con proteína experimental redujeron marcadores hepáticos (AST, ALT, CK y LDH), especialmente en el grupo de 10% de proteína de microbio. También se observaron mejoras inmunológicas con la dieta 7,5% de proteina, que 'mejoró la inmunidad local, demostrando la activación de vías tanto proinflamatorias como antiinflamatorias antes y después de la exposición a condiciones de alta temperatura y bajo oxígeno'.
  El análisis de la microbiota mostró un aumento en la presencia de bacterias del género Bacillus en todos los grupos con SCP, destacando un posible efecto positivo en la salud intestinal. El estudio señala además una modulación funcional del microbioma, particularmente en el metabolismo de aminoácidos como la histidina.
  Como conclusión, los investigadores apuntan que '7.5 % de proteína de microbio de levadura de Torula puede reemplazar efectivamente harina de pescado', subrayando también su valor funcional a nivel hepático e inmunológico.
  Referencias
Busti S., Mammi L.M.E., Bonaldo A., Ciulli S., Volpe E., Errani F., Dondi F., Gatta P.P., Parma L., Benini E., Brambilla F., Ekmay R., Scicchitano D., Candela M., Foresto L., Zampiga M., Berrettini M. (2025). A novel protein-rich yeast-based ingredient in diets for gilthead seabream (Sparus aurata): Assessment of its functional and nutritional value under optimal and stress conditions. Aquaculture, 582, 739761. 


Fuente: misPeces

¿Puede el pasto en los alimentos para peces contribuir a un sector acuícola del salmón más ecológico?
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¿Puede el pasto en los alimentos para peces contribuir a un sector acuícola del salmón más ecológico?

El pasto puede ser el componente principal de la dieta de una vaca lechera, pero alimentar a los peces con pasto no es convencional. Sin embargo, investigadores en Noruega afirman que la biorrefinación de pasto podría dar como resultado un alimento proteico para peces de producción nacional con perfiles nutricionales comparables a los de otros ingredientes para alimentos acuícolas, como la soya.
  El Instituto Noruego de Investigación en Bioeconomía (NIBIO) inauguró recientemente la primera planta piloto de Noruega para la biorrefinación ecológica en Steinkjer. La planta procesa 2,5 toneladas métricas de pasto fresco por hora y presenta numerosas oportunidades, desde investigación hasta experimentos de alimentación y desarrollo de sistemas. Steffen Adler, científico investigador de la División de Producción de Alimentos y Sociedad de NIBIO, declaró al Advocate que el pasto podría ayudar a abordar algunos de los desafíos que enfrenta Noruega en materia de alimentos.
  'Gran parte del alimento se importa, por lo que nuestro trabajo abre la posibilidad de un alimento de producción nacional, mientras que, para especies como el salmón, es crucial contar con un alimento proteico de alta calidad que satisfaga sus necesidades nutricionales,' afirmó. 'Buscamos proteína local que pueda utilizarse en la salmonicultura y la encontramos en plantas como el pasto y las macroalgas. Nuestro reto es aplicar los métodos de procesamiento adecuados para lograr un equilibrio de nutrientes que satisfaga las necesidades de los animales.'
  La biorrefinación del pasto comienza cortando y triturando el pasto fresco en una prensa de tornillo. Esto libera valiosos nutrientes de las células del pasto y produce un jugo rico en proteínas, azúcares y minerales, y una pulpa compuesta principalmente de fibra de pasto. Cualquier partícula de fibra presente en el jugo se elimina antes de extraer la proteína mediante calor y separarla mediante una centrífuga o un decantador. Esto da como resultado un concentrado de proteína de pasto con aproximadamente un 40 por ciento de proteína y un jugo marrón llamado suero de pasto. El concentrado de proteína de pasto se seca en un secador instantáneo hasta alcanzar aproximadamente un 90 por ciento de materia seca y se empaca en bolsas.

Los nutrientes liberados durante la biorrefinación también son compatibles con los requisitos de la acuacultura, según Gjermund Bahr, asesor principal del Departamento de Valorización de Recursos Biomarinos de NIBIO.

  Investigadores de NIBIO elaboran un concentrado de proteína de pasto con aproximadamente un 40 por ciento de proteína y un jugo marrón llamado suero de pasto. Foto de Anette Tjomsland Spilling, cortesía de NIBIO.   'Existe una gran necesidad de nuevas materias primas para alimentos animales, no solo en la acuacultura, sino también en la producción avícola y de otros tipos de ganado,' afirmó. 'El pasto crece localmente y es abundante, así que ¿por qué no aprovecharlo? Si se logra refinar la proteína del pasto, esta posee un buen perfil de aminoácidos que podría ser adecuado para especies como los salmónidos.'
  Sin embargo, aunque podría utilizarse tal cual en especies como la carpa, que tienen una dieta amplia, Bahr afirmó que se requiere más investigación para determinar si funciona en salmónidos.
  'Algunos ingredientes nuevos son mejores para ciertas especies de peces o aplicaciones que para otras, y aún no sabemos mucho al respecto en lo que respecta al concentrado de proteína de pasto,' explicó. 'Es una fuente de proteína muy novedosa y necesitamos más tiempo para comprender su complejidad.' Adler y Bahr añaden que se requiere más investigación antes de que el biorrefinamiento de pasto sea económicamente viable para la producción de alimentos animales.
  También están interesados ​​en explorar si se pudieran desarrollar nuevos ingredientes de alto valor para piensos a partir de otros subproductos de la biorrefinación, como el suero de leche de pasto, y cómo producir un pienso a base de pasto que pueda competir con las fuentes de proteína existentes utilizadas en la acuacultura. También será necesario profundizar en otros aspectos, como el impacto en el color de la carne y la composición de la grasa.
  'Experimentos de alimentación con pollos alimentados con concentrado de proteína de pasto revelaron que su grasa se volvía más amarilla cuanto más consumían,' afirmó Adler. 'Lo mismo podría ocurrir si alimentamos a los peces con proteína de pasto. Es probable que se produzcan algunos impactos, tal vez en el consumo de alimento, la composición de la grasa o el color de la carne. Debemos averiguar cómo podemos abordar estos problemas, así como investigar otras áreas, como el impacto de la proteína de pasto en los receptores de astaxantina del salmón cultivado.'
  La investigación de Adler y Bahr surge inmediatamente después de trabajos previos realizados en Dinamarca y Alemania entre 2020 y 2022. El productor de piensos Aller Aqua realizó ensayos de alimentación en trucha arcoíris y especies Mediterráneas utilizando concentrado de proteína de pasto en su centro de investigación Aller Aqua Research. Basándose en esta investigación, Aller Aqua Norway AS está investigando la idoneidad nutricional del pienso de proteína de pasto para el salmón del Atlántico. El objetivo es destacar que el concentrado de proteína de pasto procedente de plantas de pradera noruegas puede sustituir a materias primas importadas como la soya, sin comprometer el rendimiento, el bienestar ni la calidad del producto de los peces.
  'Ante todo, necesitamos materias primas que satisfagan las necesidades nutricionales de los peces de cultivo,' afirmó el Dr. Florian Nagel, jefe de investigación de Aller Aqua. 'El pasto está ampliamente disponible y, por lo tanto, puede reducir la huella de CO2 de la acuacultura y su dependencia de la importación de materias primas. Mejorar la producción nacional mediante el uso de ingredientes locales se alinea con nuestros objetivos de sostenibilidad, pero primero debemos asegurarnos de que el uso de dichos ingredientes se traduzca en un crecimiento saludable de los peces.'
  Para ello, Aller Aqua ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en estudiar nuevos ingredientes, explicó Nagel.
  NIBIO perfeccionará y optimizará el concentrado de proteína de pasto, realizando pruebas adicionales para mejorar su calidad y determinar las especificaciones nutricionales finales. Foto de Anette Tjomsland Spilling, cortesía de NIBIO.
  'Todo empieza con los perfiles nutricionales,' explicó. '¿Qué aminoácidos se encuentran en mayor concentración? ¿Cuál es el espectro de ácidos grasos? ¿Cuánta fibra hay en la materia prima? ¿Cómo podemos incorporarla a las formulaciones de nuestras recetas?.' También investigamos las propiedades físicas de las materias primas y su influencia en la producción de pellets, antes de realizar pruebas de digestibilidad. Necesitamos asegurarnos de que los nutrientes permanezcan en los peces y no se conviertan en contaminantes para el entorno. También debemos prestar mucha atención a efectos secundarios indeseables, como la decoloración o la alteración de la palatabilidad. Finalmente, producimos un lote de alimento y probamos el ingrediente en condiciones de granja para comprobar si los datos confirman nuestros resultados de laboratorio.
  El alimento a base de concentrado de proteína de pasto podría ser una innovación radical, ya que la biorrefinación de pasto podría contribuir a la creación de valor local y regional y a una mayor autosuficiencia. Para un país como Noruega, que importa más del 90 por ciento de sus ingredientes para alimentos acuícolas, la proteína de pasto de producción nacional podría ser esencial algún día. Dos tercios de las materias primas para piensos que se utilizan para alimentar al salmón cultivado Noruego se obtienen del sur del ecuador, mientras que la actual inseguridad mundial impide que cualquier ambición de crecimiento en Noruega pueda basarse en el acceso a piensos que dependen de las cadenas de suministro internacionales, afirmó Bahr. Considera que, si bien una cartera de nuevos ingredientes para piensos en Noruega es clave, el primer paso será facilitar su coexistencia con otros más convencionales, como la harina de pescado o la soya.
  'En lo que respecta al pasto, términos como alta sostenibilidad o baja huella de carbono atraerán de inmediato a las piscifactorías y a las empresas de piensos,' afirmó. 'De hecho, ya estamos en contacto con empresas de piensos interesadas en el pasto como fuente de proteínas, pero actualmente no es posible sustituir por completo un ingrediente como la proteína de soya por pasto. Su contenido proteico es demasiado bajo, pero, sin embargo, tiene un perfil de aminoácidos muy bueno. Se requerirá un tiempo considerable para realizar pequeños ajustes que permitan que sea ideal para especies como el salmón.'
  Adler y Bahr esperan que Noruega experimente una adopción más generalizada de diferentes ingredientes para alimentos en el futuro. De cara al futuro, NIBIO perfeccionará y optimizará el concentrado de proteína de pasto, realizará pruebas adicionales para mejorar su calidad y determinar las especificaciones nutricionales finales, e investigará formas de utilizar otros productos generados mediante biorrefinación, como el suero de pasto. También estudiará la ampliación del proceso de biorrefinación de pasto.
  'Uno de los aspectos importantes es generar suficiente interés y ganar impulso, ya que la proteína de pasto es un ingrediente muy prometedor,' afirmó Bahr. 'Tenemos mucho trabajo por delante, por ejemplo, seleccionar el tipo óptimo de pasto y lograr el equilibrio ideal de contenido proteico. Tomará muchos años, pero sabemos que es posible alimentar al salmón con un porcentaje de proteína de pasto. Aunque el concentrado de proteína de pasto aún no se produce a gran escala, es importante invertir en él y dar los primeros pasos para que el alimento para peces sea más ecológico.'
  'Basándome en los resultados de nuestra investigación, soy optimista respecto a que los ensayos de alimentación a gran escala con salmón del Atlántico en Noruega confirmarán nuestros hallazgos previos: la proteína de pasto puede ser un componente adecuado en los alimentos para salmónidos,' afirmó Nagel. 'Estamos convencidos de que, con nuevas mejoras, especialmente en la estandarización del procesamiento y el precio, la proteína de pasto reducirá, al menos parcialmente, la dependencia de ingredientes convencionales como la soya. Esto representaría un avance significativo para ampliar el uso de proteína de pasto en alimentos acuícolas.'



Por Bonnie Waycott
Fuente: Global Seafood Alliance  

La fermentación en estado sólido convierte el salvado de arroz en un ingrediente alimenticio con alto contenido proteico para el camarón tigre negro
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La fermentación en estado sólido convierte el salvado de arroz en un ingrediente alimenticio con alto contenido proteico para el camarón tigre negro

Los ingredientes de alimentos utilizados en dietas comerciales para camarones tigre negro (Penaeus monodon) en muchos países en desarrollo de Asia son en su mayoría importados. Entre los ingredientes de alimentos importados, la harina de soya (SBM) es la fuente de proteína de alimentos más importante utilizada en alimentos para camarones. Sin embargo, las industrias ganadera y acuícola compiten en el uso de SBM. Actualmente, existe un gran interés en reducir los costos de los alimentos utilizando ingredientes disponibles localmente. Un ingrediente de alimentos disponible localmente es el salvado de arroz, que es económico y está disponible en grandes cantidades. Este material se produce como subproducto del proceso de molienda del arroz y se utiliza principalmente como fuente de energía en la alimentación animal.
  Filipinas es el séptimo mayor productor de arroz del mundo y aporta el 2,5 por ciento de la producción mundial de arroz. Dado que el salvado de arroz representa entre el 8 y el 11 por ciento del grano, se producen aproximadamente 87 millones de toneladas métricas al año y podría ser una fuente más barata de proteína para dietas de camarones. Sin embargo, los productos de arroz no se utilizan normalmente en los alimentos para camarones porque tienen un precio similar al de los productos de trigo, pero no tienen propiedades aglutinantes. La limitación de su uso también se atribuye a su alto contenido de fibra (12,4–27,8 por ciento), bajo contenido de proteínas (7,8 por ciento) y la presencia de factores antinutricionales.
  Se han realizado varios estudios para mejorar la calidad del salvado de arroz y aumentar su utilización como ingrediente de piensos. La transformación de la biomasa a través de la fermentación en estado sólido (SSF) es una de esas técnicas. La fermentación del salvado de arroz aumenta la disponibilidad de nutrientes a través de cambios que surgen de la actividad metabólica de los microorganismos, aumentando las proteínas y los azúcares solubles, y reduciendo los carbohidratos complejos. Sin embargo, hasta la fecha, no existen informes publicados sobre el uso de salvado de arroz fermentado (FRB) en alimentos para camarones.
  Este artículo – resumido de la publicación original (Huervana F.H. et al. 2024. Solid-state fermentation converts rice bran into a high-protein feed ingredient for Penaeus monodon. Front. Mar. Sci. 11: 1384492) – informa sobre un estudio que evaluó el valor alimenticio del salvado de arroz SSF como reemplazo de la harina de soya en la dieta de juveniles de P. monodon.
  Configuración del estudio
El estudio se llevó a cabo en el complejo de criaderos del Instituto de Acuacultura, Facultad de Pesca y Ciencias Oceánicas, Universidad de Filipinas Visayas en Miagao, Iloilo, Filipinas. Se obtuvieron postlarvas de P. monodon (PL15) de buena calidad y libres de enfermedades de un criadero privado en Guimbal, Iloilo, Filipinas.
  Las postlarvas se aclimataron y se sembraron en un estanque de lona de 50 toneladas durante 30 días. Al final de la fase de crianza, los juveniles se transfirieron al sistema experimental. Los juveniles se distribuyeron aleatoriamente en 20 unidades de tanques de plástico de 60 litros con un sistema de recirculación de agua de mar, con 15 camarones por tanque y se aclimataron durante siete días.
  El salvado de arroz fermentado (FRB) se evaluó como una fuente de proteína alternativa a la harina de soya (SBM) en dietas prácticas para el camarón tigre negro juvenil. Se probó el FRB en un ensayo de alimentación para reemplazar la harina de soja en dietas de P. monodon en concentraciones de 0 (T0), 12,5 (T12,5), 25 (T25), 37,5 (T37,5) y 50 por ciento (T50). Se administraron cinco dietas experimentales isonitrogenadas e isocalóricas que contenían un 44 por ciento de proteína cruda a grupos de camarones juveniles asignados aleatoriamente a veinte tanques rectangulares de 60 litros equipados. Cada tratamiento dietético se realizó en cuatro réplicas y el ensayo de alimentación duró 50 días.
  Para obtener información detallada sobre el diseño experimental, la cría de animales, la formulación de alimentos, y la recolección y análisis de muestras y datos, consulte la publicación original.   Resultados y discusión
Los resultados de este estudio mostraron que la fermentación redujo el contenido de fibra del salvado de arroz aproximadamente siete veces en comparación con el salvado de arroz sin fermentar. El contenido de fibra dietética total (TDF) en el salvado de arroz es de aproximadamente el 20-30 por ciento, y casi el 90 por ciento de ese contenido consiste en fibra dietética insoluble (IDF). El alto contenido de estas IDF en el salvado de arroz es responsable del bajo valor nutricional y el uso limitado de esta biomasa en los alimentos.
  La técnica de fermentación en estado sólido (SSF) utilizada en esta investigación aumentó el contenido de proteína del salvado de arroz aproximadamente tres veces en comparación con la materia prima. La cantidad de aminoácidos totales en la FRB también aumentó en comparación con el salvado de arroz sin fermentar, lo que indica una mejora en la calidad de la proteína. Otros investigadores han observado mejoras similares en el contenido de proteína y el perfil de aminoácidos. Esta mejora en el contenido y la calidad de la proteína se ha asociado con la biomasa microbiana conocida como concentrado de proteína natural, ya que contiene proteínas altamente digestibles con aminoácidos esenciales completos.
  El índice de aminoácidos esenciales de la FRB resultó ser alto, 84 por ciento, clasificado como un material proteico de buena calidad y comparable a la harina de soja. El índice de puntuación química de la FRB mostró que el triptófano era el aminoácido limitante. El perfil de aminoácidos del material fermentado está determinado por la especie microbiana y el sustrato utilizado en la fermentación.
  Fig. 1: Nivel óptimo de reemplazo de harina de soya con salvado de arroz fermentado (FRB) para lograr el máximo crecimiento en P. monodon.
  El uso de SBM como una fuente principal de proteína vegetal se considera un estándar en la nutrición de animales acuáticos. Los resultados del presente estudio confirman la viabilidad del FRB para reemplazar a SBM en dietas para juveniles de P. monodon. La sustitución del FRB por harina de soya en un 25 por ciento mostró una mejora significativa en la ganancia de peso, la tasa de crecimiento específico, la tasa de conversión alimenticia y la tasa de eficiencia proteica. Sin embargo, no se observó un efecto significativo en el rendimiento del crecimiento al reemplazar la harina de soya en niveles más altos. Esto indica que la fermentación puede mejorar el valor nutricional del salvado de arroz y usarse como un reemplazo parcial de SBM en dietas para P. monodon.
  Los resultados de este estudio también mostraron mayores niveles de reemplazo de FRB cuando fue posible en comparación con otro estudio en el que solo el 20 por ciento de la harina de soya fue reemplazada por FRB en dietas para bagres. Y otros estudios también han informado los efectos positivos de reemplazar la harina de soya con desechos agroindustriales fermentados en el crecimiento del camarón. Por ejemplo, L. vannamei exhibió un crecimiento mejorado cuando se alimentó con dietas que contenían harina de batata fermentada. Además, nuestros resultados se alinean con estudios previos en animales terrestres, que han demostrado mejoras en el rendimiento del crecimiento en varias especies, incluido el crecimiento de pollos de engorde, mayor producción de huevos en ponedoras y menor costo de alimentación en cerdos.
  Los resultados sobre la composición de la carcasa no indican ninguna influencia negativa del FRB en la composición nutricional de P. monodon. Además, la retención de proteínas en el camarón mejoró cuando se reemplazó la harina de soya hasta en un 25 por ciento. Sin embargo, un mayor reemplazo de la harina de soya mostró niveles de retención similares al control. Esto podría explicarse por el aumento de aminoácidos esenciales en las dietas con FRB, lo que llevó a una retención de proteínas más eficiente. Este resultado contrasta con otros estudios en los que el reemplazo parcial de SBM por desechos agroindustriales fermentados no mostró un efecto significativo en la retención de proteínas del camarón.

  Fig. 2: Retención de nutrientes en P. monodon alimentado con diferentes niveles de salvado de arroz fermentado (FRB). El análisis de aminoácidos de los juveniles de P. monodon después del ensayo de alimentación mostró que los niveles de lisina en el camarón alimentado con un reemplazo de SBM del 50 por ciento con FRB fueron significativamente más altos que el control. La lisina, junto con varios otros aminoácidos, es importante en el sabor del camarón. Un aumento en estos aminoácidos mejoraría aún más un sabor deseable, y una disminución puede causar cambios en las características sensoriales del camarón. Además, el ácido glutámico, una sustancia responsable del sabor umami (sabroso) en los productos del mar, del P. monodon alimentado con un 50 por ciento de FRB, fue más alto que el control. Estos resultados sugieren que el FRB podría mejorar las características sensoriales de P. monodon, como lo demuestra un aumento en la cantidad de aminoácidos importantes para el sabor del camarón.   Perspectivas
El presente estudio demuestra que la fermentación en estado sólido puede mejorar el valor nutricional del salvado de arroz y convertirlo en un ingrediente alimentario con alto contenido proteico para P. monodon. El proceso aumentó la proteína, disminuyó el contenido de fibra, mejoró el perfil de aminoácidos y mejoró el coeficiente de digestibilidad de este ingrediente alimentario.
  Los resultados muestran que la FRB puede reemplazar parcialmente la harina de soya dietética sin afectar el rendimiento de crecimiento y la composición bioquímica del camarón tigre negro. Un reemplazo del 25 por ciento de la harina de soya por FRB mejoró el crecimiento del camarón y un reemplazo del 50 por ciento de la FRB podría reemplazar a la harina de soja sin afectar el crecimiento del camarón. Sin embargo, se requiere más investigación para evaluar la sustitución completa de la harina de soya por FRB.   Por  Fredson H. Huervana, M.S.
Fuente: Global Seafood  

Descubren cómo proteínas recombinantes pueden estimular sistema inmune de salmones
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Descubren cómo proteínas recombinantes pueden estimular sistema inmune de salmones

Los cuerpos de inclusión (IB) bacterianos son agregados de proteínas formados durante procesos de producción recombinantes en sistemas de expresión microbianos. Específicamente, son nanopartículas con tamaños que oscilan entre 50 y 500 nm que exhiben mayor estabilidad que sus contrapartes solubles, y que también tienen actividad biológica ya que en su interior contienen proteínas funcionales que se liberan lentamente. Considerando lo anterior, científicos de Chile, España y México, realizaron un estudio in vitro para evaluar si AMP de salmón del Atlántico y citocinas de la trucha arcoíris pueden producirse como IB y ser capaces de activar el sistema inmunológico de los peces.   Utilizando técnicas avanzadas de ingeniería genética, los científicos desarrollaron proteínas recombinantes con estructuras a escala nanométrica que contenían los AMP CAMPIB y HAMPIB), y las citocinas IL1βIB y TNFαIB. Estas proteínas fueron introducidas en cultivos celulares de salmones para observar su efecto inmunomodulador.   Futuras aplicaciones   Los resultados mostraron una activación significativa de los mecanismos de defensa celular, sugiriendo que estas proteínas pueden mejorar la capacidad del salmón para resistir infecciones.  'Las proteínas, CAMP IB , HAMP IB e IL1β IB , mostraron rendimientos prometedores después de la purificación, y el análisis in vitro reveló que modulaban eficazmente la respuesta inmune en la línea celular RTS11. El presente estudio examinó los efectos a corto plazo sobre la expresión de varios marcadores inmunológicos y demostró que CAMP IB , HAMP IB e IL1β IB podrían regular positivamente las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, lo que sugiere una retroalimentación regulatoria entre ellas e indica su potencial como inmunomoduladores', explicaron los investigadores en cuanto a sus resultados.   A pesar de los resultados, los autores del estudio señalan que se requieren más investigaciones para comprender completamente los mecanismos detrás de la inmunomodulación y para evaluar la seguridad y eficacia de estas proteínas en entornos de producción reales. 'Las direcciones de investigación futuras pueden incluir la optimización de las condiciones de producción, la exploración de estrategias de inducción alternativas y la evaluación de la aplicabilidad de estos IB como inmunomoduladores en la acuicultura para la prevención de enfermedades. Los hallazgos contribuyen al creciente campo de la producción de proteínas recombinantes para aplicaciones terapéuticas y biotecnológicas, particularmente en el contexto de la acuicultura sostenible', concluyeron los científicos.   Lea el estudio completo titulado 'Immunomodulation Evidence of Nanostructured Recombinant Proteins in Salmonid Cells', aquí.   Fuente: SalmonExpert