Estudio del potencial prebiótico del epicarpio de mangostino (Garcinia mangostana)

dc.contributor.advisorMontoya Campuzano, Olga Inés
dc.contributor.advisorRuiz Villadiego, Orlando Simón
dc.contributor.authorSánchez Vega, Paula Daniela
dc.contributor.researchgroupProbióticos y Bioprospecciónspa
dc.date.accessioned2025-05-26T15:52:03Z
dc.date.available2025-05-26T15:52:03Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionIlustraciones, gráficasspa
dc.description.abstractEn la actualidad se investigan métodos alternativos como medios de cultivo para el crecimiento de probióticos, económicamente viables, que provengan de subproductos con características prebióticas. Específicamente, el mangostino: fruta exótica colombiana, contiene una voluminosa epidermis que alcanza hasta el 70% del peso total del fruto; cuando se descarta, genera enormes cantidades de residuos que afectan el medio ambiente, sin que a la fecha, se hayan desplegado estrategias biotecnológicas para su valorización. Sin embargo, diversas investigaciones evidencian el potencial del mangostino en la modulación de la microbiota intestinal, razón por la cual, este estudio evaluó una estrategia de aprovechamiento de la cáscara, como sustrato para el crecimiento de tres cepas comerciales de bacterias ácido lácticas (BAL) con propiedades probióticas: Lactiplantibacillus plantarum Lp-115400 B; Lacticaseibacillus paracasei LPC-37400 B; Bifidobacterium animalis ssp lactis. Los resultados revelaron crecimiento de L. plantarum e inhibición de Escherichia coli ATCC 8739 en el medio de cultivo elaborado con cáscara y, crecimiento de B. lactis en el medio preparado con hemicelulosa. Estos efectos se atribuyen a los carbohidratos y compuestos fenólicos presentes en la cáscara, que estimularon el crecimiento de las BAL probióticas, pero no el de E. coli. Adicionalmente, la actividad prebiótica fue positiva para todos los medios de cultivo, siendo mayor en el medio elaborado con cáscara inoculado con L. plantarum (80.06 ± 0.78); y acorde al modelo de optimización, la concentración de cáscara que favoreció el crecimiento de L. plantarum, fue de 6.41 g/L. Estos hallazgos confirman el potencial prebiótico del epicarpio de mangostino. (Tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractCurrently, alternative methods are being investigated as economically viable culture media for probiotics growth, which come from by-products with prebiotic characteristics. Specifically, the mangosteen: an exotic Colombian fruit, has a bulky epicarp that reaches up to 70% of the total fruit weight; when it is discarded, generates a large amounts of waste that impact the environment, but to date, biotechnological strategies have not been developed for its valorization. However, some research indicates the mangosteen potential in the gut microbiota modulation. Therefore this study evaluated a strategy of using the peel as a substrate for the growth of three commercial strains of lactic acid bacteria (BAL) with probiotic properties: Lactiplantibacillus plantarum Lp-115400 B; Lacticaseibacillus paracasei LPC-37400 B; Bifidobacterium animalis ssp lactis. The results showed L. plantarum growth and inhibition of Escherichia coli ATCC 8739 in the culture medium with peel, and B. lactis growth in the medium prepared with hemicellulose. This effect was attributed to the peel phenolic and carbohydrates compounds, which stimulate the probiotics BAL growth, but not E. coli. In addition, the prebiotic activity was positive for all culture media, being higher the one made with peel inoculated with L. plantarum (80.06 ± 0.78); and according to the optimization model, the peel concentration that favored L. plantarum growth was 6.41 g/L. These findings confirm the prebiotic potential of the mangosteen epicarp.eng
dc.description.curricularareaBiotecnología.Sede Medellínspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagister en Ciencias - Biotecnologíaspa
dc.description.researchareaPrebióticosspa
dc.format.extent60 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88187
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciasspa
dc.publisher.placeMedellín, Colombiaspa
dc.publisher.programMedellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - Biotecnologíaspa
dc.relation.indexedLaReferenciaspa
dc.relation.referencesÁlvarez Obregón, M. (2015). EVALUACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS A BASE DE PROBIÓTICOS EN ALMÁCIGO DE CAFÉ; ZUNILITO, SUCHITEPÉQUEZ. Obtenido de: http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/06/14/Alvarez-Mario.pdf (consultado el 10 de marzo de 2024)spa
dc.relation.referencesAlves-Santos, A., Brito Sampaio, K., dos Santos Lima, M., Guedes Coelho, A., Leite de Souza, E., & Veloso Naves, M. (2023). Chemical composition and prebiotic activity of baru (Dipteryx alata Vog.) pulp on probiotic strains and human colonic microbiota. Food Research International, 164, 112366. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.112366spa
dc.relation.referencesBanerjee, J., Singh, R., Vijayaraghavan, R., MacFarlane, D., F. Patti, A., & Arora, A. (2017). Bioactives from fruit processing wastes: Green approaches to valuable chemicals. Food Chemistry, 225, 10-22. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.12.093spa
dc.relation.referencesBorgonovi, T., Borghi Virgolin, L., Soares Janzantti, N., Neves Casarotti, S., & Barretto Penna, A. (2022). Fruit bioactive compounds: Effect on lactic acid bacteria and on intestinal microbiota. Food Research International, 161, 111809. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111809spa
dc.relation.referencesDeloule, V., Boisset, C., Hannani, D., Suau, A., Le Gouellec, A., Chroboczek, J., . . . Toussaint, B. (2020). Prebiotic role of softwood hemicellulose in healthy mice model. Journal of Functional Foods, 64, 103688. https://doi.org/10.1016/j.jff.2019.103688spa
dc.relation.referencesJované Garuz, D. M. (2019). Efecto de un biopreparado de cáscaras de frutas en el crecimiento de Lactobacillus casei y evaluación antagónica contra bacterias patógenas. Obtenido de: https://bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/ac1d1e6a-2e00-4ce8-927d-9bdb9e178cb5/content (consultado el 10 de marzo de 2024)spa
dc.relation.referencesJurado-Gámez, H., Calpa-Yamá, F., & Chaspuengal-Tulcán, A. (2014). Determinación de parámetros cinéticos de Lactobacillus casei en dos medios probióticos. Revista Veterinaria Y Zootecnia (On Line), 8(2), 15–35. DOI: 10.17151/vetzo.2014.8.2.2spa
dc.relation.referencesKee, S.H., Chiongson, J.B.V., Saludes, J.P., Vigneswari, S., Ramakrishna, S., & Bhubalan, K. (2021). Bioconversion of agro-industry sourced biowaste into biomaterials via microbial factories – A viable domain of circular economy. Environmental Pollution, 271, 116311. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116311spa
dc.relation.referencesLeone, F., & Ferrante, V. (2023). Effects of prebiotics and precision biotics on performance, animal welfare and environmental impact. A review. Science of the Total Environment, 901, 165951. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165951spa
dc.relation.referencesLoja Sánchez, C. (2017). OPTIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CASCARILLA DE ARROZ MEDIANTE PRETRATAMIENTO POR HIDRÓLISIS ÁCIDA PARA LA OBTENCIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES. Obtenido de: https://rest-dspace.ucuenca.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b37b54d7-bb82-4546-b19a-bc09c57c8b2f/content (consultado el 23 de marzo de 2025)spa
dc.relation.referencesLopera Hurtado, D., & Pérez Franco, L. (2020). Estudio de la factibilidad del desarrollo de un alimento funcional a base de Mangostino en Colombia. Obtenido de: https://repository.ces.edu.co/bitstream/handle/10946/5012/1017246269_2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y (consultado el 10 de marzo de 2024)spa
dc.relation.referencesMachado Pinzón, Y. (2018). APROVECHAMIENTO DEL EPICARPIO DE MANGOSTINO (GARCINIA MANGOSTANA), COMO COLORANTE Y ANTIOXIDANTE NATURAL PARA USO EN ALIMENTOS. Obtenido de: https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3592/YEFRI%20JHOAN%20MACHADO%20PINZON_APROVECHAMIENTO%20DEL%20EPICARPIO%20DE%20MANGOSTINO%20%28GARCINIA%20MANGOSTANA%29%2c%20COMO%20COLORANTE%20Y%20ANTIOXIDANTE%20NATURAL%20PARA%20USO%20EN%20ALIMENTOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 10 de marzo de 2024).spa
dc.relation.referencesMariño García, A., Núñez Velázquez, M., & Barreto Penié, J. (2016). Microbiota, probióticos, prebióticos y simbióticos. Obtenido de: https://www.medigraphic.com/pdfs/actamedica/acm-2016/acm161g.pdf (consultado el 10 de marzo de 2024)spa
dc.relation.referencesMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. (s.f.). Sistema de estadísticas agrícolas. Reporte: Área, Producción y Rendimiento Nacional por Cultivo. Obtenido de: https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=1 (consultado el 18 de marzo de 2025)spa
dc.relation.referencesMohan, K., Muralisankar, T., Uthayakumar, V., Chandirasekar, R., Revathi, N., Ramu Ganesan, A., . . . Seedevi, P. (2020). Trends in the extraction, purification, characterisation and biological activities of polysaccharides from tropical and sub-tropical fruits – A comprehensive review. Carbohydrate Polymers, 238, 116185. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116185spa
dc.relation.referencesNanasombat, S., Kuncharoen, N., Ritcharoon, B., & Sukcharoen, P. (2018). Antibacterial Activity of Thai Medicinal Plant Extracts Against Oral and Gastrointestinal Pathogenic Bacteria and Prebiotic Effect on the Growth of Lactobacillus acidophilus. Chiang Mai Journal of Science, 45, 33-44.spa
dc.relation.referencesOrduz R., J., & Rangel M., J. (2002). FRUTALES TROPICALES POTENCIALES PARA EL PIEDEMONTE LLANERO. Obtenido de: https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/13427/41247_Frutalestropicalescartilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 10 de marzo de 2024)spa
dc.relation.referencesOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Organización Mundial de la Salud (OMS). (2006). Probióticos en los alimentos Propiedades saludables y nutricionales y directrices para la evaluación. Obtenido de: https://www.fao.org/3/a0512s/a0512s.pdf (consultado el 10 de marzo de 2024)spa
dc.relation.referencesOrozco Moreno, C. (2019). Propuesta técnico económica para el aprovechamiento integral del fruto de mangostino (Garcinia mangostana) en aplicaciones alimentarias. Obtenido de: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/75914/1032474657.2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 10 de marzo de 2024)spa
dc.relation.referencesParra Coronado, A. (2007). TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS. Bogotá, D.C.: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. SEDE BOGOTÁ. FACULTAD DE INGENIERÍA.spa
dc.relation.referencesPérez-Pérez, A., Gullón, B., Lobato Rodríguez, Á., Garrote, G., & Del Río, P. (2023). Microwave-assisted extraction of hemicellulosic oligosaccharides and phenolics from Robinia pseudoacacia wood. Carbohydrate Polymers, 301, 120364. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120364spa
dc.relation.referencesRamírez Amador, K., Rojas Carrillo, Ó., Alvarado Aguilar, P., & Vega-Baudrit, J. (2012). OBTENCIÓN DE XILOSA A PARTIR DE DESECHOS LIGNOCELULÓSICOS DE LA PRODUCCIÓN Y PROCESO INDUSTRIAL DE LA PIÑA (Ananascomusus). Obtenido de: https://www.redalyc.org/pdf/4759/475947764008.pdf (consultado el 31 de marzo de 2024).spa
dc.relation.referencesRodrigues Reis, C., Milessi, T., Ramos, M., Singh, A., Mohanakrishna, G., Aminabhavi, T., . . . Chandel, A. (2023). Lignocellulosic biomass-based glycoconjugates for diverse biotechnological applications. Biotechnology Advances, 68, 108209. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2023.108209spa
dc.relation.referencesRodríguez-Daza, M., Pulido-Mateos, E., Lupien-Meilleur, J., Guyonnet, D., Desjardins, Y., & Roy, D. (2021). Polyphenol-Mediated Gut Microbiota Modulation: Toward Prebiotics and Further. Frontiers in Nutrition, 8, 689456. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.689456spa
dc.relation.referencesSabater, C., Calvete-Torre, I., Villamiel, M., Moreno, F., Margolles, A., & Ruiz, L. (2021). Vegetable waste and by-products to feed a healthy gut microbiota: Current evidence, machine learning and computational tools to design novel microbiome-targeted foods. Trends in Food Science & Technology, 118, 399-417. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.10.002spa
dc.relation.referencesScarano, P., Sciarrillo, R., Tartaglia, M., Zuzolo, D., & Guarino, C. (2022). Circular economy and secondary raw materials from fruits as sustainable source for recovery and reuse. A review. Trends in Food Science & Technology, 122, 157-170. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2022.02.003spa
dc.relation.referencesShah, B., Li, B., Al Sabbah, H., Xu, W., & Mráz, J. (2020). Effects of prebiotic dietary fibers and probiotics on human health: With special focus on recent advancement in their encapsulated formulations. Trends in Food Science & Technology, 102, 178-192. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.06.010spa
dc.relation.referencesSluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., Templeton, D., & Crocker, D. (2012). Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass. National Renewable Energy Laboratory. Technical Report NREL-TP-510-42618. Obtenido de: https://www.nrel.gov/docs/gen/fy13/42618.pdf (consultado el 27 de marzo de 2025).spa
dc.relation.referencesSuksamran, N., Anantawat, V., Wattanaarsakit, P., Wei, C., Rahman, M., Majima, H., & Tangpong, J. (2022). Mangosteen vinegar from Garcinia mangostana: quality improvement and antioxidant properties. Heliyon, e11943. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11943spa
dc.relation.referencesYan, B., Huang, C., Lai, C., Ling, Z., & Yong, Q. (2022). Production of prebiotic xylooligosaccharides from industrial-derived xylan residue by organic acid treatment. Carbohydrate Polymers, 292, 119641. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119641spa
dc.relation.referencesYoong Cheok, C., Ling Chin, N., Aniza Yusof, Y., Talib, R., & Lim Law, C. (2012). Optimization of total phenolic content extracted from Garcinia mangostana Linn. hull using response surface methodology versus artificial neural network. Industrial Crops and Products, 40, 247-253. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.03.019spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.subject.agrovocGarcinia mangostana - Cultivo
dc.subject.agrovocProbióticos
dc.subject.agrovocGarcinia mangostana - Pericarpio
dc.subject.ddc630 - Agricultura y tecnologías relacionadasspa
dc.subject.lembAprovechamiento de residuos
dc.subject.lembTecnología de alimentos
dc.subject.proposalHemicelulosaspa
dc.subject.proposalProbióticosspa
dc.subject.proposalResiduos agroindustrialesspa
dc.subject.proposalSuperficie de respuestaspa
dc.subject.proposalFood wasteeng
dc.subject.proposalHemicelluloseeng
dc.subject.proposalProbioticseng
dc.subject.proposalSurface responseeng
dc.titleEstudio del potencial prebiótico del epicarpio de mangostino (Garcinia mangostana)spa
dc.title.translatedPrebiotic potential study of mangosteen epicarp (Garcinia mangostana)eng
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantesspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadoresspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentPúblico generalspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.awardtitleConvocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para los departamentos de Arauca, Bolívar, Boyacá, Chocó, Guainía, San Andrés, Tolima y Vaupés en el marco de la celebración del bicentenario y de la convocatoria 7 del Plan Bienal del FCtei 2019-2020spa
oaire.fundernameMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovaciónspa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
1053860296-2025.pdf
Tamaño:
959.58 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Tesis de Maestría en Ciencias - Biotecnología

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
5.74 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: