Aislamiento e identificación de Hanseniaspora uvarum y su empleo en la producción de inulinasas a partir del jugo de agave
DOI:
https://doi.org/10.29105/qh13.Núm.%2001-373Palabras clave:
agave, hidrólisis enzimática, levaduras, insulinasasResumen
Las hojas de agave desechadas durante la producción de bebidas tradicionales mexicanas contienen una alta cantidad de fructanos que se pueden aprovechar, para ello, se necesitan de enzimas capaces de hidrolizarlos y convertirlos a azúcares simples. En este trabajo se aislaron levaduras de una muestra de agua miel de agave, identificadas molecularmente como especies de Rhodotorula y Hanseniaspora. Las levaduras fueron empleadas para producir inulinasas mediante fermentación sumergida con jugo extraído de las hojas de Agave salmiana (A. salmiana) como fuente de carbono y nutrientes. La levadura identificada como Hanseniaspora uvarum (H. uvarum) presentó la mayor actividad enzimática, alcanzando una actividad de 180.5 U/mL a condiciones de trabajo de 40°Cy pH de 5.
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Citas
- [1]. Corrado, I.; Cascelli, N.; Ntasi, G. et al. Front. Bioeng. Biotechnol. 2021, 9, 616908.
- [2]. Li, X.; Zhang, Q.; Wang, W. et al. Front. Bioeng. Biotechnol. 2021, 9, 679720.
- [3]. De la Rosa, O.; Flores-Gallegos, A.C.; Muñíz-Márquez, D. et al. Foods. 2022, 11,1786.
- [4]. Olveira, G.; González-Molero, I. Endocrinol. Nutr. 2016, 63: 482 — 494.
- [5]. Yazici, S.O.; Sahin, S.; Biyik, H.H. et al. J Food Sci Technol. 2021, 58(2):739 — 751.
- [6]. Cavelius, P.; Engelhart-Straub, S.; Mehlmer, N. et al. PLoS Biol. 2023, 21(3), e3002063.
- [7]. Favaro, L.; Jansen, T.; van Zyl, W.H. Crit Rev Biotechnol. 2019, 39 (6), 800 — 816.
- [8]. Celińska, E.; Nicaud, J.M.; Białas, W. Appl Microbiol Biotechnol. 2021, 105, 975 — 989.
- [9]. Singh, R.; Singh, T.; Larroche, C. Bioresour. Technol. 2019, 273, 641 — 653.
- [10]. de Oliveira, R.L.; da Silva, S.P. Molecules 2022, 27 (19), 6418.
- [11]. Jackson, P.P.J.; Wijeyesekera, A.; Rastall, R.A. Food Sci Nutr. 2022, 11:17— 38.
- [12]. Salomé-Abarca, L.F.; Márquez-López, R.E.; López, M.G. Sci Rep. 2023, 13 (1), 19888.
- [13]. Alducin-Martinez, C.; Ruiz-Mondragón, K.Y.; Jiménez-Barrón, O. et al. Plants (Basel) 2022, 12(1), 124.
- [14]. Corrado, I.; Cascelli, N.; Ntasi, G. et al. Front. Bioeng. Biotechnol. 2021, 9, 616908.
- [15]. Singh, R.S.; Chauhan, K.; Kennedy, J.F. Int. J. Biol. Macromol. 2017, 96, 312 — 322.
- [16]. Yazici, S.O.; Sahin, S.; Biyik, H.H. et al. J Food Sci Technol. 2021, 58 (2), 739 — 751.
- [17]. de Araujo-Ribeiro, G.C.; Fernandes, P.; Silva, D.A.A. et al. Food Sci Biotechnol. 2021, 30 (7), 959— 969.
- [18]. Gou, Y.; Li, J.; Zhu,J. et al. Braz J Microbiol. 2015, 46 (3), 911 — 920.
- [19]. Jain, S.C.; Jain, P.C.; Kango, N. Braz J Microbiol. 2012, 43 (1), 62— 69.
- [20]. Das, D.; Bhat, R.; Selvaraj, R. Ann. Microbiol. 2019, 69, 201 — 209.
- [21]. Garcia-Mendoza, A.; Nieto-Sotelo, J.; Sánchez-Teyer L. et al. AGARED-Red Temática Mexicana Aprovechamiento Integral Sustentable y Biotechnología de los Agaves. CONACYT, CIATEJ, AGARED; Guadalajara, Mexico: 2017. Panorama del Aprovechamiento de los Agaves en Mexico.
- [22]. Miller, G.L. Anal. Chem. 1959, 31 (3), 426 — 428.
- [23]. Escalante, A.; López-Soto, D.R; Velázquez-Gutiérrez, J.E. et al. Front Microbiol. 2016, 7, 1026.
- [24]. Lappe-Oliveras, P.; Moreno-Terrazas, R.; Arrizón-Gaviño J. et al. FEMS Yeast Res. 2008, 8, 1037 —1052.
- [25]. Enríquez-Salazar, I.M.; Veana, F.; Aguilar, C.N et al. Food Sci Biotechnol 2017, 26, 1003— 1011.
- [26]. Lleixá, J.; Martín, V.; Portillo, M.C. et al. Front. Microbiol. 2016, 7, 338.
- [27]. Zhang, B.Q.; Shen, J.Y.; Duan, C.Q. et al. Front. Microbiol. 2018, 9, 2303.
- [28]. Tamang, J.P.; Watanabe, K. y Holzapfel, W.H. Front. Microbiol. 2016, 7.