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PE-09 Determinação da composição nutricional do corpo gorduroso eviscerado da rana catesbeiana shaw e caracterização dos microcomponentes lipídicos majoritários
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Título
PE-09 Determinação da composição nutricional do corpo gorduroso eviscerado da rana catesbeiana shaw e caracterização dos microcomponentes lipídicos majoritários
Tipo de documento
Resumo
Descrição
Resumo publicado no Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (JAFF)
Fonte
JAFF
Ano de publicação
2025
Referência (Vancouver)
Coutinho JVS, Louzada NDC, Damasceno KR, Falsoni RMP. PE-09 Determinação da composição nutricional do corpo gorduroso eviscerado da rana catesbeiana shaw e caracterização dos microcomponentes lipídicos majoritários. In: Anais do I Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas; 2025 maio 16-17; Vitória, ES. J Assist Farmac Farmacoecon. 2025;10(Suppl 1).
Identificador
2025JAFF126
Title
PE-09 Determination of the nutritional composition of the eviscerated fat body of the frog catesbeiana shaw and characterization of the major lipid microcomponents
Document type
Abstract
Description
Abstract published in the Journal of Pharmaceutical Care and Pharmacoeconomics (JAFF)
Source
JAFF
Publication year
2025
Reference (Vancouver)
Coutinho JVS, Louzada NDC, Damasceno KR, Falsoni RMP. PE-09 Determinação da composição nutricional do corpo gorduroso eviscerado da rana catesbeiana shaw e caracterização dos microcomponentes lipídicos majoritários. In: Anais do I Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas; 2025 May 16-17; Vitória, ES. J Assist Farmac Farmacoecon. 2025;10(Suppl 1).
Identifier
2025JAFF126
Resumo
Introdução: A ranicultura volta-se para a produção de rãs para o abate e posterior comercialização de insumos cárneos, todavia, ao longo da cadeia produtiva, diversos resíduos são gerados e descartados, como o corpo gorduroso, que consiste numa víscera responsável pela reserva energética secundária do animal, bem como o isolamento térmico, proteção contra impactos e a mo-bilidade no ambiente aquático. Desse modo, alternativas tornam-se necessárias para beneficiamento de tal resíduo, gerando a capitalização do insumo, agregando valor e rentabilidade aos sistemas de ranicultura, e o conhecimento da composição dessa víscera se manifesta como o fator primário nessa ação. Objetivo: E o objetivo do presente trabalho é voltado para a caracte-rização dos macronutrientes, bem como os microcomponentes lipídicos majoritários do corpo gorduroso eviscerado da Rana catesbeiana Shaw. Material e Método: Foram utilizadas amostras de corpo gorduroso obtidas em ranário localizado na região do Caparaó, no estado do Espírito Santo. A caracterização de umidade e dos compostos inorgânicos totais se deu pelas técnicas de secagem por analisador de umidade halogêneo e incineração em mufla, respectivamente. Para lipídios se utilizou o método de Goldfish, e para proteínas o protocolo de Kjeldahl, sendo carboidratos determinados por cálculo de diferença centesimal. Todas as análises foram realizadas por meio de triplicatas, considerando como valor final a média aritmética das réplicas associada ao desvio padrão. Os micronutrientes majoritários lipídicos foram caracterizados via cromatografia gasosa acoplada a espectrô-metro de massas. Resultados e Discussão: Com a aplicação das técnicas supracitadas foi possível determinar a composição centesimal, sendo essa: 4,54 ± 0,18g/100g de umidade, 0,71 ± 0,02g/100g de cinzas, 84,92 ± 0,18g/100g de lipídios, 8,56 ± 0,38g/100g de proteínas e 1,26 ± 0,25g/100g de carboidratos. Atestando a predominância de composto lipídicos no órgão analisado, optou-se por caracterizar a fração lipídica, evidenciado a presença de ácidos graxos insaturados classifi-cados como ômegas 3, 6 e 9, e determinados compostos saturados, com reconhecida ação anti-inflamatória, antioxidante e quimiopreventiva. Conclusões: Mediante ao exposto, torna-se evidente que a fração lipídica de tal viscera pode ser explorada para o desenvolvimento de suplementos alimentares, tendo em vista o seu potencial bioativo, ou até mesmo ser aplicada como alimento funcional, em processos dietéticos, substituindo o azeite de oliva ou outros óleos vegetais. Todavia, mais estudos são necessários para assegurar o perfil toxicológico e bioativo dos nutrientes desse órgão, além da viabilidade de caracterização das proteínas que o compõem, sendo essas a segunda fração centesimal em maior quantidade.
Palavras-chave
Bromatologia | Corpo adiposo | Rã-touro | Vísceras de rã-touro
Notas
O registro foi originalmente publicado em português. A versão em inglês foi traduzida com o apoio de inteligência artificial.
Abstract
Introduction: Frog farming focuses on the production of frogs for slaughter and subsequent commercialization of meat products. However, throughout the production chain, various residues are generated and discarded, such as the fat body, which is an organ responsible for the animal's secondary energy reserve, as well as thermal insulation, protection against impacts, and mobility in the aquatic environment. Therefore, alternatives are needed for the processing of this residue, generating capitalization of the input, adding value and profitability to frog farming systems, and knowledge of the composition of this organ is the primary factor in this action. Objective: The objective of this work is to characterize the macronutrients, as well as the major lipid microcomponents of the eviscerated fat body of *Rana catesbeiana* Shaw. Material and Method: Samples of fat body obtained from a frog farm located in the Caparaó region, in the state of Espírito Santo, were used. The characterization of moisture and total inorganic compounds was performed using drying techniques with a halogen moisture analyzer and incineration in a muffle furnace, respectively. The Goldfish method was used for lipids, and the Kjeldahl protocol for proteins, with carbohydrates determined by calculating the centesimal difference. All analyses were performed in triplicate, with the final value being the arithmetic mean of the replicates plus the standard deviation. The major lipid micronutrients were characterized via gas chromatography coupled to mass spectrometry. Results and Discussion: Using the aforementioned techniques, it was possible to determine the centesimal composition, which was: 4.54 ± 0.18 g/100 g of moisture, 0.71 ± 0.02 g/100 g of ash, 84.92 ± 0.18 g/100 g of lipids, 8.56 ± 0.38 g/100 g of proteins, and 1.26 ± 0.25 g/100 g of carbohydrates. Confirming the predominance of lipid compounds in the analyzed organ, it was decided to characterize the lipid fraction, revealing the presence of unsaturated fatty acids classified as omega-3, 6, and 9, and certain saturated compounds with recognized anti-inflammatory, antioxidant, and chemopreventive action. Conclusions: Based on the above, it is evident that the lipid fraction of this organ can be explored for the development of food supplements, given its bioactive potential, or even applied as a functional food in dietary processes, replacing olive oil or other vegetable oils. However, further studies are needed to ensure the toxicological and bioactive profile of the nutrients in this organ, as well as the feasibility of characterizing the proteins that compose it, which are the second most abundant centesimal fraction.
Keywords
Notes
The record was originally published in Portuguese. The English version was translated with the support of artificial intelligence.