Resumen
Los hongos silvestres son reconocidos por su uso comestible, medicinal y por sus propiedades biotecnológicas, presentándose así, como alimentos multifuncionales de alto valor nutricional, en los cuáles se han identificado metabolitos secundarios de interés farmacológico y medicinal como antimicrobianos, antifúngicos, antivirales, antibacterianos, anticancerígenos, antioxidantes y antitumorales. El objetivo de este trabajo fue identificar la presencia de metabolitos bioactivos con posible potencial farmacológico y funcional en hongos silvestres de Santa María Yavesía, Oaxaca. En el proceso experimental se realizó la recolección y clasificación de las especies de hongos silvestres, así como la identificación de metabolitos por pruebas colorimétricas en tres solventes diferentes (agua, buffer de fosfatos y etanol). Las especies seleccionadas para el análisis de metabolitos bioactivos fueron: Ganoderma brownii, Fomitopsis pinicola, Trametes versicolor, Trichaptum abietum, Albatrellus ellisii, Boletus exsudoporus, Lactarius chrysorrheus, Amanita caesarea y Fuscoporia coronadensis. Se registraron 52 especies de hongos silvestres clasificados de acuerdo con su uso potencial, sus propiedades medicinales y la presencia de compuestos bioactivos, identificando 12 especies de hongos como comestibles y 12 especies de hongos medicinales. De las especies de hongos silvestres analizadas para la identificación de metabolitos la mayoría presentó alcaloides y taninos; cinco especies presentaron flavonoides; cinco especies saponinas y solo una especie presentó glucósidos cardiotónicos. La información obtenida en este trabajo permite enriquecer el conocimiento micológico de las comunidades de Oaxaca, agregando valor a las especies de hongos silvestres que se consumen en las comunidades resaltando la importancia biotecnológica de las especies de los hongos silvestres comestibles.
Referencias
Arce-Torres, L. F., Gómez-Díaz, I., Monge-Artavia, M. & Prado-Cordero, J. (2020).
Metabolitos secundarios con actividad medicinal extraídos de hongos provenientes de Centroamérica.Revista Tecnología En Marcha. https://doi.org/10.18845/tm.v33i3.4416
Casamtjana, N. (2018). Glucósidos cardiotónicos. Centro de información del medicamento. Colegio oficial de farmacéuticos de Barcelona.
To Dao Cuong, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Phi Hung Nguyen, Nguyen Huu Kien, Ngu Truong Nhan, Nguyen Thi Thu Tram, & Manh Hung Tran. (2022). Anti-inflammatory activities of compounds isolated from Amanita caesareacollected in Lam Dong province.Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng,20(12.1), 52–55. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.295E
Díaz-Talamantes, C., Burrola-Aguilar, C., Estrada-Zúñiga, M. E. & Zepeda-Gómez, C. (2022). Obtención de β-glucanos a partir del micelio del hongo comestible Gymnopus dryophilusen dos medios de cultivo.Información tecnológica,33(2), 203-212.
Dospatliev, L. & Ivanova, M. (2020). Fatty acids and phospholipids of edible wild mushroom (Amanita caesarea) from the Batak Mountain, Bulgaria.Bulgarian Chemical Communications,52,59-64. https://doi.org/10.34049/bcc.52.A.206
Dueñas, W. A. (2008).Extracción y caracterización química de metabolitos secundarios de Amanita muscariacon actividad antifúngica frente a hongos causantes de dermatomicosis.: http://hdl.handle.net/10554/56826.
Estrada-Martínez, E., Guzmán, G., Cibrián-Tovar, D. & Ortega Paczka, R. (2009). Contribución al conocimiento etnomicológico de los hongos comestibles silvestres de mercados regionales y comunidades de la sierra nevada (México). Interciencia, 34 (1), 25-33. ISSN: 0378-1844. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33934104
Fernández, P., Haza, A. I. & Morales, P. (2020). Propiedades funcionales de Hongos Comestibles. Agro Sur, 48 (1), 11–24. https://doi.org/10.4206/agrosur.2020.v48n1-02
Fogarasi, M., Diaconeasa, Z. M., Pop, C. R., Fogarasi, S., Semeniuc, C. A., Fărcaş, A. C. & Socaci, S. A. (2020). Elemental composition, antioxidant and antibacterial properties of some wild edible mushrooms from Romania. Agronomy, 10 (12), 1972. https://doi.org/10.3390/agronomy10121972
Fogarasi, M., Socaciu, M. I., Sălăgean, C. D., Ranga, F., Fărcaș, A. C., Socaci, S. A., Socaciu, C., Țibulcă, D., Fogarasi, S. & Semeniuc, C. A. (2021). Comparison of different extraction solvents for characterization of antioxidant potential and polyphenolic composition inBoletus edulisandCantharellus cibariusmushrooms from Romania. Molecules. 26(24):7508. https://doi:10.3390/molecules26247508.
Gómez-Flores, L. J., Martínez-Ruiz, N. R., Enríquez-Anchondo, I. D., Garza-Ocañas, F., Nájera-Medellín, J. A. & Quiñónez-Martínez, M. (2019). Análisis proximal y de composición mineral de cuatro especies de hongos ectomicorrízicos silvestres de la Sierra Tarahumara de Chihuahua.TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas,2: 1-10. https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2019.0.184
Guo, L., Lan, N., Li, H., Xiang, P. & Kan, H. (2021). Effect of hot air drying temperature on the quality and antioxidant activity of Boletus edulis Bull.: Fr.Journal of Food Processing and Preservation,45(6), e15540. https://org/10.1111/jfpp.15540
Harhaji, L. J., Mijatović, S., Maksimović-Ivanić, D., Stojanović, I., Momčilović, M., Maksimović, V. & Stošić-Grujičić, S. (2008). Anti-tumor effect of Coriolus versicolormethanol extract against mouse B16 melanoma cells: in vitro and in vivo study.Food and chemical toxicology,46(5), 1825-1833. https://doi.org/10.1016/j.fct.2008.01.027
He, Z., Lin J., He Y. & Liu, S. (2022) Polysaccharide-peptide fromTrametes versicolor: The potential medicine for colorectal cancer treatment. Biomedicines. Nov 7;10(11):2841. https://doi.org/10.3390/biomedicines10112841
Hernández-Ayala, M. (2009). Efectos de extractos orgánicos de Lactarius indigosobre la viabilidad de líneas tumorales humanas. Tesis de Licenciatura. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, México
Hunn, E. S. (2008).A Zapotec Natural History: Trees, Herbs, and Flowers, Birds, Beasts, and Bugs in the Life of San Juan Gb. University of Arizona Press.
Hu, W., Song, M., Wang, C., Guo, Z., Li, Y. & Wang, D. (2021). Structural characterization of polysaccharide purified from Hericium erinaceus fermented mycelium and its pharmacological basis for application in Alzheimer's disease: Oxidative stress related calcium homeostasis.International Journal of Biological Macromolecules,193, 358-369.
Hu, W., Li, Z., Wang, W., Song, M., Dong, R., Zhou, Y. & Wang, D. (2021). Structural characterization of polysaccharide purified fromAmanita caesareaand its pharmacological basis for application in Alzheimer's disease: endoplasmic reticulum stress.Food & Function,12(21), 11009-11023.
Islas-Santillán, M. A, Castañeda-Ovando, A., Antonio-Álvarez D., Valenzuela-Garza R., Romero-Bautista L., J. & Torres-Valencia J. M. (2017). Estudio preliminar de la actividad antioxidante de tres especies del género Ganoderma(Polyporaceae) nativas del estado de Hidalgo, México. Scientia Fungorum,46: 37-45. https://doi.org/10.33885/sf.2017.46.1175
Jiménez-Zárate, J., Garibay-Orijel, R., Yahia, E. M., Esquivel-Naranjo, E. U., Arellano-Carbajal, F. & Landeros, F. (2020). Primer registro de la comestibilidad de Phillipsia domingensis Berk. (Pezizales: Ascomycota): aspectos nutricionales y actividad biológica.Scientia fungorum,50, e1254. Epub 10 de marzo de 2021. https://doi.org/10.33885/sf.2020.50.1254
Li, Z., Chen, X., Zhang, Y., Liu, X., Wang, C., Teng, L. & Wang, D. (2019). Protective roles of Amanita caesarea polysaccharides against Alzheimer's disease via Nrf2 pathway.International journal of biological macromolecules,121, 29-37. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.09.216
Li, Y., Guo, X., Zhong, R., Ye, C. y Chen, J. (2023). Structure characterization and biological activities evaluation of two hetero-polysaccharides fromLepista nuda: Cell antioxidant, anticancer and immune-modulatory activities.International Journal of Biological Macromolecules,244, 125204. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125204
López-García, A., Pérez-Moreno, J., Jiménez-Ruiz, M., Ojeda-Trejo, E., Delgadillo-Martínez, J. & Hernández-Santiago, F. (2020). Conocimiento tradicional de hongos de importancia biocultural en siete comunidades de la región chinanteca del estado de Oaxaca,México.Scientia fungorum,50, e1280. Epub 10 de marzo de 2021. https://doi.org/10.33885/sf.2020.50.1280
Martins, A. (2016). The numbers behind mushroom biodiversity. In Wild Plants, Mushrooms and Nuts: Functional Food Properties and Applications. p. 15-63. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118944653.ch2
Mapoung, S., Umsumarng, S., Semmarath, W., Arjsri, P., Thippraphan, P., Yodkeeree, S. & Limtrakul, P. (2021). Skin wound-healing potential of polysaccharides from medicinal mushroom Auricularia auricula-judae (Bull.). Journal of Fungi,7(4), 247. https://doi.org/10.3390/jof7040247
Mustafin, K., Bisko, N., Blieva, R., Al-Maali, G., Krupodorova, T., Narmuratova, Z., Saduyeva, Z. yZhakipbekova, A. (2022). Antioxidant and antimicrobial potential of Ganoderma lucidumandTrametes versicolor.Turkish Journal of Biochemistry,47(4), 483-489. https://doi.org/10.1515/tjb-2021-0141
Nowakowski, P. N., Markiewicz-Żukowska, R., Gromkowska-Kępka, K. J., Naliwajko, S. K., Moskwa, J., Bielecka, J., Grabia, M., Borawska, M. & Socha, K. (2021). Mushrooms as potential therapeutic agents in the treatment of cancer: Evaluation of anti-glioma effects of Coprinus comatus, Cantharellus cibarius, Lycoperdon perlatumandLactarius deliciosusextracts.Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 133,111090. https://doi.org/10.33885/sf.2021.52.1409
Oliveros-Bastidas, A., Cordero, I., Paredes, D., Buendia, D. & Macías-Domínguez, F. A. (2011). Extracción y cuantificación de cumarina mediante HPLC-UV en extractos hidroetanolico de semillas de Dipteryx odorata.Revista latinoamericana de química,39(1-2), 17-31. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-59432011000100002&lng=es&tlng=es.
Ozen, T., Kizil D., Yenigun S., Cesur, H. & Turkekul I. (2019). Evaluation of bioactivities, phenolic and metal content of ten wild edible mushrooms from Western Black Sea Region of Turkey. Int J Med Mushrooms.21(10):979-994. https://doi:10.1615/IntJMedMushrooms.2019031927
Petrović, N., Grujović, M., Mladenović, K. & Kosanić, M. (2020). Antimicrobial potential ofLactarius volemus, edible mushroom.Zbornik radova 2/XXV Savetovanje o biotehnologiji.
Popa M., Tăușan I., Drăghici O., Soare, A. & Oancea, S. (2022). Influence of Convective and Vacuum-Type Drying on Quality, Microstructural, Antioxidant and Thermal Properties of PretreatedBoletus edulisMushrooms. Molecules.24;27(13):4063. https://doi: 10.3390/molecules27134063
Queiros, B., Barreira, J. C. M., Sarmento, A. C. & Ferreira, I. C. F. R. (2009). In search of synergistic effects in antioxidant capacity of combined edible mushrooms. Int. J. Food. Sci. Nutr. 60:160-172. https://doi.org/10.1080/09637480903153845
Ramesh, Ch. &Pattar M. G. (2010). Antimicrobial properties, antio-xidant activity and bioactive compounds from six wild edible mushrooms of western ghats of Karnataka, India. Pharmacognosy Research2: 107-12. https://doi.org/10.4103/09748490.62953
Robaszkiewicz, A., Bartosz G., Lawrynowicz M. & Soszynski. (2010). The role of Polyphenols, f-carotene and Lyco pene in the antioxidative action of the extracts of dried edible mushrooms. J Nutr Metab. 1-9.
Ruan-Soto, F., Domínguez-Gutiérrez, M., Pérez-Ramírez, L. & Cifuentes, J. (2021). Etnomicología de los lacandones de Nahá, Metzabok y Lacanjá-Chansayab, Chiapas, México.Ciencias Sociales y Humanidades, 8 (1), 24–42. https://doi.org/10.36829/63chs.v8i1.1112
Sánchez-García, D., Burrola-Aguilar, C., Zepeda-Gómez, C. & Estrada-Zúñiga, M. E. (2020). Edible, medicinal wild mushrooms: A study in Estado de México.Agro Productividad,13 (10). https://doi:10.32854/agrop. v13i10.1746
Singh, R., Singh, A. P., Dhingra, G. S. & Shri, R. (2014). Taxonomy, physicochemical evaluation and chemical investigation of Ganoderma applanatum andG. brownie.Int J Adv Res, 2 (5), 702-711.
Shomali, N., Onar O., Karaca B., Demirtas N., Cihan A. C., Akata I. y Yildirim O. (2019). Antioxidant, Anticancer, Antimicrobial, and Antibiofilm Properties of the Culinary-Medicinal Fairy Ring Mushroom, Marasmius oreades (Agaricomycetes). Int J Med Mushrooms.21(6):571-582. https://doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.2019030874
Superficie Forestal Estatal. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 22 de junio de 2023, de https://www.oaxaca.gob.mx/coesfo/superficie-forestal-estatal

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Derechos de autor 2024 Yesenia Aragón López, Baleria María Hernández Chávez, Marco Antonio Marco Antonio , Iván Antonio Iván Antonio , Ricardo Valenzuela Garza, Alma Dolores Pérez Santiago (Autor/a)

