Nanopartículas de plata en la calidad de la fresa

Autores/as

  • Disraeli Eron Moreno-Guerrero Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz. Carretera Federal Xalapa-Veracruz km 88.5, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, México. CP. 91690 https://orcid.org/0000-0003-0844-0038
  • Catalino Jorge López-Collado Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz. Carretera Federal Xalapa-Veracruz km 88.5, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, México. CP. 91690 https://orcid.org/0000-0003-3182-6027
  • Santos Gerardo Leyva-Mir Departamento de Parasitología Agrícola-Universidad Autónoma Chapingo. Carretera Federal México-Texcoco km 38.5, Chapingo, Texcoco, Estado de México. CP. 56230 https://orcid.org/0000-0001-7333-4317
  • Sergio Humberto Chávez-Franco Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo. Carretera Federal México-Texcoco km 36.5, Montecillo, Texcoco, Estado de México, México. CP. 56230 https://orcid.org/0000-0002-7625-9698
  • Alejandro Alonso-López Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz. Carretera Federal Xalapa-Veracruz km 88.5, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, México. CP. 91690 https://orcid.org/0000-0002-3586-8294
  • Diego Esteban Platas-Rosado Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz. Carretera Federal Xalapa-Veracruz km 88.5, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, México. CP. 91690 https://orcid.org/0000-0001-8792-5230

DOI:

https://doi.org/10.29312/remexca.v16i6.3808

Palabras clave:

Fragaria x ananassa Duch., conservación, indicadores, nanotecnología

Resumen

Las nanopartículas de plata al ser bioestimulantes inorgánicos en el cultivo de fresa pueden fungir como compuestos conservadores de alimentos. La presente investigación se efectuó con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de nanopartículas de plata vía foliar y vía raíz a dosis crecientes en la calidad de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar Festival. El experimento se estableció en invernadero en el campo agrícola experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de México, en los años 2022 y 2023 (latitud 19.4661, longitud -98.8538). Como material vegetal se utilizaron plantas de fresa cultivar Festival que se colocaron en un sistema hidropónico abierto. Se aplicaron vía foliar y vía raíz los tratamientos de 0, 40, 80, 120, 160 y 0, 5, 10, 15, 20 mg L-1 nanopartículas de plata respectivamente. A los 70 días después del inicio de tratamientos se determinó peso fresco, firmeza, pH, grados brix, colorimetría, vitamina C, proteínas solubles totales, fenoles totales y antocianinas. Los resultados mostraron que, el efecto de la aplicación vía foliar de nanopartículas de plata aumentó el peso fresco, firmeza, pH, grados brix, colorimetría, fenoles totales y antocianinas y el efecto de la aplicación vía raíz de nanopartículas de plata incrementó firmeza, pH, grados brix, colorimetría, vitamina C, proteínas solubles totales, fenoles totales y antocianinas. De manera concluyente, los efectos de las aplicaciones de nanopartículas de plata vía foliar y vía raíz acrecentaron los indicadores de calidad de frutos de fresa cultivar Festival siendo las nanopartículas de plata una alternativa viable en la soberanía alimentaria de México.

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Citas

Abbasi, F. and Jamei, R. 2019. Effects of silver nanoparticles and silver nitrate on antioxidant responses in Echium amoenum. Russian Journal of Plant Physiology. 66(3):488-494. https://doi.org/10.1134/s1021443719030026.

Abdel-Aal, E. S. M. and Hucl, P. 1999. A rapid method for quantifying total anthocyanins in blue aleurone and purple pericarp wheat. Cereal Chemistry Journal. 76(3):350-354. https://doi.org/10.1094/cchem.1999.76.3.350.

Ali, M.; Ahmed, A.; Shah, S. W. A.; Mehmood, T. and Abbasi, K. S. 2020. Effect of silver nanoparticle coatings on physicochemical and nutraceutical properties of loquat during postharvest storage. Journal of Food Processing and Preservation. 44(10):14808-14816. https://doi.org/10.1111/jfpp.14808.

Barikloo, H. and Ahmadi, E. 2018. Effect of nanocomposite-based packaging and chitosan coating on the physical, chemical, and mechanical traits of strawberry during storage. Journal of Food Measurement and Characterization. 12(3):1795-1817. https://doi.org/10.1007/s11694-018-9795-3

Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72(1-2):248-254. https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3.

Elatafi, E. and Fang, J. 2022. Effect of silver nitrate (AgNO3) and nano-silver (Ag-NPs) on physiological characteristics of grapes and quality during storage period. Horticulturae. 8(5):419-436. https://doi.org/10.3390/horticulturae8050419.

Girilal, M.; Fayaz, A. M.; Elumalai, L. K.; Sathiyaseelan, A.; Gandhiappan, J. and Kalaichelvan, P. T. 2018. Comparative stress physiology analysis of biologically and chemically synthesized silver nanoparticles on Solanum lycopersicum L. Colloid and Interface Science Communications. 24:1-6. https://doi.org/10.1016/j.colcom.2018.02.005.

Juárez-Moreno, K.; González, E. B.; Girón-Vázquez, N.; Chávez-Santoscoy, R.; Mota-Morales, J. and Pérez-Mozqueda, L. 2016. Comparison of cytotoxicity and genotoxicity effects of silver nanoparticles on human cervix and breast cancer cell lines. Human & Amp; Experimental Toxicology. 36(9):931-948. https://doi.org/10.1177/0960327116675206.

Moazzami-Farida, S. H.; Karamian, R. and Albrectsen, B. R. 2020. Silver nanoparticle pollutants activate oxidative stress responses and rosmarinic acid accumulation in sage. Physiologia Plantarum. 1(2020):1-18. https://doi.org/10.1111/ppl.13172.

Phogat, N.; Kohl, M. and Uddin, I. 2018. Interaction of nanoparticles with biomolecules, protein, enzymes, and its applications, precision medicine. 11(2018):253-276. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-805364-5.00011-1.

Roe, J. H. and Kuether, C. A. 1943. The determination of ascorbic acid in whole blood and urine through the 24-dinitrophenylhydrazine derivative of dehydroascorbic acid. Journal of Biological Chemistry. 147(2):399-407. https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)72395-8.

SIAP. 2024. Servicio De Información Agroalimentaria y Pesquera. Avance de siembras y cosechas resumen nacional. https://nube.siap.gob.mx/avance-agricola/.

Shahzad, U.; Saqib, M.; Jhanzab, H. M.; Abou Fayssal, S.; Ahmad, R. and Qayyum, A. 2024. Different concentrations of silver nanoparticles trigger growth, yield and quality of strawberry (Fragaria ananassa L.) fruits. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 187(5):668-677. https://doi.org/10.1002/jpln.202300284.

Singleton, V. L. and Rossi, J. A. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture. 16(3):144-158. https://doi.org/10.5344/ajev.1965.16.3.144.

Sogvar, O. B.; Koushesh-Saba, M.; Emamifar, A. and Hallaj, R. 2016. Influence of nano-ZnO on microbial growth, bioactive content and postharvest quality of strawberries during storage. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 35(2016):168-176. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2016.05.005.

Taha, I.; Zaghlool, A.; Nasr, A.; Nagib, A.; El-Azab, I.; Mersal, G. A. M.; Ibrahim, M. M. and Fahmy, A. 2022. Impact of starch coating embedded with silver nanoparticles on strawberry storage time. Polymers. 14(7):1439-1455. https://doi.org/10.3390/polym14071439.

Vishal, S.; Gopi, V.; Madhumitha, B.; Anitha, M.; Francis, N.; Ranchana, P.; Karthikeyan, P.; Suresh, V. and Kumar, D. 2023. Association analysis for biochemical and physiological characters in strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Coated with silver nitrate and silver nanoparticles. Biological Forum-An International Journal. 15(5):517-519.

Wang, X.; Xie, H.; Wang, P. and Yin, H. 2023. Nanoparticles in plants: uptake, transport and physiological activity in leaf and root. Materials. 16(8):3097-3118. https://doi.org/10.3390/ma16083097.

Zhang, C.; Li, W.; Zhu, B.; Chen, H.; Chi, H.; Lin, L.; Qin, Y. and Xue, J. 2018. The quality evaluation of postharvest strawberries stored in nano-ag packages at refrigeration temperature. Polymers. 10(8):894-911. https://doi.org/10.3390/polym10080894.

Publicado

2025-09-23

Cómo citar

Moreno-Guerrero, Disraeli Eron, Catalino Jorge López-Collado, Santos Gerardo Leyva-Mir, Sergio Humberto Chávez-Franco, Alejandro Alonso-López, y Diego Esteban Platas-Rosado. 2025. «Nanopartículas De Plata En La Calidad De La Fresa». Revista Mexicana De Ciencias Agrícolas 16 (6). México, ME:e3808. https://doi.org/10.29312/remexca.v16i6.3808.

Número

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