CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS … JOSE BARGUIL... · (de carne y huesos y harina de pescado,...

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CALIDAD MICROBIOLÓGICA

DE ALIMENTOS TERMINADOS

PARA ACUICULTURA: UNA

REVISIÓN AMPLIA SOBRE

LOS CUIDADOS Y EFECTOS

José Ignacio Barguil

Esp. Microbiología de Alimentos y

Seguridad Alimentaria.

UEN Especilaidades CIM

Corporación PREMEX Colombia

Consultor Calidad

CONOCER LA IMPORTANCIA DEL

CUIDADO NECESARIO EN LA

FABRICACIÓN DE PIENSOS PARA

EL SECTOR CONTRIBUYENDO A

MEJORAR ASPECTOS DE

PRODUCTIVIDAD E INOCUIDAD.

OBJETIVO

• Como es hoy bien sabido la Acuicultura en el

mundo ha crecido rápidamente en la segunda

mitad del siglo 20 y comienzos de este nuevo

siglo.

• Por ejemplo, en el decenio desde 1993 a 2003

hubo un incremento del 9,4% en la producción

de peces por acuicultura lo que significa que la

acuicultura crece hoy más rápidamente que

cualquier otro sector relacionado con la

producción de productos alimenticios de origen

animal (Lowther, 2005).

Situación actual:

• Asociado al rápido crecimiento de la acuicultura, se

comenzaron a utilizar técnicas de cultivo más

intensivas que en general tienen mayor impacto

ambiental que las técnicas tradicionales de cultivo.

Sin embargo, este rápido crecimiento ocurrió en

momentos en que la opinión pública en general

aumentó su nivel de preocupación sobre las

consecuencias ambientales de cualquier tipo de

actividad humana (Tucker & Hargreaves,2008).

• En este sentido, si la producción de productos

alimenticios por acuicultura continúa en forma positiva

en los años venideros se deberán tener en cuenta los

posibles efectos adversos de la intensificación de la

actividad sobre el bienestar de los peces y sobre los

efectos de la actividad sobre el medio ambiente por lo

que se deberá actuar en forma responsable.

De esta forma los cuatro pilares en los que se deberá

sostener emprendimiento de producción acuícola serán:

• 1.- Inocuidad y calidad alimentaria.

• 2.- Salud y bienestar animal.

• 3.- Integridad ambiental.

• 4.- Responsabilidad social.

Consideraciones

y aportes a la

Inocuidad.

Durante la última década el concepto de calidad

ha experimentado una importancia

creciente en la cadena de Alimentos

balaceados/alimentación.

En la presentación de la Agencia británica

para los estándares en alimentación, el profesor

Krebs introdujo la idea de “de la granja al tenedor”.

(Peter E. Williams, Sir John Krebs, Chairman of the Food Standards Agency UK )

Aspectos de la calidad

• Calidad en los objetivos de producción zootécnicos.

• Calidad desde la Inocuidad: productos alimenticios

derivados de animales alimentados con piensos no

higiénicos.

(Salmonella entéricas en la cadena alimentaria)

ENFOQUE EN LA CADENA

ALIMENTARIA http://www.fao.org/worldfoodsummit/sideevents/papers/y6656s.htm

La responsabilidad de asegurar unos alimentos inocuos y

nutritivos a lo largo de la cadena alimentaria incumbe a

todos los interesados. El desafío consiste en crear unos

sistemas integrales y eficaces que garanticen la

participación y el compromiso a largo plazo de todas las

partes interesadas en cada una de las etapas.

• Se han estudiado diversas opciones para garantizar a

los consumidores unos alimentos inocuos y nutritivos.

La más aceptada es la propuesta por la FAO, consiste

en la creación de un sistema alimentario integral y

eficaz, basado en un enfoque que abarca toda la

cadena alimentaria.

Concepto actual de calidad y

seguridad en la cadena alimentaria

• Perseguir y obtener la calidad

microbiológica de los piensos es

una actividad constante y un

compromiso integral.

• Aspectos esenciales.

Los piensos completos producidos son esenciales en el cultivo de peces. Son alimentos complejos, secos, compuesto de materias primas de origen vegetal (Harina de semillas de cereales, salvado, semillas de colza o la soja o la torta, leguminosas semillas) y de los animales componentes (de carne y huesos y harina de pescado, sub derivados de aves, la carne, y grasas de origen animal, suplementado con vitaminas y minerales.

Materias Primas

En las condiciones actuales en que se busca una alta

producción con eficiencia además de los medios de

bioseguridad en función de la protección de la salud

de los animales y adecuados programas de higiene e

inmunoprofilaxis, la alimentación juega un papel

muy importante no solo por el aporte de los

nutrientes necesarios para obtener altos niveles

productivos sino también porque debe reunir

condiciones sanitarias satisfactorias.

¿Por qué la calidad en las

materias primas de origen

vegetal?

Existen parámetros que al ser analizados nos

permiten obtener una visión de la calidad de la

materia prima, la que puede estar afectada por

diversas circunstancias que pueden ir desde el

cultivo, condiciones de almacenamiento, clima,

contacto con roedores u otros vectores hasta las

condiciones higiénico sanitarias de las fabricas y

almacenes del producto terminado.

Tendencias

Las investigaciones realizadas apuntan a que los

parámetros mas afectados en todos los casos fueron los

conteos totales de bacterias, así como los

coliformes y bacterias proteoliticas (lo cual se traduce

en perdida de calidad del alimento). Además se

destaca la presencia de hongos en el maíz, así como de

algunas contaminaciones por Salmonella sp en

muestras de soya.

Existe una estrecha relación entre la

contaminación de las materias primas y la

contaminación de los alimentos terminados, lo

cual demuestra la importancia de utilizar

materias primas de calidad, así como garantizar

adecuadas condiciones de almacenamiento,

producción y transporte.

Microorganismos

acompañantes importantes.

Bacterias Proteolíticas Tienen la capacidad de

descomponer la estructura de las proteínas. Muchas

especies de Clostridium, Bacillus, Pseudomonas y

Proteus son proteolíticas. Las bacterias de la

putrefacción son capaces de descomponer

anaeróbicamente las proteínas y producir compuestos

malolientes, como ácido sulfhídrico, mercaptanos,

aminas, indol y ácidos grasos. La mayor parte de las

especies proteolíticas de Clostridium son putrefactivas,

así como ciertas especies de Proteus, Pseudomonas y

otros géneros no esporulados.

Esencial.

Se hace necesario establecer programas sanitarios y

de bioseguridad en las fabricas que contribuyan a una

mejor calidad microbiológica del alimento terminado

para alimentación animal.

Higiene

Un mundo

oculto

«La presencia de biofilms en los

equipos y materiales y en las

superficies de la industria alimentaria

es un hecho muy común»

Conferencia en inocuidad en la cadena alimentaria Instituto de Investigacion

en tecnologia alimentaria IRTA - Catalunya España.

Los biofilms en la industria

alimentaria

• Los microorganismos construyen estructuras

biológicas en forma de finas capas sobre

superficies de todo tipo que garantizan su

supervivencia

Pero … ¿Qué es un BIOFILM?

“Definimos los biofilms como una asociación de

microorganismos adheridos a una superficie:

los microorganismos tienen una tendencia

natural a adherirse a las superficies para

multiplicarse y envolverse en una matriz

viscosa, compuesta de polímeros extracelulares

(EPS) que ellos mismos producen y que les

permite protegerse y sobrevivir en un ambiente

hostil” (Carpentier y Cerf, 1993; Costerton, 1995; Costerton et al., 1999;

Davey y O’Toole, 2000; Kraigsley et al., 2002)

• Las investigaciones recientes reconocen que

la adhesión de los microorganismos a las

superficies como uno de los problemas más

graves en seguridad a través de la cadena

alimentaria.

“En la estructura de un biofilm, los

microorganismos encuentran un punto de

anclaje, una reserva de nutrientes y una

protección efectiva frente a los

desinfectantes”

• “Un biofilm puede permitir que cepas de

patógenos específicamente virulentas

residan de forma estable en ambientes de

producción de alimentos y sean el origen de

brotes de infeciones alimentarias graves

para animales y consumidores,”. En

definitiva, prevenir, detectar, controlar y

eliminar los biofilms, contribuye

“eficazmente” a mejorar la seguridad de los

procesos y alimentos terminados.

Los biofilms

condicionan que un

producto o lote

sean aceptables o

no.

Desde los biofilms, los

microorganismos llegan

a los alimentos de

forma continua en el

tiempo, por contacto y

contaminación

cruzada, y constituyen

un factor de aumento

de riesgo frente a los

patógenos.

• La formación de biofilm es

un proceso dinámico y

complejo que conlleva la

adhesión, colonización y

crecimiento de los

microorganismos. No se

trata de un proceso

aleatorio sino que sigue una

sistemática que permite su

predicción (Kumar y Anand,

1998). En él podemos

identificar hasta cinco

fases, que se pueden

visualizar en la figura 1

Como se forman?

1. Adherencia:

- Gram. positivas:

Estafilococos

Estreptococos

Micobacterias

Inmóviles, proteínas

de superficie

(AtlE, Bap, Esp)

Formación del Biofilm:

2. División de los

microorganismos

La bacteria comienza a

dividirse y las células

hijas se extienden

alrededor del sitio de

unión formando

microcolonias

Formación del Biofilm:

3. Formación de la matriz:

Las bacterias empiezan a secretar un

exopolisacarido que constituye la matriz del

biofilm y forma canales

Formación del Biofilm:

4. Liberación

- Finalmente, algunas

bacterias de la matriz del

Biofilm se liberan para poder

colonizar nuevas superficies,

cerrando el proceso de

formación del biofilm

- Por medio de la producción

de enzimas que degradan

de forma específica el

exopolisacárido.

Formación del Biofilm:

Los biofilms bacterianos

pueden contaminar

alimentos reduciendo

su conservación,

calidad microbiológica

o provocando

enfermedades en

humanos y animales.

La formación del biofilm es una

estrategia adaptativa

• Protege a los microorganismos.

• Incrementa nutrientes.

• Facilita aprovechamiento de agua, evitando su deshidratación.

• Transferencia Genética mejora desempeño de la especia, ejemplo plásmidos.

• Si bien son numerosas las especies susceptibles

de formar biofilms en la industria

de producción de alimentos se citan a

continuación algunas de especial importancia

en relación con la seguridad alimentaria:

• Salmonella sp

• Listeria monocytogenes.

• E. coli

• Campylobacter sp.

• Clostridium sp. (González Ribas, 2005).

• En cualquier situación, la eliminación del

biofilm es una tarea muy difícil y exigente

que puede resultar sumamente cara, poco

realista incluso. Quizás también convendría

aceptar este tipo de vida natural y procurar

convivir con ella teniendo en cuenta las

limitaciones que comporta.

CONCLUSIÓN GENERAL

• Se hace necesario realizar una limpieza

regular

•Igualmente un vacío sanitario de acuerdo a

una metódica

Protocolo de

higienización

Metódica

• Uso de acción mecánica: Raspado, desarmado de

equipos, tuberías, tornillos.

• Uso de agentes desinfectantes con uso análogo en

la inhibición microbiológica de los mismos

productos.

• Reevaluado el uso de agentes desinfectantes

ordinarios (amonios, biguanidinas etc).

Programa conjunto de

manejo de materias

primas y tratamiento

como coadyuvante.

Adopción de un programa de mejoramiento de materias

prima, trabajo colectivo con el proveedor.

Medidas asociadas a tratamientos de materias primas

como coadyuvantes en el control de microorganismos.

Los conservantes químicos, como los ácidos orgánicos

o sus sales, también han sido usados como fungicidas.

Estudios recientes han mostrado que dichos

compuestos tienen, también, actividad bactericida.

Su efectividad depende de la dosis y del tiempo de

exposición.

El uso del formaldehído como bactericida está bien

aceptado. En piensos desafiados con un inóculo mixto

de Salmonella seftenberg, S.enteritidis, S. typhimurium

y S. Montevideo (106 UFC/g.) el tratamiento con

formaldehído puede ser usado como bactericida y a

modo de preventivo de la recontaminación.

Materias primas de

origen animal.

Prevalencia de contaminación

• La concepción pasada que una contribución

significativa de contaminación con microorganismos

patógenos lo aportaba las harinas de origen animal.

• Hoy los procesos tecnológicos de producción mejoran

la calidad sanitaria aportando inocuidad.

• Proceso seguros, programas de mejoramiento

locativo, sanitario, higiene, personal, contaminación

de tipo cruzado.

Prevalencia de contaminación

• Las plantas de rendering permiten la contaminación

cruzada en procesos de elaboración.

• Líneas compartidas. (sangre, harinas de sangre y

plumas – Sangre, harinas triples)

• Principales microorganismos: Salmonella sp; E. coli,

Clostridium sp (esporas),

Prevalencia de contaminación

• El aporte de microorganismos patógenos esta

influenciado por aspectos de contaminación cruzada

en las plantas.

• Sistemas inadecuados de proceso.

• Higiene locativa y sistemas de higiene de equipos

ineficientes.

• Aparición y prevalencia de biopeliculas en superficies

posibilitando la contaminación a todo nivel.

Aspectos para revisar

• Procesos tecnológicos de producción.

Sistemas de producción que contribuyen

a una mejor calidad.

• Almacenamiento del producto

terminado.

Procesos tecnológicos

• La mayoría de los alimentos para peces son producidos a través de: peletización o extrusión. En ambos, las materias primas son sometidas a mezclado, molido, hidratación, calentamiento, presión, secado y/o enfriado. La diferencia fundamental está en que al final ocurre una densificación (mayor densidad) en la peletización y una expansión (menor densidad) en la extrusión. En ambos procesos, aunque en diferente medida, ocurren una serie de cambios físico-químicos en las materias primas, que favorecen la digestibilidad y la formación y estabilidad del pelet, aportando simultáneamente aspecto de calidad microbiológica e inocuidad al producto terminado.

• Condiciones de almacenamiento, especialmente la temperatura y la humedad, constituyen otro factor importante que afecta la calidad microbiológica de los alimentos. Un almacenamiento inadecuado inadecuado temperatura puede prolongar la supervivencia de los microorganismos presentes en los productos.

( zmyslowska i- d. lewandowska) o incluso mejorar su multiplicación y producción de sustancias tóxicas.

Condiciones de

almacenamiento

Estudio corporativo

Premex, materias

primas de origen

vegetal 2010.

Materias primas vegetales

• Entre mayo 2007 y julio 2011 se analizan resultados

materias primas de origen vegetal, contándose maíz

nacionales e importados, soya, sorgo, torta de maíz,

cascarilla de arroz, cascarilla de cacao.

• Materias primas provenientes de Centroamerica,

Brasil, Colombia, Ecuador, Panam y Perú.

• Total Muestras maíz 1.480

• Soya: 1.060

• Sorgo: 730

Estudio aislamientos de Microorganismos en Maíz.

0,1%

73%

27 %

8 %

65%

54 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Salmonella

sp

Mohos

>50.000

ufc/g

Mohos <

50.000 ufc/g

Esporas de

Clostridium

Coliformes E. coli

Maíz

Salmonella sp ;

26 %

Mohos >50.000

ufc/g; 65 %

Mohos < 50.000

ufc/g; 35 %

ECSR; 12 %

Coliformes; 48 %

E. coli; 32 %

0

10

20

30

40

50

60

70

Salmonella

sp

Mohos <

50.000

ufc/g

Coliformes

Estudio aislamientos de Microorganismos en Soya.

Estudio aislamientos de Microorganismos en Sorgo.

Salmonella sp 6

%

Mohos >50.000

ufc/g; 28 %

Mohos < 50.000

ufc/g; 72 %

ECSR; 9 %

Coliformes; 35 %

E. coli; 43 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Salmonella sp 6%E. coli 11%

ECSR 18%

Colifomes >1000 ufc/g

6 %

Coliformes <

1000ufc/g 94 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Estudio aislamientos de Microorganismos en Harinas de origen animal

Total muestras 1.680.

Años 2.007-2.010

Salmonella sp 6%E. coli 11%

ECSR 18%

Colifomes >1000 ufc/g

6 %

Coliformes <

1000ufc/g 94 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Estudio aislamientos de Microorganismos en Harinas de origen animal

Total muestras 1.680.

Años 2.007-2.010

Conclusiones estudios de supervivencia de

microorganismos en condiciones de almacenamiento The Effect of Storage Temperatures on

the Microbiological Quality of Fish Feeds

I. Zmysłowska, D. Lewandowska University of Warmia and Mazury, Faculty of Environment Protection and Fisheries, Department

of Environmental Microbiology; 10-957 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 1,Poland

• Los hongos que mostraron el mayor supervivencia durante el almacenamiento del alimento. Después de 72 días de almacenamiento a -11 y 20 "C la supervivencia de este grupo ascendió a 80%, y en 5 °C - 56%. De entre los cuatro grupos de bacterias investigadas, la más alta de supervivencia después de 72 días de almacenamiento de alimentos en las tres temperaturas se observó mesófilos (6,25 a 9,58%). Los psicrófilos bacterias (2,5 - 3,25%) y microorganismos amonificadores (0,07 - 0,11%), y el más bajo (0%) para las bacterias proteolíticas.

Conclusiones estudios de supervivencia de

microorganismos en condiciones de almacenamiento The Effect of Storage Temperatures on

the Microbiological Quality of Fish Feeds

I. Zmysłowska, D. Lewandowska University of Warmia and Mazury, Faculty of Environment Protection and Fisheries, Department

of Environmental Microbiology; 10-957 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 1,Poland

• El estudio aconseja realizar el control microbiológico de los alimentar inmediatamente después de su producción, así como en de almacenamiento.

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN