Ir al menú de navegación principal Ir al contenido principal Ir al pie de página del sitio

VENTAJA COMPETITIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Vol. 17 (2023): Resiliencia, valor de la innovación y sostenibilidad como ejes para la competitividad ISBN 978-607-96203-0-12

El maíz azul y su competitividad como producto agrícola estratégico

Enviado
febrero 9, 2024
Publicado
2024-02-29

Resumen

La búsqueda de una mayor competitividad de productos agrícolas potencialmente estratégicos a través del impulso al desarrollo de herramientas de apoyo al sector, se realiza a través de una metodología para registrar, estudiar y comprender el potencial estratégico de estos bienes. En el caso del maíz azul, se revisó desde el cultivo, los productos elaborados, las propiedades que posee, los centros de investigación que lo estudian y el tipo de investigación realizado; además de las regiones de cultivo, los beneficios para la salud (prevención de enfermedades, efectos antiinflamatorios y anticancerígenos, control de la presión arterial, prevención de diabetes y síndrome metabólico), así como los productos elaborados (tortillas, tlacoyos, harina, atole, pinole y vino). Esta información posibilitó establecer las formas de aprovechamiento de este recurso y crear los fundamentos para mejorar la competitividad a través de proyectos comerciales y la mejora de la cadena de suministro del producto investigado.

Citas

  1. Agama, E., Salinas, Y., Pacheco, G., y Bello, L. (2011). Características físicas y químicas de dos razas de maíz azul: morfología del almidón. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 317329.
  2. Arellano, J., Rojas, I. y Gutiérrez, G. (2013). Híbridos y variedades sintéticas de maíz azul para el Altiplano Central de México: potencial agronómico y estabilidad del rendimiento. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 4 (7), 999-1011.
  3. Arellano, J., Tut, C., Ramírez, A, Salinas, Y. y Taboada, O. (2003). Maíz azul de los valles altos de México. 1. Rendimiento de grano y caracteres agronómicos, Rev. Fitotecnia Mexicana, 26 (2), 101-107.
  4. Arellano, V., Virgen, V., Ávila, P., y Rojas, M. (2011). H-70 Híbrido de maíz de alto rendimiento para áreas de temporal y riego del Altiplano Central de México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 34. ASERCA. (06 de octubre de 2017). Productos del campo mexicano presentes en el V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Obtenido de: https://www.gob.mx/aserca/articulos/productosdel-campo-mexicano-presentes-en-el-v-foro-mundial-de-la-gastronomia-mexicana
  5. Astigarraga, E. (2003). El método delphi. Universidad de Deusto, 14. https://www.academia.edu/1778724/El_M%C3%A9todo_Delphi_Universidad_de_Deusto
  6. Badui, S. (2006). Química de los alimentos. Alambra Mexicana, S.A. Balbi, C., García, P., Ferrero, A., y Bonilla, J. (2006). Calidad de diferentes híbridos de maíz colorado o “Flint” para la industria cervecera en la provincia de Corrientes. Agrotecnia, 16, 30-32.
  7. Betrán, F., Bockholt, A., y Rooney, L. (2001). Blue corn. In: speciality corns. Ed. A. R. Hallauer, 203-301.
  8. CRCPress. Biodiversidad Mexicana. (2010). Razas de maíz de México. Obtenido de: https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/grupos/SChihuahua/Azul.html
  9. Boyer, C. y Shannon, J. (2003). Carbohydrates of the kernel. In Corn: Chemistry and Technology, Ed. 2. Eds. White, P. y Johnson, L. 289-311.
  10. American Association of Cereal Chemists Castañeda, A. (2011). Propiedades nutricionales y antioxidantes del máiz azul (Zea mays L.). Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 5 (2), 75-83.
  11. CC News (2017). La cerveza hecha con maíz y chile guajillo desarrollada por investigadores mexicanos. Obtenido de: https://news.culturacolectiva.com/noticias/desarrollan-cervezacon-antioxidantes/
  12. CIMMYT (2020). Maíz azul de alto potencial productivo. Obtenido de: https://idp.cimmyt.org/maizazul-de-alto-potencial-productivo/
  13. Codex Alimentarius. (2019). FAO Norma para el maíz. Obtenido de: https://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/shproxy/pt/?lnk=1yurl=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex %252FStandards%252FCXS%2B153-1985%252FCXS_153s.pdf
  14. CONABIO. (2016). Maize is the biological, agricultural, cultural and economic heritage of Mexico. Obtenido de: https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/razas2012.html
  15. De la Parra, C., Serna, S., y Hai, R. (2007). Effect of processing on the phytochemical profiles and antioxidant activity of corn of production of masa, tortillas and tortilla chips. Journal of Agricultural and Food Chemestry, 4177-4183.
  16. Delegación SAGARPA Guerrero. (27 de julio de 2017). Guerrero ocupa sexto lugar en producción de maíz. Obtenido de: https://www.gob.mx/agricultura/guerrero/articulos/guerrero-ocupasexto-lugar-en-produccion-de-maiz?idiom=es
  17. Delegación SAGARPA Jalisco. (22 de agosto de 2014). Desarrollan en el DF Proyecto Integral para Procesar Maíz Criollo Azul. Obtenido de: https://www.gob.mx/agricultura%7Cjalisco/prensa/desarrollan-en-el-df-proyecto-integralpara-procesar-maiz-criollo-azul
  18. Delegación SAGARPA Oaxaca. (20 de junio de 2014). Avanza la SAGARPA en la conservación y reproducción del maíz criollo. Obtenido de: https://www.gob.mx/agricultura%7Coaxaca/articulos/avanza-la-sagarpa-en-laconservacion-y-reproduccion-del-maiz-criollo
  19. Deschamps, L. (2010). Hacia la consolidación de un sistema mexicano de innovación agroalimentaria. IICA. Recuperado de: http://repiica.iica.int/docs/B2050e/B2050e.pdf
  20. Dickerson, G. (1990). Blue Corn Production and Marketing in New Mexico. Co-op Ext. Serv. Guide H-226.
  21. Dickerson, G. (2003). Nutritional analysis of New Mexico blue corn and dent corn kernels. Cooperative Extension of Agriculture, New Mexico State University, 1-2.
  22. DICYT (2015). Encuentran en frijol negro y maíz azul potencial para hacer bebida antidiabética. Obtenido de: http://www.dicyt.com/noticias/encuentran-en-frijol-negro-y-maiz-azulpotencial-para-hacer-bebida-antidiabetica Fundación
  23. Carlos Slim. (2017). Nuevo estudio examina los múltiples beneficios a la salud del maíz azul. Obtenido de: https://salud.carlosslim.org/nuevo-estudio-examina-los-multiplesbeneficios-a-la-salud-del-maiz-azul/
  24. Galarza, J. (2005). Situación actual y perspectivas del maíz en México 1990-2004. Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/97933/maiz90-04.pdf
  25. Hagiwara, A., Yoshino, H., Ichihara, T., Kawabe, M., Tamano, S., y Aoki, H. (2002). Prevention by natural food anthocyanins, purple sweet potato color and red cabbage color, of 2-amino-1methyl-6-phenylimidazo[4,5-B]pyridine (phip)-associated colorectal carcinogenesis in rats. Journal of Toxicology Science, 27, 57-68.
  26. Hellin, J., Keleman, A., López, D., Donnet, L. y Flores, D. (2013). La importancia de los nichos de Mercado. Un estudio de caso del maíz azul y del maíz para pozole en México. Revista Fitotec. Mex., 36 (6), 315-328. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) (14 de enero de 2020). Maíz azul: coloreando nuestras tradiciones. Obtenido de: https://www.gob.mx/inifap/es/articulos/maiz-azul-coloreando-nuestrastradiciones?idiom=es#:~:text=El%20consumo%20de%20este%20grano,vez%20m%C3%A 1s%20personas%20lo%20prefieren.
  27. Joseph, J., Arendash, G., Gordon, M., Diamond, D., Shukitt, B. y Morgan, D. (2013). Blueberry supplementation enhances signaling and prevents behavioral deficits in an Alzheimer disease model. Neuroscience, 153-162.
  28. Kraft, T. (2008). Phytochemical Composition and Metabolic Performance Enhancing Activity of Dietary Berries Traditionally Used by Native North Americans. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 56 (3), 654-660.
  29. Li, C., Kim, H., Won, S., Min, H., Park, K., Park, J., Ahn, M. y Rhee, H. (2008). Corn husk as a potential source of anthocyanins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (23), 11413-11416.
  30. Lindeboom, N., Chang, P., y Tyler, R. (2004). Analytical, biochemical and physicochemical aspects of starch granule size, with emphasis on small granule starches: a review. Starch/Starke, 56 (3-4), 89-99.
  31. Lopez, L., Oliart, R., Valerio, G. y Lee, C. (2009). Antioxidant activity, phenolic compounds and anthocyanins content of eighteen strains of Mexican maize. LWT-Food Science and Technology, 42 (6), 1187-1197.
  32. Mangelsdorf, P., y Smith, C. (1949). New archaeological evidence on evolution in maize. Botanical Museum Leaflets, Harvard University, 13 (8), 213-259.
  33. Méndez, G., Solorza, J., Velázquez, M., Gómez, N., Paredes, O. y Bello, L. (2005). Composición química y caracterización calorimétrica de híbridos y variedades de maíz cultivadas en México. Agrociencia, 39 (3), 267-274. 1149
  34. Miguel, M., Arellano, J., García, G., Miranda, S., Mejía, A. y González, F. (2004). Variedades criollas de maíz azul raza chalqueño. Características agronómicas y calidad de semilla. Revista Fitotecnia Mexicana, 27 (1), 9-15. NMX-FF-034/1-SCFI-2020 (2 de mayo de 2022). Productos alimenticios para uso humano no industrializados-Cereales-Maíz-Parte I: granos para tortillas y productos nixtamalizadosespecificaciones y métodos de prueba. NMX-FF-034-2020 (16 de junio de 2021). Productos alimenticios para uso humano no industrializados-Cereales-Maíz (Zea mays L.) Especificaciones y métodos de prueba. NOM-187-SSA1/SCFI-2002 (18 de agosto de 2003). Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información comercial. Métodos de prueba. Obtenido de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/187ssa1scfi02.html NOM-188-SSA1-2002 (15 de octubre de 2022). Productos y Servicios. Control de aflatoxinas en cereales para consumo humano y animal. Especificaciones sanitarias. Obtenido de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/188ssa12.html
  35. Perales, H. (2008). Maíz, riqueza de México. Ciencias, 92 (93), 46-55. Perea, E. (2014). Maíz y tortilla azul vs enfermedades crónicodegenerativas. Obtenido de: http://imagenagropecuaria.com/2014/maiz-y-tortilla-azul-vs-enfermedades-cronicodegenerativas/
  36. Riveros, H. y Wienke, H. (2017). Valor agregado en los productos de origen agropecuario: Aspectos conceptuales y operativos. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). http://repiica.iica.int/docs/B3327e/B3327e.pdf
  37. Sanchez Guerrero, G. (2016). Técnicas Heurísticas Participativas para la Planeación. Plaza y Valdés.
  38. Scalbert, A., y Williamson, G. (2000). Dietary intake and bioavailability of polyphenols. The Journal of Nutrition, 130 (8), 2073-2085. Secretaría de Bienestar (09 de febrero de 2018). SEDESOL impulsa el desarrollo social del estado de Tlaxcala. Obtenido de: https://www.gob.mx/bienestar/articulos/sedesol-impulsa-eldesarrollo-social-del-estado-de-tlaxcala?tab=
  39. Secretaría de Cultura (06 de abril de 2017). Abren la exposición La milpa. Pueblos del maíz en el Museo Nacional de Culturas Populares. Obtenido de: https://www.gob.mx/cultura/prensa/abren-la-exposicion-la-milpa-pueblos-del-maiz-en-elmuseo-nacional-de-culturas-populares 1150
  40. SEPI (01 de noviembre de 2017). Sederec presentó recetario “Hijos del maíz” para promover el consumo de este cultivo nativo de la CDMX. Obtenido de: https://www.sepi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sederec-presento-recetario-hijos-delmaiz-para-promover-el-consumo-de-este-cultivo-nativo-de-la-cdmx
  41. Stintzing, F., y Carle, R. (2004). Functional properties of anthocyanins and betalains in plants, food and in human nutrition. Trends in Food Science & Technology, 15, 19-38.
  42. Styles, E., y Ceska, O. (1972). Flavonoid pigments in genetic strains of maize. Journal of Phytochemistry, 11 (10), 3019-3021. Timberlake, C. (1980). Anthocyanins-occurrence, extraction and chemistry. Food Chemistry, 5 (1), 69-80.
  43. Wellhausen, E., Roberts, L. y Hernández, E. (1951). Razas de maíz en México. Su origen, características y distribución. Folleto Técnico No. 5, Oficina de Estudios Especiales, Secretaría de Agricultura y Ganadería y Fundación Rockefeller. México. Obtenido de: https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/50301000/Races_of_Maize/Raza_Mexico_0_Boo k.pdf
  44. Zhao, X., Corrales, M., Zhang, C., Hu, X., Ma, Y., y Tauscher, B. (2008). Composition and thermal stability of anthocyanins from Chinese purple corn (Zea mayz L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (22), 10761-10766.