¿Debería evitar comer ácido fítico?

A veces demonizado como un mal "anti-nutriente", el ácido fítico puede evitar que absorba minerales esenciales. Pero también tiene muchas propiedades para combatir enfermedades. Además, se encuentra en alimentos saludables a base de plantas, como las legumbres y los cereales integrales. Descubra cómo minimizar el ácido fítico en sus alimentos, sin renunciar a lo bueno.

Si alguna vez has oído hablar de ácido fítico o fitatos, es probable que alguien te haya dicho que debes evitarlos.

El ácido fítico a veces se considera un "anti-nutriente" porque une minerales en el tracto digestivo, por lo que están menos disponibles para nuestros cuerpos.

Las fuentes más concentradas de ácido fítico generalmente son granos enteros y frijoles. Y es por eso que algunas personas (especialmente las personas en la dieta Paleo) tienen miedo de comer estos alimentos por sus supuestas propiedades "anti-nutrientes".

Pero estas mismas propiedades anti-nutrientes también pueden ayudar en la prevención de enfermedades crónicas.

Posibles problemas con el ácido fítico

El ácido fítico puede unir minerales en el intestino antes de ser absorbidos e interactuar con las enzimas digestivas. Los fitatos también reducen la digestibilidad de almidones, proteínas y grasas.

Mientras que en los intestinos, el ácido fítico puede unir los minerales de hierro, zinc y manganeso. Una vez atados, se excretan en el desecho.

Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de la condición. Es algo malo si tiene problemas para acumular reservas de hierro en el cuerpo y ha desarrollado anemia por deficiencia de hierro.

Por otro lado, cuando el ácido fítico une minerales en el intestino, previene la formación de radicales libres, por lo que es un antioxidante. No solo eso, sino que parece unir los metales pesados ​​(p. Ej., Cadmio, plomo) y ayuda a prevenir su acumulación en el cuerpo.

De hecho, el ácido fítico tiene algunas excelentes propiedades preventivas.

Por ejemplo, ayuda a combatir el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los cálculos renales y la resistencia a la insulina.

Para la mayoría de las personas, el hecho de que contengan fitatos probablemente no sea una razón suficiente para dejar de comer legumbres o granos enteros.

Dicho esto, hay algunos pasos que puede tomar para reducir los efectos anti-nutrientes. (Esto podría ser especialmente importante si usted es un consumidor de vegetales, con una dieta vegetariana o vegana).

Las mejores formas de moderar los efectos anti-nutrientes:

Al final, argumentar que algunos alimentos vegetales son "no saludables" debido a su contenido de ácido fítico parece equivocado, especialmente cuando los posibles efectos negativos del ácido fítico en la asimilación de minerales pueden verse compensados ​​por sus beneficios para la salud.

En definitiva, no es necesario que deje de comer granos enteros, legumbres o frutas y verduras. Simplemente trate de reducir el ácido fítico a través de métodos de preparación en lugar de eliminar los alimentos que lo contienen.

> Referencias

> Hunt JR y Roughead ZK. Absorción de hierro no hemo, excreción de ferritina fecal e índices de hierro en sangre en mujeres que consumen dietas lactoovovegetarianas controladas durante 8 semanas. Am J Clin Nutr 1999; 69: 944-952.

> Siegenberg D, et al. El ácido ascórbico previene los efectos inhibidores dependientes de la dosis de los polifenoles y fitatos sobre la absorción de hierro no hemo. Am J Clin Nutr 1991; 53: 537-541.

> Norris J. Vegan Health. http://www.veganhealth.org/articles/iron

> Seshadri S, Shah A, > Bhade > S. Respuesta hematológica de los niños preescolares anémicos a la suplementación con ácido ascórbico. Hum Nutr Appl Nutr 1985; 39: 151-154.

> Sharma DC y Mathur R. Corrección de la anemia y la deficiencia de hierro en vegetarianos mediante la administración de ácido ascórbico. Indian J Physiol Pharmacol 1995; 39403-406.

> Instituto Linus Pauling. Hierro. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/iron/

> Raboy V. Progreso en la cría de cultivos bajos de fitato. J Nutr 2002; 132: 503S505S.

> Hotz C y Gibson RS. Tradicional > procesamiento de alimentos > y prácticas de preparación para mejorar la biodisponibilidad de los micronutrientes en las dietas basadas en plantas. J Nutr 2007; 137: 1097-1100.

> Davidsson L. enfoques para mejorar la biodisponibilidad de hierro a partir de alimentos complementarios. J Nutr 2003; 133: 1560S-1562S.

> Singh RP y Agarwal R. Cáncer de próstata e inositol > hexafosfato >: eficacia y mecanismos. Anticancer Research 2005; 25: 2891-2904.

> Vucenik I y Shamsuddin AM. Inhibición del cáncer por inositol > hexafosfato > (IP6) e inositol: de > laboratorio > a la clínica. J Nutr 2003; 133: 3778S-3784S.

> Examine.com Inositol Hexaphosphate. 11 de diciembre de 2012. http://examine.com/supplements/Inositol+Hexaphosphate/

> Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Inositol Hexaphosphate. 18 de enero de 2013. http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/inositol-hexaphosphate

> Hurrell RF. Influencia de las fuentes de proteína vegetal en oligoelementos y biodisponibilidad mineral. J Nutr 2003; 133: 2973S-2977S.

> Lonnerdal B. Factores dietéticos que influyen en la absorción de zinc. J Nutr 2000; 130: 1378S-1383S.

> Sandberg A. Biodisponibilidad de minerales en legumbres. British Journal of Nutrition 2002; 88 (Suppl 3): S281-S285.

> Murgia I, et al. Biofortificación para combatir el "hambre oculta" de hierro. Trends in Plant Science 2012; 17: 47-55.

> Itske > M, et al. Efecto del té y otros factores dietéticos en la absorción de hierro. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2000; 40: 371-398.

> Gilani GS, Xiao CW, Cockell KA. > Impacto > de los factores antinutricionales en las proteínas de los alimentos sobre la digestibilidad de las proteínas y la biodisponibilidad de los aminoácidos y sobre la calidad de las proteínas. British Journal of Nutrition 2012; 108: S315-S332.

> Hurrell R & Egli I. Biodisponibilidad de hierro y valores de referencia dietéticos. Am J Clin Nutr 2010; 91: 1461S-1467S.

> Gibson RS, Perlas L, Hotz C. Mejora de la biodisponibilidad de nutrientes en alimentos vegetales a nivel de hogar. Procedimientos de la Nutrition Society 2006; 65: 160-168.

> Hunt JR. Hacia una dieta basada en plantas: ¿están en riesgo el hierro y el zinc? Nutr Rev 2002; 60: 127-134.

> Fardet A. Nuevas hipótesis para los mecanismos de protección de la salud de los cereales integrales: ¿qué hay más allá de la fibra ? Nutrition Research Reviews 2010; 23: 65-134.

> Champ MMJ. Sustancias bioactivas de pulsos no nutrientes. British Journal of Nutrition 2002; 88 Suppl 3: S307-S319.

> Vohra A y Satyanarayana T. Phytases: fuentes microbianas, producción, purificación y posibles aplicaciones biotecnológicas. Critical Reviews in Biotechnology 2003; 23: 29-60.

> Bohn L, Meyer AS, Rasmussen SK. Fitato: impacto sobre > medio ambiente > y nutrición humana. Un desafío para la crianza molecular. Revista de la Universidad de Zhejiang CIENCIA B 2008; 9: 165-191.

> Ma G, et al. Consumo de fitato y relaciones molares de fitato a zinc, > hierro > y calcio en las dietas de las personas en China. European Journal of Clinical Nutrition 2007; 61: 368-374.

> Raboy V. Semillas para un futuro mejor: los granos de "fitato bajo" ayudan a superar la desnutrición y reducir la contaminación. TENDENCIAS en Plant Science 2001; 6: 458-462.

> Schlemmer U, y col. Fitato en los alimentos y significado para los humanos: fuentes de alimentos, ingesta, procesamiento, biodisponibilidad, papel > protector > y análisis. Mol Nutr Food res 2009; 53: S330-S375.

> Vucenik I y Shamsuddin AM. Protección contra el cáncer por la dieta IP6 e inositol. Nutrition and Cancer 2006; 55: 109-125.

> Fox CH & Eberl M. Phytic acid (IP6), novedoso agente antineoplásico de amplio espectro: una revisión sistemática. Terapias Complementarias en Medicina 2002; 10: 229-234.

> Gibson RS, y col. Una revisión de las concentraciones de fitato, hierro, zinc y calcio en alimentos complementarios a base de plantas utilizados en países de bajos ingresos y las implicaciones para la biodisponibilidad. Food Nutr Bull 2010; 31 (2 Suppl): S134-S146.

> Urbano G, et al. El papel del ácido fítico en las legumbres: ¿antinutriente o función beneficiosa? J Physiol Biochem 2000; 56: 283 - 294.