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O papel da mosca-soldado-negra na nutrição sustentável de frangos de corte

Publicado: 11 de setembro de 2025
Fonte : Marc Saad, Gerente de Exportação de Liptosa
À medida que a população global continua a crescer, a demanda por proteína de alta qualidade na nutrição animal segue aumentando.
A indústria de frangos de corte, como um dos maiores setores pecuários e de mais rápido ciclo, enfrenta desafios significativos para garantir ingredientes de alimentação sustentáveis e econômicos.
Fontes convencionais de proteína, como farelo de soja e farinha de peixe, estão sujeitas à volatilidade de preços, impacto ambiental e disponibilidade limitada (FAO, 2009). A exploração de fontes alternativas de proteína tornou-se, portanto, fundamental para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade a longo prazo na produção avícola.
Uma das fontes alternativas de proteína mais promissoras na nutrição de frangos de corte atualmente é a mosca-soldado-negra (Hermetia illucens).
Com sua capacidade de converter eficientemente resíduos orgânicos em nutrientes de alta qualidade, a BSF está emergindo como um ingrediente alimentar sustentável e nutricionalmente rico para aves, o que também favorece uma abordagem de economia circular para a produção de rações (Meneguzet al., 2018).
O papel da mosca-soldado-negra na nutrição sustentável de frangos de corte - Image 1
Ciclo de vida da Hermetia illucens (De Smet et al., 2018)
Benefícios nutricionais da mosca-soldado-negra na alimentação de frangos de corte
Fonte de proteína de alta qualidade
A farinha de larvas de BSF contém até 56% de proteína bruta na MS, com um perfil de aminoácidos bem equilibrado, comparável às fontes convencionais de proteína (INRAe, 2025).
Aminoácidos essenciais, como lisina, metionina e treonina, que são vitais para o crescimento e desenvolvimento muscular dos frangos de corte, estão presentes em quantidades significativas. Muitos estudos demonstraram que a farinha de BSF é uma excelente fonte de energia e aminoácidos digestíveis para frangos de corte (Schiavone et al., 2017).
Rica em gorduras benéficas
As larvas de BSF contêm altos níveis de ácido láurico (C12:0), um ácido graxo de cadeia média com propriedades antimicrobianas conhecido por apoiar a saúde intestinal e a função imunológica em frangos de corte.
Além disso, o óleo de BSF proporciona alta digestibilidade e atua como uma excelente fonte de energia para aves (Schiavone et al., 2018).
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Melhoria do desempenho
Diversos estudos demonstraram que a inclusão de farinha de larvas de BSF na alimentação de frangos de corte pode manter o desempenho produtivo (Leiber et al., 2017; Onsongo et al., 2018). Adicionalmente, outros autores relataram uma melhora no desempenho, como Dabbou et al. (2018), que observaram um aumento no peso final e no consumo de ração durante o período inicial, com até 10% de inclusão de farinha de larvas de BSF.
Impacto na digestibilidade e na qualidade da carne
Os frangos de corte requerem ingredientes nutricionais altamente digestíveis para maximizar a utilização dos nutrientes.
Estudos indicam que a farinha de BSF apresenta alta digestibilidade de aminoácidos (> 80%), tornando-a um substituto viável para as fontes tradicionais de proteína.
No entanto, o teor de quitina, um componente estrutural do exoesqueleto dos insetos, pode afetar a digestibilidade em níveis elevados de inclusão. Técnicas de processamento, como tratamentos enzimáticos e a desengorduração, podem ajudar a mitigar esse desafio.
O papel da mosca-soldado-negra na nutrição sustentável de frangos de corte - Image 3
Nos estudos conduzidos por Onsongo et al. (2018) e Pieterse et al. (2019), o perfil sensorial da carne (odor, sabor, aroma, textura, suculência e maciez) não foi afetado pela inclusão de farinha de BSF; em contraste, Altmann et al. (2018) relataram um sabor mais intenso, o qual diminuiu com o tempo de armazenamento da carne do peito.
Além disso, Pieterse et al. (2019) observaram que aves alimentadas com farinha de BSF produziram carne de peito com aroma e sabor residual mais acentuados e valores de suculência mais prolongados do que aquelas alimentadas com rações à base de farelo de soja e farinha de peixe.
Desafios e oportunidades na adoção em larga escala
Custo e escalabilidade
Embora a farinha de BSF seja um ingrediente promissor, seu custo de produção continua a ser superior ao do farelo de soja.
A produção industrial em grande escala e os programas de seleção genética destinados a melhorar as taxas de crescimento e a composição nutricional da BSF são essenciais para a redução dos custos.
Considerações sobre o processamento e a formulação
O teor de quitina nas larvas de BSF pode influenciar a digestibilidade, exigindo métodos de processamento como desengorduração, fermentação ou hidrólise para otimizar a biodisponibilidade dos nutrientes.
Os fabricantes de rações devem aprimorar as estratégias de formulação para garantir o melhor equilíbrio entre as taxas de inclusão e o desempenho.
Normativa e satisfação dos consumidores
A União Europeia aprovou a BSF como ingrediente autorizado na alimentação animal, mas os marcos regulatórios globais ainda precisam ser harmonizados para uma adoção mais ampla (IPIFF, 2022).
Além disso, informar os fabricantes de ração e os consumidores sobre a segurança, os benefícios e a sustentabilidade das proteínas derivadas de insetos é crucial para a entrada no mercado.
Perspectivas futuras na nutrição de frangos de corte
A crescente procura por ingredientes sustentáveis para rações posiciona a BSF como um elemento chave no futuro da nutrição de frangos de corte. A pesquisa atual está focada em:
1- Programas de seleção genética para melhorar o teor e os perfis de proteína e lipídios das larvas da BSF.
2- Sistemas de monitoramento baseados em IA para otimizar a eficiência da criação e processamento da BSF.
3- Padronização do substrato para a criação de BSF para garantir uma produção e valor nutricional constantes.
4- Escalabilidade para produção industrial e garantia de preços competitivos da farinha e óleo de BSF.
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À medida que a produção de frangos continua a expandir-se, fontes alternativas de proteína, como a farinha de BSF, desempenharão um papel fundamental para garantir a segurança alimentar, reduzir o impacto ambiental e apoiar os objetivos de sustentabilidade a longo prazo da indústria.
Os avanços contínuos nas tecnologias de processamento, escalabilidade da produção e estratégias de formulação de rações determinarão a amplitude da adoção da BSF na produção avícola comercial.
Para obter mais informações sobre as últimas pesquisas e aplicações da BSF na nutrição de frangos de corte, estudos recentes continuam destacando seus potenciais benefícios, limitações e avanços futuros neste setor em evolução.

Altmann B.A., Neumann C., Velten, S., Liebert F., Mörlein D., (2018). Meat quality derived from high inclusion of a micro-alga or insect meal as an alternative protein source in poultry diets: A pilot study. Foods., 7, 34.

Dabbou S., Gai F., Biasato I., Capucchio M.T., Biasibetti E., Dezzutto D., Meneguz M., Plachà I., Gasco L., Schiavone A., (2018). Black soldier fly defatted meal as a dietary protein source for broiler chickens: Effects on growth performance, blood traits gut morphology and histological features. J. Anim. Sci. Biotechnol., 9, 49.

De Smet J., Wynants E., Cos P., Van Campenhout L., (2018). Microbial community dynamics during rearing of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) and impact on exploitation potential. Appl. Environ. Microbiol., 84, 02722-17.

FAO, (2009). How to Feed the World in 2050. INRAe, Feedtables. (https://www.feedtables.com/)

IPIFF, (2022). Guide on good hygiene practices for European Union (EU) producers of insects as food and feed. IPIFF online platform. (https://ipiff.org/wp-content/uploads/2019/12/IPIFF-Guide-on-Good-Hygiene-Practices.pdf)

Leiber F., Gelencsér T., Stamer A., Amsler Z., Wohlfahrt J., Früh B., Maurer V., (2017). Insect and legume-based protein sources to replace soybean cake in an organic broiler diet: Effects on growth performance and physical meat quality. Renew. Agric. Food Syst., 32, 21-27.

Meneguz M., Schiavone A., Gai F., Dama A., Lussiana C., Renna M., Gasco L., (2018). Effect of rearing substrate on growth performance, waste reduction efficiency and chemical composition of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae. J. Sci. Food Agric., 98, 5776-5784.

Onsongo V.O., Osuga I.M., Gachuiri C.K., Wachira A.M., Miano D.M., Tanga C.M., Ekesi S., Nakimbugwe D., Fiaboe K.K.M. (2018). Insects for income generation through animal feed: Effect of dietary replacement of soybean and fish meal with black soldier fly meal on broiler growth and economic performance. J. Econ. Entomol., 11, 1966-1973.

Pieterse E., Erasmus S.W., Uushona T., Homan L.C. (2019). Black soldier fly (Hermetia illucens) pre-pupae meal as a dietary protein source for broiler production ensures a tasty chicken with standard meat quality for every pot. J. Sci. Food Agric., 99, 893-903.

Schiavone A., Cullere M., De Marco M., Meneguz M., Biasato I., Bergagna S., Dezzutto D., Gai F., Dabbou S., Gasco L., et al. (2017). Partial or total replacement of soybean oil by black soldier fly larvae (Hermetia illucens L.) fat in broiler diets: Effect on growth performance, feed-choice, blood traits, carcass characteristics and meat quality. Ital. J. Anim. Sci., 16, 93-100.

Schiavone A., Dabbou S., De Marco M., Cullere M., Biasato I., Biasibetti E., Capucchio M.T., Bergagna S., Dezzutto D., Meneguz M., et al. (2018). Black soldier fly larva fat inclusion in finisher broiler chicken diet as an alternative fat source. Animal, 12, 2032-2039.

Schiavone A., De Marco M., Martínez S., Dabbou S., Renna M., Madrid J., Hernandez F., Rotolo L., Costa P., Gai F., et al. (2017). Nutritional value of a partially defatted and a highly defatted black soldier fly larvae (Hermetia illucens L.) meal for broiler chickens: Apparent nutrient digestibility, apparent metabolizable energy and apparent ileal amino acid digestibility. J. Anim. Sci. Biotechnol., 8, 897-905.

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