2016, Número 2
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Rev Cubana Plant Med 2016; 21 (2)
Frutas microencapsulación de Musa cv. Vitória
de Souza BME, Gomes RF, Sche R, Coutinho ED
Idioma: Portugués
Referencias bibliográficas: 15
Paginas: 196--202
Archivo PDF: 79.15 Kb.
RESUMEN
Introducción: Musa sp.,
Musaceae, conocido como plátano, abundante en Brasil se
utiliza para fines alimenticios.
Objetivos: microencapsular extractos de frutas microencapsulado de
Musa sp. para
el desarrollo de la materia prima enriquecida con polifenoles para la formulación de
los alimentos funcionales.
Métodos: los frutos de
Musa cv. Vitória fueron proporcionados por Incaper (Capixaba
Instituto de Investigación, Asistencia Técnica y Extensión Rural), Espírito Santo,
Brasil. Preparación del extracto hidroalcohólico acidificado de frutos de plátano verde.
Determinación de polifenoles totales, taninos y flavonoides fueron realizadas por
colorimétria de
Folin-Ciocalteu y complejación con cloruro de aluminio. Se realizó la
evaluación del potencial antioxidante mediante el ensayo de reducción radical 2,2-
difenil-1-picrilhidracilo. La microencapsulación se realiza con dos biopolímeros. Hubo
un análisis de la conservación fenólico con microencapsulado. Los resultados fueron
sometidos a análisis de varianza y las medias se compararon mediante la prueba de
Tukey (p ‹ 0,05) y pela prueba de Mann-Whitney (p ‹ 0,05).
Resultados: la cuantificación de fenoles totales fue 251,98 ± 0,1 mg/g de muestra y
taninos fue 179,89 ± 0,01 mg/g de muestra. El contenido total de flavonoides estaba
por debajo del límite de cuantificación. La actividad antioxidante por reducción radical
2,2-difenil-1-picrilhidracilo tenía IC
50 ›5 mg/mL. La cuantificación de los polifenoles
totales y taninos que comienzan con el material microencapsulado acacia presentado
sea mayor que con maltodextrina. Después del almacenamiento del material a -5 °C
se cuantificó fenoles totales y taninos. La cuantificación de la maltodextrina ha
demostrado una mayor pérdida de metabolitos.
Conclusiones: se puede emplear el extracto de
Musa cv. para materia-prima como
fuente de fenoles totales y taninos. En biopolímeros de comparación utilizado, se
demostró que la maltodextrina tiene una menor capacidad para preservar fenoles
totales y taninos.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Arias P, Dankers C, Liu P, Pilkauskas, P. The world banana economy (1985-2002). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome; 2003.
Costa AFS, Lazzarini AL, Ventura JA. Impactos econômicos da introdução de cultivares melhoradas no processo de comercialização de banana no Espírito Santo. In: Anais XXII Congresso Brasileiro de Fruticultura. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul: Brasil; 2012. p. 2542-5.
Magill M. Microencapsulamento. Cosmetics & Toiletries. 1991;3:51-4.
Le Hir A. Noções de Farmácia Galênica. 6 ed. São Paulo: Brasil. Organização Andrei Editora Ltda; 1997. p. 224-7.
Santos AB, Ferreira VP, Grosso CRF. Microesferas - Uma Alternativa Viável. Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento. 2000(16):26-30.
Silva JPS, Ferreira JPM. Microencapsulação: Técnicas e Aplicações. Revista Portuguesa de Farmácia. 1998;48 (3):97-104.
Nazzaro F, Orlando P, Fratianni F, Coppola R. Microencapsulation in food science and biotechnology. Curr Opin Biotech. 2012;23:182-6.
Krepsky PB, Isidório RG, Souza-Filho JD, Côrtes SF, Braga FC. Chemical composition and vasodilatation induced by Cuphea carthagenensis preparations. Phytomedicine. 2012;19:953-7.
Scherer R, Godoy HT. Antioxidant activity index (AAI) by the 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl method. Food Chem. 2009;112:654-8.
Sulaiman SF, Yusoff NAM, Eldeen IM, Seow EM, Sajak AAB, Supriatno OKL, et al. Correlation between total phenolic and mineral contents with antioxidant activity of eight Malaysian bananas (Musa sp.). Journal of Food Composition and Analysis. 2011;24:1-10.
González-Montelongo R, Lobo MG, González M. Antioxidant activity in banana peel extracts: testing extraction conditions and related bioactive compounds. Food Chem. 2010;119:1030-139.
Haidong L, Fang Y, Zhihong T, Huanwei S, Tiehui Z. Use of combinations of gum arabic, maltodextrin and soybean protein to microencapsulate ginkgo leaf extracts and its inhibitory effect on skeletal muscle injury. Carbohyd Polym. 2012;88(2);435-40.
Thevenet F. Acacia gums: stabilizers for flavour en- capsulation. In Flavor Encapsulation; ACS Symposium Series 370. Washington, DC. Ameri- can Chemical Society; 1988. p. 45- 54.
Ventura JÁ, Silva S de O, Gomes JA, Arleu RJ, Costa H, Gasparoto L, et al. Vitória e Japira: novas cultivares de bananeira. Vitória: INCAPER; 2005. p. 4.
Wang YJ, Wang L. Structures and properties of commercial maltodrextrins from corn, potato, and rice starches. Starch-Starke. 2000;52:296-304.