<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0004-0622</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Archivos Latinoamericanos de Nutrición]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[ALAN]]></abbrev-journal-title>
<issn>0004-0622</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Latinoamericana de Nutrición]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0004-06222009000400011</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la concentración de hidróxido de calcio y tiempo de cocción del grano de maíz (Zea mays L.) nixtamalizado, sobre las características fisicoquímicas y reológicas del nixtamal]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of calcium hydroxide concentration and cooking time of corn grain (Zea mays L.) nixtamalized, over physicochemical and rheological nixtamal characteristics]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.K.C]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ochoa]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.L.A]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Figueroa]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.J.D]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.E]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gallegos]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.J.A]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.J]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Tecnológico de Durango  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Querétaro]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<volume>59</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>425</fpage>
<lpage>432</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0004-06222009000400011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0004-06222009000400011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0004-06222009000400011&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se evaluó el efecto de la concentración de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y tiempo de cocción del grano de maíz sobre las propiedades fisicoquímicas y reológicas durante la nixtamalización tradicional. Se observó que a mayor concentración de Ca(OH)2 y mayor tiempo de cocción del grano, la temperatura de gelatinización aumentó significativamente. El maíz nixtamalizado con 2 g/100g de Ca(OH)2 y 60 min de tiempo de cocción, presentó mayor absorción de calcio, 0.152 g/100g, mostrando un aumento significativo respecto a la concentración inicial (&#8776;500 g/100g). Todas las muestras presentaron un patrón de difracción de rayos X de almidón tipo A, con diferencias en la intensidad de la difracción. La viscosidad aparente del nixtamal disminuyó considerablemente al utilizar condiciones de procesamiento más altas. Se encontró que la capacidad de retención de agua aumentó con la temperatura.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The effect of calcium hydroxide (Ca(OH)2) concentration and cooking time on physicochemical and pasting properties of maize, during traditional nixtamalization was evaluated. It was observed that the higher the Ca(OH)2 concentration and cooking time the higher the gelatinization temperature. Grain samples treated with 2 g/100g of Ca(OH)2 and 60 min of cooking time presented higher calcium absorption (0.152 g/100g) showing a significant increment (&#8776;500 g/100g). Results of X-ray diffraction showed that all the samples had X-ray diffraction pattern of starch type A, showing differences in the intensity of the diffraction as indicated by the percentage of cristallinity. The apparent viscosity of the nixtamal considerably decreased when the processes conditions were higher. Water retention capacity increased with temperature.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nixtamalización]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[almidón]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[gelatinización]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nixtamalization]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[starch]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[gelatinization]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p style="line-height: 100%" align="center"><b><font face="Verdana" size="3">Efecto de la concentración de hidróxido de calcio y tiempo de cocción del grano de maíz (<i>Zea mays</i> L.) nixtamalizado, sobre las características fisicoquímicas y reológicas del nixtamal</font></b>    <p style="line-height: 100%" align="center"><font size="2" face="Verdana">Castillo V.K.C., Ochoa M.L.A., Figueroa C.J.D., Delgado L.E.,  Gallegos I.J.A., Morales C.J.</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font size="2" face="Verdana">Instituto Tecnol&oacute;gico de Durango, CINVESTAV-Quer&eacute;taro,M&eacute;xico</font></p>                         <p align="justify" style="line-height: 100%"><span>                     <b><font face="Verdana" size="2">                     RESUMEN</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font size="2"><font face="Verdana">Se evalu&oacute; el efecto de la concentraci&oacute;n de hidr&oacute;xido de calcio                     (Ca(OH)<sub>2</sub>) y tiempo de cocci&oacute;n del grano de ma&iacute;z sobre las propiedades fisicoqu&iacute;micas y reol&oacute;gicas durante la nixtamalizaci&oacute;n tradicional. Se observ&oacute; que a mayor concentraci&oacute;n de                     Ca(OH)<sub>2</sub> y mayor tiempo de cocci&oacute;n del grano, la temperatura de gelatinizaci&oacute;n aument&oacute; significativamente. El ma&iacute;z nixtamalizado con 2 g/100g de                     Ca(OH)<sub>2</sub> y 60 min de tiempo de cocci&oacute;n, present&oacute; mayor absorci&oacute;n de calcio, 0.152 g/100g, mostrando un aumento significativo respecto a la concentraci&oacute;n inicial                     (</font><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language: AR-SA">&#8776;</span><font face="Verdana">500 g/100g). Todas las muestras presentaron un patr&oacute;n de difracci&oacute;n de rayos X de almid&oacute;n tipo A, con diferencias en la intensidad de la difracci&oacute;n. La viscosidad aparente del nixtamal disminuy&oacute; considerablemente al utilizar condiciones de procesamiento m&aacute;s altas. Se encontr&oacute; que la capacidad de retenci&oacute;n de agua aument&oacute; con la temperatura.</font></font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Palabras clave:</font>                     </b> <font face="Verdana" size="2"> Nixtamalizaci&oacute;n, almid&oacute;n, gelatinizaci&oacute;n.</font></span>    <p align="center" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Effect of calcium hydroxide concentration and cooking time of corn grain (<i>Zea mays</i> L.) nixtamalized, over physicochemical and rheological nixtamal characteristics.</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">SUMMARY</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">The effect of calcium hydroxide                     (Ca(OH)<sub>2</sub>) concentration and cooking time on physicochemical and pasting properties of maize, during traditional nixtamalization was evaluated. It was observed that the higher the                     Ca(OH)<sub>2</sub> concentration and cooking time the higher the gelatinization temperature. Grain samples treated with 2 g/100g of                     Ca(OH)<sub>2</sub> and 60 min of cooking time presented higher calcium absorption (0.152 g/100g) showing a significant increment                     (<span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">&#8776;</span>500 g/100g). Results of X-ray diffraction showed that all the samples had X-ray    diffraction pattern of starch type A, showing differences in the intensity of the diffraction as indicated by the percentage of cristallinity. The apparent viscosity of the nixtamal considerably decreased when the processes conditions were higher. Water retention capacity increased with temperature.</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Key words:</font>                     </b> <font face="Verdana" size="2"> Nixtamalization, starch, gelatinization.</font></span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="line-height: 100%" align="justify">                     <b> 					<font size="2" face="Verdana">Recibido: 28/07/2009</font></b>    <p style="line-height: 100%" align="justify">                     <b> 					<font size="2" face="Verdana">Aceptado: 20/10/2009</font></b></p>                         <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">INTRODUCCION</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">La nixtamalizaci&oacute;n del ma&iacute;z es un proceso pre-colombino que consiste en cocer el grano de ma&iacute;z en una soluci&oacute;n alcalina usando hidr&oacute;xido de calcio y actualmente utilizado para preparar tortillas de buena calidad y otros productos alimenticios elaborados a partir del ma&iacute;z como son: harinas instant&aacute;neas de ma&iacute;z nixtamalizado, tacos, botanas como chips de ma&iacute;z y tortilla chips (1-3). Este proceso consiste en el cocimiento del grano de ma&iacute;z con suficiente agua (1 kilogramo de ma&iacute;z por 2-3 litros de agua), con &aacute;lcali, preferentemente                     Ca(OH)<sub>2</sub>, a temperatura menor a la de ebullici&oacute;n, por 30-60 minutos. El grano se deja reposar entre 12-14 horas en la soluci&oacute;n (nejayote), el nixtamal resultante es lavado de 2-4 veces para eliminar el exceso de cal, el nixtamal obtenido es molido en un molino de piedras para obtener la masa (4).</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Esta t&eacute;cnica de cocimiento alcalino, sirve para suavizar el grano de ma&iacute;z y permite que las tortillas tengan mayor calidad nutricional comparada con el ma&iacute;z crudo, por los cambios qu&iacute;micos de los nutrientes que en &eacute;l ocurren (5). Se ha establecido que el proceso de nixtamalizaci&oacute;n es selectivo para las prote&iacute;nas del ma&iacute;z, ya que durante el cocimiento, la ze&iacute;na, prote&iacute;na deficiente en lisina y tript&oacute;fano, y que es una prote&iacute;na nutricionalmente pobre, disminuye su solubilidad, mientras que la glutelina que tiene un mayor valor nutricional aumenta su solubilidad y con ello la disponibilidad de los amino&aacute;cidos esenciales (6,7). Despu&eacute;s de la nixtamalizaci&oacute;n, la lisina y el tript&oacute;fano, se incementan en 2.8 veces, y la relaci&oacute;n de isoleucina a leucina aumenta 1.8 veces (8). Lo anterior indica que el proceso de nixtamalizaci&oacute;n incrementa el balance de amino&aacute;cidos esenciales, agreg&aacute;ndole m&aacute;s valor nutricional a las prote&iacute;nas. Los cambios en composici&oacute;n qu&iacute;mica son el resultado de p&eacute;rdidas de ciertas estructuras f&iacute;sicas del grano as&iacute; como tambi&eacute;n de compuestos qu&iacute;micos, inducidos por el agua, el pH alcalino de cocci&oacute;n, el tiempo de cocci&oacute;n y remojo y las temperaturas aplicadas (9,10). Durante el cocimiento del grano se llevan a cabo reacciones bioqu&iacute;micas, entrecruzamientos e interacciones moleculares que modifican tanto las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas, estructurales y reol&oacute;gicas de la masa, como las propiedades estructurales y de textura de la tortilla producida (11). Estos cambios, se deben principalmente a modificaciones que ocurren en la estructura del almid&oacute;n (4).</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">El calcio desempe&ntilde;a un papel importante durante la nixtamalizaci&oacute;n del grano de ma&iacute;z. El tratamiento con cal facilita la remoci&oacute;n del pericarpio durante la cocci&oacute;n y el reposo, controla la actividad microbiana, mejora el sabor, aroma, color, vida de anaquel y el valor nutricional de las tortillas (12). La cantidad de calcio incorporado al grano durante el proceso de nixtamalizaci&oacute;n, tanto en el pericarpio, endospermo y germen es muy importante porque la interacci&oacute;n entre el hidr&oacute;xido de calcio y los diferentes componentes del grano determinan las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas y sensoriales de los productos elaborados a partir de masa de ma&iacute;z (13). Se realizaron estudios enfocados a la absorci&oacute;n del calcio despu&eacute;s de someter el ma&iacute;z al proceso de nixtamalizaci&oacute;n (14), los autores indicaron que el calcio se incorpora al grano de ma&iacute;z durante la nixtamalizaci&oacute;n, enlaz&aacute;ndose con el almid&oacute;n y aumentando aproximadamente tres veces la cantidad de calcio unido al almid&oacute;n, en relaci&oacute;n al calcio determinado en muestras sin nixtamalizar.</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue comparar algunas propiedades fisicoqu&iacute;micas y reol&oacute;gicas de nixtamal obtenido obtenido bajo diferentes condiciones de procesamiento.</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">MATERIALES Y METODOS</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Ma&iacute;z</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Ma&iacute;z (<i>Zea mays</i> L.) variedad CAFIME, tradicionalmente usado para la elaboraci&oacute;n de tortillas fue obtenido en la regi&oacute;n de Durango, M&eacute;xico (cosecha 2006). El ma&iacute;z fue almacenado en condiciones de refrigeraci&oacute;n (4ºC) antes de la nixtamalizaci&oacute;n.</font></span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Caracterizaci&oacute;n del grano</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Los componentes proximales fueron determinados por los m&eacute;todos de la AOAC (15); humedad (M&eacute;todo 925.09), cenizas (M&eacute;todo 923.03); grasa cruda o extracto et&eacute;reo (M&eacute;todo 920.39); nitr&oacute;geno total por el m&eacute;todo micro-Kjeldahl (M&eacute;todo 954.01) usando 6,25 como factor de conversi&oacute;n para el c&aacute;lculo de prote&iacute;na; Almid&oacute;n total por el m&eacute;todo enzim&aacute;tico 76-13 (AACC 2000), usando amiloglucosidasa/&aacute;-amylasa (Megazyme International Ireland Limited, Wicklow Ireland) (16). Los an&aacute;lisis se realizaron por triplicado.</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Proceso de nixtamalizaci&oacute;n</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">El ma&iacute;z CAFIME fue cocinado en una relaci&oacute;n grano:agua de 1:3 por 30, 45 y 60 min a 92ºC con una concentraci&oacute;n de                     Ca(OH)<sub>2</sub> de 1, 1.5 y 2 g/100g. Despu&eacute;s del cocimiento, el ma&iacute;z se dej&oacute; en reposo en el nejayote por 12 horas, posteriormente el nejayote se dren&oacute; y el nixtamal se lav&oacute; dos veces para eliminar el exceso de                     Ca(OH)<sub>2</sub> y pericarpio, y as&iacute; obtener el nixtamal, el cual se moli&oacute; en un molino de piedras comercial para la obtenci&oacute;n de la masa.</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">La masa se deshidrat&oacute; en un secador de charolas con capacidad para 5 kg, las condiciones de secado fueron a 70ºC por 4 horas para obtener un contenido de humedad en el rango de 9-12% (base h&uacute;meda). La masa seca fue molida para obtener harina fina con un tama&ntilde;o de particular de 250 µm usando malla No 60 (Mont Inox USA), a la harina obtenida, se le llev&oacute; a cabo las siguientes determinaciones: contenido de calcio, capacidad de retenci&oacute;n de agua, viscosidad aparente, porcentaje de cristalinidad y temperatura de gelatinizaci&oacute;n.</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Determinaciones fisicoqu&iacute;micas</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Contenido de calcio</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">La concentraci&oacute;n de calcio fue evaluada por medio de un espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica de doble flama (2280 Perkin Elmer) equipado con una l&aacute;mpara de deuterio. El equipo fue operado con 12 psi de aire seco, 70 psi de acetileno, flama de 422.7 nm de acuerdo al m&eacute;todo 968.08 AOAC (15).</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Capacidad de retenci&oacute;n de agua (CRA)</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Fue determinado de acuerdo al m&eacute;todo propuesto por Bryant y Hamaker (17). En este procedimiento 5 ml de agua deionizada fueron a&ntilde;adidos a 0.25 g de muestra previamente pesada en tubos de centrifuga. Los tubos fueron calentados a 60, 70, 80 y 90ºC por 15 min, agit&aacute;ndolos vigorosamente cada 5 min. Despu&eacute;s, los tubos fueron centrifugados a 1000 rpm por 15 min. Se decant&oacute; el sobrenadante, inclinado los tubos a un &aacute;ngulo de 45º por 10 min. Los tubos fueron pesados y el incremento en peso fue usado para calcular la CRA en porcentaje.</font></span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Viscosidad aparente</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Se determin&oacute; mediante un analizador de viscosidad (RVA) (Newport Scientific pty, Australia), para determinar la viscosidad aparente en nixtamal en funci&oacute;n de la temperatura. El contenido de humedad de las muestras fue determinado y ajustado en base a 14% (base h&uacute;meda). Se usaron 4 g de muestra para el an&aacute;lisis, adicionando agua destilada hasta obtener un peso constante total de agua y muestra de 28 g. Las palas rotatorias del equipo fueron conectadas por dos minutos y la suspensi&oacute;n mantenida a 50ºC para estabilizar la temperatura y asegurar un dispersi&oacute;n uniforme; posteriormente se aument&oacute; la temperatura de la suspensi&oacute;n a 92ºC a una velocidad constante de 5.6ºC por minuto y finalmente se enfri&oacute; a 50ºC en 7.5 min (18).</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Difracci&oacute;n de rayos-X y porcentaje de cristalinidad</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Para estas determinaciones se utiliz&oacute; un difract&oacute;metro de rayos-X, marca RIGAKU, modelo Dmax2100. Se tomaron muestras de material molido. Se colocaron en el portamuestras y se hizo el barrido desde 20 hasta 60º en la escala de 2q. Para obtener el porcentaje de cristalinidad se obtuvo el &aacute;rea total bajo la curva de difracci&oacute;n incluyendo los picos, y se rest&oacute; el &aacute;rea correspondiente a la difracci&oacute;n no-coherente. El &aacute;rea de los picos del ma&iacute;z crudo se consider&oacute; como el 100% de cristalinidad (4).</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Calorimetr&iacute;a diferencial de barrido</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Se determin&oacute; con un calor&iacute;metro modelo DSC550, Instrument Specialists Incorporated, previamente calibrado con Indio. La muestra (2 mg), se pes&oacute; directamente en las c&aacute;psulas de aluminio, se a&ntilde;adi&oacute; agua deionizada con una microjeringa para obtener una suspensi&oacute;n entre 65% y 75% de humedad (base seca). Despu&eacute;s de sellar las charolas de aluminio con la muestra se dejaron equilibrar 15 min a temperatura ambiente y se calentaron en el equipo desde 30-120ºC a una velocidad programada de 10ºC/min. En todas las corridas se utiliz&oacute; una charola vac&iacute;a como referencia (19).</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">An&aacute;lisis estad&iacute;stico</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">Los datos fueron analizados con ANOVA mediante el uso de la tecnolog&iacute;a GLM (Modelo lineal generalizado), y posteriormente sometidos a la prueba de Duncan y Tuckey para determinar diferencias significativas (p<0.05) entre las muestras mediante el software statistica version 6.0. (20)</font></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">RESULTADOS</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">La composici&oacute;n qu&iacute;mica del ma&iacute;z fue: contenido de humedad 9.4±0.24%, cenizas, 1.25±0.13%, prote&iacute;na 6.36±0.11%. En cuanto al contenido de grasa se encontr&oacute; un valor de 5.18±0.16%. El contenido de almid&oacute;n encontrado fue de 62.44±0.18%.</font></span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" style="line-height: 100%"><span><b><font face="Verdana" size="2">Contenido de calcio</font></b></span>    <p align="justify" style="line-height: 100%"><span><font face="Verdana" size="2">La  					<a href="#tab1">Tabla 1</a> muestra el contenido de calcio en el nixtamal en funci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y tiempo de cocci&oacute;n del grano para muestras cocidas a 92ºC y 12 horas de tiempo de reposo usando un proceso de nixtamalizaci&oacute;n tradicional. El contenido de calcio en la muestra control (sin nixtamalizar) fue 0.030% (p/p), llegando a un m&aacute;ximo de 0.152% (p/p) en muestras tratadas con 2 g/100g de                     Ca(OH)<sub>2</sub> a 60 min de tiempo de cocinado del grano (un incremento aproximado de »500% en el contenido de calcio).</font></span>    <p align="center" style="line-height: 100%"> 					<span><a name="tab1"> 					<img border="0" src="/img/fbpe/alan/v59n4/art11tab1.gif" width="379" height="345"></a>    
<p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Capacidad de retenci&oacute;n de agua</font></b>    <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La capacidad de retenci&oacute;n de agua (CRA) para las muestras estudiadas con distintas concentraciones de                     Ca(OH)<sub>2</sub> y tiempos de cocci&oacute;n del grano se muestra en la  					<a href="#fig1">Figura 1</a>. En general, conforme la temperatura se increment&oacute;, los valores de CRA se elevaron, no mostrando un efecto significativo entre las muestras (<i>p</i><0.05).</font></p> 					    <p style="line-height: 100%" align="center"><a name="fig1"> 					<img border="0" src="/img/fbpe/alan/v59n4/art11fig1.gif" width="536" height="496"></a></p>                         
<p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Temperatura de gelatinizaci&oacute;n</font></b></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">De estos resultados se observa que tanto la concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub>,  					como el tiempo de cocinado del grano ejercen un efecto  					significativo (p&lt;0.05) sobre la temperatura de  					gelatinización. Resultados mostrados en la  					<a href="#tab2">Tabla 2</a> manifiestan que a mayor concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y tiempo de cocci&oacute;n del grano la temperatura de gelatinizaci&oacute;n aumenta, alcanzando la temperatura de gelatinizaci&oacute;n m&aacute;s alta en aquella donde se us&oacute; la mayor concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y mayor tiempo de cocinado, obteniendo un valor de 76.9ºC.</font></p> 					    <p style="line-height: 100%" align="center"><a name="tab2"> 					<img border="0" src="/img/fbpe/alan/v59n4/art11tab2.gif" width="381" height="362"></a></p>                         
<p style="line-height: 100%" align="justify">                     <b><font face="Verdana" size="2">Difracci&oacute;n de rayos-X y porcentaje de cristalinidad</font></b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la  					<a href="#fig2">Figura 2</a> se presentan los difractogramas de rayos-X y la cristalinidad durante el proceso de nixtamalizado del ma&iacute;z con 1 g/100g de Ca(OH)<sub>2</sub> (A), 1.5 g/100g (B) y 2 g/100g (C). Todas las muestras presentaron un patr&oacute;n de difracci&oacute;n de rayos-X tipo A t&iacute;pico del almid&oacute;n de ma&iacute;z. Los picos cristalinos muestran un espaciamiento planar correspondiente similar en 3.3; 3.8; 4.3 y 5.03 A, pero se encontraron diferencias en la intensidad de la difracci&oacute;n, lo cual se manifest&oacute; al calcular la cristalinidad, en donde se observ&oacute; que al aumentar la concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y el tiempo de cocci&oacute;n del grano, la cristalinidad disminuy&oacute;. La mayor p&eacute;rdida de cristalinidad se observ&oacute; en aquella muestra tratada con 2 g/100g de concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y 60 min de tiempo de cocci&oacute;n del grano.</font></p> 					    <p style="line-height: 100%" align="center"><a name="fig2"> 					<img border="0" src="/img/fbpe/alan/v59n4/art11fig2.gif" width="578" height="1450"></a></p>                         
<p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Propiedades de viscosidad</font></b></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados de las propiedades de viscosidad del nixtamal obtenido bajo distintas condiciones de procesamiento se presentan en la  					<a href="#tab3">Tabla 3</a>. En cuanto a la temperatura de pastificado, las muestras presentaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas (<i>p</i><0.05), observ&aacute;ndose que este valor aument&oacute; conforme se increment&oacute; la concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y el tiempo de cocinado del grano, estos resultados coinciden con aquellos reportados en las determinaciones t&eacute;rmicas realizadas por calorimetr&iacute;a diferencial de barrido en donde las muestras nixtamalizadas mostraron un comportamiento similar al aumentar la concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y el tiempo de cocci&oacute;n. El valor m&aacute;ximo de viscosidad obtenido a los 90ºC durante el proceso de calentamiento de las muestras por medio de RVA (Rapid Visco Analyzer), se report&oacute; como pico m&aacute;ximo de viscosidad (Vmax). En la  					<a href="#tab3">Tabla 3</a> se observ&oacute; que la muestra tratada con 1.5 g/100g de Ca(OH)<sub>2</sub> y 30 min de tiempo de cocci&oacute;n del grano es la que present&oacute; un valor mayor de Vmax (3025.5 cP), y la muestra tratada con 1.5 g/100g de Ca(OH)<sub>2</sub> y 60 min present&oacute; el valor menor (1630.5 cP). Con excepci&oacute;n de la muestra que obtuvo el valor de Vmax, todas las muestras presentaron valores m&aacute;s bajos respecto al ma&iacute;z crudo (3010 cP, datos no mostrados), las muestras estudiadas presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre ellas. De manera general, los valores de viscosidad m&iacute;nima (Vmin) de cada una de las muestras  presentaron diferencia significativa (p<0.05), la muestra tratada con 1.5 g/100g de                     Ca(OH)<sub>2</sub> y 60 min de tiempo de cocinado del grano fue la que obtuvo un valor menor de Vmin (1157.5 cP) y, la muestra con 1.5 g/100g de                     Ca(OH)<sub>2</sub> y 30 min de cocci&oacute;n obtuvo el valor m&aacute;s alto (1979 cP).</font></p> 					    <p style="line-height: 100%" align="center"><a name="tab3"> 					<img border="0" src="/img/fbpe/alan/v59n4/art11tab3.gif" width="571" height="303"></a></p>                         
<p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">DISCUSION</font></b></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El contenido de prote&iacute;na en ma&iacute;z result&oacute; menor que el reportado para ma&iacute;z blanco y amarillo en donde se encontraron valores de 10.4% y 9.5% respectivamente (21). Resultados encontrados de contenido de grasa fue similar a lo reportado para ma&iacute;z amarillo QPM 11-368C donde reporta valores de 5.12% (22), y finalmente para el contenido de almid&oacute;n total el resultado obtenido en este trabajo concuerda con lo reportado para ma&iacute;ces pigmentados (morado y azul) en donde reportan valores entre 60-65% (23).</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify">                     <b><font face="Verdana" size="2">Contenido de calcio</font></b>    <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la  					<a href="#tab1">Tabla 1</a>, se observ&oacute; que conforme se incrementa la concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub>  y el tiempo de cocci&oacute;n, la concentraci&oacute;n de calcio absorbido fue mayor. Los resultados encontrados en este trabajo, son similares a lo reportado para ma&iacute;z amarillo en donde al nixtamalizar con 2% de Ca(OH)<sub>2</sub> y 40 min a 92ºC, la cantidad de calcio se increment&oacute; de 0.024% a 0.092% (p/p), mostrando un aumento de »400% (1). Esto significa que el ma&iacute;z retiene gran cantidad de calcio durante la cocci&oacute;n, en donde a mayores concentraciones de Ca(OH)<sub>2</sub> y tiempos prolongados de cocimiento ocurre una mayor absorci&oacute;n.</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Capacidad de retenci&oacute;n de agua</font></b></p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Resultados de capacidad de retenci&oacute;n de agua mostrados en la  					<a href="#fig1">Figura 1</a>, concuerdan con resultados reportados para ma&iacute;z comercial nixtamalizado (24), en donde al someter el ma&iacute;z a un proceso de cocci&oacute;n durante la nixtamalizaci&oacute;n el almid&oacute;n pierde estructura, la cual di&oacute; como resultado mayor absorci&oacute;n de agua. Esto debido a que un excesivo calentamiento provoca que los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n pierdan su estructura e integridad formando una pasta gelatinizada con mayor &iacute;ndice de absorci&oacute;n de agua. Con esto se pueden obtener masas con mayor adhesividad lo cual dificulta su manejo durante la elaboraci&oacute;n de tortillas.</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Temperatura de gelatinizaci&oacute;n</font></b></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Valores bajos de temperaturas de gelatinizaci&oacute;n sugieren condiciones de procesamiento m&aacute;s severas, ya que un tratamiento t&eacute;rmico dr&aacute;stico produce gelatinizaci&oacute;n del almid&oacute;n con mayor grado de desorganizaci&oacute;n. Sin embargo, se reporta que al aumentar la cantidad de Ca(OH)<sub>2</sub> durante el proceso de nixtamalizado, la temperatura de gelatinizaci&oacute;n aumenta, reportando un incremento en la concentraci&oacute;n de calcio en el proceso, interacciones Ca++ - almid&oacute;n pueden producir gr&aacute;nulos con un aumento en su integridad estructural dando como resultado temperaturas de gelatinizaci&oacute;n m&aacute;s altas (25).</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Difracci&oacute;n de rayos-X y porcentaje de cristalinidad</font></b></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Todas las muestras presentaron un patr&oacute;n de difracci&oacute;n de rayos-X tipo A t&iacute;pico del almid&oacute;n de ma&iacute;z, el cual se caracteriza por un alto grado de ramificaci&oacute;n y longitud de cadenas cortas; este tipo de patr&oacute;n se encuentra principalmente en los cereales (26). Los picos correspondientes a 3.3, 3.8 y 5.03 A, tienden a disminuir, debido al desarreglo de la estructura cristalina con la cocci&oacute;n del grano de ma&iacute;z y el de 4.3 A que corresponde a un almid&oacute;n del tipo A+V se hace presente en mayor grado. Esto concuerda con lo reportado para grano de ma&iacute;z nixtamalizado (4), quienes evidencian que al someter un almid&oacute;n del tipo A en un proceso t&eacute;rmico h&uacute;medo este cambia a una estructura del tipo A+V (4). Esta p&eacute;rdida de estructura puede ser debido a la modificaci&oacute;n que sufre el almid&oacute;n presente durante el proceso de gelatinizaci&oacute;n, ocasionado por el uso de alta temperatura y tiempos prolongados de cocci&oacute;n empleados en el proceso de nixtamalizaci&oacute;n.</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Propiedades de viscosidad</font></b></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La temperatura de pastificado act&uacute;a como un indicativo de la temperatura m&iacute;nima requerida para cocer la harina (27). Un aumento en la temperatura de pastificado indica que el gr&aacute;nulo de almid&oacute;n se protege durante el procesamiento debido a un rearreglo estructural de la mol&eacute;cula de almid&oacute;n (28,29). Por lo tanto, al obtener temperaturas de pastificado altas, indica que se requiere de mayor energ&iacute;a para calentar los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n que se encuentren intactos. La Vmax esta inversamente relacionada con el grado de gelatinizaci&oacute;n de los almidones. Un almid&oacute;n despu&eacute;s de gelatinizado no desarrolla viscosidad, y por el contrario uno nativo tiende a desarrollar la viscosidad a su m&aacute;xima capacidad (3,4). Los resultados obtenidos de Vmax concuerdan con lo reportado para almidones de harinas de ma&iacute;z crudo y ma&iacute;z nixtamalizado en donde se analiz&oacute; el perfil de viscosidad, encontrando diferencias significativas entre ambas muestras, report&aacute;ndose valores m&aacute;s bajos para ma&iacute;z nixtamalizado que para ma&iacute;z crudo (30,31). Estos patrones demuestran que los cambios producidos durante la nixtamalizaci&oacute;n en el almid&oacute;n, modifican el comportamiento de los productos nixtamalizados durante el proceso de cocci&oacute;n, debido a que grandes cantidades de las cadenas de amilosa son solubilizadas, siendo baja la contribuci&oacute;n de estas mol&eacute;culas en la viscosidad del sistema analizado, dando como resultado una disminuci&oacute;n de la viscosidad (32,33). De acuerdo a los resultados, se observa que altos valores de Vmin est&aacute;n asociados con altos valores de Vmax y con el grado de hinchamiento de los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n durante el calentamiento (29,31). La viscosidad final (Vfin) fue afectada significativamente por la temperatura en su t&eacute;rmino lineal, obteniendo valores m&aacute;s altos de Vfin en aquellas muestras con mayor valor de Vmax. Es posible que durante el enfriamiento de la muestras, se llev&oacute; a cabo una reasociaci&oacute;n de las mol&eacute;culas de almid&oacute;n, especialmente entre las cadenas de amilosa, lo cual di&oacute; como resultado la formaci&oacute;n de un gel y por lo tanto un incremento en la Vfin (32, 34, 35), y de acuerdo a lo reportado, altos valores de Vfin reflejan una gran cantidad de amilosa lixiviada (36).</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify">                     <b><font face="Verdana" size="2">CONCLUSIONES</font></b>    <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El proceso de nixtamalizaci&oacute;n, es una t&eacute;cnica ampliamente utilizada en la industria de la elaboraci&oacute;n de tortillas, sin embargo las diferencias en las condiciones de procesamiento afectaron significativamente las propiedades fisicoqu&iacute;micas del nixtamal, por lo tanto es importante estudiar dichas condiciones para cada tipo de producto.</font></p>                         <p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La difusi&oacute;n de los iones calcio hacia el interior del grano es un proceso lineal debido a la estructura del grano la cual est&aacute; en funci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> y del tiempo de cocci&oacute;n durante el proceso de nixtamalizaci&oacute;n. Las mejores condiciones de procesamiento del nixtamal fueron 1.5 g/100g de Ca(OH)<sub>2</sub> con 30 min de cocci&oacute;n, seguida por el tratamiento de 1.0 g/100g de Ca(OH)<sub>2</sub> con 30 min de cocci&oacute;n, siendo aquellos que presentaron los m&aacute;s altos valores de viscosidad superando inclusive al ma&iacute;z sin procesar. Estas condiciones permitieron obtener un nixtamal con mayor capacidad de absorci&oacute;n de agua y se espera obtener productos de mejor calidad.</font></p>                         ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS</font></b></p>                         <!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">1.                     Fern&aacute;ndez  MJ, Rojas MI, Gonz&aacute;lez DM, Leal M, Valtierra ME, San Mart&iacute;n ME, Rodr&iacute;guez ME. Study of calcium ion diffusion in components of maize kernels during traditional nixtamalization process. Cereal Chem. 2004; 81:65-69.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499425&pid=S0004-0622200900040001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">2.                     Rend&oacute;n VR, Bello PL, Osorio DP, Tovar J, Paredes LO. Effect of storage in vitro digestibility and resistant starch content of nixtamal, masa, and tortilla. Cereal Chem. 2002; 79:340-344.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499426&pid=S0004-0622200900040001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">3.                     Sahai D, Buendia MO, Jackson DS. Analytical techniques for understanding nixtamalized corn flour particle size and functionality relationships in a masa flour sample. Cereal Chem. 2001; 78:14-18.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499427&pid=S0004-0622200900040001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">4.                     Ar&aacute;mbula VG, Barr&oacute;n AL, Gonz&aacute;lez HJ, Moreno ME, Luna BG. Efecto del tiempo de cocimiento y reposo del grano de ma&iacute;z (Zea mays L.) nixtamalizado, sobre las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas, reol&oacute;gicas, estructurales y texturales del grano, masa y tortilla de ma&iacute;z. Arch Latinoamer Nutr. 2001;                     51(2):187-194.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499428&pid=S0004-0622200900040001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">5.                     G&oacute;mez MH, Lee JK, McDonough CM, Waniska RD, Rooney LW. Corn starch changes during tortilla and tortilla chip processing. Cereal Chem. 1992;69:275-279.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499429&pid=S0004-0622200900040001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">6.                     Mart&iacute;nez FHE, Figueroa CJD, Mart&iacute;nez BF, Gonz&aacute;lez HJ, Rodr&iacute;guez GME, Banos LAM, Garnica RMG. Physical properties and composition of femur of rat fed with diets based on corn tortillas made from different processes. Int J Food Sci Nutr.  2002;53:155-162.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499430&pid=S0004-0622200900040001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">7.                     Paredes LO, Schevenin ML, Hern&aacute;ndez LD, C&aacute;rabez TA. Amaranth starch-isolation and partial characterization. Starch/Starcke. 1989;41:205-207.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499431&pid=S0004-0622200900040001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">8.                     Katz EE, Labuza TP. Effect of Water Activity on the Sensory Crispness and Mechanical Deformation of Snack Food Products. J Food Sci. 1981;46:403-409.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499432&pid=S0004-0622200900040001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">9.                     Rodr&iacute;guez ME, Ya&ntilde;ez LM, Alvarado GJJ, Vargas U, S&aacute;nchez SF, Figueroa CJ. Influence of the structural changes during alkaline cooking on the termal, rheological and dielectric properties of maize tortillas. Cereal Chem. 1996; 73(5):593-600.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499433&pid=S0004-0622200900040001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">10.                     Sefa DS, Cornelius B, Sakyi DE, Ohene AE. Effect of nixtamalization on the chemical and functional properties of maize. Food Chemistry. 2004; 86:317-324.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499434&pid=S0004-0622200900040001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">11.                     Bello PL, Osorio DP, Agama AE, N&uacute;&ntilde;ez SC, Paredes LO. Propiedades qu&iacute;micas, fisicoqu&iacute;micas y reol&oacute;gicas de masas y harinas de ma&iacute;z nixtamalizado. Agrociencia. 2002; 36:319-328.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499435&pid=S0004-0622200900040001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">12.                     Rooney LW, Suhendro EL. Perspectives on nixtamalization (alkaline cooking) of maize for tortillas and snacks. Cereal Foods World. 1999; 44: 466-470.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499436&pid=S0004-0622200900040001100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">13.                     Fern&aacute;ndez MJL, Rodr&iacute;guez ME, Pless RC, Mart&iacute;nez FHE, Leal M, Mart&iacute;nez JL, Ba&ntilde;os L. Changes in Nixtamalized Corn Flour Dependent on Postcooking Steeping Time. Cereal Chem. 2001; 79(1):162-166.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499437&pid=S0004-0622200900040001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">14.                     Trejo Gonz&aacute;lez A, Feria Morales A, Wild Altamirano C. The role of lime in the alkaline treatment of corn for tortilla preparation. Advances in Chemistry. 1982; Series 198:245-263.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499438&pid=S0004-0622200900040001100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">15.                     AOAC, Official Methods of Analysis of the AOAC International. 18th edition. W. Horowitz and G. W. Latimer Jr. Ed. Association of Analytical Chemists, Maryland USA. 2005.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499439&pid=S0004-0622200900040001100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">16.                     American Association of Cereal Chemists (A.A.C.C.) Approved Methods of the AACC. St. Paul, MN. 2000.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499440&pid=S0004-0622200900040001100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">17.                     Bryant CM, Hamaker BR. Effect of lime on gelatinization of corn flour ans starch. Cereal Chem. 1997; 74:171-175.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499441&pid=S0004-0622200900040001100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">18.                     Gayt&aacute;n MM, Mart&iacute;nez BF, Morales SE. Aplicaci&oacute;n de un proceso de cocimiento diel&eacute;ctrico en la elaboraci&oacute;n de harinas instant&aacute;neas de ma&iacute;z amarillo para preparaci&oacute;n de frituras de masa y tortillas. Arch Latinoamer Nutr. 2006;                     50(4):366-373.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499442&pid=S0004-0622200900040001100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">19.                     M&eacute;ndez MG, Solorza FJ, Vel&aacute;zquez VM, G&oacute;mez MN, Paredes LO, Bello PL. Composici&oacute;n qu&iacute;mica y caracterizaci&oacute;n calorim&eacute;trica de h&iacute;bridos y variedades de ma&iacute;z cultivadas en M&eacute;xico. Agrociencia. 2005; 39:267-274.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499443&pid=S0004-0622200900040001100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">20.                     Statistica for Windows Version 6.0 (R2007a). Computer program manual. Tulsa: StatSoft, Inc. 2007.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499444&pid=S0004-0622200900040001100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">21.                     Bressani R, Benavides B, Acevedo E, Ort&iacute;z MA. 1990. Changes in selected nutrient contents and in protein quality of common and quality protein maize during rural tortilla preparation. Cereal Chem. 2008; 67:515-51.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499445&pid=S0004-0622200900040001100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">22.                     Gutierrez E, Rojas-Molina I, Pons-Hernandez JL, Guzman H, Agua-Angel B, Arenas J, Fernandez P, Palacios-Fonseca A, Herrera G, Rodriguez ME. Study of calcium diffusion in nixtamalized quality protein maize as a function of cooking temperature. Cereal Chem. 2007; 84:186-194.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499446&pid=S0004-0622200900040001100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">23.                     Agama AE, Ottenhof MA, Farhat IM, Paredes LO, Ort&iacute;z CJ, Bello PL. Efecto de la nixtamalizaci&oacute;n sobre las caracter&iacute;sticas moleculares del almid&oacute;n de variedades pigmentadas de ma&iacute;z. Interciencia. 2004; 29(11):1-19.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499447&pid=S0004-0622200900040001100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">24.                     Campus BO, Burgos EE, Torres ChP, Ram&iacute;rez WB, Serna SS. Physicochemical changes of starch during maize tortilla production. Starch/Starke. 1999; 51:173-177.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499448&pid=S0004-0622200900040001100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">25.                     Cory MB, Hamaker BR. Effect of lime on gelatinization of corn flour and starch. Cereal Chem. 1997; 74:171-175.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499449&pid=S0004-0622200900040001100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">26.                     Zobel HF, Young SN, Rocca LA. Starch Gelatinization: An  X-ray Diffraction Study. Cereal Chem. 1998; 65(6):443-446.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499450&pid=S0004-0622200900040001100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">27.                     Singh N, Richa B, Rhythm G, Mukti G, Jaghmohan S. Physico-chemical, thermal and pasting properties of fractions obtained during three successive reduction milling of different corn types. Food Chemistry. 2009; 113:71-77.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499451&pid=S0004-0622200900040001100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">28.                     Hoover R, Li YX, Hynes G, Senanayake N. Physicochemical characterization of mung bean starch. Food Hydrocolloids. 1997; 11:401-408.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499452&pid=S0004-0622200900040001100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">29.                     Yanika W, Chureerat P, Vilai R. Pasting properties of a heat-moisture treated canna starch in relation to its structural characteristics. Carbohydrate Polymers. 2009; 75:505-511.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499453&pid=S0004-0622200900040001100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">30.                     M&eacute;ndez MG, Solorza FJ, Vel&aacute;zquez VM, G&oacute;mez MN, Paredes LO, Bello PL. Composici&oacute;n qu&iacute;mica y caracterizaci&oacute;n calorim&eacute;trica de h&iacute;bridos y variedades de ma&iacute;z cultivadas en M&eacute;xico. Agrociencia. 2005; 39:267-274.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499454&pid=S0004-0622200900040001100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">31.                     Sefa DS, Cornelius B, Sakyi DE, Ohene AE. Application of response surface methodology for studying the quality characteristics of cowpea-fortifies nixtamalized maize. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 2003; 4:109-119.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499455&pid=S0004-0622200900040001100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">32.                     Jim&eacute;nez HJ, Salazar MJ, Ramos RE. Physical, chemical and microscopic characterization of a new starch from chayote (Sechium edule) tuber and its comparison with potato and maize starches. Carbohydrate Polymers. 2007; 68:679-686.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499456&pid=S0004-0622200900040001100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">33.                     Ragaee S, El-Sayed M, Abdel-Aal. Pasting properties of starch and protein in selected cereals and quality of their food products. Food Chem. 2006; 95:9-18.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499457&pid=S0004-0622200900040001100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">34.                     Chaunier L, Della Valle G, Lourdin D. Relationships between texture, mechanical properties and structure of cornflakes. Food Research International. 2007; 40:493-503.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499458&pid=S0004-0622200900040001100034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">35.                     Hagenimana A, Ding X, Fang T. Evaluation of rice flour modified by extrusion cooking. J. of Cereal Science. 2006; 43:38-46.</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499459&pid=S0004-0622200900040001100035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">36.                     M&eacute;ndez MG, S&aacute;nchez RM, Paredes LO, Bello PL. Thermal and rheological properties of nixtamalized maize starch. Int J Biol Macromolecules. 2006; 40:59-63.</font></span>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=499460&pid=S0004-0622200900040001100036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
<back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[MI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[DM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leal]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valtierra]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[San Martín]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Study of calcium ion diffusion in components of maize kernels during traditional nixtamalization process]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>81</volume>
<page-range>65-69</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rendón]]></surname>
<given-names><![CDATA[VR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[PL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Osorio]]></surname>
<given-names><![CDATA[DP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tovar]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LO]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of storage in vitro digestibility and resistant starch content of nixtamal, masa, and tortilla]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>79</volume>
<page-range>340-344</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sahai]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buendia]]></surname>
<given-names><![CDATA[MO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jackson]]></surname>
<given-names><![CDATA[DS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analytical techniques for understanding nixtamalized corn flour particle size and functionality relationships in a masa flour sample]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>78</volume>
<page-range>14-18</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arámbula]]></surname>
<given-names><![CDATA[VG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrón]]></surname>
<given-names><![CDATA[AL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Luna]]></surname>
<given-names><![CDATA[BG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del tiempo de cocimiento y reposo del grano de maíz (Zea mays L.) nixtamalizado, sobre las características fisicoquímicas, reológicas, estructurales y texturales del grano, masa y tortilla de maíz]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Latinoamer Nutr.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>51</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>187-194</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[JK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McDonough]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Waniska]]></surname>
<given-names><![CDATA[RD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rooney]]></surname>
<given-names><![CDATA[LW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Corn starch changes during tortilla and tortilla chip processing]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1992</year>
<volume>69</volume>
<page-range>275-279</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[FHE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Figueroa]]></surname>
<given-names><![CDATA[CJD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[BF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[GME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Banos]]></surname>
<given-names><![CDATA[LAM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garnica]]></surname>
<given-names><![CDATA[RMG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physical properties and composition of femur of rat fed with diets based on corn tortillas made from different processes]]></article-title>
<source><![CDATA[Int J Food Sci Nutr.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>53</volume>
<page-range>155-162</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schevenin]]></surname>
<given-names><![CDATA[ML]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[LD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cárabez]]></surname>
<given-names><![CDATA[TA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Amaranth starch-isolation and partial characterization]]></article-title>
<source><![CDATA[Starch/Starcke.]]></source>
<year>1989</year>
<volume>41</volume>
<page-range>205-207</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Katz]]></surname>
<given-names><![CDATA[EE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Labuza]]></surname>
<given-names><![CDATA[TP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of Water Activity on the Sensory Crispness and Mechanical Deformation of Snack Food Products]]></article-title>
<source><![CDATA[J Food Sci.]]></source>
<year>1981</year>
<volume>46</volume>
<page-range>403-409</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yañez]]></surname>
<given-names><![CDATA[LM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alvarado]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vargas]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[SF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Figueroa]]></surname>
<given-names><![CDATA[CJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of the structural changes during alkaline cooking on the termal, rheological and dielectric properties of maize tortillas]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1996</year>
<volume>73</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>593-600</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sefa]]></surname>
<given-names><![CDATA[DS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cornelius]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sakyi]]></surname>
<given-names><![CDATA[DE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ohene]]></surname>
<given-names><![CDATA[AE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of nixtamalization on the chemical and functional properties of maize]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chemistry.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>86</volume>
<page-range>317-324</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[PL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Osorio]]></surname>
<given-names><![CDATA[DP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Agama]]></surname>
<given-names><![CDATA[AE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Núñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[SC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LO]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Propiedades químicas, fisicoquímicas y reológicas de masas y harinas de maíz nixtamalizado]]></article-title>
<source><![CDATA[Agrociencia.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>36</volume>
<page-range>319-328</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rooney]]></surname>
<given-names><![CDATA[LW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Suhendro]]></surname>
<given-names><![CDATA[EL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Perspectives on nixtamalization (alkaline cooking) of maize for tortillas and snacks]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Foods World.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>44</volume>
<page-range>466-470</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pless]]></surname>
<given-names><![CDATA[RC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[FHE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leal]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baños]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Changes in Nixtamalized Corn Flour Dependent on Postcooking Steeping Time]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>79</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>162-166</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Trejo González]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feria Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wild Altamirano]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The role of lime in the alkaline treatment of corn for tortilla preparation]]></article-title>
<source><![CDATA[Advances in Chemistry.]]></source>
<year>1982</year>
<volume>198</volume>
<page-range>245-263</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Horowitz]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Latimer Jr]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>AOAC</collab>
<source><![CDATA[Official Methods of Analysis of the AOAC International]]></source>
<year>2005</year>
<edition>18th</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Maryland ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Association of Analytical Chemists]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>American Association of Cereal Chemists</collab>
<source><![CDATA[Approved Methods of the AACC]]></source>
<year>2000</year>
<publisher-loc><![CDATA[St. Paul^eMN MN]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bryant]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hamaker]]></surname>
<given-names><![CDATA[BR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of lime on gelatinization of corn flour ans starch]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>74</volume>
<page-range>171-175</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gaytán]]></surname>
<given-names><![CDATA[MM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[BF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morales]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aplicación de un proceso de cocimiento dieléctrico en la elaboración de harinas instantáneas de maíz amarillo para preparación de frituras de masa y tortillas]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Latinoamer Nutr.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>50</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>366-373</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Méndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Solorza]]></surname>
<given-names><![CDATA[FJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Velázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[VM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[PL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Composición química y caracterización calorimétrica de híbridos y variedades de maíz cultivadas en México]]></article-title>
<source><![CDATA[Agrociencia.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>39</volume>
<page-range>267-274</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[Statistica for Windows Version 6.0 (R2007a): Computer program manual]]></source>
<year>2007</year>
<publisher-loc><![CDATA[Tulsa ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[StatSoft, Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bressani]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benavides]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Acevedo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortíz]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Changes in selected nutrient contents and in protein quality of common and quality protein maize during rural tortilla preparation]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1990</year>
<month>20</month>
<day>08</day>
<volume>67</volume>
<page-range>515-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutierrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rojas-Molina]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pons-Hernandez]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guzman]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Agua-Angel]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arenas]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernandez]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palacios-Fonseca]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodriguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Study of calcium diffusion in nixtamalized quality protein maize as a function of cooking temperature]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>84</volume>
<page-range>186-194</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Agama]]></surname>
<given-names><![CDATA[AE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ottenhof]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Farhat]]></surname>
<given-names><![CDATA[IM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ortíz]]></surname>
<given-names><![CDATA[CJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[PL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de la nixtamalización sobre las características moleculares del almidón de variedades pigmentadas de maíz]]></article-title>
<source><![CDATA[Interciencia.]]></source>
<year>2004</year>
<volume>29</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>1-19</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campus]]></surname>
<given-names><![CDATA[BO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burgos]]></surname>
<given-names><![CDATA[EE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[ChP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramírez]]></surname>
<given-names><![CDATA[WB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Serna]]></surname>
<given-names><![CDATA[SS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physicochemical changes of starch during maize tortilla production]]></article-title>
<source><![CDATA[Starch/Starke.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>51</volume>
<page-range>173-177</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cory]]></surname>
<given-names><![CDATA[MB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hamaker]]></surname>
<given-names><![CDATA[BR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of lime on gelatinization of corn flour and starch]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>74</volume>
<page-range>171-175</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zobel]]></surname>
<given-names><![CDATA[HF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Young]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rocca]]></surname>
<given-names><![CDATA[LA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Starch Gelatinization: An X-ray Diffraction Study]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>65</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>443-446</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Singh]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Richa]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rhythm]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mukti]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jaghmohan]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physico-chemical, thermal and pasting properties of fractions obtained during three successive reduction milling of different corn types]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chemistry.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>113</volume>
<page-range>71-77</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hoover]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[YX]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hynes]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Senanayake]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physicochemical characterization of mung bean starch]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Hydrocolloids.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>11</volume>
<page-range>401-408</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yanika]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chureerat]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vilai]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pasting properties of a heat-moisture treated canna starch in relation to its structural characteristics]]></article-title>
<source><![CDATA[Carbohydrate Polymers.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>75</volume>
<page-range>505-511</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Méndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Solorza]]></surname>
<given-names><![CDATA[FJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Velázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[VM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[PL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Composición química y caracterización calorimétrica de híbridos y variedades de maíz cultivadas en México]]></article-title>
<source><![CDATA[Agrociencia.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>39</volume>
<page-range>267-274</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sefa]]></surname>
<given-names><![CDATA[DS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cornelius]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sakyi]]></surname>
<given-names><![CDATA[DE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ohene]]></surname>
<given-names><![CDATA[AE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Application of response surface methodology for studying the quality characteristics of cowpea-fortifies nixtamalized maize]]></article-title>
<source><![CDATA[Innovative Food Science and Emerging Technologies.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>4</volume>
<page-range>109-119</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jiménez]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salazar]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramos]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physical, chemical and microscopic characterization of a new starch from chayote (Sechium edule) tuber and its comparison with potato and maize starches]]></article-title>
<source><![CDATA[Carbohydrate Polymers.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>68</volume>
<page-range>679-686</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ragaee]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[El-Sayed]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abdel-Aal]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pasting properties of starch and protein in selected cereals and quality of their food products]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>95</volume>
<page-range>9-18</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chaunier]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Della Valle]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lourdin]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relationships between texture, mechanical properties and structure of cornflakes]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Research International.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>40</volume>
<page-range>493-503</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hagenimana]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ding]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fang]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of rice flour modified by extrusion cooking]]></article-title>
<source><![CDATA[J. of Cereal Science.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>43</volume>
<page-range>38-46</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Méndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paredes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LO]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bello]]></surname>
<given-names><![CDATA[PL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal and rheological properties of nixtamalized maize starch]]></article-title>
<source><![CDATA[Int J Biol Macromolecules.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>40</volume>
<page-range>59-63</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
