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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del procesamiento sobre la capacidad antioxidante de la ciruela criolla (Prunus domestica)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Effect of processing on the antioxidant capacity of the plum (Prunus domestica). Fruits are considered sources of antioxidant compounds whose properties could impair due to processing. The objective of this work was to determine the effect of blanching and osmotic dehydration on the total polyphenols content, tannins and antioxidant capacity of plums (Prunus domestica) in yellow and red varieties. The total phenolic content in plums was determined according to the Folin-Ciocalteu assay and tannins were determined by vanillin assay. The antiradical efficiency (AE) and ferric reducing power (FRP) were used to estimate the total antioxidant capacity. The content of total polyphenols and tannins were higher in the red plum. The content of polyphenols in the pulp was higher that the peel while for tannins the opposite was observed in both varieties. The red plum had higher antioxidant capacity. The AE was low and slow kinetics for the two varieties. There was a linear correlation between polyphenols and tannins with antiradical efficiency; however, there was no correlation with the reducing power. The total polyphenols content was increased with blanching, while the tannins and the AE decreased, ferric reducing power is unaffected. For osmotic dehydration, the tannins and the AE were decreased, while the total polyphenols content and ferric reducing power are unaffected.It is recommended the blanched as an alternative to consumption and conservation in the plum.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Ciruela criolla]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana; font-weight: bold;">Efecto del procesamiento sobre la capacidad antioxidante de </span> 	<span style="font-weight: bold; font-family:Verdana">la ciruela criolla (Prunus domestica)</span><font face="Verdana">    <br>  	    <br>  	</font><span style="font-weight: bold; font-family:Verdana">Yolmar Valero, Jhoana Colina, Emilio Ineichen</span><font size="2" face="Verdana">    <br>  	</font></div>  <span style="font-family: Verdana;"><font size="2"><br style="font-family: Verdana;">  Departamento de Tecnolog&iacute;a de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos. Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var. Sartenejas, Baruta. Caracas, Venezuela.</font></span><font size="2"><font face="Verdana">    <br>  </font><br style="font-family: Verdana;">  <span style="font-weight: bold; font-family:Verdana">RESUMEN</span><font face="Verdana">    <br>      <br>  </font>  <span style="font-family: Verdana;">&nbsp;Las frutas son consideradas fuentes de compuestos antioxidantes, cuyas propiedades pudieran desmejorar debido&nbsp; al&nbsp;procesamiento. El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue determinar el efecto del escaldado y la deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica sobre el&nbsp;contenido de polifenoles totales, taninos y la capacidad antioxidante de la ciruela criolla (Prunus domestica) en sus variedades amarilla y roja. La concentraci&oacute;n de los polifenoles totales se determin&oacute; mediante el m&eacute;todo Folin-Ciocalteu, los taninos por el m&eacute;todo de la vanilina y la capacidad antioxidante por la eficiencia antirradical (EA) y el m&eacute;todo de poder reductor f&eacute;rrico (FRP). El contenido de polifenoles totales y los taninos fueron mayores en la ciruela roja que en la amarilla. En las dos variedades, el mayor contenido de polifenoles se encontr&oacute; en la pulpa, mientras que los taninos se encontraron en mayor proporci&oacute;n en las c&aacute;scaras. La ciruela roja present&oacute; mayor capacidad antioxidante, siendo la EA baja y de cin&eacute;tica lenta para las dos variedades. Se observ&oacute; una correlaci&oacute;n lineal entre los polifenoles y los taninos con la eficiencia antirradical, sin embargo, con el poder reductor no&nbsp;hubo&nbsp;correlaci&oacute;n. El escaldado increment&oacute; el contenido de polifenoles, mientras que los taninos y la EA disminuyeron, el poder reductor no se vio afectado por los tratamientos. Para la deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica se obtuvo una disminuci&oacute;n significativa de los taninos y la eficiencia antirradical, mientras que los polifenoles y el poder reductor&nbsp; no&nbsp; se&nbsp; vieron&nbsp; afectados&nbsp; por&nbsp; el&nbsp;procesamiento.&nbsp; Se recomienda el escaldado como alternativa de consumo y conservaci&oacute;n en la ciruela criolla.</span><font face="Verdana">    <br>  </font><br style="font-family: Verdana;">  <span style="font-family: Verdana;">Palabras clave: Ciruela criolla, antioxidantes, polifenoles,Prunus domestica, taninos.    <br>  <br style="font-family: Verdana;">  <span style="font-weight: bold;">SUMMARY</span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <br>  &nbsp;Effect of processing on the antioxidant capacity of the plum (Prunus domestica). Fruits are considered sources of antioxidant compounds whose properties could impair due to processing. The objective of this work was to determine the effect of blanching and osmotic dehydration on the total polyphenols content, tannins and antioxidant capacity of plums (Prunus domestica) in yellow and red varieties. The total phenolic content in plums was determined according to the Folin-Ciocalteu assay and tannins were determined by vanillin assay. The antiradical&nbsp; efficiency&nbsp; (AE)&nbsp; and&nbsp; ferric&nbsp; reducing&nbsp; power (FRP) were used to estimate the total antioxidant capacity. The content of total polyphenols and tannins were higher in the red plum. The content of polyphenols in the pulp was higher that the peel while for tannins the opposite was observed in both varieties. The red plum had higher antioxidant capacity. The AE was low and slow kinetics for the two varieties.&nbsp; There was a linear correlation between polyphenols and tannins with antiradical efficiency; however, there was no correlation with the reducing power. The total polyphenols content was increased with blanching, while the tannins and the AE decreased, ferric reducing power is unaffected. For osmotic dehydration, the tannins and the AE were decreased, while the total polyphenols content and ferric reducing power are unaffected.It is recommended the blanched as an alternative to consumption and conservation in the plum.    <br>  <br style="font-family: Verdana;">  <span style="font-weight: bold;">Key words:</span> Plum, antioxidants, polyphenols, Prunus domestica, tannins.    <br>     <br> Recibido:&nbsp;29-09-2012 &nbsp;Aceptado:&nbsp;23-01-2013</span><font face="Verdana">    <br> </font> <span style="font-family: Verdana;"> <br style="font-family: Verdana; font-weight: bold;">  <span style="font-weight: bold;">INTRODUCCI&Oacute;N</span>    <br>  <br style="font-family: Verdana;">  La ciruela (Prunus domestica) es un fruto originario de la regi&oacute;n tropical americana. Es un &aacute;rbol peque&ntilde;o,que pertenece a la familia de las Ros&aacute;ceas y al g&eacute;nero Prunus (1). En Venezuela, la ciruela criolla es una de las frutas de consumo com&uacute;n, por su disponibilidad, sabor y costo. Su fruto es una drupa, de forma redondeada y con semilla ovalada, que se caracteriza por una pulpa</span><br style="font-family: Verdana;">  <span style="font-family: Verdana;">jugosa y un sabor agridulce. Se puede encontrar en cualquiera de sus dos variedades de color: la amarilla y la roja, cuando est&aacute;n maduras. La primera presenta ciertos toques rojizos en su c&aacute;scara y posee un sabor m&aacute;s &aacute;cido que la roja, a&uacute;n despu&eacute;s de ser procesada.     <br>  <br style="font-family: Verdana;">  La ciruela es usada en diversos procesos industriales, que abarcan desde postres sencillos hasta salsas (2). La forma com&uacute;n de consumo de la ciruela criolla es como fruta fresca; sin embargo, en algunos estados de Venezuela se preparan dulces a base de </span> </font>  <span style="font-family: Verdana;"><font size="2">ciruela, vinagretas y hasta vino. El procesamiento tecnol&oacute;gico de la fruta ofrece opciones de conservaci&oacute;n para extender su vida &uacute;til.    <br>      <br>  Hoy d&iacute;a existe un gran inter&eacute;s en aquellos alimentos que posean la capacidad de inhibir procesos de oxidaci&oacute;n, generados por radicales libres en el organismo (2). En la actualidad, el aumento en el consumo de frutas y vegetales ha sido asociado con la disminuci&oacute;n de enfermedades cr&oacute;nico-degenerativas como obesidad,c&aacute;ncer y aquellas relacionadas con el envejecimiento (1-4) y su acci&oacute;n ben&eacute;fica ha sido asociada principalmente al potencial antioxidante por la presencia de compuestos bioactivos con capacidad antioxidante,como la vitamina C, E, &beta;-caroteno, y una mezcla compleja de compuestos fen&oacute;licos (5). Los polifenoles, compuestos provenientes del metabolismo secundario de las plantas, se encuentran naturalmente en alimentos y bebidas de origen vegetal (6).     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <br>  El contenido de compuestos antioxidantes en frutas y vegetales, depende tambi&eacute;n de la forma como &eacute;sta se consume, ya sea frescos o procesados (7). Kaur y Kappor (8), consideran que el tratamiento t&eacute;rmico es una de las principales causas del cambio en el contenido de antioxidantes naturales en los alimentos. Diferentes m&eacute;todos de conservaci&oacute;n de alimentos pueden ser responsables de un aumento o disminuci&oacute;n de la acci&oacute;n antioxidante, y depende de varios factores, tales como estructura qu&iacute;mica, potencial de &oacute;xido- reducci&oacute;n, ubicaci&oacute;n en la matriz y posibles interacciones con otros componentes de los alimentos.    <br>      <br>  El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue determinar el efecto&nbsp; del&nbsp; escaldado&nbsp; y&nbsp; la&nbsp; deshidrataci&oacute;n&nbsp; osm&oacute;tica sobre el contenido de polifenoles, taninos y la capacidad antioxidante de la ciruela criolla (Prunus domestica) en sus variedades amarilla y roja.    <br>      <br>  <span style="font-weight: bold;">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</span><br style="font-weight: bold;">  <br style="font-weight: bold;">  <span style="font-weight: bold;">Muestras</span>    <br>      <br>  Las ciruelas criollas, en sus variedades amarilla y roja, fueron adquiridas en el comercio local. Se seleccionaron cien (100) ciruelas, para cada variedad amarilla y roja, y se dividieron en tres lotes. Para establecer el grado de madurez de las frutas, definido como el cociente entre el contenido de s&oacute;lidos solubles y la acidez titulable de la fruta fresca, se determin&oacute; la acidez seg&uacute;n&nbsp; la metodolog&iacute;a COVENIN 1151-77 (9) y los s&oacute;lidos solubles totales en &deg;Brix mediante un refract&oacute;metro (Pocket Refracto Meter, USA) (escala de 0 &ndash;32%), seg&uacute;n 932.12 AOAC (10), con correcci&oacute;n por temperatura&nbsp; (20 &deg;C).&nbsp;     <br>      <br>  <span style="font-weight: bold;">Tratamientos de las ciruelas</span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <br>  1. Separaci&oacute;n de las partes de la fruta     <br>      <br>  El primer lote de frutas frescas fue pelado y despulpado. Las c&aacute;scaras y la pulpa fueron congeladas en bolsas herm&eacute;ticas. Una muestra de ciruela completa se homogeneiz&oacute; y se congel&oacute; hasta su uso.    <br>      <br>  2. Escaldado    <br>      <br>  El segundo lote de ciruelas completas fue sometido a un proceso de escaldado, en un escaldador alimentado con vapor de agua a 100 &deg;C, mediante una caldera (Chromalox, USA).&nbsp; El tiempo de residencia fue de 4 minutos. Una vez escaldadas fueron homogeneizadas y congeladas en bolsas herm&eacute;ticas.    <br>      <br>  3. Deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <br>  El tercer lote fue escaldado, como en el punto 2, y sometido a deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica, como m&eacute;todo de conservaci&oacute;n. Dicho procedimiento se realiz&oacute; tomando como referencia la normativa COVENIN para Frutas&nbsp; en Alm&iacute;bar&nbsp; y&nbsp; al&nbsp; Natural&nbsp; (3031-93)&nbsp; (11)&nbsp; en cuanto a los s&oacute;lidos solubles (&ordm;Brix). Para esto, las frutas escaldadas fueron sumergidas completas en 600 mL de una soluci&oacute;n de sacarosa (Merck, Alemania),con 65% de s&oacute;lidos solubles, a una temperatura de 40 &deg;C. Dicho medio funcion&oacute; como soluci&oacute;n osm&oacute;tica. Transcurridas 24 horas, las frutas se homogeneizaron y se congelaron. Los&nbsp; lotes&nbsp; congelados&nbsp; fueron&nbsp; liofilizados&nbsp; (LABCONCO, USA), empacados al vac&iacute;o y almacenados en un desecador hasta su an&aacute;lisis.     <br>      <br>  <span style="font-weight: bold;">Preparaci&oacute;n de los extractos metan&oacute;licos</span>    <br>      <br>  Se tomaron 500 mg de cada una de las partes de la ciruela completa, c&aacute;scara, pulpa y procesada, se suspendieron en 25 mL de metanol (Merck, Alemania)-agua (80:20 v/v acidificado con HCl 0,1%, Merck,Darmstadt, Alemania) y se agit&oacute; la suspensi&oacute;n por 1 h    <br>  a temperatura ambiente. Se centrifug&oacute; a 1.800 g por 15 min, se decant&oacute; el metanol y se re-extrajo el residuo con 12,5 mL de metanol-agua (80:20 v/v acidificado con HCl 0,1%), se agit&oacute; por 1 h. Finalmente, se centrifug&oacute; nuevamente y se combinaron los extractos (12).    <br>      <br>  Contenido de polifenoles     <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  Se determinaron los polifenoles totales con el m&eacute;todo de Folin-Ciocalteau (13) usando una curva patr&oacute;n de &aacute;cido g&aacute;lico (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania) en un rango de concentraci&oacute;n de 0,05 &ndash; 0,60 mg/mL.A una al&iacute;cuota de 100 &micro;L de extracto metan&oacute;lico y so-luci&oacute;n est&aacute;ndar, se agreg&oacute; 5 mL de reactivo de FolinCiocalteu (10%) (Merck, Darmstadt, Alemania), se dej&oacute; reposar por 8 min, luego se a&ntilde;adieron 3,5 mL de una soluci&oacute;n de carbonato de sodio (0,12 g/mL), se agit&oacute; e incub&oacute; en un ba&ntilde;o termost&aacute;tico (Jouan, Virginia, USA) a 40 &ordm;C por 1 h. Se enfri&oacute; a temperatura ambiente y se realiz&oacute; la lectura de absorbancia a 765 nm en un espectrofot&oacute;metro G&eacute;nesis 6 (Thermo Scientific,USA). Los resultados se expresaron como equivalentes de &aacute;cido g&aacute;lico en mg/100 g de muestra seca. El an&aacute;lisis se realiz&oacute; por triplicado.    <br>  <br style="font-weight: bold;">  <span style="font-weight: bold;">Taninos</span>    <br>      <br>  El contenido de taninos se determin&oacute; colorim&eacute;tricamente, por la capacidad de los taninos para formar grupos funcionales que absorben en el rango del visible, cuantificando taninos condensados en presencia de taninos hidrolizables y otros polifenoles (14). La curva patr&oacute;n se realiz&oacute; con catequina (+) (Sigma-Aldrich, USA). En tubos de ensayo, 1 mL de cada extracto metan&oacute;lico o est&aacute;ndar se mezcl&oacute; con 5 mL de HCl:vanilina (Sigma, Alemania) (4%:0,5% en metanol) y se dej&oacute; desarrollar el color durante 20 min, en la oscuridad. Paralelamente, se prepararon los blancos de cada muestra mezclando 1 mL de cada extracto metan&oacute;lico con 5 mL de metanol acidificado (HCl 4%,Merck, Darmstadt , Alemania) y se dej&oacute; desarrollar el color junto a las muestras, al resguardo de la luz. La absorbancia de los est&aacute;ndares y los blancos se midi&oacute; en un espectrofot&oacute;metro G&eacute;nesis 6 (Thermo Scientific, USA) a 500 nm.    <br>      <br>  Taninos(mg/100g)=[(Concentraci&oacute;n(mg/mL) *Volumen extracto(mL))/Peso de ciruela(g)]*100    <br>  <br style="font-weight: bold;">  <span style="font-weight: bold;">Eficiencia antirradical DPPH</span>    <br>      <br>  La capacidad antioxidante se determin&oacute; mediante el m&eacute;todo del radical DPPH* (1,1-difenil-2-picril- hidracil) (Sigma, Alemania) el cual se basa en la utilizaci&oacute;n&nbsp; del&nbsp; radical&nbsp; libre&nbsp; del&nbsp; DPPH*&nbsp; en&nbsp; soluci&oacute;n metan&oacute;lica al 0,025g/L (15). La reacci&oacute;n se realiz&oacute; usando 3,9 mL de esta soluci&oacute;n de DPPH y 0,1 mL de extracto metan&oacute;lico a diferentes concentraciones. La absorbancia se ley&oacute; a 515 nm en un espectrofot&oacute;metro G&eacute;nesis 6 (Thermo Scientific, USA) a intervalos de tiempo diferentes hasta que la reacci&oacute;n alcanz&oacute; un equilibrio. El an&aacute;lisis se hizo por triplicado. El porcentaje&nbsp; de&nbsp; DPPH*&nbsp; remanente&nbsp; fue&nbsp; calculado&nbsp; como sigue:    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <b>%DPPH REM =[(Abs515 muestra)/(Abs 515 control)]x100    <br>  </b>      <br>  A partir del gr&aacute;fico de este porcentaje versus la concentraci&oacute;n de la muestra se obtiene el EC50 definido como la cantidad de muestra (g) necesarios para disminuir en un 50% la absorbancia. A valores mas bajos&nbsp; de&nbsp; EC 50 mayor&nbsp; la&nbsp; actividad&nbsp; antioxidante.&nbsp; El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio a la concentraci&oacute;n de EC 50 (TEC50 ) se calcula gr&aacute;ficamente.Como el EC50 y el TEC50 afectan la capacidad antirradical, se calcula la eficiencia antirradical (EA) que combina estos dos factores:</font></span>    <p style="text-align: center"> <span style="font-family: Verdana;"><font size="2"><b>EA = 1/(EC50x TEC50)</b></font></span></p>     <p><span style="font-family: Verdana;"><font size="2"> <span style="font-weight: bold;">Poder reductor f&eacute;rrico (FRP)</span>    <br>      <br>  La actividad antioxidante fue medida utilizando el m&eacute;todo del Poder Reductor F&eacute;rrico (FRP) (16). A 50 &micro;L de ciruela previamente desproteinizada con &aacute;cido tricloroac&eacute;tico 10% (Merck, Alemania), se le adicionaron 100 &micro;L del reactivo FRP (1,5 mL de soluci&oacute;n de  FeCl3 (20 &mu;mol/L) (Riedel De Ha&euml;n, Hanover, Alemania), 1 mL de K3 Fe(CN)6 (0,3 &mu;mol/L) (Merck, Alemania)&nbsp; y 15 mL de tamp&oacute;n acetato (300 &mu;mol/L), pH 3,6), se homogeneizaron y se dejaron en reposo durante 1 h a temperatura ambiente. Se midi&oacute; la absorbancia contra un blanco de agua a 720 nm en un lector de microplacas&nbsp; modelo&nbsp; ELx800&nbsp; (BioTek&nbsp; Instruments,EEUU). El FRP se expresa como la cantidad de hierro reducido (mmol Fe +2 /100 g), utilizando como soluci&oacute;n patr&oacute;n al FeSO4 (250 &ndash; 1.000 mmol/L).     <br>      <br>  <span style="font-weight: bold;">An&aacute;lisis estad&iacute;stico</span>    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y se expresaron los valores como los promedios &plusmn; la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (DE). Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza con el fin de determinar el efecto del procesamiento sobre los par&aacute;metros medidos (&alpha; = 0,05) y para la validez de los resultados obtenidos se procedi&oacute; a verificar los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianza e independencia. En el caso donde no se cumpl&iacute;an los supuestos se utiliz&oacute; Kruskal-Wallis. La prueba a posteriori utilizada fue la prueba de rango m&uacute;ltiple de Duncan. Para determinar diferencias entre las variedades se realiz&oacute; una t-student con un nivel de confianza de &alpha; = 0,05 para cada uno de los par&aacute;metros.    <br>      <br>  <span style="font-weight: bold;">RESULTADOS</span>    <br>      <br>  Los resultados correspondientes al &iacute;ndice de madurez de la fruta, indican que ambas variedades se encontraban maduras, a&uacute;n cuando la ciruela roja (&iacute;ndice de madurez: 36,30)&nbsp; se encontraba en una etapa de maduraci&oacute;n m&aacute;s avanzada que la amarilla (&iacute;ndice de madurez:&nbsp; 20,95),&nbsp; seg&uacute;n&nbsp; lo&nbsp; establecido&nbsp; en&nbsp; la&nbsp; Norma T&eacute;cnica Colombiana para Frutos (17).    <br>      <br>  El potencial funcional de una fruta puede estar determinado por su poder antioxidante, el cual ha sido relacionado al contenido de polifenoles presentes en la misma. En la <a href="#TABLA_1">tabla 1</a> se muestra el contenido de polifenoles totales y de taninos en la ciruela criolla completa, c&aacute;scara y pulpa para las dos variedades. Los resultados obtenidos muestran que el contenido de polifenoles y taninos en la ciruela roja es mayor que en la ciruela amarilla (p&lt;0,05); sin embargo, esta diferencia no es significativa para los polifenoles de la c&aacute;scara y los taninos de la fruta completa (p&gt;0,05). Es de hacer notar que la pulpa de la fruta, en sus dos variedades,posee una mayor cantidad de compuestos fen&oacute;licos en comparaci&oacute;n con la c&aacute;scara, lo contrario se observa con el contenido de taninos.  En la <a href="#TABLA_2">tabla 2</a> se muestra la capacidad antioxidante de la ciruela criolla completa, c&aacute;scara y pulpa, expresada mediante los par&aacute;metros EC50 (concentraci&oacute;n de muestra necesaria para disminuir la concentraci&oacute;n inicial del sustrato al 50%), T EC50  (tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario a la EC 50), Eficiencia Antirradical (EA) y poder reductor f&eacute;rrico (FRP) para ambas variedades. Se observa que la ciruela criolla roja posee mayor capacidad antioxidante que la amarilla (p&lt;0,05), aunque no hay diferencias significativas para la eficiencia antirradical de la pulpa y el FRP para la c&aacute;scara (p&gt;0,05). Sin embargo, el poder reductor no presenta diferencias significativas entre cada una de las partes de la fruta (p&gt;0,05), aunque para la eficiencia antirradical s&oacute;lo la pulpa de la ciruela roja presenta discrepancias con respecto a otras partes de la fruta,teniendo la menor capacidad antioxidante.     <br>      <br>  Los valores obtenidos muestran que la ciruela criolla, para ambas variedades, tiene una EA considerada como baja (EA &le; 1 x 10-3) y los componentes antioxidantes presentes en &eacute;sta muestran una cin&eacute;tica lenta (TEC50 &gt; 30 min) de acuerdo a la clasificaci&oacute;n previa con est&aacute;ndares (15).    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  En la <a href="#FIGURA_1.">Figura 1</a> se puede apreciar el efecto del proceso de escaldado y deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica sobre el contenido de polifenoles totales, los taninos, la eficiencia antirradical y el poder reductor. Para el proceso de escaldado se puede observar un aumento significativo del contenido de polifenoles, mientras se observa una disminuci&oacute;n de los taninos y de la eficiencia antirradical para ambas variedades (p&lt;0,05); el poder reductor&nbsp; no&nbsp; se&nbsp; afect&oacute;&nbsp; significativamente&nbsp; con&nbsp; este procesamiento (p&gt;0,05).     <br>      <br>  En las muestras que fueron tratadas con el proceso de deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica, posterior al proceso de escaldado, se observa una disminuci&oacute;n significativa de los taninos y la eficiencia antirradical (p&lt;0,05), mientras que los polifenoles y el poder reductor no muestran efecto alguno (p&gt;0,05).     <br>  <br style="font-weight: bold;">  <span style="font-weight: bold;">DISCUSI&Oacute;N</span><br style="font-weight: bold;">      <br>  El estado de maduraci&oacute;n de las frutas fue determinado debido a que este proceso implica una serie de reacciones&nbsp; bioqu&iacute;micas,&nbsp; tales como la hidr&oacute;lisis de almid&oacute;n, la s&iacute;ntesis de carotenoides, polifenoles y compuestos vol&aacute;tiles. Esto conlleva&nbsp; a&nbsp; cambios&nbsp; en&nbsp; los&nbsp; compuestos fitoqu&iacute;micos y de la capacidad antioxidante durante dicho proceso (18).     <br>      <br>  El contenido de polifenoles totales, los taninos y la actividad antioxidante&nbsp; var&iacute;an&nbsp; notablemente dependiendo de la parte de la fruta y la variedad analizada. La comparaci&oacute;n directa de los valores obtenidos en este estudio con los de otras investigaciones se hace dif&iacute;cil debido a las diferentes metodolog&iacute;as utilizadas, donde se tienen unidades, est&aacute;ndares y condiciones distintas.    <br>      <br>  El color de las frutas est&aacute; altamente asociado a la cantidad de polifenoles y flavonoides. Las antocianinas son los compuestos responsables&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; mayor&iacute;a&nbsp; de&nbsp; los colores oscuros, como rojos, azules y violetas, estando en mayor cantidad&nbsp; en&nbsp; los&nbsp; frutos&nbsp; oscuros (1,8), coincidiendo con el mayor contenido de polifenoles totales y taninos de la ciruela roja comparada con la ciruela amarilla, observados en este trabajo.</font></span></p>     <p style="text-align: center"><span style="font-family: Verdana;"> <font size="2">      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <b><a name="TABLA_1">TABLA 1</a>.&nbsp;</b> Contenido de polifenoles y taninos de la ciruela criolla completa, c&aacute;scara y &nbsp;pulpa para las dos variedades</font></span></p>     <p style="text-align: center"><span style='font-family:Verdana'> <img id="_x0000_i1025" src=/img/fbpe/alan/v62n4/art07fig1.gif border=0></span><span style="font-family: Verdana;"><font size="2">    
<br>      <br>  <b><a name="TABLA_2">TABLA 2</a>.</b> &nbsp;Actividad antioxidante de la ciruela completa, c&aacute;scara y pulpa para las dos variedades</font></span></p>     <p style="text-align: center"><span style='font-family:Verdana'> <img id="_x0000_i1026" src=/img/fbpe/alan/v62n4/art07fig2.gif border=0></span></p>     
<p><span style="font-family: Verdana;"><font size="2"><b><a name="FIGURA_1.">FIGURA 1.</a></b> Efecto del procesamiento sobre el contenido de polifenoles totales &nbsp;(mg EAG/100g), taninos (mg/100g), eficiencia antirradical &nbsp;(EA*10 4 ) y el poder reductor (mmoles Fe +2 /g) para la ciruela criolla. Letras diferentes en una misma serie indican que existen diferencias estad&iacute;sticamente significativas (p&lt;0,05) entre los procesamientos.</font></span>    <p style="text-align: center"><span style='font-family:Verdana'> <img id="_x0000_i1027" src=/img/fbpe/alan/v62n4/art07fig3.gif border=0></span>    
<p> <span style="font-family: Verdana;"> <font size="2">La variabilidad del contenido de polifenoles totales y taninos en las diferentes partes de la fruta ha sido reportada por varios autores. Para el durazno (Prunus persica) y la guayaba (Psidium guajava L.) se ha encontrado&nbsp; un&nbsp; mayor&nbsp; contenido&nbsp; de&nbsp; polifenoles&nbsp; en&nbsp; la pulpa que la c&aacute;scara (3, 19). En manzanas, diversos autores reportan que el contenido de compuestos fen&oacute;licos totales es particularmente m&aacute;s alto en la c&aacute;scara de manzanas, que en la fruta entera y en la pulpa (20-23). En el t&uacute;piro (Solanum sessiliflorum Dunal) (24), se ha se&ntilde;alado el mismo comportamiento que en las manzanas. En este estudio se obtuvieron resultados contrarios para los polifenoles y los taninos, siendo mayor los polifenoles en la pulpa y los taninos en la c&aacute;scara, indicando esto que la naturaleza y la distribuci&oacute;n de estos compuestos es diferente en la fruta.     <br>      <br>  Con respecto a la actividad antioxidante, la variedad roja present&oacute; una mayor capacidad que la variedad amarilla, lo que podr&iacute;a estar relacionado con el mayor contenido de polifenoles. Para la fruta completa (variedad roja) se observ&oacute; una correlaci&oacute;n lineal entre el contenido de polifenoles y taninos con la EA (polifenoles vs EA, r 2 =0,81 y taninos vs EA, r 2 =0,93), siendo mayor la relaci&oacute;n con los taninos, lo que indica que la actividad antioxidante en la fruta completa roja probablemente se deba principalmente a los taninos presentes en la misma. Sin embargo, no se obtuvo una correlaci&oacute;n lineal entre el contenido de polifenoles y el poder reductor para ninguna de las variedades.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <br>  La ciruela contiene un gran n&uacute;mero de compuestos polifen&oacute;licos, que pueden englobarse en el grupo de los derivados del &aacute;cido cin&aacute;mico, clorog&eacute;nico y neoclorog&eacute;nico, antocianos, derivados de la cianidina y peonidina,&nbsp; flavonoles&nbsp; glicosilados&nbsp; derivados&nbsp; de&nbsp; la quercetina y flavan-3-oles derivados de la catequina (25). Si se compara la EC50 de algunos patrones expresados en (g/g DPPH), &aacute;cido g&aacute;lico: 0,026 y &aacute;cido asc&oacute;rbico: 0,076 (14), con los obtenidos para la ciruela, se puede decir que 1 g de fruta completa, de c&aacute;scara y pulpa de ciruela roja es equivalente al poder antioxidante de 0,85, 1,00 y 0,34 mg de &aacute;cido g&aacute;lico, respectivamente y 2,49, 2,91 y 1,00 mg de &aacute;cido asc&oacute;rbico, respectivamente. Para la ciruela amarilla, 1 g de fruta completa, de c&aacute;scara y pulpa es equivalente al poder antioxidante de 0,56, 0,74 y 0,26 mg de &aacute;cido g&aacute;lico, y 1,64, 2,15 y 0,76 mg de &aacute;cido asc&oacute;rbico.     <br>      <br>  La&nbsp; capacidad&nbsp; antioxidante&nbsp; de&nbsp; los&nbsp; alimentos&nbsp; depende de la forma como &eacute;ste es consumido, sea de forma natural o procesado. Kaur y Kappor (8) consideran que el tratamiento t&eacute;rmico es la principal causa de la alteraci&oacute;n del contenido de antioxidantes natu-    <br>  rales presentes en alimentos. El procesamiento para la conservaci&oacute;n de los alimentos pueden ser responsables tanto del aumento como de la disminuci&oacute;n de la acci&oacute;n antioxidante, dependiendo de muchos factores, tales como: la estructura qu&iacute;mica, el potencial de &oacute;xido-reducci&oacute;n, la localizaci&oacute;n en la matriz y las posibles interacciones con otros alimentos. Se ha reportado que la deshidrataci&oacute;n de ciruelas frescas degrada los componentes fen&oacute;licos, aproximadamente la mitad de los flavonoles y la mitad de los hidroxicinamatos se degradan despu&eacute;s del procesamiento comercial, mientras que las antocianinas y los 3-flavanoles se degradan por completo. Sin embargo, el proceso de pasteurizaci&oacute;n del jugo de ciruela no produce efecto alguno en los compuestos fen&oacute;licos (1).     <br>      <br>  En este estudio, el escaldado present&oacute; mejores resultados que la deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica para el contenido de polifenoles. En pa&iacute;ses como M&eacute;xico, tratan al nopal (Opuntia spp.) con el m&eacute;todo de escaldado para aumentar y conservar los polifenoles y otros compuestos relacionados con la capacidad antioxidante (26). La disminuci&oacute;n observada en los taninos y la eficiencia antirradical, con el proceso de deshidrataci&oacute;n osm&oacute;tica, probablemente se deba a la p&eacute;rdida de los compuestos al producirse el intercambio de agua por los az&uacute;cares que son suministrados en la soluci&oacute;n de sacarosa, quedando &eacute;stos en la soluci&oacute;n y no en la fruta. De los dos tratamientos aplicados, el proceso de escaldado representa la mejor alternativa de consumo y conservaci&oacute;n en la ciruela criolla, aunque cabe resaltar la importancia del consumo de la fruta fresca completa, ya que presenta un mejor potencial antioxidante.    <br>      <br>  El efecto contrario que se obtuvo en la capacidad antioxidante con el procesamiento por los dos m&eacute;todos utilizados, se debe a los diferentes mecanismos que estos eval&uacute;an, ya que el poder reductor esta basado en la actividad reductora del hierro III, mientras que el DPPH mide la transferencia de un &aacute;tomo de hidr&oacute;geno entre un radical libre y un oxidante, por lo que es v&aacute;lido resaltar la importancia de utilizar varios m&eacute;todos para evaluar la capacidad antioxidante de un alimento,puesto que cada uno de ellos eval&uacute;a un mecanismo diferente de protecci&oacute;n.    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <span style="font-weight: bold;">CONCLUSIONES</span>    <br>      <br> La ciruela roja mostr&oacute; mayor contenido de polifenoles y taninos, adem&aacute;s de una mayor capacidad antioxidante que la variedad amarilla. La naturaleza y distribuci&oacute;n de los compuestos polifen&oacute;licos es diferente en cada una de las partes de la fruta y depende    <br> de la variedad. El proceso de escaldado aumenta el contenido de polifenoles presentes en la ciruela, por lo que se recomienda dicho tratamiento como alternativa de consumo y conservaci&oacute;n.    <br>     <br> <span style="font-weight: bold;"> REFERENCIAS</span>    <br>     <br> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Donovan J, Meyer A, Waterhouse A. Phenolic composition and antioxidant activity of prunes and prunejuice (Prunus domestica). J Agric Food Chem. 1998;46: 1247&minus;52.    <br>     <br> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jabeen Q, Aslam N. The pharmacological activities of prunes: The dried plums. J. Med. Plants Res. 2011;    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 5(9): 1508-11.    <br>     <!-- ref --><br> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marquina V, Araujo L, Ruiz J, Rodr&iacute;guez A, Vit P.Composici&oacute;n&nbsp; qu&iacute;mica&nbsp; y&nbsp; capacidad&nbsp; antioxidante&nbsp; en fruta, pulpa y mermelada de guayaba (Psidium guajava L.). Arch Latinoamer Nutr. 2008; 58(1): 98-102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519684&pid=S0004-0622201200040000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pineda D, Salucci M, L&aacute;zaro R, Maiani G, Ferru-Luzzi A. Capacidad antioxidante y potencial de sinergismo entre los principales constituyentes antioxidantes de algunos&nbsp; alimentos.&nbsp; Rev&nbsp; Cubana&nbsp; Plant&nbsp; Med.&nbsp; 1999;13:104-11. 6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519686&pid=S0004-0622201200040000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matsingou T, Kapsokefalou M, Salifoglou A. In vitro antioxidant activity of black tea and mediterranean herb infusion toward iron under simulated gastrointestinal condition. J Food Sci. 2000; 65: 1060-5. 7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519688&pid=S0004-0622201200040000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Padilla F, Rinc&oacute;n A, Bou-Rached L. Contenido de polifenoles y actividad antioxidante de varias semillas y nueces. Arch Latinoamer Nutr. 2008;58(3): 303-8. 8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519690&pid=S0004-0622201200040000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; De Queiroz Y, Man&oacute;lio Soares R,&nbsp; Dias Capriles R, Ferraz da Silva E,&nbsp; Gomes J. Efeito do processamento na atividade antioxidante do gr&atilde;o de amaranto (Amaranthus cruentus L. BRS-Alegria). Arch Latinoamer Nutr.2009; 59(4): 419-23. 9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519692&pid=S0004-0622201200040000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <br> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kaur C, Kappor HC. Antioxidants in fruits and vegetables &ndash; the millennium&rsquo;s health. Int J Food Sci Tech-nol. 2001; 36(7): 703-25.    <br>     <!-- ref --><br> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COVENIN. Norma Venezolana 1151:77 Frutas y productos derivados. Determinaci&oacute;n de la acidez. pp. 2-7. 1977. 13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519696&pid=S0004-0622201200040000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 10.&nbsp;&nbsp; AOAC. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 15th. Ed. Pub. By A.O.A.C., Washington, DC. 1990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519698&pid=S0004-0622201200040000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 11.&nbsp;&nbsp; COVENIN. Norma Venezolana 3031-93: Frutas en Alm&iacute;bar y al Natural. pp. 4-6. 1979.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519700&pid=S0004-0622201200040000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> 12.&nbsp;&nbsp; Mujica MV, Granito, M, Soto N. Importance of the extraction method in the cuantification of total phenolics compounds in Phaseolus vulgaris. Interciencia. 2009;34(9):650-654.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519702&pid=S0004-0622201200040000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <br> 13.&nbsp;&nbsp; Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventos RM.Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of the Folin&ndash;Ciocalteu reagent. Methods Enzymol. 1999; 299: 152 &ndash; 178.    <br>     <!-- ref --><br> 14.&nbsp;&nbsp; Naczk M, Nichols T, Pink D, Sosulski F. Condensed tannin in canolla hulls. J Agric Food Chem. 1994;42:2196-200.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519706&pid=S0004-0622201200040000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 15.&nbsp;&nbsp; S&aacute;nchez-Moreno C, Larrauri JA, Saura-Calixto F. A procedure to measure the anti-radical efficiency of polyphenols. J Sci Food Agric. 1998; 78: 270 - 276.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519708&pid=S0004-0622201200040000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 16.&nbsp;&nbsp; Bahr P, Basalto Y. El potencial reductor f&eacute;rrico (FRP).Un ensayo para evaluar la capacidad antioxidante en suero. Correo Cient Med Holgu&iacute;n. 2004; 8 (4).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519710&pid=S0004-0622201200040000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 17.&nbsp;&nbsp; ICONTEC. Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC 4623. Determinaci&oacute;n de la acidez titulable para frutas y verduras. Colombia. 1999; 1 &ndash; 6.    <br>     <!-- ref --><br> 18.&nbsp;&nbsp; Repo R, Encina C. Determinaci&oacute;n de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos de frutas nativas peruanas. Rev. Soc. Qu&iacute;m. Per&uacute;. 2008; 74(2): 108-124.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519714&pid=S0004-0622201200040000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 19.&nbsp;&nbsp; Garcia A. Physical and chemical characterization of peach (Prunus persica (L.) Batsch) and effectiveness of commercial refrigeration in preconditioned fruits.Bioagro. 2006; 18(2): 115-121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519716&pid=S0004-0622201200040000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <br> 20.&nbsp;&nbsp; Kunradi Vieira FG, Campelo Borges G, Copetti C,Gonzaga LV, Nunes E, Fett R. Activity and contents of polyphenolic antioxidants in the whole fruit, flesh and peel of three apple cultivars. Arch Latinoamer Nutr. 2009; 59 (1): 101 &ndash; 106.    <br>     <!-- ref --><br> 21.&nbsp;&nbsp; Drogoudi PD, Michailidis Z, Pantelidis G. Peel and flesh antioxidant content and harvest quality characteristics of seven apple cultivars. Sci Horticul. 2008;115: 149-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519720&pid=S0004-0622201200040000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> 22.&nbsp;&nbsp; Wolfe K, Wu X, Liu RH. Antioxidant activity of apple peels. J Agric Food Chem. 2003; 51:609-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519722&pid=S0004-0622201200040000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <br> 23.&nbsp;&nbsp; D&rsquo;Abrosca B, Pacifico S, Cefarelli G, Mastellone C,Fiorentino A. &lsquo;Limoncella&rsquo; apple, an Italian apple cultivar: phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity. Food Chem 2007; 104:1333-7.    <br>     <br> 24.&nbsp;&nbsp; Rinc&oacute;n M, Tapia MS, Padilla F. Evaluaci&oacute;n de fitoqu&iacute;micos en el exocarpio (c&aacute;scara) de algunas frutas cultivadas en Venezuela. Rev Fac Farm. 2003; 66 (2): 73&ndash;78.    <br>     <!-- ref --><br> 25.&nbsp;&nbsp; S&aacute;nchez Roca C. Estudio de los compuestos polifen&oacute;licos de Prunus L. secci&oacute;n Prunus (Rosaceae), valor taxon&oacute;mico y funcional. (Tesis de Maestr&iacute;a). Espa&ntilde;a:Universidad de Murcia; 2003 [Consultada el 15 Jul 2012].&nbsp; Disponible&nbsp; en:&nbsp; <a href="http://tesis.com.es/documentos/estudio-compuestos-polifenolicos-prunus-l-seccion-prunus-rosaceae/">http://tesis.com.es/documentos/estudio-compuestos-polifenolicos-prunus-l-seccion-prunus-rosaceae/</a> .    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519728&pid=S0004-0622201200040000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> 26.&nbsp;&nbsp; Flores M. Efecto del tiempo de almacenamiento en las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas, microbiol&oacute;gicas y antioxidantes de tres presentaciones de nopal: fresco, escaldado&nbsp; y&nbsp; seco.&nbsp; (Tesis&nbsp; Licenciatura).&nbsp; M&eacute;xico:Universidad de las Am&eacute;ricas Puebla; 2010 [Consul-tada&nbsp; el&nbsp; 01&nbsp; Ago&nbsp; 2012].Disponible&nbsp; en:<a href="http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lia/flores_a_md/resumen.html">http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lia/flores_a_md/resumen.html</a> . </font>  </span></div>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=519730&pid=S0004-0622201200040000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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