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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso de la metodología de superficie de respuesta en la evaluación del pardeamiento en cambur procesado por impregnación al vacío]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A 2k multifactorial design with central points was developed in order to evaluate the effect of different levels of sodium sulfite, L-ascorbic acid, and citric acid dissolved in sucrose syrups of different concentrations during the development of banana’s browning for 4, 8 and 12 days of storage through the measurement of the net color change (DE). Optimal use of inhibitors was determined through response surface analysis from experimental data. It was observed, using a confidence level of 95%, that vacuum impregnation using a syrup with 300 ppm (w/w) of sodium sulfite, 1% (w/w) of L- ascorbic acid, 1% (w/w) of citric acid and 30% (w/w) of sucrose, minimized the net color change of the fruit during eight days of storage, even when sensory acceptance of the product to the quality attribute studied is only during four days of storage.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Foi desenvolvido um desenho multifactorial 2k com pontos centrais para avaliar o efeito de diferentes níveis de sulfito de sódio, ácido L-ascórbico e ácido cítrico, dissolvidos em xaropes de sacarose de diferentes concentrações, no pardeamento da banana durante 4, 8 e 12 dias de armazenamento, através da medição da mudança líquida da cor (DE). Mediante a análise de superfície de resposta a partir dos dados experimentais, estabeleceu-se o uso ótimo dos inibidores do pardeamento. Determinou-se, utilizando um nível de confiança de 95%, que a impregnação ao vazio utilizando um xarope com 300 ppm (p/p) de sulfito de sódio, 1% (p/p) de ácido L- ascórbico, 1% (p/p) de ácido cítrico e 30% (p/p) de sacarose, conseguiu minimizar a mudança líquida da cor da fruta durante oito dias de armazenamento, ainda quando a aceitação sensorial do produto para o atributo de qualidade estudado se prolonga só até o quarto dia de armazenamento.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Cambur]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Pardeamiento del Cambur]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Conservación del Cambur]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <B>    <P ALIGN="center"><font size="3">USO DE LA METODOLOG&Iacute;A DE SUPERFICIE DE RESPUESTA</font> </B> <font size="3">  <B>EN LA EVALUACI&Oacute;N DEL PARDEAMIENTO EN CAMBUR </B></font>  <B><font size="3">PROCESADO POR IMPREGNACI&Oacute;N AL VAC&Iacute;O</font></P> <I>    <P ALIGN="center"><font size="3">F&eacute;lix Rafael Mill&aacute;n Trujillo y Valent&iacute;n Roa Tavera</font></P> </I> </B>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">F&eacute;lix Rafael Mill&aacute;n Trujillo. </font> <B><font size="3">M.Sc. en Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos, Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var (USB). Profesor Asistente, Departamento de Tecnolog&iacute;a de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos, USB. Jefe, Secci&oacute;n de Ingenier&iacute;a de Alimentos. Direcci&oacute;n: Departamento de Tecnolog&iacute;a de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos. Secci&oacute;n de Ingenier&iacute;a de Alimentos. Edificio de Qu&iacute;mica y Procesos, Piso 1, Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var, Sartenejas, Baruta, Edo. Miranda. e-mail: fmillan@usb.ve</font></P> </B>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Valent&iacute;n Roa Tavera. </font> <B><font size="3">M.Sc. en Ciencia de Alimentos, USB. Profesor Agregado, Departamento de Tecnolog&iacute;a de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos, USB.&nbsp;&nbsp;e-mail: vroa@usb.ve</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Resumen</font></P> </B><I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Se desarroll&oacute; un dise&ntilde;o multifactorial 2k con puntos centrales para evaluar el efecto de diferentes niveles de sulfito de sodio, &aacute;cido L-asc&oacute;rbico y &aacute;cido c&iacute;trico, disueltos en jarabes de sacarosa de diferentes concentraciones, en el pardeamiento del cambur durante 4, 8 y 12 d&iacute;as de almacenamiento, a trav&eacute;s de la medici&oacute;n del cambio neto de color (<FONT FACE=Symbol>D</FONT>E). Mediante el an&aacute;lisis de superficie de respuesta a partir de los datos experimentales, se estableci&oacute; el uso &oacute;ptimo de los inhibidores del pardeamiento. Se determin&oacute;, utilizando un nivel de confianza de 95%, que la impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o utilizando un jarabe con 300 ppm (p/p) de sulfito de sodio, 1% (p/p) de &aacute;cido L- asc&oacute;rbico, 1% (p/p) de &aacute;cido c&iacute;trico y 30% (p/p) de sacarosa, logr&oacute; minimizar el cambio neto de color de la fruta durante ocho d&iacute;as de almacenamiento, a&uacute;n cuando la aceptaci&oacute;n sensorial del producto para el atributo de calidad estudiado se prolonga solo hasta el cuarto d&iacute;a de almacenamiento.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><B><font size="3">PALABRAS CLAVE / Cambur / Pardeamiento del Cambur / Conservaci&oacute;n del Cambur / M&eacute;todos Combinados / Superficies de Respuesta /</font> </B></P> </I><B>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Summary</font></P> </B><I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">A 2k multifactorial design with central points was developed in order to evaluate the effect of different levels of sodium sulfite, L-ascorbic acid, and citric acid dissolved in sucrose syrups of different concentrations during the development of banana’s browning for 4, 8 and 12 days of storage through the measurement of the net color change (<FONT FACE=Symbol>D</FONT>E). Optimal use of inhibitors was determined through response surface analysis from experimental data. It was observed, using a confidence level of 95%, that vacuum impregnation using a syrup with 300 ppm (w/w) of sodium sulfite, 1% (w/w) of L- ascorbic acid, 1% (w/w) of citric acid and 30% (w/w) of sucrose, minimized the net color change of the fruit during eight days of storage, even when sensory acceptance of the product to the quality attribute studied is only during four days of storage.</font></P> </I><B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Resumo</font></P> </B><I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Foi desenvolvido um desenho multifactorial 2k com pontos centrais para avaliar o efeito de diferentes n&iacute;veis de sulfito de s&oacute;dio, &aacute;cido L-asc&oacute;rbico e &aacute;cido c&iacute;trico, dissolvidos em xaropes de sacarose de diferentes concentra&ccedil;&otilde;es, no pardeamento da banana durante 4, 8 e 12 dias de armazenamento, atrav&eacute;s da medi&ccedil;&atilde;o da mudan&ccedil;a l&iacute;quida da cor (<FONT FACE=Symbol>D</FONT>E). Mediante a an&aacute;lise de superf&iacute;cie de resposta a partir dos dados experimentais, estabeleceu-se o uso &oacute;timo dos inibidores do pardeamento. Determinou-se, utilizando um n&iacute;vel de confian&ccedil;a de 95%, que a impregna&ccedil;&atilde;o ao vazio utilizando um xarope com 300 ppm (p/p) de sulfito de s&oacute;dio, 1% (p/p) de &aacute;cido L- asc&oacute;rbico, 1% (p/p) de &aacute;cido c&iacute;trico e 30% (p/p) de sacarose, conseguiu minimizar a mudan&ccedil;a l&iacute;quida da cor da fruta durante oito dias de armazenamento, ainda quando a aceita&ccedil;&atilde;o sensorial do produto para o atributo de qualidade estudado se prolonga s&oacute; at&eacute; o quarto dia de armazenamento.</font></P> </I>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Recibido: 14/03/2001. Modificado: 29/05/2001. Aceptado: 04/06/2001</font></P> <B>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Introducci&oacute;n</font></P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">El pardeamiento en frutas puede ser considerado como un conjunto de reacciones bioqu&iacute;micas que van en detrimento de un atributo de calidad de gran importancia como lo es el color (Langdon, 1987; McEvily <I>et al</I>., 1992; Sapers, 1993). Dichas reacciones constituyen un gran problema para la industria procesadora de frutas, debido a la eventual generaci&oacute;n de caracter&iacute;sticas sensoriales indeseables durante las etapas de manipulaci&oacute;n y procesamiento, minimizando la vida comercial de los alimentos procesados.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Las reacciones de pardeamiento enzim&aacute;tico en las frutas, comienza cuando los compuestos monofen&oacute;licos, naturalmente presentes en los tejidos de frutas y vegetales, son hidroxilados a <I>o</I>-difenoles en presencia de ox&iacute;geno y mediante la participaci&oacute;n de la enzima polifenol oxidasa. Seguidamente los <I>o</I>-difenoles son oxidados a <I>o</I>-diquinonas, las cuales reaccionan sin intervenci&oacute;n enzim&aacute;tica para producir los compuestos responsables del pardeamiento de la fruta, mejor conocidos como melanoidinas. Por otra parte, las reacciones de pardeamiento no enzim&aacute;tico pueden originarse a trav&eacute;s de la interacci&oacute;n entre carbohidratos reductores y el grupo amino de los amino&aacute;cidos (reacci&oacute;n de Maillard), mediante la caramelizaci&oacute;n de los carbohidratos y a trav&eacute;s de la oxidaci&oacute;n no enzim&aacute;tica de compuestos fen&oacute;licos naturalmente presentes en las frutas (Spark, 1969; Buera <I>et al</I>., 1987; Yen y Lai, 1987).</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">A trav&eacute;s de los a&ntilde;os, se han aplicado diversos tratamientos tecnol&oacute;gicos para maximizar la estabilidad de los tejidos vegetales comestibles, con un m&iacute;nimo da&ntilde;o de las caracter&iacute;sticas de calidad. Actualmente, en el sentido de aportar soluciones a la creciente demanda mundial por el consumo de alimentos frescos, se ha promovido el desarrollo de la tecnolog&iacute;a de m&eacute;todos combinados y la aplicaci&oacute;n refinada de la t&eacute;cnica a trav&eacute;s del procesamiento m&iacute;nimo de alimentos con el fin de optimizar la estabilidad qu&iacute;mica, bioqu&iacute;mica y microbiol&oacute;gica de las frutas (Parada-Arias, 1995; Tapia <I>et al</I>., 1996), la cual ha sido aplicada con &eacute;xito en ciertas variedades de frutas tales como manzana, mango y lechosa (Sapers <I>et al</I>., 1989; Sapers <I>et al</I>., 1990).</font> </P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">La presente investigaci&oacute;n tiene como finalidad evaluar el efecto del sulfito de sodio, &aacute;cido L-asc&oacute;rbico, &aacute;cido c&iacute;trico y diferentes concentraciones de sacarosa en el retardo del pardeamiento del cambur durante 4, 8 y 12 d&iacute;as de almacenamiento, modelar emp&iacute;ricamente el cambio neto de color en la fruta procesada y sin procesar y establecer una correlaci&oacute;n entre el cambio neto de color y la percepci&oacute;n sensorial del color de la fruta.</font></P>     <P ALIGN="center"><font size="3"><a name="tab1"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n7/art4img1.jpg" WIDTH=500 HEIGHT=489></font></P> <B>    
<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Materiales y M&eacute;todos</font></P> </B> <I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Dise&ntilde;o experimental</font></P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Se desarroll&oacute; un dise&ntilde;o multifactorial 2k con puntos centrales (Montgomery, 1991), considerando como variables operacionales las concentraciones de: sulfito de sodio anhidro (98%; Sigma Chemical Co. St. Louis, USA), &aacute;cido L-asc&oacute;rbico (Research Organics Inc. Cleveland, Ohio USA), &aacute;cido c&iacute;trico (99,7%; BDH AnalaR<FONT FACE=Symbol>&acirc;</FONT>) y sacarosa obtenida de un establecimiento comercial. Los niveles de las variables y el orden aleatorio de corrida de los tratamientos se muestran en la <a href="#tab1">Tabla I</a>. Adicionalmente, la incorporaci&oacute;n de 0,2% (p/p) de sorbato de potasio (J. T. Barker Inc. Phillipsburg, USA), para proporcionar estabilidad microbiol&oacute;gica a la fruta durante el almacenamiento, y la aplicaci&oacute;n de un pulso &uacute;nico de vac&iacute;o como t&eacute;cnica de aceleraci&oacute;n de la transferencia de masa, fueron consideradas como condiciones operativas fijas (Sapers <I>et al</I>., 1990; Fito y Pastor, 1994; Fito <I>et al</I>., 1996). Finalmente, se realizaron dos r&eacute;plicas del dise&ntilde;o experimental en un solo bloque, para cada periodo de tiempo considerado (ver empacado y almacenamiento).</font></P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Preparaci&oacute;n de las muestras</font></P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Las frutas se adquirieron en el comercio de la localidad, seleccionando aquellas con caracter&iacute;sticas similares de forma, tama&ntilde;o y color. El cambur (<I>Musa sapientum</I>) fue cortado en l&aacute;minas de 1cm de espesor, las cuales se sumergieron en los jarabes de sacarosa (contenidos en envases de vidrio a temperatura ambiente), con las diferentes concentraciones de aditivos consideradas en el dise&ntilde;o experimental</font></P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o</font></P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Las muestras, inmersas en las diferentes soluciones de tratamiento, se colocaron en un desecador modelo F42010 con v&aacute;lvula (Scienceware<FONT FACE=Symbol>&acirc;</FONT>, New Jersey, USA) conectado a una bomba de vac&iacute;o modelo SA55JXGTD-144 (Emerson, St. Louis, USA). Finalmente, se aplic&oacute; un pulso &uacute;nico de vac&iacute;o de 350 mmHg durante 20s.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><I><font size="3">Empacado y almacenamiento</font></P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Los trozos de fruta sometidos a los diferentes tratamientos fueron empacados en bolsas de polietileno de baja densidad de 0,0004 pulgadas de espesor y se almacenaron a 5ºC durante 4, 8 y 12 d&iacute;as, determin&aacute;ndose el cambio neto de color al finalizar cada periodo de almacenamiento.</font></P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Determinaci&oacute;n instrumental del color</font></P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">El pardeamiento de la fruta se estableci&oacute; mediante el c&aacute;lculo del cambio neto de color <FONT FACE=Symbol>D</FONT>E = ((<FONT FACE=Symbol>D</FONT>L)2+(<FONT FACE=Symbol>D</FONT>a)2+(<FONT FACE=Symbol>D</FONT>b)2)0,5 tomando como referencia los par&aacute;metros L, a y b en la fruta fresca (Kanterewicz y Chirife, 1986; Bolin y Steele, 1987; Bae y Lee, 1990; Moon <I>et al</I>., 1992; Brecht <I>et al</I>., 1993; N&uacute;&ntilde;ez <I>et al</I>., 1995; Gil <I>et al</I>., 1998), a trav&eacute;s de un color&iacute;metro Hunter Lab modelo Miniscan (Hunter Associates Laboratory, 1995), determin&aacute;ndose por duplicado los par&aacute;metros L, a y b y utilizando como condiciones de control la escala Hunter, iluminante C y geometr&iacute;a de instrumento 45º/0º.</font> </P> <I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Evaluaci&oacute;n sensorial del color</font></P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Con la finalidad de establecer una correlaci&oacute;n entre el cambio neto de color y la aceptaci&oacute;n sensorial de la fruta para dicha caracter&iacute;stica, se seleccionaron aquellas condiciones que minimizaron el cambio neto de color en la fruta y se evalu&oacute; dicha variable, as&iacute; como la aceptaci&oacute;n sensorial del producto mediante una escala hed&oacute;nica de nueve puntos (1= me disgusta el color extremadamente, 9= me agrada el color extremadamente), utilizando para ello quince panelistas semi-entrenados (n= 15), durante siete d&iacute;as consecutivos de almacenamiento a 5ºC.</font></P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">An&aacute;lisis estad&iacute;stico de las superficies de respuesta</font></P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Mediante el an&aacute;lisis de varianza desarrollado con el programa estad&iacute;stico Design Ease 2.0 (Stat-Ease Incorporated, Minneapolis, USA), se evalu&oacute; el efecto de los distintos tratamientos considerados en el cambio neto de color de la fruta, la presencia de curvatura significativa en la variable respuesta al pasar del nivel bajo al nivel alto de cada factor y el modelo polinomial ajustado. Las superficies de respuesta se construyeron posteriormente con el modelo regresional previamente ajustado y evaluado, mediante el programa MatLab para Windows. En todos los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos desarrollados, se consider&oacute; un nivel de confianza de 95% (Guerrero <I>et al</I>., 1996).</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Las condiciones que minimizaron el cambio neto de color en la fruta, en la etapa de an&aacute;lisis de las superficies de respuesta, se evaluaron durante siete d&iacute;as consecutivos de almacenamiento a 5ºC, a fin de modelar emp&iacute;ricamente la cin&eacute;tica del cambio neto de color en el cambur.</font></P>     <P ALIGN="center"><font size="3"><a name="tab2"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n7/art4img2.jpg" WIDTH=400 HEIGHT=452></font></P> <B>    
<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Resultados y Discusi&oacute;n</font></P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">El comportamiento de los aditivos inhibidores del pardeamiento utilizados en la presente investigaci&oacute;n, as&iacute; como sus interacciones, fue similar durante los tres periodos de almacenamiento considerados (4, 8 y 12 d&iacute;as). Sin embargo, el efecto de las interacciones observadas no result&oacute; estad&iacute;sticamente significativo en el d&iacute;a doce de almacenamiento. Esto sugiere que a&uacute;n cuando el comportamiento de los inhibidores fue similar, no se observ&oacute; un cambio estad&iacute;sticamente significativo en el cambio neto de color de la fruta al variar la concentraci&oacute;n de los aditivos del nivel bajo al alto en el duod&eacute;cimo d&iacute;a de almacenamiento, en donde la formaci&oacute;n de pigmentaci&oacute;n marr&oacute;n en la fruta fue lo suficientemente intensa como para impedir la visualizaci&oacute;n de un efecto estad&iacute;sticamente importante de las variables estudiadas.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Por el contrario, hasta el octavo d&iacute;a de almacenamiento, se observ&oacute; un efecto significativo del sulfito de sodio y los niveles de sacarosa utilizados, en la minimizaci&oacute;n del cambio neto de color en la fruta, en tanto que los efectos principales del &aacute;cido c&iacute;trico y L-asc&oacute;rbico no resultaron importantes desde el punto de vista estad&iacute;stico (<a href="#tab2">Tabla II</a>). Es importante destacar que las interacciones entre el sulfito de sodio, el &aacute;cido c&iacute;trico y el &aacute;cido L-asc&oacute;rbico, resultaron de importancia en el retardo del cambio neto de color del cambur durante ocho d&iacute;as de almacenamiento, a&uacute;n cuando los efectos principales de los dos &uacute;ltimos aditivos no fueron estad&iacute;sticamente significativos.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">No se evidenci&oacute; a trav&eacute;s del an&aacute;lisis de varianza del modelo regresional, la existencia de curvatura estad&iacute;sticamente significativa (p &gt; 0,05) en los efectos de los factores estudiados, por lo que la construcci&oacute;n de un modelo polinomial de primer orden con t&eacute;rminos de interacci&oacute;n, en donde A, B, C y D, representan los factores sulfito de sodio, &aacute;cido L-asc&oacute;rbico, &aacute;cido c&iacute;trico y sacarosa respectivamente, result&oacute; apropiado (p&lt;0,05), por cuanto el mismo logr&oacute; explicar alrededor del 95% de la variabilidad de los datos experimentales (ecuaci&oacute;n 1 y <a href="#tab3">Tabla III</a>).</font> </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="center"><font size="3"><a name="tab3"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n7/art4img3.jpg" WIDTH=500 HEIGHT=205></font> </P>     
<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">1/<FONT FACE=Symbol>D</FONT><FONT FACE="SymbolProp BT">D</FONT>E=0,206860+0,004873(A)<B>–</B>0,000380(B)+0,001996(C)+0,005147(D)+0,008106(AB)+0,006652(AC)<B>–</B>0,002198(AD)+0,003807(BC)<B>–</B>0,002557(BD)<B>–</B>0,001380(CD)<B>–</B>0,006654(ABC)+0,007685(ACD)+0,006150(BCD) (1)</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">La <a href="#fig1">Figura 1</a> muestra la superficie de respuesta de las interacciones significativas entre el sulfito de sodio, el &aacute;cido L-asc&oacute;rbico y el &aacute;cido c&iacute;trico, durante los primeros ocho d&iacute;as de almacenamiento de la fruta. El uso del nivel alto (+1) de sulfito de sodio y &aacute;cido L-asc&oacute;rbico exhibi&oacute; un efecto sinerg&iacute;stico aditivo en el retardo del oscurecimiento del cambur en el almacenamiento. Por el contrario, la disminuci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de cualquiera de los dos aditivos previamente mencionados, se correlacion&oacute; con un marcado oscurecimiento de la fruta (<a href="#fig1">Figura 1a</a>). As&iacute;, se minimiz&oacute; el cambio neto de color en la fruta, al emplear concentraciones de 300 ppm (p/p) de sulfito de sodio y 1% (p/p) de &aacute;cido asc&oacute;rbico en la soluci&oacute;n de impregnaci&oacute;n. El efecto sinerg&iacute;stico aditivo observado pudiera explicarse mediante los resultados obtenidos previamente por McEvily <I>et al</I>., 1992 y Sapers, 1993, en donde el sulfito de sodio y el &aacute;cido L-asc&oacute;rbico podr&iacute;an estar actuando en conjunto como agentes reductores de las <I>o</I>-diquinonas formadas por la acci&oacute;n enzim&aacute;tica sobre los compuestos monofen&oacute;licos naturalmente presentes en los tejidos vegetales comestibles.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">En diversas investigaciones se ha cuestionado la efectividad del &aacute;cido L-asc&oacute;rbico como inhibidor del pardeamiento en frutas, debido a su poca estabilidad qu&iacute;mica, la cual puede propiciar su oxidaci&oacute;n a &aacute;cido dehidroasc&oacute;rbico, limitando de esa forma su acci&oacute;n reductora como aditivo y favoreciendo la formaci&oacute;n de pigmentos pardos en diversas frutas (Liao y Seib, 1987; Beveridge y Weintraub, 1995). Sin embargo, en la presente investigaci&oacute;n se observ&oacute; un efecto sinerg&iacute;stico importante con el sulfito de sodio, el cual, a&uacute;n cuando no puede ser explicado con exactitud mediante los resultados obtenidos, si puede ser aproximado a los resultados obtenidos en otras investigaciones, en las cuales se propone que las quinonas formadas por la acci&oacute;n de la polifenoloxidasa en frutas, pueden ser reducidas por sulfitos, form&aacute;ndose de esa forma sulfonatos y sulfatos que a su vez pueden reducirse nuevamente por la intervenci&oacute;n del &aacute;cido L-asc&oacute;rbico, produciendo de esa forma la regeneraci&oacute;n de los sulfitos y el retardo del pardeamiento de la fruta (Cort, 1982; Lambelet <I>et al</I>., 1985). Adem&aacute;s, tanto los sulfitos como el &aacute;cido L-asc&oacute;rbico pueden establecer una r&aacute;pida interacci&oacute;n con el ox&iacute;geno, limitando de esa forma los eventos oxidativos catalizados por la polifenoloxidasa y peroxidasa en frutas (Liao y Seib, 1987).</font></P>     <P ALIGN="center"><font size="3"><a name="fig1"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n7/art4img4.jpg" WIDTH=300 HEIGHT=540></font></P>     
<P ALIGN="center"><b><font size="2">Figura 1. Superficies de respuesta del efecto de las interacciones (a): sulfito de sodio – &aacute;cido L-asc&oacute;rbico; (b) &aacute;cido L-asc&oacute;rbico – &aacute;cido c&iacute;trico y (c): sulfito de sodio – &aacute;cido c&iacute;trico en el cambio neto de color (<FONT FACE=Symbol>D</FONT>E) para el octavo d&iacute;a de almacenamiento del cambur m&iacute;nimamente procesado por impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o.</font></b></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">El incremento de la concentraci&oacute;n de &aacute;cido L-asc&oacute;rbico en la formulaci&oacute;n de los jarabes de impregnaci&oacute;n, en presencia de bajas concentraciones de &aacute;cido c&iacute;trico, result&oacute; en el oscurecimiento significativo de la fruta (<a href="#fig1">Figura 1b</a>). Sin embargo, la utilizaci&oacute;n de ambas variables en el nivel alto, demostr&oacute; nuevamente un efecto sinerg&iacute;stico aditivo. Es importante destacar que se logr&oacute; optimizar el retardo del cambio neto de color en la fruta al incrementar la concentraci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico en los jarabes de impregnaci&oacute;n, al mismo tiempo que se utiliz&oacute; la m&aacute;xima concentraci&oacute;n de &aacute;cido L- asc&oacute;rbico considerada en el estudio. As&iacute;, el efecto observado en el pardeamiento de la fruta al utilizar concentraciones de 1% de &aacute;cido c&iacute;trico en las formulaciones, pudiera ser atribuido a las propiedades quelantes y acidulantes del &aacute;cido, el cual propici&oacute; la desviaci&oacute;n del pH &oacute;ptimo requerido para la actividad de las enzimas responsables del pardeamiento en frutas (4,5-8,0), dado que el pH de la soluci&oacute;n de impregnaci&oacute;n fue 2,52. Por otra parte, el &aacute;cido c&iacute;trico pudo actuar como un agente quelante de los iones con funci&oacute;n de grupo prost&eacute;tico, necesarios para la actividad de las enzimas involucradas en el oscurecimiento del cambur (Langdon, 1987; McEvily <I>et al</I>., 1992).</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">La interacci&oacute;n observada entre el &aacute;cido c&iacute;trico y el &aacute;cido L-asc&oacute;rbico puede explicarse por la capacidad acidulante y quelante del primero el cual act&uacute;a como coadyuvante de la estabilidad qu&iacute;mica del &aacute;cido L-asc&oacute;rbico a trav&eacute;s de la quelaci&oacute;n de iones met&aacute;licos, que de otra forma interactuar&iacute;an con el mencionado compuesto, limitando su capacidad reductora y su efecto inhibitorio en las reacciones de oscurecimiento (Liao y Seib, 1987).</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">La evaluaci&oacute;n de la interacci&oacute;n observada entre el sulfito de sodio y el &aacute;cido c&iacute;trico revel&oacute; un comportamiento similar a los efectos sinerg&iacute;sticos descritos con anterioridad, logr&aacute;ndose minimizar el oscurecimiento de la fruta impregnada mediante la utilizaci&oacute;n de los niveles altos considerados en el dise&ntilde;o de las formulaciones, para ambos factores (<a href="#fig1">Figura 1c</a>). Es probable que la acci&oacute;n combinada del efecto quelante y acidulante del &aacute;cido c&iacute;trico, aunado a la actividad reductora del sulfito de sodio, permitan explicar el efecto sinerg&iacute;stico aditivo observado entre ambas variables.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Por otra parte, la impregnaci&oacute;n de la fruta con jarabes de sacarosa al 30% (p/p) contribuy&oacute; a minimizar el oscurecimiento de la fruta en mayor medida que la utilizaci&oacute;n de jarabes con 50% (p/p) de sacarosa.</font> </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Dado que la utilizaci&oacute;n de 300 ppm (p/p) de sulfito de sodio, 1% (p/p) de &aacute;cido L-asc&oacute;rbico y 1% (p/p) de &aacute;cido c&iacute;trico, en jarabes formulados con 30% (p/p) de sacarosa, contribuy&oacute; a minimizar el oscurecimiento del cambur procesado por impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o durante ocho d&iacute;as de almacenamiento en refrigeraci&oacute;n, se procedi&oacute;, durante siete d&iacute;as de almacenamiento (<a href="#fig2">Figuras 2a y 2b</a>), a modelar emp&iacute;ricamente el cambio neto de color y establecer su correlaci&oacute;n con la evaluaci&oacute;n sensorial de la fruta.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">El cambio neto de color en la fruta procesada por impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o y en la fruta fresca, puede ser f&aacute;cilmente predicho como una funci&oacute;n de la ra&iacute;z cuadrada del tiempo de almacenamiento de la fruta (ecuaciones 2 y 3 respectivamente). Es importante destacar que la expresi&oacute;n matem&aacute;tica para la fruta fresca (Ec. 3), logr&oacute; predecir el 97,18% de la variabilidad de los datos experimentales (R2= 0,9718), en tanto que la ecuaci&oacute;n construida para la fruta procesada fue capaz de predecir el 97,83% de los datos experimentales (R2= 0,9783)</font></P> <FONT FACE=Symbol>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">D</font></FONT><font size="3">E=&nbsp;-1,17541+8,2069(t)0,5 (2)</font></P> <FONT FACE=Symbol>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">D</font></FONT><font size="3">E=&nbsp;2,01954+10,1202(t)0,5 (3)</font></P>     <P ALIGN="center"><font size="3"><a name="fig2"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n7/art4img5.jpg" WIDTH=285 HEIGHT=336></font></P>     
<P ALIGN="center"><font size="2"><b>Figura 2. Evoluci&oacute;n y ajuste regresional del cambio neto de color (<FONT FACE="SymbolProp BT">D</FONT>E) en la fruta fresca (a) y procesada mediante impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o (b), durante siete d&iacute;as de almacenamiento a 5ºC.</b></font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Se nota claramente como la incorporaci&oacute;n de aditivos en el cambur procesado por impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o reduce la pendiente o tasa de cambio neto de color en la fruta, lo cual se traduce en un retraso del pardeamiento de la misma. Sin embargo, desde el punto de vista pr&aacute;ctico, la predicci&oacute;n del cambio neto de color suministra poca informaci&oacute;n si no se relaciona con la evaluaci&oacute;n sensorial del producto.</font></P>     <P ALIGN="center"><font size="3"><a name="tab4"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n7/art4img6.jpg" WIDTH=500 HEIGHT=293></font></P>     
<P ALIGN="center"><font size="3"><a name="fig3"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v26n7/art4img7.jpg" WIDTH=300 HEIGHT=267></font></P>     
<P ALIGN="center"><b><font size="2">Figura 3. Correlaci&oacute;n entre la evaluaci&oacute;n sensorial del color y el cambio neto de color (<FONT FACE=Symbol>D</FONT>E) del cambur m&iacute;nimamente procesado mediante impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o.</font></b></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">En la <a href="#tab4">Tabla IV</a> se muestran los resultados de la evaluaci&oacute;n sensorial del color de la fruta y en la <a href="#fig3">Figura 3</a> se muestra la correlaci&oacute;n estad&iacute;stica entre los datos de la evaluaci&oacute;n sensorial de la fruta procesada y la magnitud del cambio neto de color en el cambur, obtenidos durante los siete d&iacute;as de almacenamiento. Se obtuvo un coeficiente de correlaci&oacute;n lineal de Pearson (r= -0,977) estad&iacute;sticamente significativo para un nivel de confianza del 95%, entre ambas variables. A partir de la correlaci&oacute;n se ajust&oacute; un modelo para predecir la aceptaci&oacute;n sensorial del color de la fruta en funci&oacute;n del cambio neto de color, con una habilidad predictiva del 95,64% (R2= 0,9564) sobre los datos experimentales (ecuaci&oacute;n 4).</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Aceptaci&oacute;n Sensorial = 6,48885–0,126549(<FONT FACE=Symbol>D</FONT>E)&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">As&iacute;, considerando el punto intermedio (5) de la escala hed&oacute;nica como el l&iacute;mite a partir del cual la aceptaci&oacute;n sensorial del color de la fruta comienza a ser objetable, se obtiene que ello representa un cambio neto de color de aproximadamente 11,76. Al utilizar la ecuaci&oacute;n 2, se tiene que el cambio neto de color anteriormente mencionado se traduce en un periodo de almacenamiento del cambur procesado de aproximadamente 3 d&iacute;as, lo cual se corresponde con la informaci&oacute;n presentada en la <a href="#tab4">Tabla IV</a>.</font></P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">En conclusi&oacute;n, a&uacute;n cuando la impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o del cambur con la soluci&oacute;n de inhibidores del pardeamiento logr&oacute; minimizar el cambio neto de color de la fruta durante ocho d&iacute;as de almacenamiento, la aceptaci&oacute;n sensorial del producto determina una vida &uacute;til entre 3 y 4 d&iacute;as de almacenamiento en refrigeraci&oacute;n, lo cual limita la aplicaci&oacute;n comercial de este tipo de t&eacute;cnicas a operaciones industriales en donde el tiempo transcurrido entre los procesos de manufactura y el consumo, sea relativamente corto y en donde puedan procesarse ciertas cantidades de frutas para su utilizaci&oacute;n en el futuro inmediato. Desde ese punto de vista, el procesamiento m&iacute;nimo del cambur por impregnaci&oacute;n al vac&iacute;o se perfila como una t&eacute;cnica factible en empresas como los servicios de alimentaci&oacute;n institucionalizados, requiri&eacute;ndose, para otras aplicaciones comerciales, condiciones m&aacute;s dr&aacute;sticas de proceso que permitan extender la vida &uacute;til del producto.</font></P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Los autores agradecen al Decanato de Investigaci&oacute;n y Desarrollo de la Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var por la ayuda econ&oacute;mica prestada para la realizaci&oacute;n de la presente investigaci&oacute;n.</font></P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">REFERENCIAS</font></P> </B>     <!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">1. <font size="3">Bae RN, Lee SK (1990) Factors affecting browning and its control methods in chopped garlic. <I>J. Korean Soc. Horticultural Sciences 31</I>: 213-218.</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=937195&pid=S0378-1844200100070000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">2. Beveridge T, Weintraub SE (1995) Effect of blanching pretreatment on color and texture of apple slices at various water activities. <I>Food Res. Internat. 28</I>: 83-86.</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=937196&pid=S0378-1844200100070000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">3. Bolin HR, Steele RJ (1987) Nonenzymatic browning in dried apples during storage. <I>J. Food Sci. 52</I>: 1654-1657.</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=937197&pid=S0378-1844200100070000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">4. Brecht JK, Sabaa-Srur AUO, Sargent SA, Bender RJ (1993) Hypochlorite inhibition of enzymatic browning of cut vegetables and fruit. <I>Acta Horticulturae</I> <I>343</I>: 341-344.</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=937198&pid=S0378-1844200100070000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">5. Buera MP, Chirife J, Resnik SL, Getzler W (1987) Nonenzymatic browning in liquid model systems of high water activity: kinetics of color changes due to Maillard's reaction between different single sugars and glycine and comparison with caramelization browning. <I>J. Food Sci. 52</I>: 1063-1067.</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=937199&pid=S0378-1844200100070000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">6. Cort WM (1982) Antioxidant properties of ascorbic acid in foods. En Seib PA, Tolbert BM (Eds) <I>Ascorbic Acid: Chemistry, Metabolism and Uses.</I> Adv. Chem. Ser. No. 200. American Chemical Society. Washington, D.C.</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=937200&pid=S0378-1844200100070000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">7. Fito P, Andres A, Chiralt A, Pardo P (1996) Coupling of hydrodynamic mechanism and deformation-relaxation phenomena during vacuum treatments in solid porous food liquids systems. <I>J. Food Engineering 27</I>: 229-240.</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=937201&pid=S0378-1844200100070000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">8. Fito P, Pastor R (1994) Non-diffusional mechanisms occurring during vacuum osmotic dehydration. <I>J. Food Engineering 21</I>:513-519.</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=937202&pid=S0378-1844200100070000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">9. Gil MI, Gorny JR, Kader AA (1998) Response of Funji apple slices to ascorbic acid treatments and low - oxygen atmospheres. <I>Horticulture Sci. 33</I>: 305-309.</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=937203&pid=S0378-1844200100070000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">10. Guerrero S, Alzamora SM, Gerschenson LN (1996) Optimization of a combined factor technology for preserving banana pur&eacute;e to minimize colour changes using the response surface methodology. <I>J. Food Engineering 28</I>: 307-322.</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=937204&pid=S0378-1844200100070000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">11. Kanterewicz RJ, Chirife J (1986) Color changes and available lysine during storage of shelf life concentrated cheese whey. <I>J. Food Sci. 51</I>: 826-828.</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=937205&pid=S0378-1844200100070000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">12. Lambelet P, Saucy F, Loliger J (1985) Chemical evidence for interactions between vitamins E and C. <I>Experientia 41</I>: 1384.</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=937206&pid=S0378-1844200100070000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">13. Langdon TT (1987) Preventing of browning in fresh prepared potatoes without the use of sulfiting agents. <I>Food Technology 5</I>: 64-67.</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=937207&pid=S0378-1844200100070000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">14. Liao ML, Seib PA (1987) Selected reactions of L-ascorbic acid related to foods. <I>Food Technology 11</I>: 104-111.</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=937208&pid=S0378-1844200100070000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">15. 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Sapers GM, Garzarella L, Pilizota V (1990) Application of browning inhibitors to cut apple and potato by vacuum and pressure infiltration. <I>J. Food Sci. 55</I>: 1049-1053.</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=937215&pid=S0378-1844200100070000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">22. Sapers GM, Hicks KB, Phillips JG, Garzarella L, Pondish DL, Matulaitis RM, McCormack TJ, Sondey SM, Seib PA, El-Atawy YS (1989) Control of enzymatic browning in apple with L-ascorbic acid derivatives, polyphenol oxidase inhibitors, and complexing agents. <I>J. 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Tapia MS, Alzamora SM, Welti-Chanes J (1996) Combination of preservation factors applied to minimal processing of foods. <I>Critical Reviews in Food Science and Nutrition 36</I>: 629-659.</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=937218&pid=S0378-1844200100070000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">25. Yen GC, Lai YH (1987) Influence of antioxidants on Maillard browning reaction in a casein-glucose model system. <I>J. 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