<?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>0378-1844</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Interciencia]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[INCI]]></abbrev-journal-title>
<issn>0378-1844</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[ASOCIACIÓN INTERCIENCIA]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0378-18442004000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Propiedades funcionales de las harinas de leguminosas (Phaseolus vulgaris Y Cajan cajan) germinadas]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sangronis]]></surname>
<given-names><![CDATA[Elba]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Machado]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cava]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rita]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Simón Bolívar (USB) Departamento de Procesos Biológicos y Bioquímicos ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Caracas ]]></addr-line>
<country>Venezuela</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>02</month>
<year>2004</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>02</month>
<year>2004</year>
</pub-date>
<volume>29</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>80</fpage>
<lpage>85</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0378-18442004000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0378-18442004000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0378-18442004000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este estudio se evaluaron propiedades funcionales dependientes de las proteínas como son: solubilidad proteica, capacidad de absorción de agua, capacidad de absorción de grasa, capacidad espumante, gelificación y capacidad emulsificante de la harina de granos germinados de Phaseolus vulgaris L. y Cajanus cajan (L.) Millsp. Con fines comparativos se analizó la harina de granos crudos. La solubilidad proteica mejoró en un 20 a 77%, la capacidad de absorción de agua en un 10 a 66%, la capacidad de absorción de grasa en un 9 a 47% y dicho aumento fue mayor a 70ºC. La capacidad espumante fue la propiedad funcional que más se incrementó por efecto de la germinación (39 y 179%). Los resultados fueron siempre dependientes del pH. Los geles de harinas de germinados fueron débiles pero se formaron a concentraciones menores que la de harina de granos crudos. La capacidad emulsificante se incrementó en un 4 a 47%, a pH mayores del punto isoeléctrico. Los resultados indican que la harina de granos germinados puede recomendarse en la elaboración de productos horneados, salchichas o postres, en los cuales se requieran propiedades como las estudiadas, de esta manera, el uso del P. vulgaris y C. Cajan como ingrediente en el desarrollo de nuevos productos se diversificaría.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the study, the functional protein dependent properties such as protein solubility, water absorption capacity, fat absorption capacity, foaming capacity, gel formation, and emulsifying capacity of the germinates flour were evaluated. For comparative reasons, raw flour grains of the P. vulgaris L. and C. cajan (L.) were also analyzed. The protein solubility improved in a range of 20-70%, the water absorption capacity between 9% and 47% and such increase was higher at 70ºC. The highest improvement as an effect of the germination process was observed in the foaming capacity (between 39% and 179%). Results were pH dependent. The germinated flour gels were weak but developed at minor concentrations compared to the gel formed with uncooked grain flour. The emulsifying capacity increased between 4% and 47%, at pH levels higher than the isoelectric point. The results indicate that the germinated grain flour could be recommended as an ingredient of baked products, sausages or desserts, which require properties such as the ones studied, therefore, the use of the P. vulgaris and C. cajan as an ingredient for the development of new products can be diverse.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Neste estudo avaliaram-se propriedades funcionais dependentes das proteínas como são: solubilidade proteica, capacidade de absorção de água, capacidade de absorção de gordura, capacidade espumante, gelificação e capacidade emulsificante da farinha de grãos germinados de Phaseolus vulgaris L e Cajanus cajan (L.) Millsp. Com fins comparativos analisou-se a farinha de grãos crus. A solubilidade proteica melhorou de 20 a 77%, a capacidade de absorção de água de 10 a 66%, a capacidade de absorção de gordura de 9 a 47% e dito aumento foi maior a 70 ºC. A capacidade espumante foi a propriedade funcional que mais se incrementou por efeito da germinação (39 e 179%). Os resultados foram sempre dependentes do pH. Os geis de farinhas de germinados foram fracos mas, se formaram a concentrações menores que a de farinha de grãos crus. A capacidade emulsificante incrementou-se de 4 a 47%, a pH maiores do ponto isoeléctrico. Os resultados indicam que a farinha de grãos germinados pode recomendar-se na elaboração de produtos preparados no forno, salsichas ou sobremesas, nos quais se requerem propriedades como as estudadas, desta maneira, o uso do P. vulgaris e C. Cajan como ingrediente no desenvolvimento de novos produtos se diversificaria.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Propiedades Funcionales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Leguminosas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Germinación]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Granos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Phaseolus]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cajan]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <B><FONT SIZE=4>    <P align="center">PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS HARINAS DE LEGUMINOSAS (<I>Phaseolus vulgaris </I>Y<I> Cajan cajan) </I>GERMINADAS</P> </FONT>     <P align="center"><font size="3">Elba Sangronis, Carlos Machado y Rita Cava</font></P> </B>     <P align="justify"><b>Elba Sangronis.</b> Licenciada en Farmacia, Universidad Central de Venezuela (UCV). Ph.D. en Ciencias de los Alimentos, Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var (USB), Venezuela. Profesor, USB. Direcci&oacute;n: Departamento de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos, USB. Apartado 89000, Caracas 1080A, Sartanejas, Baruta, Venezuela. e-mail: esangron@usb.ve</P>     <P align="justify"><b>Carlos Machado. </b> Licenciado en Educaci&oacute;n, Universidad Cat&oacute;lica Andr&eacute;s Bello, Venezuela. Mag&iacute;ster en Ciencia de los Alimentos, USB</P>     <P align="justify"><b>Rita Cava. </b> Licenciada en Ciencias Biol&oacute;gicas, Universidad de Murcia, Espa&ntilde;a. Magister en Ciencia y Tecnolog&iacute;a de los Alimentos, UCV.</P>     <P align="justify"><b>Resumen</b></P>     <P align="justify">En este estudio se evaluaron propiedades funcionales dependientes de las prote&iacute;nas como son: solubilidad proteica, capacidad de absorci&oacute;n de agua, capacidad de absorci&oacute;n de grasa, capacidad espumante, gelificaci&oacute;n y capacidad emulsificante de la harina de granos germinados de Phaseolus vulgaris L. y Cajanus cajan (L.) Millsp. Con fines comparativos se analiz&oacute; la harina de granos crudos. La solubilidad proteica mejor&oacute; en un 20 a 77%, la capacidad de absorci&oacute;n de agua en un 10 a 66%, la capacidad de absorci&oacute;n de grasa en un 9 a 47% y dicho aumento fue mayor a 70ºC. La capacidad espumante fue la propiedad funcional que m&aacute;s se increment&oacute; por efecto de la germinaci&oacute;n (39 y 179%). Los resultados fueron siempre dependientes del pH. Los geles de harinas de germinados fueron d&eacute;biles pero se formaron a concentraciones menores que la de harina de granos crudos. La capacidad emulsificante se increment&oacute; en un 4 a 47%, a pH mayores del punto isoel&eacute;ctrico. Los resultados indican que la harina de granos germinados puede recomendarse en la elaboraci&oacute;n de productos horneados, salchichas o postres, en los cuales se requieran propiedades como las estudiadas, de esta manera, el uso del P. vulgaris y C. Cajan como ingrediente en el desarrollo de nuevos productos se diversificar&iacute;a.</P>      <P align="justify"><b>Summary</b></P> <I>     <P align="justify">I</I>n the study, the functional protein dependent properties such as protein solubility, water absorption capacity, fat absorption capacity, foaming capacity, gel formation, and emulsifying capacity of the germinates flour were evaluated. For comparative reasons, raw flour grains of the P. vulgaris L. and C. cajan (L.) were also analyzed. The protein solubility improved in a range of 20-70%, the water absorption capacity between 9% and 47% and such increase was higher at 70ºC. The highest improvement as an effect of the germination process was observed in the foaming capacity (between 39% and 179%). Results were pH dependent. The germinated flour gels were weak but developed at minor concentrations compared to the gel formed with uncooked grain flour. The emulsifying capacity increased between 4% and 47%, at pH levels higher than the isoelectric point. The results indicate that the germinated grain flour could be recommended as an ingredient of baked products, sausages or desserts, which require properties such as the ones studied, therefore, the use of the P. vulgaris and C. cajan as an ingredient for the development of new products can be diverse.</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><b>Resumo</b></P>     <P align="justify">Neste estudo avaliaram-se propriedades funcionais dependentes das prote&iacute;nas como s&atilde;o: solubilidade proteica, capacidade de absor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua, capacidade de absor&ccedil;&atilde;o de gordura, capacidade espumante, gelifica&ccedil;&atilde;o e capacidade emulsificante da farinha de gr&atilde;os germinados de Phaseolus vulgaris L e Cajanus cajan (L.) Millsp. Com fins  comparativos analisou-se a farinha de gr&atilde;os crus. A solubilidade proteica melhorou de 20 a 77%, a capacidade de absor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua de 10 a 66%, a capacidade de absor&ccedil;&atilde;o de gordura de 9 a 47% e dito aumento foi maior a 70 ºC. A capacidade espumante foi a propriedade funcional que mais se incrementou por efeito da germina&ccedil;&atilde;o (39 e 179%). Os resultados foram sempre dependentes do pH. Os geis de farinhas de germinados foram fracos mas, se formaram a concentra&ccedil;&otilde;es menores que a de farinha de gr&atilde;os crus. A capacidade emulsificante incrementou-se de 4 a 47%, a pH maiores do ponto isoel&eacute;ctrico. Os resultados indicam que a farinha de gr&atilde;os germinados pode recomendar-se na elabora&ccedil;&atilde;o de produtos preparados no forno, salsichas ou sobremesas, nos quais se requerem propriedades como as estudadas, desta maneira, o uso do P. vulgaris e C. Cajan como ingrediente no desenvolvimento de novos produtos se diversificaria.</P>  <B>    <P align="justify">PALABRAS CLAVE </B> / Propiedades Funcionales / Leguminosas / Germinaci&oacute;n / Granos / <I>Phaseolus </I>/ <I>Cajan </I>/</P>     <P align="justify"><font size="3">Recibido: 15/09/2003. Modificado: 23/01/2004. Aceptado: 26/01/2004.</font></P> <I> </I><B>    <P align="justify">Introducci&oacute;n</P> </B>     <P align="justify">Existen m&aacute;s de 1300 especies de leguminosas, pero s&oacute;lo unas 20 son parte de la dieta humana (McRae <I>et al</I>., 1993). Entre las ventajas del consumo de leguminosas est&aacute; su alto contenido de prote&iacute;na, lo que es importante para los pueblos pobres donde la disponibilidad de prote&iacute;na animal es precaria. El bajo contenido de amino&aacute;cidos azufrados de la prote&iacute;na de las leguminosas requiere ser complementada con cereales para mejorar el perfil de la prote&iacute;na dietaria. Adicionalmente, las leguminosas son fuentes de compuestos beneficiosos que tienen un efecto protector en el desarrollo de enfermedades como son diversos tipos de c&aacute;ncer, hipercolesterolemia, diabetes, osteoporosis, etc. (Parr y Bolwell, 2000). En &Aacute;frica y en Latinoam&eacute;rica, el <I>Phaseolus vulgaris </I>es la leguminosa m&aacute;s consumida, generalmente como granos enteros cocidos, y se le conoce con diversos nombres, en Venezuela como caraotas negras, blancas o rojas seg&uacute;n sea su cubierta externa. Otra leguminosa de inter&eacute;s es el quinchoncho o <I>Cajanus cajan</I>, cuyo aporte proteico es de<I> </I>hasta<I> </I>32,5% (Singh <I>et al</I>., 1990) comparada con el <I>Phaseolus</I> que contiene entre 20-28%. El contenido de prote&iacute;nas no es solo importante por el valor nutricional que le imparte al alimento sino que como constituyente, las prote&iacute;nas le confieren propiedades funcionales que van a determinar el uso de dicho alimento en una formulaci&oacute;n (Sgarbieri, 1998).</P>     <P align="justify">Hoy en d&iacute;a se aplican nuevas tecnolog&iacute;as o se combinan varias de ellas para obtener ingredientes con excelente calidad, igual o mejor valor nutricional y en lo posible, con diferentes propiedades funcionales para el desarrollo de productos en la industria alimentaria. La germinaci&oacute;n es una alternativa econ&oacute;mica para procesar leguminosas, la cual modifica las prote&iacute;nas, puede incrementar las vitaminas del complejo B y la C, y mejorar la digestibilidad de los carbohidratos, entre otros cambios; en consecuencia, se obtienen granos germinados con mejor valor nutricional y diferentes caracter&iacute;sticas sensoriales y funcionales (Ahmad y Pathak, 2000). De all&iacute; que la germinaci&oacute;n se perfila como un proceso &uacute;til para modificar ciertas propiedades de las leguminosas y redefinir su uso como posible ingrediente en la formulaci&oacute;n de productos. Las propiedades de hidrataci&oacute;n, emulsificaci&oacute;n, formaci&oacute;n de espuma, gelificaci&oacute;n, viscosidad, absorci&oacute;n de agua y aceite, solubilidad, dispersabilidad, sabor, formaci&oacute;n de filmes, entre otras, son las propiedades funcionales que definen la aplicabilidad de un ingrediente (Sathe <I>et al</I>., 1984).</P>     <P align="justify">En el presente estudio se eval&uacute;a el efecto de la germinaci&oacute;n en algunas propiedades funcionales en harinas de los granos germinados de <I>Phaseolus vulgaris </I>L<I>.</I> y <I>C. cajan</I> con el objeto de ampliar su uso como posible ingrediente en nuevos productos.</P>  <B>    <P align="justify">Materiales y M&eacute;todos</P> </B><I>     <P align="justify">Muestras</P> </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Se emplearon granos de <I>P. vulgaris L.</I> variedades oscura y blanca, y de <I>C. cajan </I>(L.) Millsp. Los tres tipos de granos fueron adquiridos en el mercado local.</P>  <I>    <P align="justify">Germinaci&oacute;n</P> </I>     <P align="justify">Los granos fueron desinfectados en una soluci&oacute;n de hipoclorito de sodio al 1% por 20min, se enjuagaron y se remojaron en agua destilada (1:3 p/v) por 5h. Despu&eacute;s de drenar el exceso de agua, los granos se escurrieron y colocaron en bandejas de aluminio con orificios y se germinaron a 25 ±2ºC en la oscuridad, y se humectaron diariamente con agua destilada para mantener una hidrataci&oacute;n adecuada. La germinaci&oacute;n se detuvo a los 5 d&iacute;as (Machaiah, 1999).</P> <I>     <P align="justify">Preparaci&oacute;n de la harina</P>  </I>    <P align="justify">Los granos germinados se secaron en una estufa con ventilaci&oacute;n forzada a 60ºC, y se molieron a una granulometr&iacute;a de 1mm. Las harinas se almacenaron en frascos de vidrio herm&eacute;ticamente tapados a temperaturas de refrigeraci&oacute;n hasta su uso. Con fines comparativos, se prepararon harinas a partir de los granos crudos.</P> <I>     <P align="justify">An&aacute;lisis</P>      <P align="justify">Prote&iacute;nas</I>. El N<sub>2</sub> se determin&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo de Kjeldahl (AOAC, 1990). Para el c&aacute;lculo de prote&iacute;nas se utiliz&oacute; el factor de conversi&oacute;n 6,25.</P> <B> </B><I>    <P align="justify">Solubilidad proteica</I>. Se determin&oacute; seg&uacute;n Morr <I>et al</I>. (1985); los pH's de ensayo fueron 4, 6 y 8, y la temperatura de 25ºC. El contenido proteico del sobrenadante fue determinado por el m&eacute;todo de Biuret (Robinson y Hodgen, 1940).</P> <B> </B><I>    <P align="justify">Capacidad de absorci&oacute;n de agua</I> <I>(CAA)</I>. Fue medida seg&uacute;n Beuchat (1977) a 25ºC.</P> <B> </B><I>    <P align="justify">Capacidad de absorci&oacute;n de grasa</I> <I>(CAG)</I>. Fue determinada seg&uacute;n Beuchat (1977); a 25; 47,5 y 70ºC.</P> <B> </B><I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Capacidad espumante</I>. Determinada seg&uacute;n Bencini (1986); a pH de 3, 6 y 8.</P> <B> </B><I>    <P align="justify">Gelificaci&oacute;n</I>. Seg&uacute;n Coffman y Garc&iacute;a (1977).</P> <B> </B><I>    <P align="justify">Capacidad emulsificante</I>. Seg&uacute;n Yasumatsu <I>et al</I>. (1992).</P>  <I>    <P align="justify">An&aacute;lisis estad&iacute;stico</P> </I>     <P align="justify">Se utiliz&oacute; el programa Statgraphics plus (versi&oacute;n 1.4 para Windows 98). Se calcularon la media y la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de los resultados obtenidos en los an&aacute;lisis efectuados. Para el an&aacute;lisis de los datos se aplic&oacute; un t-student o ANOVA con posterior comparaci&oacute;n de medias, seg&uacute;n el caso. Se fij&oacute; el nivel de significancia a p &lt; 0,05.</P> <B>     <P align="justify">Resultados y Discusi&oacute;n</P> </B> <I>    <P align="justify">Prote&iacute;nas</P> </I>     <P align="justify">La germinaci&oacute;n no modific&oacute; significativamente (p&lt;0,05) el contenido proteico de las harinas de ninguna de las dos variedades de la harina del <I>P. vulgaris</I>  (<a href="#tab1">Tabla I</a>), pero lo aument&oacute; significativamente, en un 5%, en la harina del <I>C. cajan.</I> Alonso <I>et al</I>. (2000) observaron un incremento gradual en el contenido proteico de semillas germinadas de <I>P. vulgaris</I> y <I>V. faba</I> por un per&iacute;odo entre 24 y 72 horas. Otros autores (Garc&iacute;a y Primo, 1993; Uwaegbute <I>et al</I>., 2000; Uriyo, 2001) explican que una de las ventajas de la germinaci&oacute;n es el aumento en la concentraci&oacute;n de prote&iacute;nas, probablemente como consecuencia de la activaci&oacute;n de la s&iacute;ntesis proteica generada durante la germinaci&oacute;n. Por el contrario, seg&uacute;n Donangelo <I>et al</I>. (1995) la germinaci&oacute;n redujo el contenido proteico de los granos de <I>G. max</I> en un 14,2%. Para Bau <I>et al</I>. (1997), el efecto de la germinaci&oacute;n sobre el contenido de prote&iacute;nas var&iacute;a con la especie vegetal, la variedad de la semilla y las condiciones de germinaci&oacute;n, lo cual valida lo observado en este estudio. Adicionalmente, existen evidencias de que el aumento de la prote&iacute;na depende directamente de los d&iacute;as de germinaci&oacute;n (Uwaegbute <I>et al</I>., 2000).</P>      <P align="center"><a name="tab1"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n2/Image1249.jpg" WIDTH=423 HEIGHT=233></a></P>  <I>    
<P align="justify">Solubilidad proteica</P> </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">La m&iacute;nima solubilidad (16,8%) para la harina de <I>P. vulgaris</I> var. blanca se observ&oacute; a pH 4, y la m&aacute;xima solubilidad (50%) a pH 8 (<a href="#fig1">Figura 1a</a>). La germinaci&oacute;n increment&oacute; los porcentajes de solubilidad hasta 22,3% a pH 4 y 77% a pH 8. Para la harina de <I>P. vulgaris</I> var. negra, el pH de m&iacute;nima solubilidad proteica (18,9%) fue alrededor de 4,5, y el de m&aacute;xima solubilidad (68,5%) fue pH 8 (<a href="#fig1">Figura 1b</a>). Al igual que para la<I> </I>variedad blanca, la germinaci&oacute;n solo modific&oacute; los porcentajes de solubilidad, siendo la m&iacute;nima de 24,8% y la m&aacute;xima de 83,9%, pero los pH m&iacute;nimo y m&aacute;ximo permanecieron iguales. Para el <I>C. cajan</I> la germinaci&oacute;n disminuy&oacute; la solubilidad proteica a pH 4,5 desde 18,9% hasta 14,9% y la m&aacute;xima, a pH 8, se increment&oacute; de 67,4% a 85% (<a href="#fig1">Figura 1c</a>). En general, se observ&oacute; que la germinaci&oacute;n aumenta significativamente (p&lt;0,05) la solubilidad de las prote&iacute;nas en granos de leguminosas. Mizubuti <I>et al</I>. (2000) reportaron en harina de <I>C. cajan</I> una m&iacute;nima solubilidad (25,62%) a pH alrededor de 4,5 y la m&aacute;xima a pH superior a 6, resultados similares a lo observado en este trabajo y a los reportados por Mwasaru <I>et al</I>. (1999), quienes explican que la m&iacute;nima solubilidad de N<sub>2</sub> se presenta esencialmente en el rango de pH isoel&eacute;ctrico, que en el caso de las prote&iacute;nas de las leguminosas est&aacute; alrededor de 4,5. Cuando las prote&iacute;nas est&aacute;n en presencia de otros constituyentes como carbohidratos, fibra, fitatos o grasa, su solubilidad y sus otras propiedades funcionales cambian (Nagmani y Prakash, 1997). Otros factores como el tratamiento t&eacute;rmico, el tama&ntilde;o de la part&iacute;cula de las harinas y la fuerza centr&iacute;fuga empleada en el m&eacute;todo de solubilizaci&oacute;n, tambi&eacute;n afectan dichas propiedades. La solubilidad proteica es &uacute;til en productos alimenticios donde se requieren propiedades como gelificaci&oacute;n, emulsificaci&oacute;n y formaci&oacute;n de espuma (Mizubuti <I>et al</I>., 2000), o donde la prote&iacute;na estar&aacute; en soluci&oacute;n.</P>      <P align="center"><a name="fig1"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n2/Image1250.jpg" WIDTH=322 HEIGHT=521></a></P>  <I>    
<P align="justify">Capacidad de absorci&oacute;n de agua (CAA)</P> </I>     <P align="justify">A pH 3 y 25ºC no se observaron diferencias significativas (p&lt;0,05) entre la CAA de la harina de los granos crudos y germinados de <I>P. vulgaris</I> var. blanca, pero a pH 6 se increment&oacute; en 36,8%, y a pH 8 dicho incremento fue de 31,6% (<a href="#tab2">Tabla II</a>). A pH 3 y 25ºC, la germinaci&oacute;n increment&oacute; la CAA de los granos crudos de <I>P. vulgaris</I> var. negra en un 55,6%, mientras que a pH 6 y 8 dicho incremento fue de 66 y 33%, respectivamente. Para el <I>C. cajan</I>, a pH 3 no se observaron diferencias entre la harina de granos crudos y la de germinados, mientras que a pH 6, el incremento por efecto de la germinaci&oacute;n fue de 40% y a pH 8 de 10,5%. Deshpande <I>et al</I>. (1982) indicaron que la CAA de una muestra no es necesariamente una funci&oacute;n de su contenido proteico, y que la presencia de componentes no proteicos puede tambi&eacute;n influir sobre la CAA. Tal capacidad depende de las interacciones prote&iacute;na-agua y agua-agua, y acciones f&iacute;sicas de capilaridad, por lo que una mayor CAA se puede atribuir a la retenci&oacute;n f&iacute;sica de agua por acci&oacute;n capilar en la nueva estructura formada por agregaci&oacute;n de las prote&iacute;nas (Mwasaru <I>et al</I>., 1999). La presencia de carbohidratos en la harina tambi&eacute;n contribuye al incremento de la CAA (Inyang y Nwadimkpa, 1992).</P>      <P align="center"><a name="tab2"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n2/Image1251.jpg" WIDTH=425 HEIGHT=348></a></P> <I>     
<P align="justify">Capacidad de absorci&oacute;n de grasa (CAG)</P> </I>     <P align="justify">No se observaron diferencias significativas (p&lt;0,05) entre los valores de CAG de la harina de los granos crudos o germinados de <I>P. vulgaris</I> var. blanca a 25; 47,5 ni 70ºC (<a href="#tab3">Tabla III</a>). Para el <I>P. vulgaris</I> var. negra no se observaron diferencias por efecto de la germinaci&oacute;n a 25ºC, pero s&iacute; a 47,5ºC donde el aumento fue de 47%, siendo de 10,5% a 70ºC. A 25ºC el aumento por efecto de la germinaci&oacute;n de los granos del <I>C. cajan</I> fue del 9,1%. A 47,5ºC y a 70ºC no se observaron diferencias (<a href="#tab3">Tabla III</a>). La CAG se relaciona con el n&uacute;mero de cadenas laterales no polares de las prote&iacute;nas que se enlazan con cadenas hidrocarbonadas de grasa (Sgarbieri, 1998), lo que indicar&iacute;a que la germinaci&oacute;n puede cambiar esa relaci&oacute;n, pues las prote&iacute;nas se rompen para ser utilizadas por la planta. La CAG es una propiedad importante en la formulaci&oacute;n de productos c&aacute;rnicos, substitutos de carne y en productos de panader&iacute;a y sopas (Abbey e Ibeh, 1988), que adem&aacute;s se relaciona con la capacidad de retener las caracter&iacute;sticas de sabor y con la suavidad del producto al cual se a&ntilde;ade (El-Adawy <I>et al</I>., 2001).</P>      <P align="center"><a name="tab3"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n2/Image1252.jpg" WIDTH=424 HEIGHT=347></a></P> <B><I> </B>    
<P align="justify">Capacidad espumante</P> </I>     <P align="justify">A pH 3 se observ&oacute; que la capacidad espumante de la harina de granos germinados de <I>P. vulgaris</I> var. blanca se increment&oacute; significativamente (p&lt;0,05) en 67%, mientras que a pH 6 el incremento fue de 116% y a pH 8 de 71% (<a href="#tab4">Tabla IV</a>). Para el <I>P. vulgaris</I> var. negra se observ&oacute; un incremento de 118% a pH 3, mientras que a pH 6 fue de 179% y de 39% a pH 8. Para el <I>C. cajan</I>  se observaron incrementos de 109%, 155% y 63,5%, respectivamente, para los tres pH estudiados. Seg&uacute;n Sgarbieri (1998) los valores m&iacute;nimos de pH a los cuales se observ&oacute; expansi&oacute;n y estabilidad de la espuma fueron 4 y 6, los cuales corresponden a la regi&oacute;n isoel&eacute;ctrica de las prote&iacute;nas de las leguminosas. En este estudio se observ&oacute; un incremento del volumen de espuma a pH mayores de 4, siendo el m&aacute;ximo a pH 8, correspondi&eacute;ndose con los m&aacute;ximos de solubilidad. En la germinaci&oacute;n de los tres tipos de granos de leguminosas estudiados se observ&oacute; un hecho com&uacute;n, en todos los pH estudiados, la harina de granos germinados present&oacute; mayor capacidad espumante que la de los granos crudos. A medida que el pH se alej&oacute; del punto isoel&eacute;ctrico y la solubilidad proteica aumentaba, la capacidad espumante tambi&eacute;n se increment&oacute;. Las variaciones en el pH afectan la capacidad espumante, tanto en harinas crudas como germinadas, observandose los m&aacute;ximos a pH 6 y 8, comportamiento que se repiti&oacute; en las tres leguminosas.</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><a name="tab4"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n2/Image1253.jpg" WIDTH=424 HEIGHT=346></a></P>      
<P align="justify">Los resultados indicar&iacute;an que la germinaci&oacute;n de las leguminosas produjo un cambio estructural en las prote&iacute;nas, lo que increment&oacute; su capacidad para formar espuma, propiedad que depende de la cantidad de prote&iacute;nas presentes, de su estructura y de la habilidad relativa de esas prote&iacute;nas para desnaturalizarse, precipitar y disminuir la tensi&oacute;n superficial en la interfase aire-liquido de la espuma (Sgarbieri, 1998). Hsu <I>et al</I>. (1982) observaron que la germinaci&oacute;n de <I>V. faba</I> aumenta significativamente la capacidad espumante en 134%, mientras que ese aumento para <I>L. culinaris</I> fue de un 240%.</P> <I>     <P align="justify">Gelificaci&oacute;n</P> </I>     <P align="justify">La m&iacute;nima concentraci&oacute;n de harina de granos crudos y germinados del <I>P. vulgaris</I> var. blanca, a la cual se observ&oacute; la formaci&oacute;n de gel fue de 12 y 8%, respectivamente (<a href="#tab5">Tabla V</a>). Para la harina de germinados, el gel formado fue d&eacute;bil y se deslizaba con cierta facilidad al invertir el tubo. Para la harina de granos sin germinar del <I>P. vulgaris</I> var. negra el comportamiento fue igual que para la blanca. Para la harina de <I>C. cajan</I> crudo se requiri&oacute; una concentraci&oacute;n de 16% para formar un gel, mientras que para la harina de germinados con un 8% se form&oacute; un gel d&eacute;bil. Seg&uacute;n Oshodi y Ekperigin (1989), la concentraci&oacute;n m&iacute;nima para la formaci&oacute;n de gel en harina de <I>C. cajan</I> fue de 12%. Hsu <I>et al</I>. (1982) observaron que la germinaci&oacute;n afecta las caracter&iacute;sticas de gelificaci&oacute;n en diferentes leguminosas. En guisantes, el gel obtenido era granular, mientras que en lentejas lo era pastoso y grueso, y para los granos faba formaron un co&aacute;gulo suave. En la harina de <I>V. unguiculata,</I> la m&iacute;nima concentraci&oacute;n de harina a la cual se form&oacute; el gel fue 10%; a concentraciones menores se observ&oacute; agregaci&oacute;n y aumento de la viscosidad pero sin formaci&oacute;n de gel. Sathe <I>et al</I>. (1982) demostraron que los geles de harina de <I>P. vulgaris</I> fueron firmes y los de harina de <I>Lupinus mutabilis</I> relativamente fluidos. El factor cr&iacute;tico para la formaci&oacute;n y firmeza de gel es la concentraci&oacute;n de prote&iacute;nas (Kinsella, 1979) y adem&aacute;s, no es necesaria una alta solubilidad proteica para que el gel se forme (Prinyawiwatkul <I>et al</I>., 1997). Sathe y Salunkhe (1981) observaron que la gelificaci&oacute;n no solo depend&iacute;a de la cantidad de prote&iacute;na, sino tambi&eacute;n del tipo de prote&iacute;na y de los componentes no proteicos. Variaciones en las propiedades gelificantes de diferentes harinas de leguminosas pueden cambiar seg&uacute;n la proporci&oacute;n de los otros constituyentes como son prote&iacute;nas, carbohidratos y l&iacute;pidos, sugiriendo que la interacci&oacute;n entre tales componentes puede ejercer un papel significativo en las propiedades funcionales. Se ha observado una dependencia entre la propiedad de gelificaci&oacute;n de diferentes harinas de leguminosas y la concentraci&oacute;n de diferentes componentes como las prote&iacute;nas, l&iacute;pidos y carbohidratos (Sathe <I>et al</I>., 1982). Es sabido que las prote&iacute;nas globulares presentes en las leguminosas tienen alta facilidad de formar geles (Sathe <I>et al</I>., 1982; Sathe y Salunkhe, 1981).</P>      <P align="center"><a name="tab5"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n2/Image1254.jpg" WIDTH=418 HEIGHT=265></a></P>  <I>    
<P align="justify">Capacidad emulsificante</P> </I>     <P align="justify">La germinaci&oacute;n increment&oacute; significativamente (p&lt;0,05) la capacidad emulsificante de las harinas de germinados <I>P</I>.<I> vulgaris</I> var. blanca (<a href="#tab6">Tabla VI</a>). A pH 3 el incremento fue cercano a 30%, mientras que a pH 5,0 fue de 47% y a pH 7 de 4,4%. Con respecto a <I>P. vulgaris</I> var. negra, a pH 3, la capacidad emulsificante se increment&oacute; con la germinaci&oacute;n en 37%, y a pH 5 en 29%. A pH 7 no se observaron diferencias entre los granos crudos y germinados. En la harina de <I>C. cajan</I> la germinaci&oacute;n a pH 3 increment&oacute; la capacidad emulsificante en 26,2%, pero a pH 5 y 7 no se observaron diferencias con la harina de granos crudos. Hsu <I>et al</I>. (1982) reportaron que la capacidad emulsificante en harina de granos de <I>Vicia faba </I>se increment&oacute; por efecto de la germinaci&oacute;n y el comportamiento para otras semillas dependi&oacute; de la especie y variedad. En este estudio se observ&oacute; que un incremento del pH por encima del punto isoel&eacute;ctrico mejor&oacute; la CE de las harinas de leguminosas; el m&aacute;ximo se alcanz&oacute; a pH 7, lo cual est&aacute; en concordancia con lo reportado por Inyang y Nwadimkpa (1992).</P>      <P align="center"><a name="tab6"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v29n2/Image1255.jpg" WIDTH=424 HEIGHT=308></a></P>  <B>    
<P align="justify">Conclusiones</P> </B>     <P align="justify">La germinaci&oacute;n no afect&oacute; la concentraci&oacute;n proteica en granos de <I>P. vulgaris</I> var. blanca y negra, pero si la aument&oacute; en los granos del <I>C. cajan</I>. Sin embargo, se observaron cambios en las propiedades funcionales de las harinas de granos germinados, indicando que la germinaci&oacute;n de los granos produce cambios en la estructura de la prote&iacute;na, lo que genera una harina de caracter&iacute;sticas mejores a la del grano crudo, que pudiera usarse como ingrediente en el desarrollo de nuevos productos donde sea requeridas la capacidad de retener agua y de formar geles, espumas y emulsiones estables, tales como salchichas, postres y productos horneados. De esta manera se podr&iacute;a as&iacute; diversificar el uso de las leguminosas. Adicionalmente, ser&iacute;a conveniente preparar aislados o concentrados de los granos germinados con la finalidad de estudiar el efecto de la germinaci&oacute;n en la prote&iacute;na de la leguminosa sin las interferencias de otros constituyentes presentes en harina.</P> <B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">REFERENCIAS</P> </B>     <!-- ref --><P align="justify">1. Abbey B, Ibeh G (1988) Functional properties of raw anf heath processed cowpea (<I>Vigna unguiculata</I>, Walps) flour. <I>J. Food Sci. 53</I>: 1765-1771.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978832&pid=S0378-1844200400020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">2. Ahmad S, Pathak DK (2000) Nutritional changes in soybean during germination. <I>J. Food Sci. Technol. 37</I>: 665-666.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978833&pid=S0378-1844200400020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">3. Alonso R, Aguirre A, Marzo F (2000) Effects of extrusion and traditional processing methods on antinutrients and <I>in vitro</I> digestibility of protein and starch in faba and kidney beans. <I>Food Chem. 68</I>: 159-165.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978834&pid=S0378-1844200400020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">4. AOAC (1990) Official Methods of Analysis. 15<sup>th</sup> ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington DC, EEUU.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978835&pid=S0378-1844200400020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">5. Bau H, Villaume C, Nicolas J, M&eacute;jean L (1997) Effect of germination on chemical composition, biochemical constituents and antinutritional factors of soybean (<I>Glycine max</I>) seeds. <I>J. Sci. Food Agric. 73</I>: 1-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978836&pid=S0378-1844200400020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">6. Bencini M (1986) Functional properties of drum-dried chickpea (<I>Cicer arietinum</I> L.) flours. <I>J. Food Sci. 51</I>: 1518-1526.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978837&pid=S0378-1844200400020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">7. Beuchat, L (1977) Functional and electrophoretic characteristics of succynalated peanut flour proteins. <I>J. Agric. Food Chem. 25</I>: 258-263.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978838&pid=S0378-1844200400020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">8. Coffman C, Garc&iacute;a V (1977) Functional properties and amino acid content of a protein isolate from mung bean flour. <I>J. Food Technol. 12</I>: 473<I>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978839&pid=S0378-1844200400020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">9. Deshpande S, Sathe S, Comforth D, Salunkhe D (1982) Effects of dehulling on functional properties of dry bean (<I>Phaseolus vulgaris.</I> L.) flours. <I>Cereal Chem. 59</I>: 396-401.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978840&pid=S0378-1844200400020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">10. Donangelo C, Trugo L, Trugo N, Eggum B (1995) Effect of germination of legume seeds on chemical composition and on protein and energy utilization in rats. <I>Food Chem. 53</I>: 23-27.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978841&pid=S0378-1844200400020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">11. El-Adawy T, Rahma E, El-Bedawey A, Gafar A (2001) Nutritional potential and functional properties of sweet bitter lupin seed protein isolates. <I>Food Chem. 74</I>: 455-462.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978842&pid=S0378-1844200400020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">12. Garc&iacute;a P, Primo A (1993) Germinaci&oacute;n de las semillas. En <I>Fisiolog&iacute;a y Bioqu&iacute;mica vegetal.</I>  1<font size="3"><sup>a</sup></font> ed. McGraw Hill. Madrid, Espa&ntilde;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=978843&pid=S0378-1844200400020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">13. Hsu D, Leung H, Morad M, Finney P, Leung C (1982) Effect of germination on electroforetic, functional, and bread-baking properties of yellow pea, lentil, and faba bean protein isolates. <I>Cereal Chem. 59</I>: 344-350.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978844&pid=S0378-1844200400020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">14. Inyang U, Nwadimkpa C (1992) Functional properties of dehulled sesame (<I>Sesamun indicum</I> L.) seed flour. <I>JOACS 69</I>: 819-822.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978845&pid=S0378-1844200400020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">15. Kinsella J (1979) Functional properties of soy proteins. <I>J. Am. Oil Chem. Soc. 56</I>: 242-258.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978846&pid=S0378-1844200400020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">16. Machaiah J, Pednekar M, Thomas P (1999) Reduction in flatulence factors in mung beans (<I>Vigna radiata</I>) using low-dose g-irradiation. <I>J. Sci. Food Agric. 79</I>: 648-652.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978847&pid=S0378-1844200400020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">17. McRae R, Robinson R, Sadler M (1993) <I>Encyclopedia of food science. Food technology and nutrition</I>. 1<font size="3"><sup>st</sup></font> ed. Academic Press. San Diego, California, EEUU. pp. 2718-2730.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978848&pid=S0378-1844200400020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">18. Mizubuti I, J&uacute;nior O, Oliveira L, Da Silva R, Iouko E (2000) Propriedades funcionais da farinha e concentrado proteico de Feij&atilde;o guandu (<I>Cajanus cajan</I> (L.) Millsp). <I>Arch. Latinoamer. Nutr. 50</I>: 274-280.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978849&pid=S0378-1844200400020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">19. Morr C, German B, Kinsella J, Regenstein J, Van Buren J, Kilara A, Lewis B, Mangino M (1985) A collaborative study to develop a standardized food protein solubility procedure. <I>J. Food Sci. 50</I>: 1715-1718.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978850&pid=S0378-1844200400020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">20. Mwasaru M, Muhammad K, Bakar J, CheMan Y (1999) Effects of isolation technique and conditions on the extractability, physicochemical and functional properties of pigeon pea (<I>Cajanus cajan </I>L<I>.</I>) and cowpea (<I>Vigna unguiculata</I>) protein isolates. II. Functional properties. <I>Food Chem. 67</I>:<I> </I>445-452.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978851&pid=S0378-1844200400020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">21. Nagmani B, Prakash J (1997) Functional properties of thermally treated legume flours. <I>Int. J. Food Sci. Nutr. 48</I>: 205-214.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978852&pid=S0378-1844200400020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">22. Oshodi A, Ekperigin M (1989) Functional properties of pigeon pea (<I>Cajanus cajan </I>L<I>.</I>) flour. <I>Food Chem. 36</I>: 187-191.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978853&pid=S0378-1844200400020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">23. Parr A, Bolwell GP (2000) Phenols in the plant and in man. The potential for possible nutritional enhancement of the diet by modifying the phenols content or profile. <I>J. Sci. Food Agric. 80</I>: 985-1012.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978854&pid=S0378-1844200400020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">24. Prinyawiwatkul W, Beuchat L, McWatters K, Philips D (1997) Functional properties of cowpea (<I>Vigna unguiculata</I>) flour as affected by soaking, boiling, and fungal fermentation. <I>J. Agric. Food Chem. 45</I>: 480-486.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978855&pid=S0378-1844200400020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">25. Robinson HW, Hodgen CG (1940) The biuret reaction in the determination of serum protein. I. A study of the condition necessary for the production of the stable which bears a quantitative relationship to the protein concentration. <I>J. Biol. Chem. 135</I>: 707-711.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978856&pid=S0378-1844200400020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">26. Sathe S, Salunkhe D (1981) Functional properties of great northern bean proteins: emulsion, foaming, viscosity and gelation properties. <I>J. Food Sci. 46</I>: 71-81.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978857&pid=S0378-1844200400020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">27. Sathe S, Iyer V, Salunkhe D (1981) Functional properties of the great northern bean (<I>Phaseolus vulgaris </I>L.) proteins. Aminoacid composition, <I>in vitro</I> protein digestibility and application to cookies<I>. J. Food Sci. 47</I>:<I> </I>8-12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978858&pid=S0378-1844200400020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">28. Sathe S, Desphande S, Salunkhe, D (1982) Functional properties of winged bean (<I>Psophocarpus tetragonolobus</I> (L.)) proteins. <I>J. Food Sci. 47: </I>503-509.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978859&pid=S0378-1844200400020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">29. Sathe S, Desphande S, Salunkhe D (1984) Dry beans of <I>Phaseolus</I>. A review. Part I. Chemical composition: protein. CRC <I>Crit. Rev. Food Sci. Nutr.</I> <I>20</I>: 1-46.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978860&pid=S0378-1844200400020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">30. Sgarbieri V (1998) Propiedades funcionais de prote&iacute;nas em alimentos. <I>Bol. SBCTA 32</I>: 105-126.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978861&pid=S0378-1844200400020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">31. Singh U, Jambunathan R, Saxena K, Subrahmanyan N (1990) Nutritional quality evaluation of newly developed high-protein lines pigeon pea (<I>Cajanus cajan.</I> L.). <I>J. Sci.</I> <I>Food Agric. 50</I>:<I> </I>201-205.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978862&pid=S0378-1844200400020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">32. Uriyo M (2001) Changes in enzyme activities during germination of cowpeas (<I>Vigna unguiculata</I>, cv. California blackeye). <I>Food Chem. 73</I>:<I> </I>7-10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978863&pid=S0378-1844200400020000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">33. Uwaegbute A, Iroegbu C, Eke O (2000) Chemical and sensory evaluation of germinated cowpeas (<I>Vigna unguiculata</I>) and their products. <I>Food Chem. 68</I>:<I> </I>141-146.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978864&pid=S0378-1844200400020000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify">34. Yasumatzu K, Sawada K, Moritaka S, Misaki M, Toda J, Wada T, Ishii K (1992) Studies on the functional properties of food grade soybean products: whipping and emulsifying properties of soybean products<I>. Agric. Biol. Chem. 36</I>: 719-727.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=978865&pid=S0378-1844200400020000700034&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[Abbey]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ibeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of raw anf heath processed cowpea (Vigna unguiculata, Walps) flour]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>1988</year>
<volume>53</volume>
<page-range>1765-1771</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[Ahmad]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pathak]]></surname>
<given-names><![CDATA[DK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutritional changes in soybean during germination]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci. Technol.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>37</volume>
<page-range>665-666</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[Alonso]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguirre]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of extrusion and traditional processing methods on antinutrients and in vitro digestibility of protein and starch in faba and kidney beans]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>68</volume>
<page-range>159-165</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>AOAC</collab>
<source><![CDATA[Official Methods of Analysis]]></source>
<year>1990</year>
<edition>15</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Washington DC ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Association of Official Analytical Chemists]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bau]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villaume]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nicolas]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Méjean]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of germination on chemical composition, biochemical constituents and antinutritional factors of soybean (Glycine max) seeds]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Sci. Food Agric.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>73</volume>
<page-range>1-9</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[Bencini]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of drum-dried chickpea (Cicer arietinum L.) flours]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>1986</year>
<volume>51</volume>
<page-range>1518-1526</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[Beuchat]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional and electrophoretic characteristics of succynalated peanut flour proteins]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>1977</year>
<volume>25</volume>
<page-range>258-263</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[Coffman]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties and amino acid content of a protein isolate from mung bean flour]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Technol.]]></source>
<year>1977</year>
<volume>12</volume>
<page-range>473</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[Deshpande]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sathe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Comforth]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salunkhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of dehulling on functional properties of dry bean (Phaseolus vulgaris. L.) flours]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1982</year>
<volume>59</volume>
<page-range>396-401</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[Donangelo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trugo]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trugo]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eggum]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of germination of legume seeds on chemical composition and on protein and energy utilization in rats]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>1995</year>
<volume>53</volume>
<page-range>23-27</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[El-Adawy]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rahma]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[El-Bedawey]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gafar]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutritional potential and functional properties of sweet bitter lupin seed protein isolates]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>74</volume>
<page-range>455-462</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Primo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Germinación de las semillas]]></source>
<year>1993</year>
<edition>1</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Madrid ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[McGraw Hill]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hsu]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leung]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morad]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Finney]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leung]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of germination on electroforetic, functional, and bread-baking properties of yellow pea, lentil, and faba bean protein isolates]]></article-title>
<source><![CDATA[Cereal Chem.]]></source>
<year>1982</year>
<volume>59</volume>
<page-range>344-350</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[Inyang]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nwadimkpa]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of dehulled sesame (Sesamun indicum L.) seed flour]]></article-title>
<source><![CDATA[JOACS]]></source>
<year>1992</year>
<volume>69</volume>
<page-range>819-822</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kinsella]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of soy proteins]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Am. Oil Chem. Soc.]]></source>
<year>1979</year>
<volume>56</volume>
<page-range>242-258</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Machaiah]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pednekar]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thomas]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reduction in flatulence factors in mung beans (Vigna radiata) using low-dose g-irradiation]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Sci. Food Agric.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>79</volume>
<page-range>648-652</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McRae]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robinson]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sadler]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Encyclopedia of food science: Food technology and nutrition]]></source>
<year>1993</year>
<edition>1</edition>
<page-range>2718-2730</page-range><publisher-loc><![CDATA[San Diego^eCalifornia California]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mizubuti]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Júnior]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oliveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Da Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iouko]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Propriedades funcionais da farinha e concentrado proteico de Feijão guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp)]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch. Latinoamer. Nutr.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>50</volume>
<page-range>274-280</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[Morr]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[German]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kinsella]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Regenstein]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van Buren]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kilara]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lewis]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mangino]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A collaborative study to develop a standardized food protein solubility procedure]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>1985</year>
<volume>50</volume>
<page-range>1715-1718</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mwasaru]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muhammad]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bakar]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CheMan]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of isolation technique and conditions on the extractability, physicochemical and functional properties of pigeon pea (Cajanus cajan L.) and cowpea (Vigna unguiculata) protein isolates: II. Functional properties]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>67</volume>
<page-range>445-452</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nagmani]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prakash]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of thermally treated legume flours]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Food Sci. Nutr.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>48</volume>
<page-range>205-214</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[Oshodi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ekperigin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of pigeon pea (Cajanus cajan L.) flour]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>1989</year>
<volume>36</volume>
<page-range>187-191</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[Parr]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bolwell]]></surname>
<given-names><![CDATA[GP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Phenols in the plant and in man: The potential for possible nutritional enhancement of the diet by modifying the phenols content or profile]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Sci. Food Agric.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>80</volume>
<page-range>985-1012</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[Prinyawiwatkul]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beuchat]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McWatters]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Philips]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of cowpea (Vigna unguiculata) flour as affected by soaking, boiling, and fungal fermentation]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Food Chem.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>45</volume>
<page-range>480-486</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[Robinson]]></surname>
<given-names><![CDATA[HW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hodgen]]></surname>
<given-names><![CDATA[CG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The biuret reaction in the determination of serum protein: I. A study of the condition necessary for the production of the stable which bears a quantitative relationship to the protein concentration]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Biol. Chem.]]></source>
<year>1940</year>
<volume>135</volume>
<page-range>707-711</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[Sathe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salunkhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of great northern bean proteins: emulsion, foaming, viscosity and gelation properties]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>1981</year>
<volume>46</volume>
<page-range>71-81</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[Sathe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iyer]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salunkhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of the great northern bean (Phaseolus vulgaris L.) proteins: Aminoacid composition, in vitro protein digestibility and application to cookies]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>1981</year>
<volume>47</volume>
<page-range>8-12</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[Sathe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Desphande]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salunkhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional properties of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus (L.)) proteins]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>1982</year>
<volume>47</volume>
<page-range>503-509</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[Sathe]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Desphande]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salunkhe]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dry beans of Phaseolus: A review. Part I. Chemical composition: protein]]></article-title>
<source><![CDATA[CRC Crit. Rev. Food Sci. Nutr.]]></source>
<year>1984</year>
<volume>20</volume>
<page-range>1-46</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[Sgarbieri]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Propiedades funcionais de proteínas em alimentos]]></article-title>
<source><![CDATA[Bol. SBCTA]]></source>
<year>1998</year>
<volume>32</volume>
<page-range>105-126</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[Singh]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jambunathan]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saxena]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Subrahmanyan]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutritional quality evaluation of newly developed high-protein lines pigeon pea (Cajanus cajan. L.)]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Sci. Food Agric.]]></source>
<year>1990</year>
<volume>50</volume>
<page-range>201-205</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[Uriyo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Changes in enzyme activities during germination of cowpeas (Vigna unguiculata, cv. California blackeye)]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>73</volume>
<page-range>7-10</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[Uwaegbute]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iroegbu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eke]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chemical and sensory evaluation of germinated cowpeas (Vigna unguiculata) and their products]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chem.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>68</volume>
<page-range>141-146</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[Yasumatzu]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sawada]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moritaka]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Misaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Toda]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wada]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ishii]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Studies on the functional properties of food grade soybean products: whipping and emulsifying properties of soybean products]]></article-title>
<source><![CDATA[Agric. Biol. Chem.]]></source>
<year>1992</year>
<volume>36</volume>
<page-range>719-727</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
