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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Cowpea (Vigna sinensis) is a tropical legume that is part of the daily diet of many Latin American regions, where it is mostly consumed as whole grain. Given its nutritional potential, it is important to increase its consumption and diversify its use as an ingredient in foodstuff development. To achieve this, it is important to know the functional properties of the raw material as well as those of the processed one. In this work, properties such as water and fat absorption, emulsifying, foaming and jelling capacities of flours of two varieties of a Venezuelan cowpea were evaluated. It was found that wet thermal processing, as well as natural fermentation, increased the capacity to absorb water and fat, but decreased foaming capacity as well as the foam stability. Natural fermentation for 48h at 42ºC does not alter the emulsifying capacity of the raw flours. Based on the results, the incorporation of fermented and cooked bean flours for the manufacture of viscous foodstuffs such as soups, sauces, dough and baked products, as well as emulsified products such as mayonnaise, sauces, frozen desserts and sausages, is suggested. Its use for the manufacture of fried foodstuffs such as patties, croquettes and doughnuts could also be suggested.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O feijão-de-corda (Vigna sinensis) é uma leguminosa de origem tropical que forma parte dos hábitos alimentícios de muitas regiões latino americanas, onde se consume basicamente em forma de grão integral. Devido seu alto potencial nutricional é importante incrementar seu consumo e diversificar seu uso como ingrediente no desenvolvimento de produtos alimentícios. Para isto é necessário conhecer suas propriedades funcionais, tanto na matéria prima crua, como processada. Neste trabalho se avaliaram propriedades tais como absorção de água e gordura, capacidade emulsificante, espumante e gelificante em farinhas de duas variedades de feijão-de-corda venezuelano. Encontrou-se que o processamento térmico úmido, assim como a fermentação natural, incrementam a capacidade para absorver água e gordura, mas diminuem a capacidade espumante, assim como a estabilidade da espuma. A fermentação natural por 48h a 42ºC não altera a capacidade emulsificante das farinhas cruas. Com base nos resultados se sugere a incorporação de farinhas fermentadas e cozidas de feijão-de-corda para a elaboração de alimentos viscosos tais como sopas, molhos, massas e produtos assados no forno, assim como para produtos emulsionados tais como maioneses, molhos, sobremesas congeladas e embutidos. Também cabe sugerir sua incorporação a produtos fritos tais como empanadas, croquetes ou roscas.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Frijol]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <B>    <P style="line-height: 150%" align="center"><font size="4"><font face="Times New Roman">Efecto del procesamiento sobre las propiedades</font></font> </B><font size="4"> </font>  <B><font face="Times New Roman" size="4">funcionales de Vigna Sinensis</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="center"><font size="3" face="Times New Roman">Marisela Granito, Marisa Guerra, Alexia Torres y Julieta Guinand</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Marisela Granito. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">Doctora en Ciencias de los Alimentos, Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var (USB), Venezuela. Profesora, USB. Direcci&oacute;n: Departamento de Tecnolog&iacute;a de Serv&iacute;cios, Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var. Caracas 1090A, Venezuela. e-mail: mgranito@usb.ve</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Marisa Guerra. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">Doctora en Ciencias de los Alimentos, USB. Profesora, Departamento de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos, USB, Venezuela.</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Alexia Torres. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">M.Sc. en Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos, USB. Profesora, Departamento de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos, USB, Venezuela.</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Julieta Guinand. </font> <B><font size="3" face="Times New Roman">M.Sc. en Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos, USB. Profesora, Departamento de Procesos Biol&oacute;gicos y Bioqu&iacute;micos, USB, Venezuela.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Resumen</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">El frijol (Vigna sinensis) es una leguminosa de origen tropical que forma parte de los h&aacute;bitos alimenticios de muchas regiones latinoamericanas, donde se consume b&aacute;sicamente en forma de grano integral. Dado su alto potencial nutricional es importante incrementar su consumo y diversificar su uso como ingrediente en el desarrollo de productos alimenticios. Para ello es necesario conocer sus propiedades funcionales, tanto en la materia prima cruda, como procesada. En este trabajo se evaluaron propiedades tales como absorci&oacute;n de agua y grasa, capacidad emulsificante, espumante y gelificante en harinas de dos variedades de frijol venezolano. Se encontr&oacute; que el procesamiento t&eacute;rmico h&uacute;medo, as&iacute; como la fermentaci&oacute;n natural, incrementan la capacidad para absorber agua y grasa, pero disminuyen la capacidad espumante, as&iacute; como la estabilidad de la espuma. La fermentaci&oacute;n natural por 48h a 42ºC no altera la capacidad emulsificante de las harinas crudas. Con base en los resultados se sugiere la incorporaci&oacute;n de harinas fermentadas y cocidas de frijol para la elaboraci&oacute;n de alimentos viscosos tales como sopas, salsas, masas y productos horneados, as&iacute; como para productos emulsionados tales como mayonesas, salsas, postres congelados y embutidos. Tambi&eacute;n cabe sugerir su incorporaci&oacute;n a productos fritos tales como empanadas, croquetas o donas.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Summary</font></P> </B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Cowpea (Vigna sinensis) is a tropical legume that is part of the daily diet of many Latin American regions, where it is mostly consumed as whole grain. Given its nutritional potential, it is important to increase its consumption and diversify its use as an ingredient in foodstuff development. To achieve this, it is important to know the functional properties of the raw material as well as those of the processed one. In this work, properties such as water and fat absorption, emulsifying, foaming and jelling capacities of flours of two varieties of a Venezuelan cowpea were evaluated. It was found that wet thermal processing, as well as natural fermentation, increased the capacity to absorb water and fat, but decreased foaming capacity as well as the foam stability. Natural fermentation for 48h at 42ºC does not alter the emulsifying capacity of the raw flours. Based on the results, the incorporation of fermented and cooked bean flours for the manufacture of viscous foodstuffs such as soups, sauces, dough and baked products, as well as emulsified products such as mayonnaise, sauces, frozen desserts and sausages, is suggested. Its use for the manufacture of fried foodstuffs such as patties, croquettes and doughnuts could also be suggested.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Resumo</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">O feij&atilde;o-de-corda (Vigna sinensis) &eacute; uma leguminosa de origem tropical que forma parte dos h&aacute;bitos aliment&iacute;cios de muitas regi&otilde;es latino americanas, onde se consume basicamente em forma de gr&atilde;o integral. Devido seu alto potencial nutricional &eacute; importante incrementar seu consumo e diversificar seu uso como ingrediente no desenvolvimento de produtos aliment&iacute;cios. Para isto &eacute; necess&aacute;rio conhecer suas propriedades funcionais, tanto na mat&eacute;ria prima crua, como processada. Neste trabalho se avaliaram propriedades tais como absor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua e gordura, capacidade emulsificante, espumante e gelificante em farinhas de duas variedades de feij&atilde;o-de-corda venezuelano. Encontrou-se que o processamento t&eacute;rmico &uacute;mido, assim como a fermenta&ccedil;&atilde;o natural, incrementam a capacidade para absorver &aacute;gua e gordura, mas diminuem a capacidade espumante, assim como a estabilidade da espuma. A fermenta&ccedil;&atilde;o natural por 48h a 42ºC n&atilde;o altera a capacidade emulsificante das farinhas cruas. Com base nos resultados se sugere a incorpora&ccedil;&atilde;o de farinhas fermentadas e cozidas de feij&atilde;o-de-corda para a elabora&ccedil;&atilde;o de alimentos viscosos tais como sopas, molhos, massas e produtos assados no forno, assim como para produtos emulsionados tais como maioneses, molhos, sobremesas congeladas e embutidos. Tamb&eacute;m cabe sugerir sua incorpora&ccedil;&atilde;o a produtos fritos tais como empanadas, croquetes ou roscas.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">PALABRAS CLAVE </font> </B><font size="3" face="Times New Roman"> / Frijol / Procesamiento / Propiedades Funcionales / Vigna Sinensis /</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman"><b>Recibido: </b> 31/03/2004. <b> Modificado: </b> 09/08/2004. <b> Aceptado:</b> 10/08/2004.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Introducci&oacute;n</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">El frijol (Vigna sinensis) es una leguminosa que se cultiva en el tr&oacute;pico y subtr&oacute;pico a lo largo de Asia, Africa, Sur y Centro Am&eacute;rica, as&iacute; como en ciertas partes de Europa y Estados Unidos. Es considerada como una importante fuente proteica en los pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo, con un contenido que oscila alrededor de 25%, dependiendo de la variedad (Bressani, 1985).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Tanto en Asia como en Africa, los granos son consumidos solos o en combinaci&oacute;n con cereales. Adicionalmente, son utilizados en la elaboraci&oacute;n de platillos muy populares tales como el moin-moin o el akara, preparaciones a base de masas de frijol (Vigna unguiculata o Vigna sinensis) hervidas o fritas y tempe, alimento de origen Indonesio a base de soya fermentada, que en Nigeria se elabora a partir de Vigna unguiculata fermentada y tiene mucha aceptabilidad por parte de la poblaci&oacute;n (Djurtoft, 1985). As&iacute; mismo, el frijol se ha usado en combinaci&oacute;n con ma&iacute;z en f&oacute;rmulas infantiles (Egounlety, 2002). De acuerdo a McWaters, (1980) el frijol no solo se consume fresco sino como ingrediente, sustituyendo parcialmente la harina de trigo y la leche en panes y productos horneados.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">En Occidente, especialmente en Latinoam&eacute;rica, las leguminosas son alimentos altamente consumidos y forman parte de los h&aacute;bitos alimenticios de la poblaci&oacute;n; no obstante ello, dicho consumo es mayoritariamente en forma de grano integral (Leterme y Mu&ntilde;oz, 2002). Dado su alto potencial nutricional (Hussain y Basahy, 1998; Preet y Punia, 2000), es importante incrementar su consumo, diversificando su uso como ingrediente en el desarrollo de productos alimenticios. Sin embargo, para lograr una utilizaci&oacute;n &oacute;ptima de frijol como ingrediente, se deben conocer algunas de sus propiedades funcionales, tanto en la materia prima cruda, como en la procesada.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">El uso exitoso de fuentes de prote&iacute;nas vegetales en la formulaci&oacute;n de alimentos depende de las propiedades funcionales de la materia prima. Las prote&iacute;nas, as&iacute; como los carbohidratos y la fibra diet&eacute;tica presentes en el frijol, determinan propiedades funcionales hidrodin&aacute;micas importantes como la capacidad para absorber agua y grasa, o propiedades coloidales como la capacidad espumante y emulsificante, las cuales a su vez indican en que tipo de producto se podr&aacute; incorporar la materia prima que las posea (Sathe et al., 1984). La funcionalidad de la harina de frijol cuando es reconstituida, es producto de la interacci&oacute;n de los componentes de la harina con el agua.</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Al igual que los cereales, las leguminosas requieren ser procesadas antes de su consumo y es conocido que el procesamiento altera su composici&oacute;n (Padmashere et al., 1987, Granito et al., 2002). En general, los procesamientos, principalmente los t&eacute;rmicos, incrementan el valor nutricional de las leguminosas al inactivar la mayor parte de los factores antinutricionales, pero paralelamente alteran sus propiedades funcionales.<B> </B>De igual manera, la fermentaci&oacute;n natural afecta componentes de las leguminosas tales como la fibra diet&eacute;tica y el almid&oacute;n (Granito et al., 2002), por lo que probablemente tambi&eacute;n se alteren las propiedades funcionales de las harinas de frijol fermentadas.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del procesamiento (cocci&oacute;n, fermentaci&oacute;n y fermentaci&oacute;n-cocci&oacute;n) sobre algunas propiedades funcionales de dos variedades aut&oacute;ctonas de Vigna Sinensis (Tuy y Orituco) a fin de poder sugerir el uso potencial de estos alimentos como ingredientes en la industria alimenticia.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Materiales y M&eacute;todos</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Materiales</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Se utilizaron dos variedades de frijol (Vigna sinensis): Orituco, una variedad de color claro, y Tuy, una variedad marr&oacute;n. Ambas variedades fueron suministradas por el Centro de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP, Maracay, Venezuela) y sometidas a los siguientes procesamientos:</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Molienda. Las semillas enteras, previamente limpias, fueron sometidas a una molienda gruesa en un ayudante Oster (modelo 465) y posteriormente molidas en un molino ANALIZER MC-11. Las harinas crudas obtenidas fueron pasadas a trav&eacute;s de un tamiz de tama&ntilde;o de poro 80 mesh.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Cocci&oacute;n. Los granos enteros se cocinaron en una proporci&oacute;n 1:12 (p/v) por 120min a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica. Posteriormente fueron escurridos, congelados, liofilizados, molidos y pasados a trav&eacute;s de un tamiz de 80 mesh.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Fermentaci&oacute;n. Los granos enteros fueron enjuagados tres veces en agua destilada y escurridos. A continuaci&oacute;n se les aplic&oacute; un remojo por 16h a temperatura ambiente en una proporci&oacute;n 1:12 (p/v). Transcurrido este per&iacute;odo, se dren&oacute; el agua de remojo, se volvieron a colocar los granos en agua destilada en una proporci&oacute;n 1:12 (p/v) y se dejaron fermentar por 48h a 42ºC a 440rpm (Granito et al., 2002) en un fermentador Microferm New Brunswick Scientific, Edison, Nueva York, EEUU. Los granos fermentados fueron drenados, liofilizados, molidos y pasados a trav&eacute;s de un tamiz de tama&ntilde;o de poro 80 mesh.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Fermentaci&oacute;n-cocci&oacute;n. Los granos fermentados fueron cocidos a 100ºC por 120min en agua destilada en una proporci&oacute;n 1:12 (p/v) a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica. Las semillas cocidas fueron escurridas, liofilizadas, molidas y pasadas a trav&eacute;s de un tamiz de 80 mesh.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">An&aacute;lisis qu&iacute;micos</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La humedad, prote&iacute;na (Nx6,25), grasa cruda y cenizas totales fueron determinadas por triplicado utilizando los m&eacute;todos del AOAC (1990). Adicionalmente se evaluaron las siguientes propiedades funcionales:</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad de absorci&oacute;n de aceite. A 2g de muestra se a&ntilde;adieron 20ml de aceite de ma&iacute;z en tubos de centr&iacute;fuga de 50ml y se agitaron en Vortex durante 1min a temperatura ambiente. Luego se centrifug&oacute; a 3000g por 30min. Los resultados se expresan como gramos de aceite retenidos por gramo de muestra (Beuchat, 1977).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad de absorci&oacute;n de agua.<B> </B>A 2g de muestra se a&ntilde;adieron 20ml de agua y se ajust&oacute; el pH a 7; se agit&oacute; en Vortex por 30min a temperatura ambiente y se centrifug&oacute; por 30min a 3000g. Los resultados se expresaron como gramo de agua retenida por gramo de muestra (Beuchat, 1977).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad emulsificante. Se mezcl&oacute; 1g de muestra con 20ml de agua, se agit&oacute; durante 15min, se ajust&oacute; el pH a 7 y se llev&oacute; a 25ml con agua destilada. Se mezclaron 25ml de esta soluci&oacute;n con 25ml aceite de ma&iacute;z en una licuadora Oster (mod 465) por 3min y se centrifug&oacute; a 1300g por 5min. La emulsi&oacute;n se expres&oacute; en t&eacute;rminos de porcentaje, como la altura de la capa emulsificada con respecto al total del l&iacute;quido (Yasumatsu et al., 1992).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad espumante y estabilidad de la espuma. Se mezclaron 2g de muestra con 100ml de agua por 5min a m&aacute;xima velocidad (3) en una licuadora Oster (mod 465). Transcurrido este tiempo, se transfiri&oacute; a un cilindro graduado y se midi&oacute; el volumen final a los 30seg. La capacidad espumante se expres&oacute; como el porcentaje de aumento en volumen. La estabilidad de la espuma se midi&oacute; a intervalos de tiempo de 5, 10, 15, 30, 60, y 120min (Bencini, 1986).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad de gelificaci&oacute;n. Se prepararon suspensiones al 4, 8, 12 y 14% (p/v) en agua destilada, de las que se tomaron 5ml y se llevaron a tubos de ensayo, los cuales se colocaron en ba&ntilde;o caliente (100°C por 1h) y posteriormente en hielo por 1h adicional. La gelificaci&oacute;n se determin&oacute; como la menor concentraci&oacute;n en la cual la muestra del tubo invertido no cay&oacute; o desliz&oacute; (Coffman y Garc&iacute;a, 1977).</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Resultados y Discusi&oacute;n</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Composici&oacute;n qu&iacute;mica de los granos</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">En la <a href="#t1"> Tabla I </a> se presentan los resultados correspondientes a la composici&oacute;n proximal de las dos variedades de frijol crudas, fermentadas, cocidas, y fermentadas cocidas. Se encontraron valores entre 12 y 7% de humedad, 26% de prote&iacute;na cruda y 2% de grasa cruda. Considerando la variabilidad originada por las diferencias en condiciones de cultivo, clima y variedad, estos resultados se encuentran dentro de los rangos se&ntilde;alados por otros autores (Onwuluri y Obu, 2002) y son superiores a los reportados por Preet y Punia (2000) para variedades de Vigna sinensis oscuras procedentes de la India.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="center"><a name="t1"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n9/Image277.jpg" width="570" height="298"></a></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Despu&eacute;s de la fermentaci&oacute;n natural, el contenido de prote&iacute;na fue significantemente (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) reducido para la variedad clara Orituco, pero no para la variedad marr&oacute;n (<a href="#t1">Tabla I</a>). La solubilizaci&oacute;n de la prote&iacute;na en las aguas de fermentaci&oacute;n y cocci&oacute;n, podr&iacute;a ser la causa de la disminuci&oacute;n de 8,6% observada para la variedad Orituco. Rodr&iacute;guez-Burger et al. (1998) reportaron p&eacute;rdidas de prote&iacute;na de hasta un 15% en el agua de fermentaci&oacute;n de Phaseolus vulgaris con Rhizopus oligosporus. Adicionalmente, hay que considerar que existen diferencias de permeabilidad entre las variedades, las cuales podr&iacute;an explicar la diferencia observada para la variedad Tuy.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Akinyele y Akinlosotu (1999) estudiaron el efecto del remojo, descascarado y fermentaci&oacute;n natural sobre el contenido de nutrientes del frijol. Estos autores tampoco encontraron diferencias significativas en el contenido de prote&iacute;nas entre las muestras sin procesar y las fermentadas. Sin embargo, Granito et al. (2002) al fermentar con la flora end&oacute;gena de los granos Phaseolus vulgaris reportaron reducciones significativas (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) en el contenido de prote&iacute;nas.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">El contenido de prote&iacute;nas fue significantemente reducido por la fermentaci&oacute;n natural, pero la reducci&oacute;n fue m&aacute;s alta cuando los granos fermentados fueron adicionalmente cocidos. Se observaron reducciones adicionales de 9,1 y 17,3% para las variedades Orituco y Tuy, respectivamente. Contrariamente, la grasa se increment&oacute; con la fermentaci&oacute;n natural y posterior cocci&oacute;n, probablemente por un efecto de concentraci&oacute;n.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La cocci&oacute;n no vari&oacute; de manera significativa (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) el contenido de cenizas. Sin embargo, la fermentaci&oacute;n natural si origin&oacute; disminuciones de 51,53 y 43,60% en los contenidos de cenizas de Orituco y Tuy. La disminuci&oacute;n del contenido en cenizas podr&iacute;a deberse a cambios en la solubilidad de los minerales debido al pH del proceso de fermentaci&oacute;n, alrededor de 4,5.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad de absorci&oacute;n de grasa</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">En la <a href="#t2"> Tabla II </a> se presentan los resultados correspondientes a la capacidad para absorber grasa (CAG) y capacidad para absorber agua (CAA) de las dos variedades de frijol. No se observaron diferencias significativas (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) en la CAG entre los frijoles crudos y los cocidos de la variedad Orituco. Los granos fermentados presentaron una menor afinidad por las grasas, mientras que los fermentados cocidos presentaron la mayor capacidad de absorci&oacute;n de grasa.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="center"><a name="t2"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n9/Image278.jpg" width="430" height="335"></a></P>     
<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">En el caso de la variedad Tuy se encontraron diferencias significativas (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) entre la absorci&oacute;n de grasa de los granos crudos y cocidos (<a href="#t2">Tabla II</a>). Para esta variedad, el tratamiento t&eacute;rmico y la consiguiente desnaturalizaci&oacute;n proteica, pareciera haber alterado la disposici&oacute;n de las mol&eacute;culas de grasa, usualmente dispersas dentro de la fase prote&iacute;na-agua. Los enlaces hidrof&oacute;bicos prote&iacute;na-grasa y su capacidad de enlazarse con compuestos lipof&iacute;licos, en este caso el aceite, pudiera haberse modificado por efecto del tratamiento t&eacute;rmico. Al igual que la variedad Orituco, no se observaron diferencias significativas (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) entre la CAG de los granos cocidos y los fermentados, sin embargo la mayor retenci&oacute;n de grasa se obtuvo para los granos fermentados cocidos. Pareciera que la combinaci&oacute;n de ambos procesos (fermentaci&oacute;n - cocci&oacute;n) origin&oacute; alteraciones estructurales de la prote&iacute;na, la cual a su vez produjo un incremento en la retenci&oacute;n f&iacute;sica de la grasa. La CAG es producto del atrapamiento f&iacute;sico de las grasas por parte de las prote&iacute;nas, a trav&eacute;s de la formaci&oacute;n de estructuras denominadas micelas. La capacidad de absorci&oacute;n de grasa est&aacute; determinada por la estructura de la matr&iacute;z proteica, la disposici&oacute;n de los amino&aacute;cidos dentro de la estructura proteica, lo cual a su vez determina las interacciones hidrof&oacute;bicas prote&iacute;na-grasa, por el tipo de grasa y por la presencia de almidones (Kinsella, 1976).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La mayor&iacute;a de los granos exhiben una capacidad de absorci&oacute;n de aceite inferior a 5g de aceite/g con un alto margen de variaci&oacute;n (Sathe, 2002). Nagmani y Prakash (1997), encontraron valores de absorci&oacute;n de grasa entre 2,46 y 2,72g de aceite/g de muestra para harinas de leguminosas crudas (Bengal, Black gram y lentejas). Al someter estos granos a cocci&oacute;n encontraron valores que oscilaron entre 2,18 y 2,93g de aceite/g muestra.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Esta capacidad de las prote&iacute;nas de enlazar l&iacute;pidos es muy importante para la formulaci&oacute;n de productos para fre&iacute;r y para la retenci&oacute;n de los sabores. As&iacute; mismo, disminuye el desarrollo de la rancidez oxidativa y en consecuencia aumenta la estabilidad durante el almacenamiento (Sathe, 2002).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">De acuerdo a los resultados encontrados para ambas variedades de frijol, la fermentaci&oacute;n seguida por cocci&oacute;n favorece la capacidad para absorber grasa, probablemente a trav&eacute;s de un incremento en la formaci&oacute;n de micelas, por lo que las harinas de frijol fermentadas y cocidas son adecuadas para ser incorporadas en el desarrollo de alimentos fritos, tales como donas, empanadas, croquetas, etc.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad de absorci&oacute;n de agua</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La capacidad de absorci&oacute;n de agua (<a href="#t2">Tabla II</a>) se increment&oacute; con todos los procesos aplicados y de forma muy similar para ambas variedades. La fermentaci&oacute;n origin&oacute; incrementos de 12 y 10%, la cocci&oacute;n incrementos de 40 y 35,7% y la cocci&oacute;n-fermentaci&oacute;n incrementos de 50 y 56% para las variedades Orituco y Tuy, respectivamente. Para ambas variedades estudiadas (Orituco y Tuy) se encontr&oacute; que las harinas fermentadas y cocidas duplicaron la capacidad de absorci&oacute;n de agua respecto a las harinas crudas.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Enwere et al (1998) demostraron que el tratamiento t&eacute;rmico h&uacute;medo desnaturaliza las prote&iacute;nas, principalmente a las alb&uacute;minas, no afectando grandemente las globulinas. Esta desnaturalizaci&oacute;n incrementa la accesibilidad a dicha prote&iacute;na y en consecuencia a los amino&aacute;cidos polares, los cuales tienen una gran afinidad por el agua, produci&eacute;ndose un incremento en la capacidad para absorber agua. Adicionalmente, el alimento es una matriz compleja, donde los carbohidratos, por su naturaleza hidrof&iacute;lica, la gelatinizaci&oacute;n del almid&oacute;n y el hinchamiento de la fibra diet&eacute;tica tambi&eacute;n pueden contribuir a este incremento en la capacidad para absorber agua al ser sometidas a cocci&oacute;n las muestras. A la desnaturalizaci&oacute;n proteica, gelatinizaci&oacute;n del almid&oacute;n e hinchamiento de la fibra diet&eacute;tica, pareciera sumarse un efecto adicional originado por la fermentaci&oacute;n. Sin embargo, para hacer tal aseveraci&oacute;n se requiere la realizaci&oacute;n de estudios electrofor&eacute;ticos de las prote&iacute;nas de Vigna sinensis aisladas de muestras fermentadas.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Los resultados coinciden con los se&ntilde;alados por otros autores (Beuchat, 1977; Narayana y Narasinga, 1982; Bencini, 1986; Nagmani y Prakash, 1997; Fasina et al., (2001). Padmashere et al. (1987) al estudiar el efecto de la cocci&oacute;n, tostado, horneado, germinaci&oacute;n y fermentaci&oacute;n sobre la capacidad para absorber agua y grasa, encontraron que todos los procesamientos aplicados incrementaron la capacidad de absorci&oacute;n de agua.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La capacidad para absorber agua es considerada una propiedad funcional de las prote&iacute;nas, fundamental en alimentos viscosos tales como sopas, salsas, masas y productos horneados, productos donde se requiere una buena interacci&oacute;n prote&iacute;na-agua.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La fermentaci&oacute;n natural seguida por cocci&oacute;n, incrementa esta propiedad funcional y por lo tanto aumenta el potencial de uso de este ingrediente en el desarrollo de los alimentos mencionados anteriormente.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad emulsificante</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La capacidad emulsificante en la variedad Orituco (<a href="#t3">Tabla III</a>) no present&oacute; diferencias significativas (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) entre las muestras crudas, fermentadas y fermentadas cocidas. Sin embargo, se observ&oacute; diferencia significativa (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) con respecto a la harina s&oacute;lo cocida, la cual no present&oacute; capacidad emulsificante.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="center"><a name="t3"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n9/Image279.jpg" width="294" height="374"></a></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Para la variedad Tuy (<a href="#t3">Tabla III</a>) se observaron valores de capacidad emulsificante menores que los encontrados para la variedad Orituco pero la tendencia fue la misma. La harina cocida de la variedad Tuy present&oacute; un valor muy peque&ntilde;o de capacidad emulsificante, mientras las muestras fermentadas y fermentadas cocidas presentaron valores similares al de la muestra cruda.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Los resultados coinciden con los se&ntilde;alados por Padmashere et al. (1987) pero discrepan de los reportados por Prinyawiwatkul et al. (1997), quienes observaron que a pH 4 (similar al de las muestras de frijol fermentado) no hubo formaci&oacute;n de emulsi&oacute;n en harinas de granos que fueron fermentadas durante 24h, mientras que en las harinas de semillas remojadas s&iacute; hubo formaci&oacute;n de emulsi&oacute;n.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La composici&oacute;n de amino&aacute;cidos, conformaci&oacute;n y propiedades f&iacute;sicas de las prote&iacute;nas determinan su funcionalidad dentro de un sistema. La conformaci&oacute;n nativa de las prote&iacute;nas globulares presentes en los granos donde los amino&aacute;cidos polares est&aacute;n expuestos hacia la fase acuosa, favorece la solubilidad, emulsificaci&oacute;n y propiedades espumantes (Kinsella, 1976). A pesar de que la estructura compacta y r&iacute;gida de las globulinas, principal fracci&oacute;n proteica de frijol (Enwere et al., 1998) no las hace prote&iacute;nas con un buen potencial para funciones emulsificantes/espumantes (Sathe, 2002), los resultados encontrados se&ntilde;alan que las muestras crudas de frijol son capaces de desarrollar estas propiedades y que el proceso de fermentaci&oacute;n pareciera preservar dichas propiedades del efecto de los tratamientos t&eacute;rmicos.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La desnaturalizaci&oacute;n parcial (desenrrollamiento) de las prote&iacute;nas antes de la emulsi&oacute;n, suele mejorar las propiedades emulgentes, debido al incremento de la flexibilidad molecular y de la hidrofobia superficial (Fennema, 2000). Con base en los resultados obtenidos se podr&iacute;a pensar en que el proceso de fermentaci&oacute;n natural impide la total desnaturalizaci&oacute;n de las prote&iacute;nas cuando estas son sometidas a cocci&oacute;n.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La habilidad de la prote&iacute;na para ayudar en la formaci&oacute;n y estabilizaci&oacute;n de la emulsi&oacute;n es particularmente importante en la elaboraci&oacute;n de productos batidos y salsas emulsionadas tales como la mayonesa, postres congelados y embutidos. La combinaci&oacute;n de los procesos de fermentaci&oacute;n natural y cocci&oacute;n origina una harina de frijol que conserva la capacidad emulsificante de las muestras crudas.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Capacidad espumante y estabilidad de la espuma</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">En la <a href="#t4"> Tabla IV </a> se presentan los resultados obtenidos para la capacidad espumante. Ambas variedades presentaron diferencias significativas (P<font FACE="Symbol">£</font>0,05) entre los valores obtenidos para las muestras crudas y cocidas. Se observaron disminuciones de 86 y 92% de la capacidad espumante en granos sometidos a tratamiento t&eacute;rmico en relaci&oacute;n a los crudos. Las harinas preparadas con granos fermentados y fermentados cocidos no presentaron capacidad espumante en ninguna de las variedades.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="center"><a name="t4"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n9/Image280.jpg" width="285" height="374"></a></P>     
<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">De acuerdo a Enwere et al., (1998) las harinas de frijol se caracterizan por tener buenas propiedades espumantes y por generar una espuma estable. Esto se evidencia en el uso de frijol para la preparaci&oacute;n de akara balls, alimento altamente consumido en Nigeria. Cuando se fr&iacute;e la pasta de akara reconstituida con agua y mezclada con otros ingredientes en forma de bola, &eacute;sta adquiere una textura esponjosa similar a la de las donas. Sin embargo, el tratamiento t&eacute;rmico parece afectarlas en forma negativa. Seg&uacute;n Enwere y Ngoddy (1986) y Ngoddy et al. (1986) el secado de frijol a temperaturas entre 80 y 120ºC disminuye las propiedades funcionales de frijol, tales como la formaci&oacute;n y estabilidad de la espuma. Enwere et al. (1998) al estudiar el efecto de la temperatura (30, 80 y 120ºC) sobre la capacidad espumante y su estabilidad, encontraron que al secar el frijol a altas temperaturas (80 y 120ºC) se desnaturalizan las alb&uacute;minas, permaneciendo las globulinas poco afectadas. Al analizar la microestructura de las akaras, encontraron que el secado a 30ºC produce akaras porosas, mientras que las producidas con las harinas secadas a mayor temperatura produjo akaras sin poros, compactas y finas, sin esponjosidad.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">En las prote&iacute;nas nativas de los frijoles crudos el m&eacute;todo de generaci&oacute;n de espuma contribuy&oacute; a una desnaturalizaci&oacute;n parcial de las prote&iacute;nas, la cual aument&oacute; su flexibilidad haciendo posible obtener una capacidad espumante moderada. Al aplicar procesos t&eacute;rmicos ocurre desnaturalizaci&oacute;n proteica, que junto con el m&eacute;todo de generaci&oacute;n de espuma (batido a altas velocidades) puede disminuir el poder espumante de las harinas de frijoles tratadas, debido a la agregaci&oacute;n y precipitaci&oacute;n de las prote&iacute;nas (Fennema, 2000).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Varios autores han reportado efectos negativos de los tratamientos t&eacute;rmicos sobre la capacidad espumante (Yasumatsu et al., 1972; Satterlee et al., 1975; Narayana y Narasinga, 1982; Nagmani y Prakash, 1997).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La estabilidad de la espuma disminuye con el procesamiento (<a href="#t5">Tabla V</a>), siendo este comportamiento similar para ambas variedades. A los 120min la cantidad de espuma remanente para la variedad Orituco fue de 60% y para la variedad Tuy fue de 63%.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><a name="t5"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n9/Image281.jpg" width="570" height="306"></a></P>     
<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La capacidad espumante y su estabilidad dependen de dos conjuntos distintos de propiedades moleculares. Mientras que la capacidad espumante se ve afectada por la velocidad de adsorci&oacute;n, la flexibilidad y la hidrofobia, la estabilidad depende de las propiedades reol&oacute;gicas de la pel&iacute;cula proteica. La prote&iacute;na de la mayor parte de los alimentos est&aacute; formada por mezclas de diversas especies moleculares; por ello, sus propiedades espumantes son determinadas por la interacci&oacute;n entre los componentes proteicos en la interfase (Fennema, 2000).</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">En la <a href="#t6"> Tabla VI </a> se observan las concentraciones m&iacute;nimas de formaci&oacute;n del gel para ambas variedades de frijoles (Orituco y Tuy). Para las harinas crudas la formaci&oacute;n del gel se obtuvo con una concentraci&oacute;n del 12%, mientras que para el resto de los tratamientos la concentraci&oacute;n fue de un 14%. Estos resultados coinciden con los de Otegui et al. (1997), quienes observaron que en aislados prote&iacute;cos de Vicia Faba L el porcentaje m&iacute;nimo de gelificaci&oacute;n fue de un 14%. Bencini (1986) observ&oacute; que todas las harinas precocidas de Cicer arietinum formaron un gel fuerte a una concentraci&oacute;n m&iacute;nima de 16%.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="center"><a name="t6"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v29n9/Image282.jpg" width="295" height="314"></a></P>     
<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Es de hacer notar que los geles formados fueron firmes en un comienzo, pero al cabo de unas horas se present&oacute; sin&eacute;resis. Aparentemente, fracciones de la c&aacute;scara de la semilla pueden interferir en la formaci&oacute;n de esa red continua de mol&eacute;culas que forman el gel (Sathe et al., 1982). La concentraci&oacute;n proteica es importante en la formaci&oacute;n y en la firmeza del gel y una alta proporci&oacute;n de prote&iacute;nas globulares puede contribuir a este proceso (Kinsella, 1979; Sathe et al., 1982). La gelificaci&oacute;n de las prote&iacute;nas se ve afectada tambi&eacute;n por diversos factores ambientales como el pH, las sales y otros aditivos. El pH &oacute;ptimo para la formaci&oacute;n de geles est&aacute; entre 7 y 8 para la mayor parte de las prote&iacute;nas (Fennema, 2000). En las harinas fermentadas el pH se ubic&oacute; entre 4 y 5, por lo que se podr&iacute;a pensar que este par&aacute;metro tambi&eacute;n pudo haber determinado la calidad del gel obtenido.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Conclusiones</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">El procesamiento t&eacute;rmico h&uacute;medo, as&iacute; como la fermentaci&oacute;n natural, afectan las propiedades funcionales de harinas de frijol. Se incrementan la capacidad para absorber agua y grasa, pero disminuyen la capacidad espumante, as&iacute; como la estabilidad de la espuma.</font></P>     <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">La fermentaci&oacute;n natural por 48h a 42ºC parece ejercer un efecto protector sobre la desnaturalizaci&oacute;n que produce el tratamiento t&eacute;rmico en las prote&iacute;nas de las harinas, contribuyendo a conservar la capacidad emulsificante de las harinas crudas en las harinas fermentadas y cocidas.</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Con base en estos resultados se sugiere la incorporaci&oacute;n de harinas fermentadas y cocidas para la elaboraci&oacute;n de alimentos viscosos tales como sopas, salsas, masas y productos horneados, donde se requiere una buena interacci&oacute;n prote&iacute;na-agua, as&iacute; como de productos emulsionados tales como mayonesas, salsas, postres congelados y embutidos. Tambi&eacute;n se podr&iacute;a sugerir su incorporaci&oacute;n a productos fritos tales como empanadas, croquetas o donas.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">AGRADECIMIENTOS</font></P> </B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Este trabajo cont&oacute; con el apoyo financiero del FONACIT, a trav&eacute;s del proyecto S1- 200100286, y de la Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n del N&uacute;cleo del Litoral de la Universidad Sim&oacute;n Bol&iacute;var.</font></P> <B>    <P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">REFERENCIAS</font></P> </B>    <!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">1. AOAC (1990) Official Methods of Analysis. 16th ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington DC, EEUU. 1298 pp.</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=989842&pid=S0378-1844200400090000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">2. Akinyele IO, Akinlosotu A (1999) Effect of soaking, dehulling and fermentation on the oligosaccharides and nutrient content of frijol (Vigna unguiculata). Food Chem. 41: 43-53.</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=989843&pid=S0378-1844200400090000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">3. Bencini, M (1986) Functional properties of drum-dried chickpea (Cicer arietinum L.) flours. J. Food Sci. 51: 1518-1526.</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=989844&pid=S0378-1844200400090000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">4. Beuchat, L (1977) Functional and electrophoretic characteristics of succynalated peanut flour proteins. J Agric. Food Chem. 25: 258-263.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=989845&pid=S0378-1844200400090000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">5. Bressani, R (1985) Nutritive Value of Frijol. En Singh Sr, Rachie KO (Eds.) Cowpea Research, Production and Utilization. Wiley. New Jersey, EEUU. pp 332-336.</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=989846&pid=S0378-1844200400090000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">6. Coffman C, Garc&iacute;a V (1977) Functional properties and amino acid content of a protein isolate from mung bean flour. J. Food Technol. 12: 473-487.</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=989847&pid=S0378-1844200400090000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">7. Djurtoft R (1985) Tempe from Cowpea Introduced in Nigeria. Proc. Asian Symp. Non-Salted Soybean Fermentation. Tsukuba, Jap&oacute;n. pp. 144-162.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=989848&pid=S0378-1844200400090000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">8. Egounlety M (2002) Production of legume-fortified weaning foods. Food Res. Int. 35: 233-238.</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=989849&pid=S0378-1844200400090000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">9. Enwere NJ, Ngoddy PO (1986) Effect of heat treatment on selected functional properties of frijol flour. Trop Sci. 26: 223-232.</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=989850&pid=S0378-1844200400090000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">10. Enwere NJ, McWalters KH, Phillips RD (1998) Effect of processing on some properties of frijol seed, protein, starch, flour and akara. Int. J. Food Sci. Nutr. 49: 365-373.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=989851&pid=S0378-1844200400090000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">11. Fasina O, Tyler B, Pickard M, Zheng GH, Wang N (2001) Effect of infrared heating on the properties of legume seeds. Int. J. Food Sci. Technol. 36: 79-90.</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=989852&pid=S0378-1844200400090000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">12. Fennema O (2000) Qu&iacute;mica de los Alimentos. 2a ed. Acribia. Zaragoza, Espa&ntilde;a. pp. 433-469.</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=989853&pid=S0378-1844200400090000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">13. Granito M, Frias J, Doblado R, Guerra M, Champ M, Vidal-Valverde C (2002) Nutricional improvement of beans (Phaseolus vulgaris) by natural fermentation. Eur. Food Res. Technol. 214: 226-231.</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=989854&pid=S0378-1844200400090000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">14. Hussain MA, Basahy AY (1998) Nutrient Composition and amino acid pattern of frijol (Vigna unguiculata) grown in the Gizan area of Saudi Arabia. Int. J. Food Sci. Nutr. 49: 117-125.</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=989855&pid=S0378-1844200400090000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">15. Kinsella JE (1976) Functional properties of protein foods. A survey. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 7: 219-280.</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=989856&pid=S0378-1844200400090000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">16. Kinsella J (1979) Functional properties of soy proteins. J. Am. Oil Chem. Soc. 56: 242-258.</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=989857&pid=S0378-1844200400090000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">17. Leterme P, Mu&ntilde;oz C (2002) Factors influencing pulse consumption in Latin America. Br. J. Nutr. 88: S251-S254.</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=989858&pid=S0378-1844200400090000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">18. McWaters KM (1980) Replacement of milk protein with protein from frijol and field pea flours in baking powder biscuits. Cereal Chem. 57: 223-230.</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=989859&pid=S0378-1844200400090000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">19. Nagmani B, Prakash J (1997) Functional properties of thermally treated legume flours. Int. J. Food Sci. Nutr. 48: 205-214.</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=989860&pid=S0378-1844200400090000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">20. Narayana K, Narasinga Rao MS (1982) Functional properties of raw and heat processed winged bean flour. J. Food Sci. 47: 1534-1538.</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=989861&pid=S0378-1844200400090000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">21. Ngoddy PO, Enwere NJ, Onuarah VI (1986) Frijol flour performance in akara and moin-moin preparations. Trop. Sci 26: 101-119.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=989862&pid=S0378-1844200400090000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">22. Onwuliri VA, Obu JA (2002) Lipids and other constituents of Vigna unguiculata and Phaseolus vulgaris grown in northern Nigeria. Food Chem. 78: 1-7.</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=989863&pid=S0378-1844200400090000900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">23. Otegui I, Fern&aacute;ndez-Quintela A, De Diego A, Cid C, Macarulla MT, Partearroyo MA (1997) Properties of spray-dried and freeze-dried faba bean protein concentrates. Int. J. Food Sci. Techn. 32: 439-443.</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=989864&pid=S0378-1844200400090000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">24. Padmashere TS, Vijayalakshmi L, Shashikala P (1987) Effect of traditional processing on the functional properties of frijol flour. J. Food Sci. Technol. 24: 221-225.</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=989865&pid=S0378-1844200400090000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">25. Preet K, Punia D (2000) Proximate composition, phytic acid, polyphenols and digestibility (in vitro) of flour from brown frijol varieties. Int. J. Food Sci. Nutr. 51: 189-193.</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=989866&pid=S0378-1844200400090000900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">26. Prinyawiwatkul W, Beuchat L, McWaters K, Philips D (1997) Functional properties of frijol (Vigna unguiculata) flour as affected by soaking, boiling, and fungal fermentation. J. Agric. Food Chem. 45: 480-486.</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=989867&pid=S0378-1844200400090000900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">27. Rodr&iacute;guez-Burger AP, Mason A, Nielsen SS (1998) Effect of soaking, dehulling and fermentation on the oligosaccharides and nutrient content of frijol (Vigna unguiculata). J. Agric. Food Chem. 46: 4806-4813.</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=989868&pid=S0378-1844200400090000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">28. Sathe S, Desphande S, Salunkhe D (1982) Functional properties of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC) proteins. J. Food Sci. 47: 503-509.</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=989869&pid=S0378-1844200400090000900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">29. Sathe S, Desphande S, Salunkhe D (1984) Dry beans of Phaseolus. A review part I. Chemical composition: protein. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 20: 1-46.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=989870&pid=S0378-1844200400090000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">30. Sathe SK (2002) Dry bean protein functionality. Crit. Rev. Biotechn. 22: 175-223.</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=989871&pid=S0378-1844200400090000900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">31. Satterlee LD, Bembers M, Kendrick JG (1975) Functional properties of the Great Northern bean protein isolate. J. Food Sci. 40: 81-95.</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=989872&pid=S0378-1844200400090000900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">32. Yasumatsu K, Misaki M, Tawada J, Sawada K, Toda J, Ishii K (1972) Utilization of soybean products in fish paste products. Agric. Biol. Chem. 36: 737-744.</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=989873&pid=S0378-1844200400090000900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 150%" align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">33. Yasumatsu 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. Agric. Biol. Chem. 36: 719-727.</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=989874&pid=S0378-1844200400090000900033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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