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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The antibacterial activity and the Minimal Inhibitory Concentration (MIC) of mandarin essential oil (Citrus reticulata Blanco) variety Dancy was studied. Fruit peels were cold pressed for oil extraction. Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ATCC 259923, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922 were used to determine the antibacterial activity by agar diffusion in different essential oil concentrations: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. The MIC was determined by dilution in broth using six different concentrations. Mandarin essential oil showed anti-bacterial activity for B. subtilis, S. aureus and L. monocytogenes in all concentration but not at 1% .The MIC was 9% for B. subtilis and 7% for S. aureus and L. monocytogenes.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <!-- Generation of PM publication page 502 -->  <B>     <P ALIGN="CENTER"><font size="4">Actividad antibacteriana del aceite esencial de mandarina</font></B><font size="4"> </font>     <P ALIGN="CENTER"><font size="4">Antibacterial activity of mandarin essential oil. </font>     <P ALIGN="CENTER"> J. Mart&iacute;nez<SUP>1</SUP>, B. Sulbar&aacute;n de  Ferrer<SUP>2</SUP>, G. Ojeda de  Rodr&iacute;guez<SUP>1</SUP>, A. Ferrer<SUP>1 </SUP>y<SUP>  </SUP>R. Nava<SUP>1</SUP>      <P ALIGN="left"> <font size="3"> 1 Laboratorio de Alimentos. Departamento de Química. Facultad de Ciencias. Universidad del Zulia. Apartado postal 526. Maracaibo, Venezuela.    <br> 2 Laboratorio de Alimentos. Departamento de Química. Facultad de Ciencias. Universidad del Zulia. Apartado postal 526. Maracaibo, Venezuela e-mail: grodriguez@icnet.com.ve</font>     <P ALIGN="CENTER"><B>Resumen</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se estudi&oacute; la actividad antibacteriana y la concentraci&oacute;n m&iacute;nima  inhibitoria (CMI) del aceite esencial de mandarina (Citrus reticulata Blanco) variedad  Dancy. Las cortezas de las frutas fueron prensadas al fr&iacute;o para la obtenci&oacute;n del  aceite. Las cepas bacterianas que se utilizaron para determinar la actividad  antibacteriana fueron: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ATCC 259923,  Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae,  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, y Escherichia coli ATCC 25922. La  actividad antibacteriana se determin&oacute; por el m&eacute;todo de difusi&oacute;n en agar utilizando  las siguientes concentraciones de aceite: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y  100%. La CMI se determin&oacute; por el m&eacute;todo de diluci&oacute;n en caldo utilizando  6 concentraciones. El aceite esencial present&oacute; actividad antibacteriana del  tipo bactericida contra B. subtilis, S. aureus y L. monocytogenes a todas  la concentraciones excepto al 1%. La CMI del aceite esencial de mandarina  variedad Dancy para B. subtilis fue de 9%, para S. aureus y L. monocytogenes fue de 7%.    <br> <B>Palabras clave:</B> Actividad antibacteriana, aceite esencial, Citrus  reticulata Blanco, m&eacute;todo de difusi&oacute;n en agar, prensado al fr&iacute;o.     <P ALIGN="CENTER"><B>Abstract</B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">The antibacterial activity and the Minimal Inhibitory Concentration  (MIC) of mandarin essential oil (Citrus reticulata Blanco) variety Dancy was   studied. Fruit peels were cold pressed for oil extraction. Bacillus subtilis,  Staphylococcus aureus ATCC 259923, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis,  Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922 were used to determine the antibacterial activity by agar diffusion in  different essential oil concentrations: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y  100%. The MIC was determined by dilution in broth using six different  concentrations. Mandarin essential oil showed anti-bacterial activity for B. subtilis, S.  aureus and L. monocytogenes in all concentration but not at 1% .The MIC was 9% for  B. subtilis and 7% for S. aureus and L. monocytogenes.    <br> <B>Key words:</B> Anctibacterial activity, essential oil, Citrus reticulata Blanco,  diffusion agar method, cold-pressed.     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Recibido el 19-3-2003 <font face="Wingdings">l</font> Aceptado el 30-6-2003</font>     <P ALIGN="CENTER"><B>Introducci&oacute;n</B>     <P  ALIGN="JUSTIFY">Los aceites esenciales son productos obtenidos del reino  vegetal, en los que se hallan concentrados sabores y aromas  caracter&iacute;sticos. Est&aacute;n constituidos por  mezclas complejas de hidrocarburos, compuestos oxigenados y residuos  no vol&aacute;tiles (16). Los aceites esenciales est&aacute;n contenidos en gl&aacute;ndulas  o ves&iacute;culas secretoras inmersas en los tejidos de las hojas, flores,  corteza (pericarpio) y semillas de los frutos de muchas especies (3).     <P ALIGN="JUSTIFY">Las plantas pueden producir aceite esencial para muchos y  diversos fines; por un lado protegen a la planta de plagas, enfermedades e inclusive  de la invasi&oacute;n de otras plantas, para atraer insectos y aves  (polinizantes). Estas cualidades de protecci&oacute;n  y atracci&oacute;n, se ven reflejadas en propiedades:  antis&eacute;pticas, antiinflamatorias,  antidepresivas, afrodis&iacute;acas y otras, presentes  en mayor o menor grado en la totalidad de los aceites (12, 13, 15).     <P ALIGN="JUSTIFY">El hombre desde la  antig&uuml;edad ha usado sustancias naturales extra&iacute;das de las plantas, como  los aceites esenciales, para combatir enfermedades y preservar  alimentos. Hoy en d&iacute;a, estas sustancias han perdido su uso debido a la aparici&oacute;n  de sustancias qu&iacute;micas, no obstante, tienen la ventaja de que  no representan un peligro para la vida y salud del hombre (7).      <P ALIGN="JUSTIFY">Por ello, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os  se han realizado muchas investigaciones, que han demostrado el  poder antimicrobiano de los aceites esenciales, especialmente los  extra&iacute;dos de frutas c&iacute;tricas; en estos estudios  se puede mencionar el de Dabbah <i>et al.</i> (3), quienes encontraron que los  aceites esenciales de mandarina, naranja y toronja mostraron tener  actividad antibacteriana contra cepas bacterianas de: Staphylococcus  aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa y  Salmonella entre otras. Asimismo, el trabajo de Morales (12) demostr&oacute; que el  aceite esencial de lima posee una actividad antibacteriana contra Vibrio  cholerae, Yersinia enterocolitica y Streptococcus lactis.      <P ALIGN="JUSTIFY">Estos resultados hacen  relevante el estudio de los aceites esenciales especialmente de c&iacute;tricos debido a  la gran importancia que tienen para la industria farmac&eacute;utica y de  alimentos. Se sabe que los aceites esenciales, utilizados como aditivos en los alimentos tienen efecto  antimicrobiano y act&uacute;an al mismo tiempo  como saborizante. (12)     <P ALIGN="JUSTIFY">El presente trabajo respondi&oacute;  al inter&eacute;s de determinar la actividad antibacteriana del aceite esencial  de mandarina variedad Dancy, por el m&eacute;todo de difusi&oacute;n en agar  y determinar su Concentraci&oacute;n M&iacute;nima Inhibitoria por el m&eacute;todo de diluci&oacute;n en caldo, sobre un rango de  bacterias de origen cl&iacute;nico (B. subtilis, S.  aureus ATCC 259923, L. monocytogenes, P. mirabilis, K. pneumoniae,  P. aeruginosa ATCC 27853, y E. coli ATCC 25922) suministradas por  el Centro de Referencia Bacteriol&oacute;gica del Hospital Universitario de  Maracaibo, Estado Zulia.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P  ALIGN="CENTER"><B>Materiales y m&eacute;todos</B>     <P  ALIGN="JUSTIFY"><B>Recolecci&oacute;n de las muestras</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Las muestras de frutos de mandarina variedad Dancy  (<i>Citrus reticulata</i> Blanco) se recolectaron en plantaciones ubicadas en  Nirgua, estado Yaracuy. Se seleccionaron en forma sistem&aacute;tica y aleatoria 15,85   kg de frutos en completo estado de madurez fisiol&oacute;gica, los cuales  se trasladaron al laboratorio en sacos. Los frutos se les retir&oacute; las cortezas y  se refrigeraron, para su posterior procesamiento en un lapso no  mayor de 2 d&iacute;as.      <P ALIGN="JUSTIFY">     Se utiliz&oacute; aceite esencial  de mandarina como producto comercial, marca Gerch, para establecer  las comparaciones con el aceite obtenido de las mandarinas variedad  Dancy procesadas directamente.     <P ALIGN="JUSTIFY"><B>Cepas bacterianas</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Las cepas bacterianas  utilizadas para comprobar la actividad antibacteriana del aceite  esencial fueron: B. subtilis, S. aureus ATCC 259923, L. monocytogenes,  P. mirabilis, K. pneumoniae, P. aeruginosa ATCC 27853, y E.  coli ATCC 25922, suministradas por el Centro de Referencia Bacteriol&oacute;gica del Hospital Universitario de  Maracaibo, estado Zulia.      <P ALIGN="JUSTIFY">Las siete cepas bacterianas fueron cultivadas y mantenidas  en caldo infusi&oacute;n cerebro coraz&oacute;n (ICC)  y almacenadas a 4&#176;C bajo  refrigeraci&oacute;n, hasta el momento de su  utilizaci&oacute;n. Todas las cepas fueron  activadas previo a su utilizaci&oacute;n,  cultiv&aacute;ndolos por 18 horas a 37&#176;C en ICC.     <P ALIGN="JUSTIFY"><B>M&eacute;todo de extracci&oacute;n  del Aceite Esencial</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de  prensado al fr&iacute;o, el m&aacute;s utilizado a nivel  de planta piloto, ya que con &eacute;l se minimiza la oxidaci&oacute;n de compuestos  oxigenados o cualquier otro deterioro, para ello  se secciona la corteza en tiras largas y se colocan entre dos placas de  acero inoxidable fr&iacute;as (15 a 25&#176;C)  aplicando una presi&oacute;n de 2500 psi,  obteni&eacute;ndose la emulsi&oacute;n de aceite-agua,  se winteriza, se ultracentrifuga (10&#176;C a 6000 rpm x 15 min), se separan  las fases aceite-agua y el aceite es almacenado en atm&oacute;sfera de N2 y  en ausencia de luz (1).     <P ALIGN="JUSTIFY"><B>Preparaci&oacute;n de las  diferentes concentraciones de aceite esencial</B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Se prepararon concentraciones del aceite a 1, 10, 20, 30, 40, 50,  60, 70, 80, 90 y 100%. Se tom&oacute; aceite esencial puro (100%) y se coloc&oacute; en  un bal&oacute;n aforado de 1ml, en el mismo momento del ensayo, usando  etanol como solvente. Las muestras fueron protegidas de la luz, envolviendo  los balones en papel de aluminio.     <P ALIGN="JUSTIFY"><B>Actividad antibacteriana</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">La actividad antibacteriana del aceite esencial de mandarina  (variedad Dancy y commercial Gerch), esterilizado mediante filtrado  con membrana Millipore  de 22  m, se determin&oacute; utilizando la  cepas bacterianas indicadoras, siguiendo la t&eacute;cnica de difusi&oacute;n en agar en  placas (3) por triplicado.     <P ALIGN="JUSTIFY">Las placas conten&iacute;an 18 ml  de agar Mueller-Hinton atemperado a 45&#176;C inoculado con un cultivo  joven bacteriano de 106 ufc/ml previamente estandarizado (14). A cada placa se  le perforaron 3 orificios de 4mm de di&aacute;metro cada uno utilizando  un sacabocado est&eacute;ril N&#176; 4. A estos orificios se le a&ntilde;adi&oacute; 10  l de cada  una de las concentraciones de aceite esencial y las placas se incubaron  a 25&#176;C por 24 horas.      <P ALIGN="JUSTIFY">La actividad antibacteriana del aceite esencial se determin&oacute;  midiendo el halo de inhibici&oacute;n alrededor de  cada orificio (la distancia desde el borde del orificio hasta donde termina el  halo), el tama&ntilde;o de esta zona de  inhibici&oacute;n indica si las bacterias objeto de  an&aacute;lisis tienen una sensibilidad alta, intermedia o baja frente a  las soluciones del aceite esencial. Se considera inhibitorio un valor de 2  mm (3,4,9,10). Para verificar el crecimiento alrededor del halo se tom&oacute; una asada en esa zona, se inocul&oacute; en una  placa de agar Mueller Hinton y se incub&oacute;  por 24 horas a 25&#176;C, y se observ&oacute; si  hay crecimiento.     <P ALIGN="JUSTIFY"><B>Concentraci&oacute;n  M&iacute;nima Inhibitoria</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Para determinar la Concentraci&oacute;n M&iacute;nima Inhibitoria (CMI)  del aceite esencial de mandarina se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de diluci&oacute;n en caldo.  Para este ensayo a 19,6 ml de caldo triptycasa soya (TSB) est&eacute;ril  contenido en erlenmeyer se le a&ntilde;adi&oacute; una  al&iacute;cuota de 200 l de suspensi&oacute;n bacteriana  de 106 ufc/ml, y posteriormente se le a&ntilde;adi&oacute; una al&iacute;cuota de 200 l de  cada una de las siguientes concentraciones de aceite esencial: 4, 5, 6, 7, 8 y  9% para la variedad Dancy.     <P ALIGN="JUSTIFY"> Para el aceite comercial Gerch se realiz&oacute; el mismo  procedimiento descrito anteriormente, siendo las concentraciones utilizadas las que  se indican a continuaci&oacute;n: 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19% (de acuerdo con  los resultados previos de actividad antibacteriana). Todas estas  pruebas fueron realizadas por duplicado. Los erlenmeyers con  suspensi&oacute;n bacteriana fueron incubados con agitaci&oacute;n de 140 rpm en un ba&ntilde;o  Maria a 35&#176;C por 36 horas. Luego se determin&oacute; la turbidez a 540 nm en  un spectronic 20 a las 0, 6, 12, 18, 24 y 36 horas.      <P ALIGN="JUSTIFY">La menor concentraci&oacute;n donde  no se observ&oacute; crecimiento bacteriano en cualquiera de los duplicados  fue tomada como CMI. Despu&eacute;s de determinar la CMI, el contenido  del duplicado que no mostr&oacute; incremento en la turbidez a cada intervalo  de tiempo, fue inoculado por rayado sobre placas contentivas de agar  triptycasa soya (ATS), para comprobar si realmente se hab&iacute;a inhibido  el crecimiento bacteriano (8).     <P  ALIGN="CENTER"><B>Resultados y discusi&oacute;n</B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P  ALIGN="JUSTIFY"><B>Actividad antibacteriana del aceite esencial de  mandarina variedad Dancy</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">La actividad antibacteriana del aceite esencial de mandarina  variedad Dancy extra&iacute;do por el m&eacute;todo  de prensado al fr&iacute;o, ya sea puro o diluido con etanol, fue del tipo  bactericida. Dicha actividad se observ&oacute; por  la presencia de halos transparentes mayores de 2 mm alrededor de  cada orificio en las placas utilizadas en el ensayo.      <P  ALIGN="JUSTIFY">La <a href="#fig1"> figura 1</a> muestra la actividad antibacteriana del aceite esencial  de mandarina variedad Dancy. Las cepas bacterianas S. aureus, B. subtilis,  L. monocytogenes, todas bacterias Gram positivas, presentaron halos  de inhibici&oacute;n de 4 y 5 mm de  di&aacute;metro con una media de 5 mm en las concentraciones de 100 y 90%. A  las concentraciones de 80, 70, 60 y 50% los halos fueron de 4 mm, en tanto  que a concentraciones menores los halos fueron de 3 mm; se observ&oacute; que al 1% no se obtuvo actividad del aceite  para ninguna de las cepas bacterianas. Todo esto fue confirmado al no  haber crecimiento en las placas de agar Mueller Hinton.     <p align="center"> &nbsp;<a name="fig1"><img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig1.jpg" width="450" height="408"></a>    
<P  ALIGN="center"><B>Figura 1. Actividad antibacteriana del aceite esencial de mandarina   variedad Dancy</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">P. aeruginosa, E. coli, P. mirabilis y K. pneumoniae,  todas bacterias Gram negativas, no resultaron inhibidas en su  crecimiento por ninguna de las concentraciones del aceite. Estos resultados  son comparables a los de Dabbah y col. (3), donde aceites esenciales de  c&iacute;tricos presentaron mayor actividad antibacteriana frente a  cepas bacterianas como S. aureus y B. subtilis y menor actividad contra  P. aeruginosa y E. coli.     <P ALIGN="JUSTIFY">En la <a href="#fig2"> figura 2</a> se presenta la actividad antibacteriana del aceite esencial de mandarina comercial Gerch. Las cepas bacterianas  que fueron inhibidas por el aceite esencial de mandarina variedad  Dancy tambi&eacute;n fueron inhibidas por el  Gerch, sin embargo, los halos de inhibici&oacute;n  en las concentraciones de 100 y 90% fueron de menor di&aacute;metro que  los obtenidos en el Dancy; adem&aacute;s, el comercial Gerch no inhibi&oacute; ni al 10  ni al 1%. Estos resultados son comparables a los de Smith y col  (15) donde las bacterias Gram positivas demostraron ser menos resistentes  que las bacterias Gram negativas a los aceites esenciales de mandarina,  lim&oacute;n y naranja.     <P ALIGN="JUSTIFY">Al realizar la comparaci&oacute;n de  la <a href="#fig1"> figura 1</a> con la <a href="#fig2"> figura 2</a> se observa que ambos aceites inhibieron a las mismas cepas bacterianas, que el aceite esencial de mandarina variedad  Dancy fue m&aacute;s efectivo que el comercial  Gerch (los halos de inhibici&oacute;n fueron  menores en las concentraciones m&aacute;s altas) y adem&aacute;s que el aceite esencial  de mandarina variedad Dancy inhibi&oacute; a partir del 10%, mientras que  el comercial Gerch inhibi&oacute; a partir del 20%.     <p align="center"> <a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig2.jpg" width="449" height="365"> </a>     
<P  ALIGN="center"><B>Figura 2. Actividad antibacteriana del aceite esencial de  mandarina comercial Gerch</B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Esta diferencia puede radicar  en la diferente composici&oacute;n que presentan ambos aceites, tambi&eacute;n puede  influir el m&eacute;todo de extracci&oacute;n, el &iacute;ndice  de madurez de la fruta, la variedad y las condiciones en que se almacenen  los aceites esenciales (5).     <P ALIGN="JUSTIFY">Por otro lado, los aceites solo mostraron efecto inhibitorio contra  las cepas Gram positivas debido a la estructura y constituci&oacute;n de su  pared celular. (2, 5, 6, 9).     <P ALIGN="JUSTIFY"><B>Concentraci&oacute;n  M&iacute;nima Inhibitoria del aceite esencial de mandarina variedad Dancy  y comercial Gerch</B>     <P ALIGN="JUSTIFY">En las <a href="#fig3"> figuras 3</a>, <a href="#fig4"> 4</a> y <a href="#fig5"> 5</a> se  presenta el comportamiento de cada una de las cepas inhibidas por el aceite  esencial de mandarina variedad Dancy. En la <a href="#fig3"> figura 3</a> se muestra el  comportamiento de B. subtilis a las diferentes concentraciones de aceite  analizadas, se puede observar que la  concentraci&oacute;n del 9% fue la CMI. La CMI fue del  7%, para S. aureus y L. monocytogenes (<a href="#fig4">figuras 4</a> y <a href="#fig4">5</a>), se observa como en  las cepas bacterianas antes mencionadas a las 18 horas de incubaci&oacute;n, que  hubo diferencias en el crecimiento bacteriano con respecto a  las concentraciones de aceite de 6, 5 y 4%.     <P ALIGN="JUSTIFY">En las <a href="#fig6"> figuras 6</a>, <a href="#fig6"> 7</a> y <a href="#fig8"> 8</a> se  observa el comportamiento de las cepas inhibidas por el aceite esencial  de mandarina comercial Gerch. En la <a href="#fig6"> figura 6</a> se observa el  comportamiento de B. subtilis contra las  diferentes concentraciones, donde al 19% se toma como CMI debido a que no  existi&oacute; crecimiento bacteriano en todo el per&iacute;odo de tiempo. Despu&eacute;s de las  18 horas de incubaci&oacute;n se puede apreciar la variabilidad en el  comportamiento de la cepa contra las dem&aacute;s concentraciones de aceite.      <p align="center"> <a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig3.jpg" width="497" height="280"> </a>     
<P  ALIGN="center"><B>Figura 3. CMI del Aceite Esencial de Mandarina variedad Dancy  contra <I>Bacillus subtilis</I> </B>     <p align="center"> &nbsp;<a name="fig4"><img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig4.jpg" width="475" height="308"></a>    
<P  ALIGN="center"><B>Figura 4. CMI del Aceite Esencial de Mandarina variedad Dancy  contra <I>Staphylococcus aureus</I> </B>     <p align="center"> &nbsp;<a name="fig5"><img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig5.jpg" width="538" height="328"></a>    
]]></body>
<body><![CDATA[<P  ALIGN="center"><B>Figura 5. CMI del Aceite Esencial de Mandarina variedad Dancy  contra <I>Listeria monocytogenes</I></B>     <P  ALIGN="center"><a name="fig6"><img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig6.jpg" width="507" height="298"></a>    
<P  ALIGN="center"><B>Figura 6. CMI del Aceite Esencial de Mandarina comercial Gerch  contra <I>Bacillus subtilis</I></B>     <p align="center"> &nbsp;<a name="fig7"><img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig7.jpg" width="546" height="287"></a>    
<P  ALIGN="center"><B>Figura 7. CMI del Aceite Esencial de Mandarina comercial Gerch  contra <I>Staphylococcus aureus</I> </B>     <P  ALIGN="JUSTIFY">Mientras que para las cepas bacterianas S. aureus y  L. monocytogenes (<a href="#fig6">figuras 7</a> y <a href="#fig8">8</a>) presentaron una CMI de 17%, ya  que este fue el l&iacute;mite donde no hubo crecimiento bacteriano, porque a  las concentraciones inferiores creci&oacute; la bacteria. Cabe destacar que a las  18 horas de incubaci&oacute;n es donde se puede apreciar la diferencia en  el comportamiento de la cepa bacteriana con respecto a las concentraciones  de aceite de 16, 15, 14 y 13%.     <P  ALIGN="center"><a name="fig8"><img border="0" src="/img/fbpe/rfaz/v20n4/art10fig8.jpg" width="454" height="300"></a>    
<P  ALIGN="center"><B>Figura 8. CMI del Aceite Esencial de Mandarina comercial Gerch  contra <I>Listeria monocytogenes</I></B>     <P  ALIGN="CENTER"><B>Conclusiones</B>     <P  ALIGN="JUSTIFY">Los aceites esenciales de mandarina variedad Dancy  y comercial Gerch presentaron actividad antibacteriana del tipo bactericida  contra las cepas bacterianas pat&oacute;genas de origen cl&iacute;nico: Staphylococcus  aureus, Listeria monocytogenes y Bacillus subtilis las cuales son bacterias  Gram positivas que producen enfermedades muy graves para el hombre.     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Los aceites esenciales de mandarina variedad Dancy  y comercial Gerch presentaron las siguientes CMI: para Bacillus  subtilis fue de 9% y 19%, respectivamente; para Staphylococcus aureus y  Listeria monocytogenes fue de 7% y 17% para cada cepa bacteriana respectivamente.     <P  ALIGN="CENTER"><B>Literatura citada</B>     <!-- ref --><P  ALIGN="JUSTIFY">1. Araujo, D. 2000. An&aacute;lisis  Cromatogr&aacute;fico del aceite esencial de  mandarina variedad Dancy (Citrus reticulata Blanco). Trabajo especial de  Grado. LUZ. Facultad Experimental de Ciencias. Maracaibo, Venezuela.  pp. 37-38     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738390&pid=S0378-7818200300040001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">2. Cronquist, A. 1981. An integrated  system of classification of flowering plants. Columbia University Press.  N.Y. USA. pp. 602-603.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738391&pid=S0378-7818200300040001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">3. Dabbah, R., V.M. Edwards y W.A.  Motas. 1970. Antimicrobial Activity of Some Citrus Fruits Oils on Selected  Food-Borne Bacteria. Appl. Microbiology. 19 (1): 27-31     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738392&pid=S0378-7818200300040001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">4. Dellacasa, A., C. Duschatzhy, P. Bailac,  A. Carrascull y M. Ponzi. 1999 Propiedades antimicrobianas  del aceite esencial de Heterotheca latifolia Buck (Compositae).  J. Essent. Oil Res. 11: 262-263     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738393&pid=S0378-7818200300040001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">5. Dom&iacute;nguez, X. 1973. M&eacute;todos  de Investigaci&oacute;n Fitoqu&iacute;mica.  Ediciones Limusa. M&eacute;xico. p. 229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738394&pid=S0378-7818200300040001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">6. Frazier, W.C y D.C. Westhoff.  1978. Microbiolog&iacute;a de los Alimentos. Editorial Acribia S.A. 3era Ed.  Zaragoza. Espa&ntilde;a. p. 316.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738395&pid=S0378-7818200300040001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">7. Hersom, A.C y E.D. Hulland.  1974. Conservas Alimenticias. Editorial Acribia S.A. Zaragoza. Espa&ntilde;a. pp.  61-62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738396&pid=S0378-7818200300040001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P  ALIGN="JUSTIFY">8. Kim, J.M. M.R. Marshall, J.A. Cornell,  J.F. Preston y C.I. Wei 1995. Antibacterial Activity of Carvacrol, Citral  and geraniol against Salmonella typhimurium in Culture Medium  and on Fish Cubes. J.Food. Sci.. 60 (6): 1364-1368.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738397&pid=S0378-7818200300040001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">9. Kim, J., M.R. Marshall y Ch. Wei.  1995. Antibacterial Activity of Some Essential Oil Components against  Five Food-borne Pathogens. J. Agric. Food Chem. 43: 2839-2845.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738398&pid=S0378-7818200300040001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">10. Lis-Balchin, M., G. Buchbauer,  T. Hirtenlehner y M. Resch. 1998. Antimicrobial activity of Pelargonium  essential oils added to a quiche filling as a model food system. Letters  in Applied Microbiology. 27: 207-210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738399&pid=S0378-7818200300040001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">11. Ministerio de Agricultura y Cr&iacute;a  1996. Anuario Estad&iacute;stico Agropecuario 1995-1996. Rep&uacute;blica de  Venezuela. p. 402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738400&pid=S0378-7818200300040001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">12. Morales de Godoy, V. 1996. Extracci&oacute;n  y Caracterizaci&oacute;n del aceite esencial de Lima Thait&iacute; Citrus  aurantiifolia (Chritms) Swingle. Trabajo especial de Grado. LUZ. Facultad  Experimental de Ciencias, Maracaibo, Venezuela. pp. 18-19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738401&pid=S0378-7818200300040001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">13. M&uuml;ller, G. 1981. Microbiolog&iacute;a de  los Alimentos Vegetales. Editorial Acribia S.A. Zaragoza. Espa&ntilde;a.  pp. 152-153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738402&pid=S0378-7818200300040001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P  ALIGN="JUSTIFY">14. Power, D. Y. y C. McCuen. 1988.  Manual de BBl, Products and laboratory procedures. Sixth edition.  Maryland. U.S.A. pp. 43-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738403&pid=S0378-7818200300040001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">15. Smith, P.A., J. Stewart y L. Fyfe.  1998. Antimicrobial properties of plant essential oils and essences against  five important food-borne pathogens. Letters in Applied. Microbiology.  26 (2): 118-122.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738404&pid=S0378-7818200300040001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P  ALIGN="JUSTIFY">16. Solomons, G. 1988. Fundamentos  de Qu&iacute;mica Org&aacute;nica. Editorial  Limusa, 1era Ed. Espa&ntilde;a. p. 813.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1738405&pid=S0378-7818200300040001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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