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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fósforo fítico y actividad de fitasa en fórmulas infantiles basadas en cereales]]></article-title>
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<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0004-06222012000400008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0004-06222012000400008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0004-06222012000400008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El ácido fítico es un ácido orgánico presente en granos de cereales. El fósforo contenido en su molécula (PFi) no es absorbible por una baja solubilidad, aunque su biodisponibilidad puede incrementarse por la actividad de enzimas fitasas (AFi). Con el objetivo de cuantificar el contenido de PFi y AFi en suplementos elaborados a partir de cereales y destinados a infantes lactantes, se seleccionaron cinco fórmulas de amplia distribución en mercados locales,identificadas de acuerdo a los cereales base de su composición como: A (arroz), T (trigo), ATS (arroz, trigo y aislado de soya), ATM (arroz, trigo y maíz) y ATMS (arroz, trigo, maíz y aislado de soya). Se tomaron cinco muestras por fórmula, cada una correspondiente a un envase (400 a 500 g) elaborado en lotes diferentes y con fecha de vencimiento posterior al muestreo. La proteína cruda varió de 16,8 a 7,2%, con el mayor valor para ATS, y los menores para T y ATM (P< 0,01). El extracto etéreo mostró un rango de 0,31 a 0,75%, mientras la relación calcio:fósforo entre 1,6 en ATM y 1,1 para el resto. El PFi representó el 61,5% del fósforo total en T, con diferencias (P< 0,01) respecto al resto (39,9 ± 6,8%). Sólo se detectó AFi en ATM, T y ATS (570, 300 y 152 U/kg, respectivamente). Se concluye que la composición química se ajustó a lo reportado por los fabricantes, con un elevado contenido de PFi y una AFi fundamentalmente asociados a la presencia de trigo en las fórmulas.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Phytic phosphorus and phytase activity in cerealbased infant formulas. Phytic acid is an organic acid present in cereal grains. The phosphorus inside its molecule (PPhy) is not available because of its low solubility, though the bioavailability could be increased by the activity of phytase enzymes (PhyA). With the purpose of quantifying the PPhy and PhyA in supplements manufactured from cereals and intended for lactating infants, five formulas of wide distribution in local markets were selected and identified depending on the main vegetable ingredients as A (rice), T (wheat), ATS (rice, wheat and soy isolate), ATM (rice, wheat and maize) and ATMS (rice, wheat, maize and soy isolate). Five samples were taken from each formula, each one corresponded to a commercial brand (400 to 500 g), coming from different batches and before their expiration date. The crude protein ranged from 7.2 to 16.8%, with de highest value for ATS and the lowest for T and ATM (P< 0.01). Ether extract varied from 0.31 to 0.75%, while the calcium: phosphorus ratio from 1.6 for ATM, to 1.1 for the rest. The PPhy was 61.5% of the total phosphorus in T, with differences (P<0.01) compared to the other formulas (39.9 ± 6.8%).PhyA was only detected in ATS, T and ATM (152,300 and 570 U/kg, respectively). The chemical composition complied with the manufacturer report, with a high content of PPhy and PhyA associated to the wheat presence in the formula.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Fósforo]]></kwd>
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<kwd lng="es"><![CDATA[fitasa, fórmula infantil]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify; font-family: Verdana;">     <p style="text-align: center"><b>F&oacute;sforo f&iacute;tico y actividad de fitasa en f&oacute;rmulas infantiles &nbsp;basadas en cereales<font size="2">    <br>     <br>&Aacute;lvaro Ojeda, Iraidis Villavicencio, Zoraida Linares    <br> &nbsp;</font></b></p>     <p><font size="2">Instituto de Producci&oacute;n Animal. Facultad de Agronom&iacute;a. Universidad Central de Venezuela. Maracay, INIA- CENIAP. Maracay. Venezuela    <br>     <br> <b>RESUMEN</b>    <br>     <br> &nbsp;El &aacute;cido f&iacute;tico es un &aacute;cido org&aacute;nico presente en granos de cereales. El f&oacute;sforo contenido en su mol&eacute;cula (PFi) no es absorbible por una baja solubilidad, aunque su biodisponibilidad puede incrementarse por la actividad de enzimas fitasas (AFi). Con el objetivo de cuantificar el contenido de PFi y AFi en suplementos elaborados a partir de cereales y destinados a infantes lactantes, se seleccionaron cinco f&oacute;rmulas de amplia distribuci&oacute;n en mercados locales,identificadas de acuerdo a los cereales base de su composici&oacute;n como: A (arroz), T (trigo), ATS (arroz, trigo y aislado de soya), ATM (arroz, trigo y ma&iacute;z) y ATMS (arroz, trigo, ma&iacute;z y aislado de soya). Se tomaron cinco muestras por f&oacute;rmula, cada una correspondiente a un envase (400 a 500 g) elaborado en lotes diferentes y con fecha de vencimiento posterior al muestreo. La prote&iacute;na cruda vari&oacute; de 16,8 a 7,2%, con el mayor&nbsp; valor para ATS, y los menores para T y ATM (P&lt; 0,01). El extracto et&eacute;reo mostr&oacute; un rango de 0,31 a 0,75%, mientras la relaci&oacute;n calcio:f&oacute;sforo entre 1,6 en ATM y 1,1 para el resto. El PFi represent&oacute; el 61,5%&nbsp; del f&oacute;sforo total en T, con diferencias (P&lt; 0,01) respecto al resto (39,9 &plusmn; 6,8%). S&oacute;lo se detect&oacute; AFi&nbsp; en ATM, T y ATS (570, 300 y 152 U/kg, respectivamente). Se concluye que la composici&oacute;n qu&iacute;mica se ajust&oacute; a lo reportado por los fabricantes, con un elevado contenido de PFi y una AFi fundamentalmente asociados a la presencia de trigo en las f&oacute;rmulas.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> <b>Palabras clave:</b> F&oacute;sforo, &aacute;cido f&iacute;tico, fitasa, f&oacute;rmula infantil.    <br>     <br> <b>SUMMARY</b></font><b></b></p>     <p><font size="2">&nbsp;Phytic phosphorus and phytase activity in cerealbased infant formulas. Phytic acid is an organic acid present in cereal grains. The phosphorus inside its molecule (PPhy) is not available because of its low solubility, though the&nbsp; bioavailability&nbsp; could&nbsp; be&nbsp; increased&nbsp; by&nbsp; the&nbsp; activity&nbsp; of phytase enzymes (PhyA).&nbsp; With the purpose of quantifying the PPhy and PhyA in supplements manufactured from cereals and intended for lactating infants, five formulas of wide distribution in local markets were selected and identified depending on the main vegetable ingredients as A (rice), T (wheat), ATS (rice, wheat and soy isolate), ATM (rice, wheat and maize) and ATMS (rice, wheat, maize and soy isolate). Five samples were taken from each formula, each one corresponded to a commercial brand (400 to 500 g), coming from different batches and before their expiration date. The crude protein ranged from 7.2 to 16.8%, with de highest value for ATS and the lowest for T and ATM (P&lt; 0.01). Ether extract varied from 0.31 to 0.75%, while the calcium: phosphorus ratio from 1.6 for ATM, to 1.1 for the rest. The PPhy was 61.5% of the total phosphorus in T, with differences (P&lt;0.01) compared to the other formulas (39.9 &plusmn; 6.8%).PhyA was only detected in ATS, T and ATM (152, 300 and    <br> 570 U/kg, respectively). The chemical composition complied with the manufacturer report, with a high content of PPhy and PhyA associated to the wheat presence in the formula. &nbsp;    <br>     <br> <b>Key words:</b> Phosphorus, phytic acid, phytase, infant formulas.</font></p>     <p><font size="2">Recibido: 05-09-2012 Aceptado: 13-11-2012</font></p>     <p><font size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> El &aacute;cido f&iacute;tico (myoinositol hexafosfato) es considerado un metabolito secundario de amplia distribuci&oacute;n en productos vegetales, tales como granos de cereales, leguminosas, oleaginosas y algunos tub&eacute;rculos (1). Aunque se refiere su efecto positivo como antioxidante,&nbsp; anticancer&iacute;geno&nbsp; y&nbsp; en&nbsp; la&nbsp; prevenci&oacute;n&nbsp; de enfermedades coronarias (2), los grupos &aacute;cidos presentes en su mol&eacute;cula facilitan la formaci&oacute;n de sales de cinc, hierro (Fe 2+ y Fe 3+ ), calcio, magnesio, cobalto y manganeso, las cuales presentan baja solubilidad en las condiciones de pH intestinal, lo que compromete la biodisponibilidad de estos minerales, as&iacute; como la del f&oacute;sforo presente en el quelato &oacute; fitato (1,3). Adicionalmente, se ha comprobado que el &aacute;cido f&iacute;tico tambi&eacute;n genera una disminuci&oacute;n en la digestibilidad de l&iacute;pidos, almid&oacute;n y prote&iacute;nas (4). En virtud a sus caracter&iacute;sticas nutricionales, alta disponibilidad relativa y tradiciones alimentarias, los cereales conforman un grupo b&aacute;sico de alimentos en la dieta de la poblaci&oacute;n latinoamericana (5), y usual-mente constituyen la primera fracción sólida que se incorpora a la ración  de los niños como complemento durante la fase de lactancia (6). Sin embargo, el  ácido fítico se halla presente en elevadas concentraciones en los granos de  cereales (1-2%), señalándose como responsable de la pobre utilización de 50 al  80% del fósforo total, en virtud de hallarse éste en forma de fósforo fítico (PFi)  (7). </font></p>     <p><font size="2">La desfosforilación del ácido fítico genera isómeros con un  menor número de fosfatos y variada capacidad quelatante, y en algunos casos,  permite la obtención de myo-inositol (4,6). Aunque este proceso puede ocurrir  por vía no enzimática durante el procesamiento agroindustrial, la hidrólisis a  través de myoinositol hexafosfatohidrolasas o fitasas, ya sea como  constituyentes de los granos (intrínsecas) o adicionadas al producto (exógenas),  ha demostrado su eficacia al reducir el efecto antinutricional del ácido fítico  (8). Adicionalmente, una mayor eficiencia en el uso del fósforo contenido en la  dieta disminuiría su excreción al medio ambiente, reduciendo así el impacto  ambiental derivado de los procesos de eutrofización en corrientes y reservorios  de aguas (6). El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la composición  química, contenido de fósforo fítico y actividad de fitasa en algunas fórmulas  comerciales basadas en cereales empleadas como complemento a la dieta de  infantes lactantes en Venezuela. </font></p>     <p><b><font size="2">MATERIALES Y MÉTODOS&nbsp; </font></b></p>     <p><b><font size="2">Muestras </font></b></p>     <p><font size="2">A partir de una visita a diferentes establecimientos dedicados  a la venta de alimentos para consumo masivo en la ciudad de Maracay, Venezuela,  se seleccionaron las cinco fórmulas para infantes lactantes de mayor presencia  en los anaqueles. De acuerdo a la descripción del fabricante, todas las fórmulas  seleccionadas estuvieron elaboradas básicamente con base en granos de cereales,  y recomendadas para su incorporación en alimentación infantil a partir del 6tº  mes de edad. En función a sus constituyentes vegetales básicos, las fórmulas  seleccionadas se identificaron como: A (arroz), T (trigo), ATS (arroz, trigo y  aislado de soya), ATM (arroz, trigo y maíz) y ATMS (arroz, trigo, maíz y aislado  de soya). De acuerdo a información nutricional aportada por el fabricante, es  señalada la presencia de gluten en T y ATM, mientras que sólo T presenta  materias primas de origen lácteo entre sus componentes (<a href="#Tabela_1">Tabla 1</a>). De cada  fórmula se colectaron cinco muestras, constituida cada una por un envase de  metal, sellado al vacío y con capacidad neta de 400 a 500 g. Adicionalmente, se  consideró que procedieran de diferentes locales comerciales y lotes de  elaboración, así como fecha de vencimiento posterior al momento de la toma de  muestra. </font></p> <font LANG="JA">     <p style="text-align: center"><b><a name="Tabela_1"><font size="2">Tabela 1</font></a></b><font size="2"><b>.</b> Componentes de las formulas infantiles</font></p>     <p style="text-align: center"><font size="2"> <img id="_x0000_i1028" src=/img/fbpe/alan/v62n4/art08fig1.gif border=0></font></p> </font>     
<p><b><font size="2">Análisis químicos </font></b></p>     <p><font size="2">Los contenidos de materia seca a 105°C, cenizas, proteína  cruda, fibra cruda y extracto etéreo, se evaluaron según lo descrito por la AOAC  (9). El contenido de materia orgánica se estimó como la diferencia entre la  materia seca (105°C) y el contenido de cenizas. Las fracciones de calcio (Ca) y  fósforo total (P) fueron determinadas por espectrofotometría de absorción  atómica de acuerdo a metodologías descritas por Fick et al. (10) y Fiske y  Subarrow (11), respectivamente. Para la determinación del contenido de PFi se  realizó la extracción del fitato con HCl 1,2%, y la solución resultante se hizo  circular a través de una resina de intercambio iónico, eluyendo primero el P  inorgánico, y posteriormente el fitato, cuantificando colorimétricamente el PFi  (12). La actividad de fitasa (AFi) fue registrada en 1 g de muestra diluida en  una solución tampón tris-HCl (0,02 M) a un pH de 7,5; la cual fue posteriormente  homogeneizada y centrifugada a 400 rpm durante 30 minutos (13). De acuerdo al  método empleado, una unidad de fitasa (U) fue definida como la cantidad de  fósforo inorgánico (&#956; moles P/kg) liberado por minuto a partir de una solución  de fitato de sodio 5 mM a una tasa de 1 &#956;mol/min, pH de 5,5 y 37ºC. A los fines  del presente estudio, se consideró la existencia de actividad de fitasa cuando  el valor obtenido fue superior a 100 U/kg (14). Análisis estadístico Se utilizó  un diseño completamente aleatorizado, considerando cada fórmula infantil como un  tratamiento, con cinco repeticiones cada una. El análisis de la información se  realizó utilizando el procedimiento GLM (General Linear Models) del software  estadístico SAS (15). En aquellas variables que presentaron diferencias  significativas (P&lt;0,05) se efectuaron las comparaciones entre medias mediante la  Prueba de Tukey. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="2">RESULTADOS </font></b></p>     <p><font size="2">En la <a href="#Tabela_2">Tabla 2</a> se presenta la composición química de las  fórmulas infantiles. Con la excepción del contenido de fibra cruda (0,34 ±  0,1%), las restantes variables presentaron diferencias estadísticas. La proteína  cruda varió ampliamente (P&lt;0,01), con el mayor registro para ATS (16,8 %), y el  menor para T y ATM (7,41 ± 0,3%). El extracto etéreo presentó un rango de 0,31 a  0,75%, con los mayores valores para A y ATMS (0,73 ± 0,04%), fórmulas con un  nivel medio equivalente a 2,1 veces los obtenidos en ATS y ATM. El mayor  (P&lt;0,01) contenido de calcio correspondió a ATM (0,57%) y el menor a T (0,38%),  mientras las restantes fórmulas presentaron poca variación en este parámetro  (0,46 ± 0,04%). La relación calcio: fósforo osciló entre 1,6 y 1,1. </font></p>     <p style="text-align: center"><b><a name="Tabela_2"><font size="2">Tabela 2</font></a></b><font size="2"><b>. </b>Composición química y relación calcio:fósforo de las  fórmulas infantiles</font>    <p style="text-align: center"><font size="2"> <img id="_x0000_i1026" src=/img/fbpe/alan/v62n4/art08fig2.gif border=0></font></div> <font LANG="JA">     
<p align="center"><font face="Verdana"><b><a name="Tabela_3"><font size="2">Tabela 3</font></a></b><font size="2"><b>.</b> Contenido de fosforo total, fosforo fitico y actividad de fitasa de  las formulas infantiles</font></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana"> <img id="_x0000_i1027" src=/img/fbpe/alan/v62n4/art08fig3.gif border=0></font></p> </font>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En la <a href="#Tabela_3">Tabla 3</a> se muestran el  contenido de fósforo total, PFi y AFi de las fórmulas infantiles. ATS presentó  el mayor (P&lt;0,01) contenido de fósforo total (0,46%), con pocas variaciones para  el resto (0,35 ± 0,04%). En general, un 44,2 ± 11,5% del fósforo total se  presenta en la forma de PFi, aunque este valor alcanzó 61,5% para el caso de T,  mientras en el resto de las fórmulas el PFi tuvo una menor (P&lt;0,01)  participación relativa respecto al fósforo total (39,8 ± 7,3%). Los mayores  valores de AFi correspondieron a ATM y T (570 y 300 U/kg, respectivamente),  mientras que A y ATMS no presentaron actividad para dichas enzimas. </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">DISCUSIÓN </font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La composición química de de  las fórmulas evaluadas se ajustó a lo esperado según los ingredientes declarados  por los fabricantes, así como a lo señalado en la Tabla de Composición de  Alimentos Industrializados (16). Tradicionalmente los cereales son incorporados  de modo temprano en la ración de infantes lactantes en virtud de considerarse  una fuente de energía (80 kcal/100 g), ácidos grasos esenciales, minerales y  vitaminas, particularmente tiamina (1). Sin embargo, es conocida su limitación  en cuanto al contenido y balance de aminoácidos esenciales, especialmente  triptófano y lisina, ambos de particular importancia en fórmulas dirigidas a los  primeros meses de vida, donde los requerimientos de proteína por kilogramo de  peso llegan a ser tres veces superiores a los considerados para la edad adulta  (6). </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Lo anterior permite suponer uno  de los motivos para incorporar el aislado de soya en ATS y ATMS, y generar de  este modo, complementos con mayor participación de proteína cruda. El contenido  de PFi se localizó en el rango referido (7) para los granos de cereales (0,08 a  0,18%) y de oleaginosa (0,37%) empleados en las fórmulas consideradas, y es  similar a lo señalado por diversos autores para fórmulas destinadas a la  alimentación infantil, quienes indican valores de 0,18 (18); 0,19 (17); 0,23 (6)  y 0,25 % (1). Es de resaltar que el contenido de PFi en estos complementos es el  resultado no sólo de los cereales que integran los alimentos, sino también de  las diferentes estrategias tecnológicas empleadas durante el procesamiento  agroindustrial, tales como molienda, remojo, germinación, fermentación,  descascarillado y autoclave, las cuales son dirigidas a reducir el impacto  nutricional de los metabolitos secundarios (6,18). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En lo referente a la  participación del PFi en el fósforo total, los valores obtenidos se encuentran  dentro de lo señalado en la literatura para los granos de cereales (45-73%) y de  oleaginosa (65%) empleados en la elaboración de las fórmulas evaluadas, y  sugieren limitantes a la biodisponibilidad del fósforo presente en dichos  productos comerciales (7). El consumo de alimentos con alto contenido de fitatos  ha sido correlacionado con un pobre estatus de hierro y cinc, por lo que las  dietas para infantes son usualmente fortificadas con dichos minerales. A pesar  de lo anterior, un estudio conducido en Suecia con 300 niños de 6 a 12 meses de  edad con una ingesta adecuada de minerales, reveló una elevada frecuencia de  aparición de anemia y deficiencias de hierro y cinc, lo que hace suponer un  efecto de los fitatos, independientemente de las estrategias de suplementación  mineral de tales alimentos (19). Si bien la literatura no presenta resultados  acerca de AFi en fórmulas infantiles, algunos autores (6,7) señalan que de las  materias primas identificadas por los fabricantes como ingredientes, sólo  presentan AFi el trigo (1565-2078 U/kg) y el arroz y sus subproductos (112- 134  U/kg). </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La amplia actividad de  fosfatohidrolasas que exhibe el grano de trigo permite suponer una mayor  participación relativa de este cereal en las fórmulas identificadas como T, ATM  y ATS, quienes en su conjunto mostraron los mayores registros para esta  variable. La hidrólisis del myo-inositol hexafosfato por medio de fitasas es el  método más eficiente para reducir el efecto antinutricional de este metabolito  (8). Debido a la baja AFi en el tracto digestivo de monogástricos y la limitada  participación en la ración de fitasas intrínsecas, la incorporación de fitasas  exógenas, fundamentalmente de origen microbiano (Bacillus subtilis,  Saccharomyces sp. o Aspergillus sp.), ha demostrado ser una alternativa en la  industria de alimentos balanceados para animales, aunque su uso aun no está  autorizado para el desarrollo de estrategias de alimentación funcional de seres  humanos (3,6,7). </font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">CONCLUSIONES </font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se concluye que la composición  química, contenido de fósforo fítico y actividad de fitasa se ajustan a lo  estimado de acuerdo a los componentes indicados por los fabricantes de las  fórmulas infantiles comerciales consideradas en el presente estudio, con una  importante fracción del fósforo total en forma de fitatos, y una actividad de  fitasa asociada a la presencia de trigo en las fórmulas.</font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Febles CI, Arias A, Hardisson A, Rodríguez-Álvarez C, Sierra A. Phytic acid level in infant flours. Food Chem 2001; 74:437-441.</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=519806&pid=S0004-0622201200040000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2. Thompson LU. Potential health benefits and problems associated with antinutrients in foods. Food Res Int 1993; 26:131-149.</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=519807&pid=S0004-0622201200040000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3. Hurrell RF, Reddy MB, Juillerat MA, Cook JD. Degradation of phytic acid in cereal porridges improves iron absorption by human subjects. Am J Clin Nutr 2003; 77:1213-1219.</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=519808&pid=S0004-0622201200040000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4. Frias J, Doblado R, Antezana JR, Vidal-Valverde C. Inositol phosphate degradation by the action of phytase enzyme in legume seeds. Food Chem 2003;81:233-239.</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=519809&pid=S0004-0622201200040000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5. Alonso ME, Ávila JL, Calcagno MP. Los Cereales en el Trópico Suramericano. Técnicas Modernas de Conservación.Venezuela: Universidad de Los Andes. Fundación Empresas Polar. Publicaciones ViceRectorado    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Académico-CODEPRET-CDCHT; 2009.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">6. Frontela C. Efecto de la adición de fitasa sobre la biodisponibilidad mineral in vitro en papillas infantiles.Tesis Doctoral. Facultad de Veterinaria: Universidad de Murcia. España [en línea] 2007, [citado 2012-08-    <br> 14]. Disponible en Internet:<a href="http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/2113/1/FrontelaSaseta.pdf">http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/2113/1/FrontelaSaseta.pdf</a> .</font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">7. Godoy S, Chicco C, Meschy F, Requena F. 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