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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación del pretratamiento enzimático en el proceso de filtración de jugo de mango bocado]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[When juices rich in fruit pulp are filtered, the polysaccharides present in the cell walls, such as pectin, cellulose, hemicellulose and lignin, are responsible for the formation of a layer called clogging. In such cases, these polysaccharides are hydrolyzed by enzymes to improve filtering. The objective of this study was to evaluate the effect of enzyme concentration and incubation time on clarification variables of mango bocado juice, which was obtained by vacuum filtration equipment 0.5 cmHg using as medium Whatman filter paper No. 1. The responses studied were filterability, total soluble solids (TSS), turbidity, absorbance and performance of the filter (PF). For obtaining the trial treatments, a response surface design was applied to two factors: enzyme concentration and time of incubation, with five levels each and one repetition of the assay for a total of 24 experimental units. The relevant results were: that increasing the enzyme concentration from 100 - 1000 mg*L-1, filterability, TSS and performance in filtered mango bocado juice was increased. The enzyme - time interaction (IET) caused a highly significant effect on the study variables and showed that as the EIT increases filterability and increased SST in the permeate, opposite behavior was visualized in absorbance, turbidity and performance, which were inversely proportional to the IET.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana"><b>Evaluación del  pretratamiento enzimático en el proceso de filtración de jugo de mango bocado</b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Tonny García-Rujano</span><sup><span class="A4"><font size="2">1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">,  Alexia Torres</span><sup><span class="A4"><font size="2">2</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">,  Juan Fernández Molina</span><span class="A4"><font size="2"><sup>3</sup> </font> </span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">y José Martínez</span><sup><span class="A4"><font size="2">3</font></span></sup></font></p>     <p align="center" style="text-align: justify"><font face="Verdana"><sup> <span class="A4"><font size="2">1 </font></span></sup> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Universidad Centroccidental  Lisandro Alvarado. Lara – Venezuela. <a href="mailto:tonnygarcia@ucla.edu.ve"> tonnygarcia@ucla.edu.ve</a> Apdo 400 Barquisimeto. 0251-2591630</span></font></p>     <p align="center" style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span class="A4"><font size="2"><sup>2</sup> </font></span> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Universidad Simón Bolívar. Miranda  – Venezuela. <a href="mailto:atorres@usb.edu.ve">atorres@usb.edu.ve</a></span></font></p>     <p align="center" style="text-align: justify"><font face="Verdana"><sup> <span class="A4"><font size="2">3 </font></span></sup> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Universidad Experimental de los  Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Cojedes - Venezuela.</span><span style="font-size: 10.0pt; color: black"> <a href="mailto:juanfermol@gmail.com">juanfermol@gmail.com</a></span></font></p>     <p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">RESUMEN</font></b></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Cuando se filtran jugos de frutos  ricos en pulpa, los polisacáridos presentes en las paredes celulares, como  pectina, celulosa, lignina y hemicelulosa, son responsables de la formación de  sólidos que se depositan sobre la superficie filtrante, denominada colmataje. En  tales casos, estos polisacáridos se hidrolizan mediante enzimas, para mejorar el  proceso de filtrado. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de  la concentración de enzima y el tiempo de incubación sobre las variables de  clarificación en un jugo de mango bocado, obtenido por filtración a vacío de 0,5  cmHg utilizando como medio filtrante papel Whatman N° 1. Las respuestas  estudiadas fueron: la filtrabilidad, sólidos solubles totales (SST), turbidez,  absorbancia y el rendimiento del filtrado (RF). Para la obtención de los  tratamientos del ensayo se aplicó el diseño de superficie de respuesta para dos  factores: concentración de enzima y tiempo de incubación a cinco niveles con una  repetición del ensayo, para un total de 24 unidades experimentales. Los  resultados muestran un aumento en la filtrabilidad, los SST y el RF al  incrementar la concentración de enzima de 100 – 1000 mg*L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">.  La interacción enzima-tiempo (IET) causó un efecto altamente significativo en  las variables de estudio y demostró que a medida que se incrementa la IET  aumenta la filtrabilidad y SST en el permeado. Un comportamiento contrario se  observó en la absorbancia, turbidez y el rendimiento, las cuales eran  inversamente proporcionales a la IET.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Palabras clave:</span></b><i><span style="font-size: 10.0pt; color: black"> </span></i><span style="font-size: 10.0pt; color: black">clarificación, co-optimización,  pectinasa, turbidez, colmatación</span></font></p>     <p align="center"><b><span lang="EN-US"> <font size="2" face="Verdana">Pretreatment evaluation of enzimatic process  filtration in a mango bocado juice</font></span></b></p>     <p align="center" style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">ABSTRACT</span></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">When juices rich in  fruit pulp are filtered, the polysaccharides present in the cell walls, such as  pectin, cellulose, hemicellulose and lignin, are responsible for the formation  of a layer called clogging. In such cases, these polysaccharides are hydrolyzed  by enzymes to improve filtering. The objective of this study was to evaluate the  effect of enzyme concentration and incubation time on clarification variables of  mango bocado juice, which was obtained by vacuum filtration equipment 0.5 cmHg  using as medium Whatman filter paper No. 1. The responses studied were  filterability, total soluble solids (TSS), turbidity, absorbance and performance  of the filter (PF). For obtaining the trial treatments, a response surface  design was applied to two factors: enzyme concentration and time of incubation,  with five levels each and one repetition of the assay for a total of 24  experimental units. The relevant results were: that increasing the enzyme  concentration from 100 - 1000 mg*</span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; color: black">,  filterability, TSS and performance in filtered mango bocado juice was increased.  The enzyme - time interaction (IET) caused a highly significant effect on the  study variables and showed that as the EIT increases filterability and increased  SST in the permeate, opposite behavior was visualized in absorbance, turbidity  and performance, which were inversely proportional to the IET.</span></font></p>     <p align="justify"><b> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black"> Keywords:</span></b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black"> </span></i> <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black"> clarification, co-optimization, pectinase, turbidity, colmatation</span></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Recibido: marzo 2014 Recibido en forma final revisado:  diciembre 2014</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">INTRODUCCIÓN</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><i> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Mangifera indica </span></i> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">L., conocido comúnmente como  mango, es un árbol siempre verde de tamaño de mediano a grande que típicamente  crece a una altura de 25 m con una copa redondeada y muy densa, con hojas verde  oscuro y un tronco robusto con corteza gruesa y áspera. La parte comestible del  fruto constituye el 60-75% del mismo y su componente mayoritario es el agua  (84%). El contenido en azúcar varía entre el 10-20% y el contenido en proteínas  es del 0,5%. El ácido predominante es el ácido cítrico, aunque también se  encuentran los ácidos málico, succínico, urónico, tartárico y oxálico en menores  cantidades.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">El mango es una de las frutas sub-utilizadas  a escala industrial. Garrido <i>et al.</i>, (2013), manifestaron que el bajo  consumo e industrialización del mango se debe en parte a factores como: las  altas pérdidas por mal manejo postcosecha, que se acercan al 30% y el atraso  tecnológico del sector agroindustrial para la transformación, además existe poca  diversificación de productos a base de este importante rubro (García-Rujano y  Torres, 2011). Su aprovechamiento agroindustrial se ha limitado al desarrollo de  productos artesanales, como jaleas, mermeladas, licores, encurtidos de mango  verde y pulpa concentrada (Ávila <i>et al.</i>, 2010).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Cuando se procesan jugos de fruta  de alta viscosidad (como mangos, guanábana, lechosa entre otros), los  polisacáridos presentes en las paredes celulares, (pectina, celulosa, lignina y  hemicelulosa), y los demás componentes de alto peso molecular durante el proceso  de filtración, causan ensuciamiento de la membrana y consecuente declinación del  flujo de permeado.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Bejarano <i>et al.</i>, (2011)  afirman que para lograr la degradación de las paredes celulares, las enzimas más  usadas son las pectinasas, hemicelulasas y celulasas, aunque García <i>et al.</i>,  (2014) indican que los mejores resultados para variables de clarificación se  logran con complejos enzimáticos comerciales como: Pectinex Ultra SP-L. Sreenath <i>et al.</i>, (1995) recomiendan que para el uso de enzimas comerciales se debe  tomar en cuenta la facilidad del proceso y el tiempo, midiéndose como resultado  el rendimiento y calidad del producto final.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Algunas investigaciones han  informado el uso de enzimas pectinasas para despectinar y poder hacer efectiva  la clarificación de jugos viscosos, ya que reduce la turbidez (Londbo y Meyer,  2007; Yassan <i>et al.</i>, 2007). Lee <i>et al.</i>, (2006) utilizaron  concentraciones entre 0,01 – 0,1 % de enzimas comerciales (Pectinex ultra SP-L y  amylolytic enzyme), variando el tiempo (30 – 120 minutos) y la temperatura de  incubación (30 – 50°C), encontrando que al incrementar la concentración de  enzimas, aumentó la filtrabilidad del jugo de banana en relación de 0,1222 por  cada unidad de incremento de concentración de enzima. Mientras que las  respuestas de clarificación (Absorbancia), turbidez (NTU) y viscosidad en el  permeado, disminuyeron significativamente al incrementar la concentración de  enzimas.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Se ha evidenciado que existen  muchas oportunidades de mercado para jugos clarificados de alta calidad hechos a  base de pulpas de frutas tropicales (Vaillant <i>et al.</i>, 2004). Dentro de la  gran gama de productos nuevos que se podrían elaborar, se encuentran las bebidas  clarificadas como: jugos, néctares y/o concentrados. Para este tipo de alimentos  la transparencia y la homogeneidad del producto son dos características  esenciales que sólo se pueden obtener mediante la eliminación de los sólidos  suspendidos.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">El objetivo del presente trabajo  fue evaluar el efecto de la concentración de enzima y el tiempo de incubación  sobre las variables de clarificación (filtrabilidad, absorbancia y turbidez) en  un jugo de mango bocado.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">TÉCNICAS EXPERIMENTALES</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Obtención del jugo clarificado de  mango</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><span style="color: black"> <font size="2" face="Verdana">Los frutos de mango bocado fueron recolectados en  el sector El Genareño municipio Ricaurte, estado Cojedes y procesados en el  laboratorio de ingeniería y tecnología de alimentos UNELLEZ, San Carlos. Se  seleccionaron los frutos con base al estado de madurez de consumo, tamaño y  apariencia regular y pocos daños mecánicos y fúngicos.</font></span></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">El mango se lavó con hipoclorito  de sodio (2ppm), se escaldó a 75ºC durante 1 minuto en cocina a vapor y luego en  una despulpadora semi- industrial se separó la pulpa de la semilla y el  epicarpio.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Para la elaboración del jugo de  mango se adicionó agua en una relación (p/p) 3:1 (Agua: Pulpa de mango) y se  homogeneizó en una licuadora Osterizer de acuerdo a lo sugerido por Watanabe <i> et al.</i>, (2006) y Ushikubo <i>et al.</i>, (2007) para frutas pulposas. Una  vez hecha la dilución, ésta fue subdividida en 12 unidades experimentales de 200  ml por duplicado y se incorporó enzima comercial pectinasa pura (Marca Merck) en  un rango de concentración de 100 – 1000 mg de enzima/kg de jugo y se incubó  durante un intervalo de tiempo de 30 – 120 min.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Este ensayo fue realizado a  temperatura ambiente (aprox.</span><span style="font-size: 10.0pt"> <span style="color: black">30 °C) y al terminar el tiempo de incubación, la  enzima se inactivó en baño de maría a temperatura de 90 ºC durante 5 minutos.</span></span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Luego se centrifugó (2000 RPM por  5 min) y la corriente del permeado fue recolectada y posteriormente filtrada a  presión de vacío (0,5 cmHg).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">El filtrado fue utilizado para  realizar los siguientes análisis: filtrabilidad (s</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">),  sólidos solubles totales (°Brix), turbidez (NTU), absorbancia y el rendimiento  del filtrado (g/100g).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Diseño de tratamientos</span></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Se aplicó un diseño central  compuesto ortogonal para dos factores con cinco niveles de experimentación,  completamente repetido, para un total de 24 unidades experimentales. Las  variables independientes fueron: la concentración de enzima comercial (X</span><sub><span class="A5"><font size="2">1</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; color: black">)  y el tiempo de incubación (X</span><sub><span class="A5"><font size="2">2</font></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; color: black">).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Análisis físicos y químicos del  jugo de mango “bocado” clarificado</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Filtrabilidad: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">el jugo centrifugado (sobrenadante)  fue filtrado en un filtro de papel “Whatman Nº 1” usando aspiración de vacío. La  filtrabilidad (s</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">)  fue determinada como la inversa del tiempo trascurrido en filtrar 100 ml de jugo  centrifugado, utilizando succión de vacío a través del medio filtrante (Lee <i> et al.</i>, 2006).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Clarificación: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">se determinó por la medida de  absorbancia, usando un espectrofotómetro UV-VIS a longitud de onda luz incidente  de 660 nm. Se usó como patrón o referencia al agua destilada para calibrar el  equipo (Sin <i>et al.</i>, 2006).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Turbidez: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">fue determinada usando un  turbidímetro marca Hach modelo 2100P USA y los resultados se expresaron en  Nephelometric Turbidity Units (NTU) (Liew <i>et al.</i>, 2007).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">SST: </span></b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">se usó un refractómetro manual  marca ATAGO CO. LTD, (rango de medida 0 - 32°Brix) a 20 ºC y se expresó como  grados Brix (COVENIN, 1983).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Rendimiento del filtrado: </span> </b><span style="font-size: 10.0pt; color: black">se determinó en porcentaje  como el cociente de la masa del jugo sin filtrar y del jugo filtrado  multiplicado por cien.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Los análisis estadísticos se  realizaron con el software STATISTICA V. 8.0 y JMP versión 6.0. El software  Statistica se utilizó para obtener los análisis de la varianza (prueba de F) y  los coeficientes regresores del modelo cuadrático, las pruebas de t de student  para significancia. El software JMP se utilizó para el proceso de optimización,  aplicando procedimientos de perfiles de respuestas múltiples bidimensionales por  superposición de las gráficas de contornos y superficies, perfiles de respuestas  múltiples (co-optimación) y función de deseabilidad (Floros y Chinan, 1988;  Ávila, 2009; Fernández y García-Rujano, 2010). La co-optimización multirespuesta,  que fue el mayor interés de esta investigación desde el punto vista estadístico,  consistió en encontrar las mínimas repuestas de clarificación (absorbancia),  turbidez y máximas respuestas de filtrabilidad, SST y RF del jugo de mango.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">RESULTADOS Y DISCUSIÓN</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">El resumen de los coeficientes  estimados para cada modelo poblacional de las respuestas medidas se presenta en  la <a href="#tab1">tabla 1</a>. Se observa que el factor concentración de enzima incrementa de  manera lineal las respuestas filtrabilidad, absorbancia, turbidez y SST en el  proceso de filtrado del jugo de mango bocado, mientras que el tiempo de  incubación de la enzima presentó un efecto contrario en estas respuestas. Es  decir que a medida que se incrementó el tiempo de incubación en el ensayo, se  encontró una disminución estadísticamente significativa en las respuestas antes  mencionadas, con la excepción en la variable rendimiento del filtrado, el cual  mostró un incremento a medida que transcurrió el tiempo de incubación, este  efecto fue del tipo lineal.</span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art04tab1.gif" width="578" height="260"></a></p>     
<p align="justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">Los  coeficientes cuadráticos del polinomio (b</span><span class="A5"><span style="font-family: Verdana"><font size="2"><sub>11</sub> </font></span></span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">y b</span><sub><span class="A5"><span style="font-family: Verdana"><font size="2">22</font></span></span></sub><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">)  para las respuestas filtrabilidad, absorbancia, turbidez y SST, fueron altamente  significativos (P &lt; 0,01) en cada factor en estudio, lo cual es indicativo de  que existen cambios de segundo orden en el comportamiento de las variables  dependientes. La interacción entre la concentración de enzima y el tiempo de  incubación resultaron de importancia en las cinco respuestas experimentales;  teniendo efecto sinérgico sobre la filtrabilidad, sólidos solubles totales y  rendimiento del jugo filtrado, mientras que los valores de absorbancia y  turbidez disminuyeron.</span></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: windowtext">Al confrontar los efectos  lineales y de segundo orden encontrados con el interés de la investigación, se  estipula lo siguiente: para lograr máximas respuestas en filtrabilidad, sólidos  solubles totales y rendimiento de filtrado se debe considerar la concentración  de enzimas e interacción enzima-tiempo, ya que éstas incrementan las respuestas  citadas. En el caso de minimizar variables relacionadas con la clarificación del  jugo como turbidez y absorbancia, se establecería como punto crítico el tiempo  de incubación y la interacción de los factores.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt">Análisis de Superficie de respuesta</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt">Las superficies de respuesta y contornos de las  respuestas filtrabilidad, absorbancia, turbidez, SST y rendimiento de filtrado  se presentan en la <a href="#fig1">figura 1a, 1b, 1c, 1d y 1e</a>, respectivamente. De las mismas,  se visualiza un comportamiento cuadrático característico, lo cual concuerda con  lo encontrado en la <a href="#tab1">tabla 1</a>. Adicionalmente no se observan óptimos matemáticos  sino regiones operativas. En la <a href="#fig1">figura 1a</a>, se observa un comportamiento de silla  de caballo, indicando esto que un factor incrementa la respuesta y que  simultáneamente el otro lo reduce. Este fenómeno se detalla con facilidad al  estudiar la respuesta filtrabilidad a valores mínimos de tiempo de incubación  (30 min): la filtrabilidad tiende a disminuir a medida que se incrementa la  concentración de 100 a 1000 mg*</span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span class="A4"><span style="color: windowtext"><font size="2"> </font></span></span><span style="font-size: 10.0pt">de enzima. Si se trabaja  con valores máximos de tiempo, la filtrabilidad incrementa a medida que se  aumente la concentración de enzima a adicionar, obteniendo un rango máximo  operativo en el orden de 0,265 – 0,280 </span> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">s</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span class="A4"><span style="color: windowtext"><font size="2"> </font></span></span><span style="font-size: 10.0pt">(filtrabilidad) al combinar  tiempo de incubación en el rango de 112 – 120 min y concentraciones de enzima  entre 550 – 1000 mg*</span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt">.</span></font></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art04fig1.gif" width="576" height="722"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt">El mínimo operativo de absorbancia (0,014) se  logra con concentraciones altas de enzimas valores próximos a 1000 mg*</span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span class="A4"><span style="color: windowtext"><font size="2"> </font></span></span><span style="font-size: 10.0pt">y tiempo de incubación en  el rango de 90 a 120 minutos. Esta combinación logra un producto final bastante  transparente, lo cual no beneficiaría la aceptabilidad futura del producto por  el consumidor, ya que el mercado está acostumbrado a observar el color  característico de la fruta en el producto envasado. Por lo tanto, los valores  adecuados de absorbancia están en el orden 0,05 a 0,08, los cuales se logran con  la combinación de rangos intermedios de los factores experimentales. En cuanto  al comportamiento de la turbidez del jugo de mango filtrado, se encontró una  alta correspondencia con los cambios manifestados en la absorbancia, hallándose  una región diminuta al combinar los factores en valores extremos de  experimentación (1000 mg*</span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span class="A4"><span style="color: windowtext"><font size="2"> </font></span></span><span style="font-size: 10.0pt">de enzima con 120 min de  incubación) (<a href="#fig1">figura 1c</a>). </span></font></p>     <p align="justify"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">En la  <a href="#fig1">figura 1d</a> se presenta la superficie de respuesta y contornos del modelo estimado  de la respuesta SST. Se denota la existencia de una silla de caballo,  adicionalmente se observa que el rango máximo valor de respuesta 6,4 – 6,6 °Brix  se obtiene al combinar el tiempo de incubación cercanos a los 120 min. y un  amplio rango en el factor concentración de enzima que puede ir desde 550 a 1000  mg*</span><font face="Verdana"><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup></font><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">.  El rendimiento del filtrado (<a href="#fig1">figura 1e</a>) mostró comportamiento similar a la silla  de caballo, encontrando los máximos de interés para la investigación (56-57 %),  los cuales se obtienen con el valor central del factor tiempo de incubación (90 Min). No se observó efecto de la concentración de la enzima, es decir, el rango  de 100 – 1000 mg*</span><font face="Verdana"><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup></font><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">,  no afecta al porcentaje de jugo filtrado al final del proceso.</span></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Efecto de la concentración de  enzima</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><span style="color: black"> <font size="2">Al incrementar la concentración de enzima de 100 a 1000 mg*</font></span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span class="A4"><font size="2"> </font></span><span style="color: black"><font size="2">se observó un aumento en  la filtrabilidad, los SST y el RF del jugo de mango bocado. Esto se debe  principalmente a que la enzima actúa sobre las sustancias pécticas presentes en  el jugo, transformando estas sustancias en compuestos de bajo peso molecular  (azucares simples), los cuales no obstruyen la membrana y pasan junto al  permeado, enriqueciendo con mayor contenido de sólidos solubles y ganancia de  peso. En un estudio, utilizando microfiltración en el jugo de Jackfruit (<i>Artocarpus  Heterophyllous Lamk</i>), se evidenció este incremento en los SST en el permeado,  atribuyendo el comportamiento a una hidrólisis de los polisacáridos por efecto  de la concentración de enzima (Chauhan <i>et al.</i>, 2010). Lee <i>et al.</i>,  (2006) encontraron que al incrementar la concentración de enzimas aumenta la  filtrabilidad del jugo de banana en relación de 0,1222 por cada unidad de  incremento de concentración de enzima.</font></span></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">En cuanto a las respuestas  absorbancia y turbidez, éstas disminuyen significativamente cuando se trabajó  con tiempo de incubación superior a los 90 minutos. Lee <i>et al.</i>, (2006)  encontraron similar efecto en las respuestas clarificación (Absorbancia) y  turbidez (NTU). Adicionalmente, Liew <i>et al.</i>, (2007) en jugo de tamarindo  (carambola) concluyeron que a medida que se aumentó la concentración de enzima  (concentraciones cercanas 0,10 %), disminuyeron los valores de absorbancia y  turbidez en el jugo. Así mismo, en una fruta viscosa similar al mango bocado,  como la Sapodilla (<i>Achras sapota</i>) de Malasia, se encontró efecto  altamente significativo debido a la concentración de enzimas (Sin <i>et al.</i>,  2007).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Efecto del tiempo de incubación  enzimática</span></b></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">En general, el tiempo requerido  para obtener un jugo clarificado es inversamente proporcional a la concentración  de enzima utilizada usando temperatura constante (Cassano <i>et al.</i>, 2004;  Cassano <i>et al.</i>, 2010). Es decir, que no se puede hablar de un efecto  separado del tiempo de incubación, sino de la interacción enzima-tiempo, ya que  existe una relación proporcional en ambas variables independientes. En este  ensayo se encontró que la interacción enzima-tiempo (IET) causó efecto altamente  significativo en las variables de estudio y demostró que a medida que se  incrementa la IET, aumentaron la filtrabilidad y SST en el permeado. Se  visualizó un comportamiento contrario en la absorbancia, turbidez y el  rendimiento, los cuales eran inversamente proporcionales a la IET.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Hallazgos similares en jugos  procesados presentaron Grassin y Fauquembergue (1999), donde el incremento de la  interacción enzima-tiempo disminuyó la turbidez y absorbancia. La reducción de  la concentración de las sustancias pécticas en jugos de frutas pulposas por la  acción de la enzima en un tiempo determinado va disminuir variables como: la  turbidez y absorbancia en el jugo, pero incrementará la filtrabilidad y SST en  el permeado final, debido a que estas serán transformadas en azúcares simples (Ushikubo <i>et al.</i>, 2007; Vaillant <i>et al.</i>, 2008).</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">La <a href="#fig2">figura 2</a>, perfiles de  predicción (maximización y minimización), muestra las posibles combinaciones de  las variables independientes para lograr los parámetros de las repuestas con el  grado de deseabilidad requerido. En este estudio una combinación de los niveles  de 664 mg*L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span class="A4"><font size="2"> </font></span><span style="font-size: 10.0pt; color: black">de concentración de  enzima y 115,1 minuto de incubación, obtienen las condiciones de co-optimización  multirespuesta con las siguientes características de respuesta: filtrabilidad  0,259 s</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">,  SST 6,417, absorbancia 0,060, turbidez 22,543 NTU y rendimiento en el filtrado  de 54, 617 %, con un nivel de deseabilidad cercano al 84%.</span></font></p>     <p style="text-align: center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v30n1/art04fig2.gif" width="569" height="722"></a></p>     
<p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">En otro orden, esta técnica  permite manejar distintos escenarios de niveles de los factores para incrementar  o disminuir simultáneamente las respuestas involucradas. De acuerdo al análisis  de las superficies de respuestas y contornos individualizados, las variables  estudiadas manifestaron rangos intermedios para la concentración de enzima y  valores extremos en el tiempo de incubación.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">Adicionalmente, se consideró que  durante la posterior clarificación, aplicando microfiltración o ultrafiltración  se podrían mejorar las variables filtrabilidad (0,259 s</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">)  y turbidez (22,543 NTU), las cuales son las más comprometidas con esta  combinación (664 ppm enzima y 115,1 tiempo de incubación). Al trabajar con  valores intermedios de enzimas (664 mg*L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup><span style="font-size: 10.0pt; color: black">)  se lograrán reducir los costos por disminución de la concentración de enzimas.</span></font></p>     <p style="text-align: justify"><font face="Verdana"><b> <span style="font-size: 10.0pt; color: black">CONCLUSIONES</span></b></font></p>     <p align="justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">Al  incrementar la concentración de 100 a 1000 ppm de enzima pectinasa se aumentó la  filtrabilidad, los SST y el rendimiento en el filtrado del jugo de mango bocado.  La interacción enzima-tiempo (IET) presentó efecto en las variables de estudio y  se demostró que a medida que se incrementa la IET, aumentan la filtrabilidad y  SST en el permeado. Finalmente, se obtuvo que, con una combinación de 664 mg*</span><font face="Verdana"><span style="font-size: 10.0pt; color: black">L</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup></font><span class="A4"><span style="font-family: Verdana"><font size="2"> </font></span></span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">de  concentración de enzima y 115,1 minutos de incubación, se co-optimizan las  siguientes características de filtrado: filtrabilidad 0,259 </span> <font face="Verdana"><span style="font-size: 10.0pt; color: black">s</span><sup><span class="A4"><font size="2">-1</font></span></sup></font><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: black">,  SST 6,417, absorbancia 0,060, turbidez 22,543 NTU y rendimiento en el filtrado  de 54, 617 %.</span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b><font size="2" face="Verdana">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1. Ávila, D., Esté, O. Y  García-Rujano, T. (2010). Microfiltración para mejorar la calidad de jugos  tropicales. Trabajo especial de grado “Ingeniero Agroindustrial. Sin publicar.  UNELLEZ-Cojedes, Venezuela. 58 pág.</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=1899124&pid=S0798-4065201500010000400001&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. Ávila, E. (2009). Técnicas  gráficas dinámicas de cooptimización, asistida por computadora (TGDCoAC).  AGROLLANIA. 6: 99 -107.</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=1899125&pid=S0798-4065201500010000400002&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. Bejarano, I., Quispe, S Y  Matos, A. (2011). Licuefacción enzimática en el proceso de extracción de pulpa  de fruta. I Congreso Nacional de Investigación – IASD, Universidad Peruana Unión  - Lima. 1- 7 pág.</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=1899126&pid=S0798-4065201500010000400003&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. Cassano, A., Coindi, C y  Drioli, E. (2010). Physicochemical parameters of cactus pear (opuntia ficus-indica)  juice clarified by microfiltration and ultrafiltration processes. Desalination.  250: 1101-1104.</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=1899127&pid=S0798-4065201500010000400004&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">5. Cassano, A., Jiao, B y  Drioli, E. (2004) Production of concentrated kiwifruit juice by integrated  membrane processes. Food Research Inter. 37(2): 139 –148.</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=1899128&pid=S0798-4065201500010000400005&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">6. Chauhan, A., Iboyaima, N.,  Jaganmohan, L., Rekha, M Y Ramteke, R. (2010). Physicochemical changes during  microfiltration (MF) of jackfruit (Artocarpus Heterophyllous lamk) juice.  EJEAFCHE. 9(4): 720- 734.</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=1899129&pid=S0798-4065201500010000400006&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">7. COVENIN (1983).  Determinación de sólidos solubles en frutas y derivados. Venezuela: Ministerio  de Fomento. Norma No 924-83. 14p</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=1899130&pid=S0798-4065201500010000400007&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">8. Fernández, J Y García-Rujano,  T. (2010). Vida útil de los alimentos”, Vice – Rectorado de infraestructura y  procesos industriales. Publicaciones del área de estudios de postgrado. UNELLEZ  - Venezuela. 147 pág.</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=1899131&pid=S0798-4065201500010000400008&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">9. Floros, J. Y Chinan, M.  (1988). Computer Graphics Assisted Optimization For Product and Process  Development”. Food Technol,. 42(2): 72-78,84.</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=1899132&pid=S0798-4065201500010000400009&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">10. García-Rujano, T y Torres,  A. (2011). Caracterización fisicoquímica de la pulpa de mango bocado del sur de  Cojedes. XIX Jornadas técnicas de investigación y III de Postgrado del  Vicerrectorado de Infraestructura y procesos Industriales San Carlos - Cojedes.  29 – 30 de Noviembre de 2011. Memorias 2: 85- 88.</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=1899133&pid=S0798-4065201500010000400010&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">11. García-Rujano, T., Torres,  A., Escobar, I Y Betancourt, R. (2014). Efecto del proceso de microfiltración  tangencial sobre las características físicas y químicas del jugo de mango  clarificado. AGROLLANÍA. 11: 29 – 36.</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=1899134&pid=S0798-4065201500010000400011&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">12. Garrido, E., García-Rujano,  T., Torres, A., Sangronis, E., Chaparro, L Y Sánchez, L. (2013). Análisis de  las características físicas y químicas del fruto de mango (Mangifera indica L.)  “Bocado” de tres localidades del Estado Cojedes, Venezuela. Revista Venezolana  de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 4 (2): 189 – 206.</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=1899135&pid=S0798-4065201500010000400012&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">13. Grassin, C y Fauquembergue,  P. (1999). Enzyme, fruit juice processing”. In M.C. Flickinger y S. W. Drew (Eds),  Encyclopedia of bioprocess technology: Fermentation, biocatalysis, bioseparation.  New York: John Wiley and Sons, Inc. pp 1030 - 1061.</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=1899136&pid=S0798-4065201500010000400013&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">14. Lee, W., Yusof, S., Hamid,  N Y Baharin, B. (2006). Optimizing conditions for enzymatic clarification of  banana juice using response surface methodology (RSM). J. Food Eng. 73: 55- 63.</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=1899137&pid=S0798-4065201500010000400014&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">15. Liew Abdullah, A., Sulaiman,  N., Aroua, M Y Megat Mohd Noor, M. (2007) Response surface optimization of  conditions for clarification of Carambola fruit juice using a commercial enzyme”.  J Food Eng. 81: 65–71.</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=1899138&pid=S0798-4065201500010000400015&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">16. Londbo, A Y Meyer, A.  (2007). Statistically designed two step response surface optimization of  enzymatic prepress treatment to increase juice yield and lower turbidity of  elderberry jucie. Innovative Food Sci. 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Sreenath, H., Sudarchana, K.,  Santhanam, K. (1995). Enzymatic Licuefaction of Some Varieties of Mango Pulp.  Journal Technology 28:196-200.</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=1899141&pid=S0798-4065201500010000400018&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">19. Ushikubo, F., Watanabe, A Y  Viotto, L. (2007) Microfiltration of umbu (Spondias tuberosa Arr. Cam.) juice.  J. Memb. 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