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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación agroindustrial de los aceites esenciales de Artemisia dracunculos L, Franseria artemisioides Willd, Salvia officinalis L, Lippia dulcis Frev, y Occimun americanum L en condiciones del Valle del Cauca]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Agroindustrial evaluation of essential oils of Artemisia dracunculos L, Franseria artemisioides Willd, Salvia officinalis L, Lippia dulcis Frev, and Occimun americanum L in conditions of the Cauca Valle]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[From plots established of the medicinal plants work collection at the Experimental Center CEUNP at Cauca Valle conditions, the vegetable material was gathered by manual cutting in 0.25m²; they separated leaves, shafts and flowers of each species, the percentage of dry matter was determined and it was conditioned for the process of extraction of oil essential, which was carried out by means of haulage with vapour. To the obtained oils they were measured the density, the refraction index and to that of more yield in each species was analyzed by gas chromatograph coupled to mass spectrometry. The biggest yields of oil essential were presented in the leaves in all the species; were the most representative chemical compounds the Elemicina (40.11&#37;) in Tarragon, b-Himachaleno (53.98&#37;) in Marco, trans -b- Cariofileno (22.18) in Kitchen sage, a- Bisabolol (15.79&#37;) in Aztec sweet herb and 1,8- Cineol (Eucaliptol) (23.34&#37;) in Lime basil. The physical properties were appropriate with the presence of the opposing chemical compounds. All the essential oils presented uses agroindustrial potentials, varying these according to the species and to their components, from uses in the sector of fragrances, cosmetic, medicinal, nutritious, as well as in the agricultural sector.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Evaluaci&oacute;n agroindustrial de los aceites esenciales de <i>Artemisia dracunculos</i> L, <i>Franseria artemisioides</i> Willd, <i>Salvia officinalis</i> L, <i>Lippia dulcis</i> Frev, y <i>Occimun americanum</i> L en condiciones del Valle del Cauca </font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Agroindustrial evaluation of essential oils of <i>Artemisia dracunculos</i> L, <i>Franseria artemisioides</i> Willd, <i>Salvia officinalis</i> L, <i>Lippia dulcis</i> Frev, and <i>Occimun americanum</i> L in conditions of the Cauca Valle </font></center></b></p>     <p><i>    <center>Luis F. Saldarriaga C.<sup>1</sup>, Ginna M. S&aacute;nchez M.<sup>1</sup>, Carmen Rosa Bonilla Correa<sup>2</sup>, Manuel Salvador S&aacute;nchez Orozco<sup>2</sup>, Harlen Gerardo Torres Casta&ntilde;eda<sup>1</sup></center></i></p>     <p><sup>1</sup>Facultad de Ingenier&iacute;a y Administraci&oacute;n, Universidad Nacional de Colombia, AA 237. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. <sup>2</sup>Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, AA 237. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Autor para correspondencia: <a href="mailto:mssanchezo@palmira.unal.edu.co">mssanchezo@palmira.unal.edu.co</a>, <a href="mailto:saldarriaga36@hotmail.com">saldarriaga36@hotmail.com</a></p>     <p>    <center>Recibido: 18-01-2009 Aceptado: 7-01-2010</center></p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>Resumen</center></b></p>     <p>En parcelas establecidas de la Colecci&oacute;n de Trabajo de Plantas Medicinales del Centro Experimental CEUNP en condiciones del departamento del Valle del Cauca, se tomaron muestras del material vegetal mediante el corte manual en un marco de 0.25m<sup>2</sup> ; se separaron hojas, tallos y flores de cada especie. Se determin&oacute; el porcentaje de materia seca y se acondicion&oacute; para el proceso de extracci&oacute;n de aceite esencial mediante arrastre con vapor. A los aceites obtenidos se les midi&oacute; la densidad, y el &iacute;ndice de refracci&oacute;n, y al de mayor rendimiento en cada especie se le determin&oacute; la composici&oacute;n qu&iacute;mica mediante cromatograf&iacute;a de gases acoplada a masas.</p>     <p>Los mayores rendimientos de aceite esencial se presentaron en las hojas de las cinco especies; los compuestos qu&iacute;micos m&aacute;s representativos fueron Elemicina (40.11%) en Estrag&oacute;n, el <font face="symbol" size="2">b</font>-Himachaleno (53.98%) en Altamisa, trans-<font face="symbol" size="2">b</font>-Cariofileno (22.18) en Salvia Roja, <font face="symbol" size="2">a</font>-Bisabolol (15.79%) en Orozúl y 1,8- Cineol (Eucaliptol) (23.34%) en Albahaca. Las propiedades f&iacute;sicas fueron coherentes con la presencia de los compuestos qu&iacute;micos encontrados. Todos los aceites esenciales presentan potenciales usos agroindustriales, que var&iacute;an de acuerdo con la especie y con sus componentes, desde usos en el sector de fragancias, cosm&eacute;tico, medicinal, alimenticio, hasta usos en el sector agr&iacute;cola.</p>     <p><b>Palabra clave:</b> <i>Artemisia dracunculus</i>, <i>Franseria artemisioides</i> Willd, <i>Salvia officinalis Linn</i>, <i>Lippia dulcis</i> Frev <i>Occimun americanum</i> Auct. <i>Ex Benth</i>, Aceites esenciales, Evaluaci&oacute;n agroindustrial.</p> <hr size="1">      <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>      <p>From plots established of the medicinal plants work collection at the Experimental Center CEUNP at Cauca Valle conditions, the vegetable material was gathered by manual cutting in 0.25m<sup>2</sup>; they separated leaves, shafts and flowers of each species, the percentage of dry matter was determined and it was conditioned for the process of extraction of oil essential, which was carried out by means of haulage with vapour. To the obtained oils they were measured the density, the refraction index and to that of more yield in each species was analyzed by gas chromatograph coupled to mass spectrometry.</p>      <p>The biggest yields of oil essential were presented in the leaves in all the species; were the most representative chemical compounds the Elemicina (40.11%) in Tarragon, <font face="symbol" size="2">b</font>-Himachaleno (53.98%) in Marco, trans -<font face="symbol" size="2">b</font>- Cariofileno (22.18) in Kitchen sage, <font face="symbol" size="2">a</font>- Bisabolol (15.79%) in Aztec sweet herb and 1,8- Cineol (Eucaliptol) (23.34%) in Lime basil. The physical properties were appropriate with the presence of the opposing chemical compounds. All the essential oils presented uses agroindustrial potentials, varying these according to the species and to their components, from uses in the sector of fragrances, cosmetic, medicinal, nutritious, as well as in the agricultural sector.</p>     <p><b>Key words:</b> <i>Artemisia dracunculus</i>, <i>Franseria artemisioides</i> Willd, <i>Salvia officinalis</i> Linn, <i>Lippia dulcis</i> Frev <i>Occimun americanum</i> Auct. Ex Benth, Oil essential, Agroindustrial evaluation.</p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     <p>En Colombia, se han identificado alrededor de 6.000 plantas con propiedades medicinales de uso popular, adem&aacute;s de las introducidas, lo que representa una ventaja competitiva en el mercado internacional, pero no se est&aacute; aprovechando (D&iacute;az, 2003). Esta situaci&oacute;n se debe a múltiples causas, entre ellas la poca investigaci&oacute;n realizada para caracterizar y evaluar el potencial medicinal y/o agroindustrial como una opci&oacute;n de desarrollo industrial de estas especies.</p>     <p>A finales del siglo pasado, surgi&oacute; en los pa&iacute;ses desarrollados un gran inter&eacute;s por el consumo y la producci&oacute;n de plantas medicinales y arom&aacute;ticas, abriendo un campo muy amplio en la industria farmac&eacute;utica, alimentar&iacute;a y perfumero-cosm&eacute;tica (Mu&ntilde;oz, 1993). El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Origen Natural (Invima) a la fecha ha aprobado once especies nativas que cumplen con los estudios fitoqu&iacute;micos y farmacol&oacute;gicos (&Aacute;lvarez et al., 2005).</p>     <p>Los aceites esenciales son productos extra&iacute;dos de la destilaci&oacute;n con vapor o hidrodestilaci&oacute;n de las plantas, convirti&eacute;ndose en una fuente ideal de materias primas para la industria, en especial la de sabores y fragancias y la agroalimentaria (Bandoni, 2000). Actualmente, en Europa, Asia y algunos pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, se estudian las estructuras de estos aceites y su utilidad en las industrias farmac&eacute;utica, biocida, tabacalera, alimenticia y petroqu&iacute;mica.</p>     <p>El mercado mundial de productos naturales para sabores y fragancias representa unos 4000 millones de US$ / a&ntilde;o y los aceites esenciales con una producci&oacute;n de 48.000 tn anuales (900 millones US$ por a&ntilde;o). En Colombia, las importaciones de aceites esenciales para el a&ntilde;o 2002 fueron por un valor de US$162,756,968.4 (Biocomercio Sostenible, 2003).</p>     <p>En el Valle del Cauca se requieren estudios que evalúen el potencial de los aceites esenciales obtenidos de especies cultivadas en el departamento, por lo que se iniciaron estudios con las especies <i>Artemisia dracunculos</i> Linn (estrag&oacute;n), <i>Franseria artemisioides</i> Wiild (altamisa), <i>Salvia officinalis</i> Linn (salvia roja), <i>Lippia dulcis</i> Frev (orozul), y <i>occimun americanum</i> Auct. Ex Benth (albahaca), con el objetivo de realizar observaciones de car&aacute;cter agron&oacute;mico y caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica preliminar, para evaluar el potencial agroindustrial de los aceites esenciales de estas especies y generar informaci&oacute;n que contribuya al conocimiento, tanto de las especies como del proceso de extracci&oacute;n.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>     <p>Las actividades de campo se cumplieron en el Centro Experimental de la Universidad Nacional de Colombia–Sede Palmira (CEUNP), localizado en el municipio de Candelaria, vereda El Carmelo, departamento del Valle del Cauca a 927 m.s.n.m., temperatura media de 24&deg;C, humedad relativa del 75% y precipitaci&oacute;n promedia anual de 1.056 mm, con distribuci&oacute;n bimodal (seco: diciembre a febrero y junio a agosto; lluvioso: marzo a mayo y septiembre a noviembre). El suelo se clasific&oacute; como Epiaquert ustico arcilloso fino isohipert&eacute;rmico 1% (NF 1.3-1.6 m) (Bonilla et al., 2007).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se utiliz&oacute; material vegetal de la colecci&oacute;n de Plantas Medicinales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira: <i>Artemisia dracunculus</i> Linn (estrag&oacute;n), <i>Franseria artemisioides</i> Willd (altamisa), <i>Salvia officinalis</i> Linn (salvia roja), <i>Lippia dulcis</i> Frev (orozul) y <i>Occimun americanum</i> Auct. Ex Benth (albahaca).</p>     <p>La cosecha se realiz&oacute; manualmente en cuatro repeticiones de 0.25 m<sup>2</sup>, cortando a ras el material vegetal. Se registr&oacute; la edad de la planta, altura y rendimiento total en fresco. Se separaron las hojas, tallos y flores de cada una de las especies, se pesaron individualmente para posteriores c&aacute;lculos de rendimiento y concentraci&oacute;n de aceite esencial y luego se empacaron en bolsas de papel, previamente pesadas e identificadas. Para determinar el contenido de materia seca, se tomaron submuestras de hojas, tallos y flores, se secaron en una estufa a 35&deg;C durante 72 horas.</p>     <p>A las hojas y tallos, previamente secos y pesados, se les hizo reducci&oacute;n manual de tama&ntilde;o con el fin de acondicionarlos para la extracci&oacute;n del aceite esencial; las flores se procesaron enteras ya que su tama&ntilde;o era el &oacute;ptimo.</p>     <p>La extracci&oacute;n de aceites y los an&aacute;lisis se realizaron en los laboratorios de Fisiolog&iacute;a Vegetal de la Universidad Nacional de Colombia- Sede Palmira. Los an&aacute;lisis de cromatograf&iacute;a de gases acoplados a espectrometr&iacute;a de masas, en el laboratorio de Cromatograf&iacute;a de la Universidad Industrial de Santander.</p>     <p>La extracci&oacute;n se hizo por arrastre con vapor. Se utiliz&oacute; &eacute;ter et&iacute;lico y sulfato de sodio anhidro para la separaci&oacute;n y purificaci&oacute;n del aceite esencial.</p>     <p>Se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de aceite esencial en hojas, tallos y flores, y el rendimiento por hect&aacute;rea. Los aceites esenciales se almacenaron a una temperatura de 5&deg;C – 10&deg;C aproximadamente, protegidos de la luz, y se les midi&oacute; la densidad (micropipetas graduadas), el &iacute;ndice de refracci&oacute;n (refract&oacute;metro marca Carlzeiss Jena serie 736187) y el color.</p>     <p>La composici&oacute;n qu&iacute;mica de los aceites esenciales se determin&oacute; mediante cromatograf&iacute;a gaseosa acoplada a masas a la fracci&oacute;n de aceite esencial de cada especie que present&oacute; mayor rendimiento por hect&aacute;rea. Los resultados se analizaron de acuerdo con la estructura qu&iacute;mica y con los componentes mayoritarios de cada uno de los aceites.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Rendimientos y concentraciones</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>Salvia officinalis</i> mostr&oacute; el mayor rendimiento en peso fresco total en hojas y tallos y la albahaca en flores; el estrag&oacute;n no present&oacute; flores al momento de la cosecha. Los mayores rendimientos se observaron en las hojas de todas las especies, siendo el mayor en estrag&oacute;n. El mayor contenido de materia seca en hojas y tallos se obtuvo en orozul y la mayor concentraci&oacute;n de aceite esencial en tejido en flores de <i>S. officinalis</i>. No se encontraron cantidades significativas de aceite esencial en tallos de salvia roja y altamisa, ni en flores de altamisa (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a05t1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</p>     <p><b>Propiedades f&iacute;sicas</b></p>     <p>Los aceites esenciales obtenidos de hojas de albahaca y flores de salvia roja revelaron las mayores densidades. La menor se present&oacute; en flores de orozul. El aceite con m&aacute;s alto &iacute;ndice de refracci&oacute;n se obtuvo de las hojas de albahaca y el de menor con hojas de estrag&oacute;n. Ninguno de los aceites cambi&oacute; de color durante el tiempo que permanecieron almacenados. Los colores variaron de amarillo claro a verde claro, aunque algunos aceites fueron incoloros (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a05t2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>).</p>     <p>Mediante cromatograf&iacute;a gaseosa acoplada a masas se determin&oacute; que los compuestos qu&iacute;micos mayoritarios fueron Elemicina y Metil eugenol en Estrag&oacute;n (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a05t3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>), <font face="symbol" size="2">b</font>-Himachaleno y <i>trans</i>- <font face="symbol" size="2">b</font>-Guaieno en altamisa (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a05t4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>), trans-<font face="symbol" size="2">b</font>-Cariofileno y <font face="symbol" size="2">a</font>-Copaeno en salvia roja (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a05t5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>), <font face="symbol" size="2">a</font>-Bisabolol y <font face="symbol" size="2">d</font>- Cadineno en orozúl (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a05t6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a>) y 1,8-Cineol (Eucaliptol) y <font face="symbol" size="2">b</font>-Selineno en albahaca (<a href="img/revistas/acag/v59n3/v59n3a05t7.jpg" target="_blank">Cuadro 7</a>). Estos resultados contrastan con otros estudios de composici&oacute;n qu&iacute;mica de estos aceites, donde en el aceite esencial de <i>Artemisia dracunculus</i> se reportan como componentes mayoritarios (Z)-anethole (81.0%) y (Z)-<font face="symbol" size="4">b</font>-ocimene (6.5%) (Kordali et al., 2005); en <i>Salvia officinalis</i> eucalyptol (1,8-cineole) y <font face="symbol" size="2">a</font>-thujone (Fellah et al., 2006); en <i>Ocimum americanum</i> al geraniol (32.0%) y neral (27.2%) (Viyoch et al., 2006) y en <i>Lippia dulcis</i> (+)-hernandulcin y 4<font face="symbol" size="2">b</font>-hydroxyhernandulcin (Ream et al., 2005).</p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n del potencial agroindustrial</b></p>     <p>El aceite esencial de estrag&oacute;n se clasific&oacute; como fenilpropanoide, ya que el 93% de sus componentes fueron fenilpropanos. Los componentes mayoritarios fueron Elemicina (40.11%), Metil eugenol (30.29%) e Isoelemicina (22.71%). (Cuadro 3).</p>     <p>A nivel agroindustrial puede tener usos, como atrayente de insectos y en perfumer&iacute;a (metil eugenol). El alto contenido de Elemicina le da potencial farmac&eacute;utico como estimulante del sistema nervioso, adem&aacute;s de evitar el cansancio y disminuir el apetito, aunque en altas dosis tambi&eacute;n se considera alucin&oacute;gena y de posibles efectos hepatocarcinog&eacute;nicos (De Vincenzi et al., 2004).</p>     <p>El aceite esencial de altamisa se clasific&oacute; como sesquiterpenoide, ya que el 88% de sus componentes fueron sesquiterpenos. Los componentes mayoritarios fueron <font face="symbol" size="2">b</font>-Himachaleno (53.98%), <i>trans</i>-<font face="symbol" size="2">b</font>-Guaieno (14.60%) y <font face="symbol" size="2">g</font>-Bisaboleno (5.22%) (Cuadro 4). La densidad (0.915 g/mL) y el &iacute;ndice de refracci&oacute;n (1.332) fueron coherentes con la presencia de hidrocarburos alif&aacute;ticos y compuestos alif&aacute;ticos oxigenados.</p>     <p>En cuanto al potencial agroindustrial, se podr&iacute;a utilizar en perfumer&iacute;a, ya que los componentes mayoritarios son sesquiterpenos, responsables del aroma, en especial el <font face="symbol" size="2">b</font>-Bisaboleno. En la industria farmac&eacute;utica, el <font face="symbol" size="2">b</font>-Himachaleno se emplea como corrector de sabor y olor.</p>     <p>El aceite esencial de salvia roja contiene 81% de compuestos sesquiterp&eacute;nicos. Los componentes mayoritarios fueron <i>trans</i>-<font face="symbol" size="2">b</font>- Cariofileno (22.18%) y <font face="symbol" size="2">a</font>-Copaeno (21.68%); se destaca tambi&eacute;n la presencia del sesquiterpeno Biciclosequifelandreno (9.10%) (Cuadro 5). La densidad (0.876 g/mL) y el &iacute;ndice de refracci&oacute;n (1.327), fueron coherentes con la presencia de hidrocarburos alif&aacute;ticos principalmente.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En lo relacionado con el potencial agroindustrial, el gran porcentaje de <i>trans</i>-<font face="symbol" size="2">b</font>-Cariofileno y de <font face="symbol" size="2">a</font>-Copaeno le confieren propiedades insecticidas y antimicrobianas de dichos compuestos (Kaufman et al., 1999).</p>     <p>El aceite esencial de orozul se clasific&oacute; como sesquiterpenoide, ya que el 73.8% de sus componentes fueron sesquiterpenos. Los componentes mayoritarios fueron <font face="symbol" size="2">a</font>-Bisabolol (15.79%), <font face="symbol" size="2">d</font>-Cadineno (8.60%) y <i>trans</i>-<font face="symbol" size="2">b</font>- Cariofileno (7.68%) (Cuadro 6). Se destaca que el aceite de las hojas se cristaliz&oacute; en el almacenamiento.</p>     <p>En cuanto al potencial agroindustrial, cabe destacar la presencia del <font face="symbol" size="2">a</font>-Bisabolol, ampliamente utilizado en la industria cosm&eacute;tica (Eucerin, 2005). En la industria farmac&eacute;utica puede ser usado, ya que el <font face="symbol" size="2">a</font>- Bisabolol tiene un efecto protector que previene la formaci&oacute;n de úlceras provocadas por indometacina y el alcohol y reduce el tiempo de curaci&oacute;n de las mismas y el <font face="symbol" size="2">d</font>-Cadineno aparece como un compuesto antiinflamatorio, diur&eacute;tico y antis&eacute;ptico (Kaufman et al., 1999).</p>     <p>El aceite esencial de albahaca se clasific&oacute; como monoterpenoide, ya que el 55% de sus componentes son hidrocarburos monoterpenos. Los componentes mayoritarios fueron 1,8-Cineol (Eucaliptol) (23.34%), <font face="symbol" size="2">b</font>-Selineno (21.36%) y Eugenol (14.13%) (Cuadro 7). La densidad (1.005 g/mL) y el &iacute;ndice de refracci&oacute;n (1.339), indican la presencia de compuestos alif&aacute;ticos oxigenados. La presencia de monoterpenos y fenilpropanos lo hacen potencialmente útil en aplicaciones medicinales y terap&eacute;uticas (Kaufman et al., 1999).</p>     <p>El aceite de albahaca muestra gran potencial farmac&eacute;utico, ya que el eucaliptol es usado en medicina como antis&eacute;ptico, tanto interno como externo (Ullman, 1956) y expectorante (Hawley, 1992), disminuye el ritmo cardiaco (Lahlou et al., 2002) y existen reportes de su acci&oacute;n antiinflamatoria, anticonceptiva, como tambi&eacute;n de usos en la industria alimenticia, donde le confieren propiedades antioxidantes. La presencia de <font face="symbol" size="2">b</font>-Selineno y Eugenol corrobora el potencial farmac&eacute;utico del aceite, el primero como diur&eacute;tico y el segundo en la pr&aacute;ctica odontol&oacute;gica y en perfumer&iacute;a (Otamendi, 2003).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p> <ul>     <li>La especie que present&oacute; el mayor rendimiento de peso fresco fue la Salvia officinalis (salvia roja).</li>     <li>El mayor rendimiento de aceite esencial se registr&oacute; en las hojas, mientras que las concentraciones variaron de acuerdo con la especie.</li>     <li>La especie de mayor rendimiento de aceite esencial fue la <i>Artemisia dracunculus</i> L (estrag&oacute;n) (90.9 kg de A.E. /ha).</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>El an&aacute;lisis cromatogr&aacute;fico mostr&oacute; diferencias en cuanto a los componentes de cada una de las especies, en relaci&oacute;n con lo reportado en la literatura, lo que refleja los efectos del clima y de la variedad local.</li>     <li>Qu&iacute;micamente, se detectaron diferencias en la clasificaci&oacute;n de los aceites, ya que se clasificaron tres de tipo sesquiterpenoide (altamisa, salvia roja y orozul), uno de tipo monoterpenoide (albahaca) y uno de tipo fenilpropano (estrag&oacute;n).</li>     <li>Todos los aceites presentan potenciales usos agroindustriales que var&iacute;an de acuerdo con la especie, desde usos en el sector de fragancias, cosm&eacute;tico, medicinal, alimenticio, como tambi&eacute;n en el sector agr&iacute;cola.</li>     </ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Agradecimientos</font></center></b></p>     <p>Al Programa de Investigaci&oacute;n “Recursos Gen&eacute;ticos de Plantas Medicinales, Arom&aacute;ticas y Condimentarias: Colecci&oacute;n, Evaluaci&oacute;n, Producci&oacute;n y Poscosecha” de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira y Colciencias, por el apoyo financiero, log&iacute;stico y operativo en el desarrollo de esta investigaci&oacute;n; y a Reinel Garc&iacute;a, laboratorista del Laboratorio de Fisiolog&iacute;a Vegetal de la Universidad. </p>      <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Referencias </font></center></b></p>      <!-- ref --><p>&Aacute;lvarez L, M. E.; Isaza M, G.; Echeverri L, H. M. 2005. Efecto Antibacteriano in vitro de <i>Austroeupatorium inulaefolium</i> H.B.K. (Salvia amarga) y <i>Ludwigia polygonoides</i> H.B.K. (Clavo de laguna). Biosalud. 14: 46 – 55.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-2812201000030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bandoni, A. 2000. Los recursos vegetales arom&aacute;ticos en Latinoam&eacute;rica. Su aprovechamiento industrial para la producci&oacute;n de aromas y sabores. Cooperaci&oacute;n Iberoamericana CYTED. Argentina. Ed. U.N.L.P. 99p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-2812201000030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Biocomercio Sostenible. 2003. Estudio del mercado colombiano de aceites esenciales. Instituto de Investigaci&oacute;n de Recursos Biol&oacute;gicos Alexander Von Humboldt. Bogot&aacute;. 109 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-2812201000030000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bonilla, C. R.; S&aacute;nchez, M. S.; Perlaza, D. F. 2007. Evaluaci&oacute;n de m&eacute;todos de propagaci&oacute;n, fertilizaci&oacute;n nitrogenada y fenolog&iacute;a de estevia en condiciones del Valle del Cauca. Acta Agron. 56 (3): 131 – 140.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-2812201000030000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>De Vincenzi, M.; De Vincenzi, A.; Silano, M. 2004. Constituents of aromatic plants: elemicin. Fitoterapia 75: 615– 618.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2812201000030000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>D&iacute;az, J. A. 2003. Informe T&eacute;cnico: Caracterizaci&oacute;n del mercado colombiano de plantas medicinales y arom&aacute;ticas. Instituto Alexander von Humboldt - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogot&aacute;.111 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2812201000030000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Eucerin. 2005. Programa m&eacute;dico para el cuidado de la piel. (Disponible en <a href=http://www.eucerin.es/ranges/sensitive/higiene_intima.html target="_blank">http://www.eucerin.es/ranges/sensitive/higiene_intima.html</a>). Acceso: 20-03-2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-2812201000030000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fellah, S.; Diouf P. N.; Petrissans, M.; Perrin D.; Romdhane M.; Abderrabba M. 2006. Chemical Composition and Antioxidant Properties of Salvia officinalis L. Oil from Two Culture Sites in Tunisia. <i>J Ess Oil Res</i> 18 (5): 553-556.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2812201000030000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hawley, G. G. 1992. Diccionario de Qu&iacute;mica y de Productos Qu&iacute;micos. Barcelona: Omega. 1420 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-2812201000030000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kaufman, P. B.; Cseke, L. J.; Warber, S.; Duke, J. A.; Brielmann, H. L. 1999. Natural Products from Plants. United States of Am&eacute;rica: CRC Press. 343p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-2812201000030000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kordali, S; Kotan, R; Mavi, A; Cakir, A; Ala, A; Yildirim, A. 2005. Determination of the Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil of <i>Artemisia dracunculus</i> and of the Antifungal and Antibacterial Activities of Turkish <i>Artemisia absinthium</i>, <i>A. dracunculus</i>, <i>Artemisia santonicum</i>, and <i>Artemisia spicigera</i> Essential Oils. <i>J Agric Food Chem</i>. 53(24): 9452-9458.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-2812201000030000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lahlou S.; Figueiredo A.F.; Magalh&atilde;es P.J.C.; Leal-Cardoso J.H. 2002. Cardiovascular effects of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in many plant essential oils, in normotensive rats. <i>Can. J. Physiol. Pharmacol</i> 80(12): 1125-1131.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-2812201000030000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mu&ntilde;oz, L. B. 1993. Plantas medicinales y arom&aacute;ticas: Estudio, cultivo y procesado. Madrid-Prensa. 365p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-2812201000030000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Otamendi, C. J. 2003. Efecto de los compuestos eugen&oacute;licos en los materiales utilizados en endodoncia sobre la uni&oacute;n de los sistemas adhesivos. (Disponible en <a href=http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_35.htm target="_blank">http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_35.htm</a>). Acceso: 27-03-2005&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-2812201000030000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ream, N.; Matthias, F.; Melzig, J. 2005. Eine S&uuml;bstoffpflanze mit Potenzial aus Mittelamerika. Z. <i>f. Phytother</i> 26: 42-46&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-2812201000030000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ullmann, F. Enciclopedia de Qu&iacute;mica Industrial. 1956. Ed. Gustavo Gili, 2nd. Ed. Barcelona. 1932p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-2812201000030000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Viyoch, J; Pisutthanan, N; Faikreua, A; Nupangta, K; Wangtorpol, K; Ngokkuen, J. 2006. Evaluation of <i>in vitro</i> antimicrobial activity of Thai basil oils and their micro-emulsion formulas against <i>Propionibacterium acnes. Int J Cosm Sci</i> 28 (2): 125–133.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-2812201000030000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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