<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-2812</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Acta Agronómica]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Acta Agron.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-2812</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-28122012000100006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto del proceso de fritura a vacío sobre la calidad de un pasabocas de mango (Manguifera indica L.)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of vacuum frying process on the quality of a snack of mango (Manguifera indica L.)]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Villamizar V]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rafael Humberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Quiceno G]]></surname>
<given-names><![CDATA[María Cristina]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Giraldo G]]></surname>
<given-names><![CDATA[Germán Antonio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad del Quindío  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad del Quindío Grupo de Investigación de Agroindustria de Frutas Tropicales Laboratorio de Diseño de nuevos Productos]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Armenia Quindío]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>61</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>40</fpage>
<lpage>51</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-28122012000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-28122012000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-28122012000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El consumo cada vez más creciente de pasabocas ha estimulado la búsqueda de procesos para mejorar su calidad. En este estudio se evaluó el comportamiento de los parámetros de calidad de un pasabocas frito hecho con mango (Manguifera indica L.), utilizando vacío sobre una pasta elaborada con ese fruto. El proceso de fritura se realizó aplicando diferentes presiones de vacío (0.4, 0.5, 0.6 bar), temperaturas (100, 110 y 120 °C) y tiempos (30, 45, 60, 75 y 90 seg). Los resultados mostraron que el vacío mejora las características de calidad del producto ya que los contenidos de grasa y humedad fueron muy bajos, la actividad de agua fue menor, la textura fue adecuada para las exigencias del mercado y el color presentó cambios muy pequeños en relación con los de la pasta. El mejor tratamiento fue 0.5 bar de presión, 110 °C de temperatura y 90 seg de inmersión.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The latest trends in consumption of snacks, have led to the search for processes that enhance the quality of snack. The aim of this study was to observe the behavior of quality parameters of a fried snack made from mango (Manguifera indica L.), using vacuum on a base of mango pulp and starch, in their preparation. The frying process was carried out using different vacuum pressures (0.4, 0.5, 0.6 bar), temperatures (100, 110 and 120 °C) and times (30, 45, 60, 75 and 90s.) The results showed that the vacuum improves the quality characteristics of the snacks, finding a fat and very low humidity contents, lower water activity, and texture, according to market products and a small color variation with respect to paste color. The best treatment was to 0.5 bar, 110 °C y 90s of immersion time.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Color]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[fritura]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[grasa]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[humedad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[mango]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[temperatura]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[textura]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Colour]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[fat]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[frying]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[mango]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[moisture]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[temperature]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[texture]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Efecto del proceso de fritura a vac&iacute;o sobre la calidad de un pasabocas de mango (<i>Manguifera indica</i> L.)</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Effect of vacuum frying process on the quality of a snack of mango (<i>Manguifera indica</i> L.)</font></center></b></p>     <p><i>    <center>Rafael Humberto Villamizar V.<sup>1*</sup>, Mar&iacute;a Cristina Quiceno G.<sup>2</sup>, y Germ&aacute;n Antonio Giraldo  G.<sup>3</sup></center></i></p>     <p><sup>1</sup>Magister en Qu&iacute;mica, &eacute;nfasis alimentos. Universidad del Quind&iacute;o. <sup>2</sup>Estudiante Maestr&iacute;a en Qu&iacute;mica, &eacute;nfasis alimentos. Universidad del Quind&iacute;o. <sup>3</sup>Director Grupo de Investigaci&oacute;n de Agroindustria de Frutas Tropicales, Laboratorio de Dise&ntilde;o de nuevos Productos. Universidad del Quind&iacute;o. Armenia, Quind&iacute;o, Colombia.     <br>*Autor para correspondencia: <a href="mailto:rhvillamizar@uniquindio.edu.co">rhvillamizar@uniquindio.edu.co</a></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>Rec.: 12.01.11 Acept.: 28.02.12</center></p>     <p><b>    <center>Resumen</center></b></p>     <p>El consumo cada vez m&aacute;s creciente de pasabocas ha estimulado la b&uacute;squeda de procesos para mejorar su calidad. En este estudio se evalu&oacute; el comportamiento de los par&aacute;metros de calidad de un pasabocas frito hecho con mango (<i>Manguifera indica</i> L.), utilizando vac&iacute;o sobre una pasta elaborada con ese fruto. El proceso de fritura se realiz&oacute; aplicando diferentes presiones de vac&iacute;o (0.4, 0.5, 0.6 bar), temperaturas (100, 110 y 120  &deg;C) y tiempos (30, 45, 60, 75 y 90 seg). Los resultados mostraron que el vac&iacute;o mejora las caracter&iacute;sticas de calidad del producto ya que los contenidos de grasa y humedad fueron muy bajos, la actividad de agua fue menor, la textura fue adecuada para las exigencias del mercado y el color present&oacute; cambios muy peque&ntilde;os en relaci&oacute;n con los de la pasta. El mejor tratamiento fue 0.5 bar de presi&oacute;n, 110  &deg;C de temperatura y 90 seg de inmersi&oacute;n.</p>     <p><b>Palabra clave:</b> Color, fritura, grasa, humedad, mango, temperatura, textura.</p>     <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>     <p>The latest trends in consumption of snacks, have led to the search for processes that enhance the quality of snack. The aim of this study was to observe the behavior of quality parameters of a fried snack made from mango (<i>Manguifera indica</i> L.), using vacuum on a base of mango pulp and starch, in their preparation. The frying process was carried out using different vacuum pressures (0.4, 0.5, 0.6 bar), temperatures (100, 110 and 120  &deg;C) and times (30, 45, 60, 75 and 90s.) The results showed that the vacuum improves the quality characteristics of the snacks, finding a fat and very low humidity contents, lower water activity, and texture, according to market products and a small color variation with respect to paste color. The best treatment was to 0.5 bar, 110  &deg;C y 90s of immersion time.</p>     <p><b>Key words:</b> Colour, fat, frying, mango, moisture, temperature, texture.</p>     <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     <p>El mango (<i>Manguifera indica</i> L.) es una fruta conocida y de alto consumo, el cual se realiza en forma fresca, jugos, mermeladas y pasabocas secos (Villamizar y Giraldo, 2010). De esta fruta existen variedades como Tommy Atkins, Haden, Manzana y Kent, entre otras. En 100 g de este fruto se encuentran, en promedio, 0.7 g de prote&iacute;na, 16.8 g de carbohidratos totales, 10 mg de calcio, 13 mg de f&oacute;sforo, 0.4 mg de hierro, 7 mg de sodio, 189 mg de potasio, 4.800 Ul de vitamina A, 0.05 mg de tiamina, 0.05 mg de riboflavina, 1.1 mg de niacina, y 35 mg de asc&oacute;rbico.</p>     <p>La fritura es una operaci&oacute;n compleja ampliamente utilizada en la industria alimentaria. Durante el proceso, el alimento es sumergido en aceite a una temperatura por encima del punto de ebullici&oacute;n del agua con el fin de generar un contraflujo de vapor (burbujas) con el aceite en la superficie del alimento (Bouchon <i>et al</i>., 2003). Esta operaci&oacute;n genera productos con cualidades organol&eacute;pticas (color, textura y sabor) demandadas y apreciadas por los consumidores; no obstante estos productos presentan altos contenidos de grasa no aptos para el consumo (USDA, 2008). Adem&aacute;s de los efectos causados sobre la salud por el consumo de aceites y grasa saturada, se presentan otros efectos no deseables derivados de las altas temperaturas que participan en el proceso de fritura y la exposici&oacute;n a ox&iacute;geno como son la degradaci&oacute;n de importantes compuestos nutritivos y la generaci&oacute;n de mol&eacute;culas t&oacute;xicas (acrilamida) en el producto alimenticio o en el aceite de fritura (Fillion y Henry, 1998). Para reducir el contenido de grasa sin perder cualidades sensoriales se han propuesto numerosas operaciones complementarias o alternativas a los procesos de fritura (Mellema, 2003; Ziaiifar <i>et al</i>., 2008), una de ellas consiste en reducir la presi&oacute;n trabajando en condiciones de vac&iacute;o con el fin de reducir el punto de ebullici&oacute;n del agua de los alimentos y eliminarla a bajas temperaturas (Mir-Bel <i>et al</i>., 2009). Se ha comprobado que, adem&aacute;s de reducir el contenido final de grasa (Garayo y Moreira, 2002), los productos fritos a vac&iacute;o presentan otras ventajas, como un contenido muy bajo de acrilamida (Granda <i>et al</i>., 2004) y una mejor calidad organol&eacute;ptica y nutritiva (Shyu y Hwang, 2001; Da Silva y Moreira, 2008; Troncoso <i>et al.</i>, 2009).</p>     <p>El proceso de fritura implica transferencia de masa y calor simult&aacute;neamente, lo que ocasiona importantes cambios microestructurales, tanto en la superficie como en la masa del producto. La transferencia de calor genera la desnaturalizaci&oacute;n de la prote&iacute;na, la gelatinizaci&oacute;n del almid&oacute;n, la vaporizaci&oacute;n del agua, la formaci&oacute;n de corteza y el desarrollo de color, fen&oacute;menos t&iacute;picos de los efectos combinados de m&uacute;ltiples reacciones qu&iacute;micas. La transferencia de masa se caracteriza por el intercambio de compuestos como agua y otros materiales solubles ocluidos en el almid&oacute;n, lo que permite la penetraci&oacute;n del aceite en los alimentos (Mir-Bel <i>et al</i>., 2009).</p>     <p>La absorci&oacute;n del aceite no est&aacute; claramente explicada debido a las m&uacute;ltiples variables que intervienen, como son la estructura inicial del producto, los intercambios diversos entre el producto y el medio de calentamiento, la variaci&oacute;n de productos y las propiedades del aceite, las reacciones qu&iacute;micas, la interacci&oacute;n entre los constituyentes de los alimentos y los l&iacute;pidos oxidados, as&iacute; como la hidr&oacute;lisis de las grasas de fritura de alimentos ocasionada por la humedad (Velasco <i>et al</i>., 2008). El objetivo de este estudio fue observar el efecto del proceso de fritura al vac&iacute;o sobre el comportamiento de la calidad del pasabocas de mango (textura, color, porcentaje de humedad, actividad de agua y contenido de grasa) con el fin de definir las mejores condiciones de temperatura, tiempo y presi&oacute;n del proceso de fritura.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>     <p>Se utilizaron mangos de la variedad Tommy Atkins (<i>Manguifera indica</i> L.) entre seis y ocho d&iacute;as de cosechados, con 14 - 15  &deg;brix medidos en un refract&oacute;metro de mesa seg&uacute;n AOAC 932.12, los mangos proven&iacute;an del departamento del Tolima y fueron adquiridos en el mercado de Armenia (Quind&iacute;o) a 1480 m.s.n.m. y 640 mmHg de presi&oacute;n atmosf&eacute;rica.</p>     <p><b>Caracterizaci&oacute;n y preparaci&oacute;n de la pasta</b></p>     <p>Los mangos seleccionados se caracterizaron durante la poscosecha a trav&eacute;s de an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos de s&oacute;lidos solubles (&deg;brix), porcentaje de humedad (bh), actividad de agua (a<sub>w</sub>), porcentaje de acidez, contenido de almid&oacute;n, color y textura.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Con los resultados preliminares de caracterizaci&oacute;n, los mangos fueron lavados, pelados y despulpados manualmente para tomar 230 g de pulpa, los cuales se homogenizaron en una licuadora durante un minuto hasta alcanzar una textura tipo pur&eacute;. A continuaci&oacute;n se adicionaron 46g de una mezcla de almid&oacute;n y harina de trigo (4:1), luego se homogeniz&oacute; nuevamente para llenar moldes circulares de 2 mm de espesor y 4 cm de di&aacute;metro, los cuales fueron puestos en refrigeraci&oacute;n a 7 &deg;C y 21% de HR durante 48 horas.</p>     <p><b>Proceso de fritura</b></p>     <p>La pasta, una vez extra&iacute;da del molde, se someti&oacute; al proceso de fritura en un equipo adaptado para tal fin, consistente en un marco met&aacute;lico provisto de un vaso de precipitado de 250 ml de capacidad de aceite, un sistema de poleas para la inmersi&oacute;n y una canastilla porta muestra. Posteriormente se ubic&oacute; dentro de una estufa de vac&iacute;o y se procedi&oacute; a la inmersi&oacute;n de la muestra mediante el uso de imanes. Para cada prueba, el aceite de palma en estufa se llev&oacute; a las temperaturas de proceso (100, 110 y 120 &deg;C), luego el sistema se ajust&oacute; a la correspondiente presi&oacute;n de vac&iacute;o (0.4, 0.5 y 0.6 bar) antes de sumergir la pasta y fre&iacute;r en periodos determinados de 30, 45, 60, 75 y 90 segundos, cin&eacute;tica que se emple&oacute; en la determinaci&oacute;n del cambio de las caracter&iacute;sticas de calidad. El pasabocas se retir&oacute; y se procedi&oacute; a extraer la grasa superficial con papel absorbente, teniendo en cuenta la relaci&oacute;n pasta-aceite de 1:15 peso: volumen.</p>     <p>Los tratamientos se repitieron tres veces y las muestras se analizaron por triplicado para porcentaje de humedad (%bh), actividad de agua, color, textura (crujencia) y grasa (%).</p>     <p><b>An&aacute;lisis fisicoqu&iacute;mico</b></p>     <p>Los contenidos de humedad en el mango, la pasta y el pasaboca se determinaron en una estufa de secado al vac&iacute;o (J.P Selecta S.A) de acuerdo con el metodo de la AOAC 20,013 de 1980 (A.O.A.C.,1980), de la forma siguiente:</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6e1.jpg"></center></p>     <p>Las determinaciones de la actividad del agua (a<sub>w</sub>) se midieron directamente a temperatura ambiente (entre 20 &deg;C y 30 &deg;C), empleando un higr&oacute;metro de punto de roc&iacute;o (AquaLab modelo series 3 TE) marca Decagon, con 0.001de sensibilidad. La determinaci&oacute;n del color se realiz&oacute; con un color&iacute;metro (Minolta CR – 10) para evaluar cambios de esta propiedad en el fruto, la pasta y el pasaboca, mediante el sistema Cielab, con iluminante D65 y 10&deg; para el observador. A continuaci&oacute;n se tomaron los valores de las coordenadas: <i>L<sup>*</sup></i> (oscuro - claro), <i>a<sup>*</sup></i> (verde - rojo), <i>b<sup>*</sup></i> (azul - amarillo) y se calcul&oacute; la diferencia de color con respecto a la pasta, representado por el <font face="symbol" size="2">D</font><i>E</i>, seg&uacute;n la ecuaci&oacute;n siguiente:</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6e2.jpg"></center></p>     <p>donde:     <br><i>L*</i> = Valor <i>L</i> muestra del tratamiento.     <br><i>L<sub>0</sub>*</i> = Valor <i>L</i> muestra est&aacute;ndar.     <br><i>a*</i> = Valor <i>a</i> muestra del tratamiento.     <br><i>a<sub>0</sub>*</i> = Valor <i>a</i> muestra est&aacute;ndar.     <br><i>b*</i> = Valor <i>b</i> muestra del tratamiento.     <br><i>b<sub>0</sub>*</i> = Valor <i>b</i> muestra est&aacute;ndar.</p>     <p>Para determinar la fuerza de quiebre necesaria en el mango, la pasta y el pasaboca, se utiliz&oacute; un analizador de textura (TA . XT. Plus) en modo de compresi&oacute;n, con fuerza de 5 g, distancia de 3 mm y velocidad de 10 mm/ seg (<i>fracturability of tortilla chips</i>).</p>     <p>El contenido de grasa en la pasta y el pasabocas se determin&oacute; utilizando un detector de grasas (DET – GRAS P Selecta) mediante el m&eacute;todo DG - 01(sin hidr&oacute;lisis) que se reporta en el manual del equipo, seg&uacute;n la ecuaci&oacute;n:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6e3.jpg"></center></p>     <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     <p>Los datos para el an&aacute;lisis fueron organizados utilizando el sistema Statgraphics Plus 5.1 (Statgraphics, 2001) para evaluar el efecto de los diferentes tratamientos sobre las caracter&iacute;sticas del pasabocas. Estos efectos fueron direccionados utilizando el an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) para una significancia de P  &lt; 0.05. El dise&ntilde;o experimental usado fue arreglo factorial desbalanceado , en el cual se tuvieron cinco niveles de tiempo (30, 45, 60, 75 y 90 s), tres niveles de temperatura (100, 110 y 120 &deg;C) y tres niveles de presi&oacute;n de vac&iacute;o (0.4, 0.5 y 0.6 bar) con la estructura del modelo siguiente:</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6e4.jpg"></center></p>     <p>donde:     <br><i>&#181;</i>: media general.     <br><i>t<sub>i</sub></i>: i-&eacute;simo nivel de tiempo en segundos.     <br><i>T<sub>j</sub></i>: j-&eacute;simo nivel de temperatura en &deg;C.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br><i>P<sub>S</sub></i>: s-&eacute;simo nivel de presi&oacute;n de vac&iacute;o en bar.     <br><i>txT<sub>ij</sub></i>: interacci&oacute;n de primer orden entre tiempo y temperatura.     <br><i>txP<sub>iS</sub></i>: interacci&oacute;n de primer orden entre tiempo y presi&oacute;n.     <br><i>TxP<sub>jS</sub></i>: interacci&oacute;n de primer orden entre temperatura y presi&oacute;n.     <br><i>txTxP<sub>ijS</sub></i>: interacci&oacute;n de segundo entre los tres factores.     <br><i><font face="symbol" size="2">e</font><sub>ijS</sub></i>: error experimental asociado con los tres factores.</p>     <p>Adem&aacute;s, para efectos de comparaci&oacute;n, se llevaron a cabo pruebas de Tukey con un nivel de confianza de 95%.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Caracterizaci&oacute;n del fruto</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los an&aacute;lisis mostraron que el fruto de mango utilizado en el estudio ten&iacute;a un contenido de humedad en base h&uacute;meda de 87.45 &plusmn; 2.15%, una actividad de agua de 0.986 &plusmn; 0.003, un &deg;brix de 14.26 &plusmn; 0.38, una fuerza de corte de 3.93 &plusmn; 0.060 kg<sub>f</sub>, un contenido de grasa de 0.00169 &plusmn; 0.00018%, resultados que coinciden con los hallados por Stafford (1983).</p>     <p><b>Caracterizaci&oacute;n del pasabocas</b></p>     <p>Los resultados del ANOVA para todas las variables del pasabocas estudiadas aparecen en el <a href="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6t1.jpg" target="blank">Cuadro 1</a>. Se observa que la relaci&oacute;n de los factores con dichas variables es significativa y que a partir de este an&aacute;lisis no existe un tratamiento que se pueda definir como el mejor. Por este motivo, se analizaron cada una de las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas del pasabocas por separado en cuanto al cambio experimentado en la presi&oacute;n de vac&iacute;o a la que se realiz&oacute; cada tratamiento.</p>     <p><b>Contenido de humedad</b></p>     <p>Los resultados mostraron que la presi&oacute;n, la temperatura y el tiempo de tratamiento influyeron en el contenido de humedad del pasabocas (P &lt; 0.05) en las diferentes presiones de vac&iacute;o evaluadas (<a href="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6f1.jpg" target="blank">Figura 1</a>). Para cada uno de los tratamientos el contenido de humedad disminuy&oacute; con el aumento de la presi&oacute;n de vac&iacute;o; lo mismo ocurri&oacute; al aumentar la temperatura y el tiempo de fritura. Inicialmente, la celeridad de p&eacute;rdida de agua fue alta debido a su contenido en la superficie del pasabocas y se aceler&oacute; al aumentar la presi&oacute;n de vac&iacute;o por el aumento de la fuerza. No obstante, a mayores tiempos de fritura la p&eacute;rdida de humedad fue m&aacute;s lenta, debido en parte, a los cambios microestructurales que ocurren durante los primeros pasos de la presurizaci&oacute;n los cuales afectan el escape de agua desde la superficie. Adem&aacute;s, por el presecado (refrigeraci&oacute;n) se presenta una baja concentraci&oacute;n de agua disponible y se forman costras que imponen una resistencia inicial m&aacute;s alta a la fuga (Mariscal y Bouchon, 2008).</p>     <p><b>Actividad de agua (a<sub>w</sub>)</b></p>     <p>En el Cuadro 1 se muestra que la a<sub>w</sub> es afectada por la presi&oacute;n de vac&iacute;o y la temperatura (P &lt; 0.05), mientras que el efecto del tiempo de tratamientos es bajo (P &gt; 0.05). En la <a href="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6f2.jpg" target="blank">Figura 2</a> se observa el comportamiento de la actividad del agua presente en el pasabocas frito en cada uno de los tratamientos. Los niveles observados son relativamente bajos, lo cual favorece la conservaci&oacute;n del producto y evita la oxidaci&oacute;n y la proliferaci&oacute;n de microrganismos perjudiciales, los cuales disminuyen con el aumento de la temperatura y su n&uacute;mero tiende a estabilizarse con el tiempo. Igualmente, se observa que aunque la actividad del agua alcanza bajos niveles, el cambio de la presi&oacute;n de vac&iacute;o tiene escasa influencia en su variaci&oacute;n, lo cual puede ser debido a que en la fritura al vac&iacute;o, la temperatura de ebullici&oacute;n del agua disminuye (Mir-Bel <i>et al</i>., 2009) eliminando con ello un alto volumen de agua libre.</p>     <p><b>Color</b></p>     <p>El color en el pasabocas fue afectado por la temperatura y la presi&oacute;n de vac&iacute;o (P &lt; 0.05) pero no por la cin&eacute;tica originada por la temperatura y el tiempo (P &gt; 0.05) (Cuadro 1). Los cambios de color (<i><font face="symbol" size="2">D</font>E</i>) con respecto al de la pasta para cada uno de los tratamientos se presentan en la <a href="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6f3.jpg" target="blank">Figura 3</a>. El cambio es representado por el aumento de <i><font face="symbol" size="2">D</font>E</i> que presenta una leve variaci&oacute;n debido a que en los tratamientos de presi&oacute;n de vac&iacute;o la temperatura de trabajo es relativamente baja, por lo cual no se presentan los productos de Amadori que favorecen las melanoidinas. En frituras a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica el oscurecimiento es muy notable, ya que requieren temperaturas mayores a 150 &deg;C (Pokorny, 1999) que causan cambios qu&iacute;micos generadores de acrilamida (Fillion y Henry, 1998). El m&eacute;todo de fritura al vac&iacute;o evita la generaci&oacute;n de acrilamida y de compuestos causantes de colores oscuros propios de la reacci&oacute;n de Maillard, debido a la ausencia de oxidaci&oacute;n durante el proceso (Da Silva y Moreira, 2008).</p>     <p><b>Textura</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Esta caracter&iacute;stica fue afectada por los tratamientos aplicados (P &lt; 0.05) (<a href="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6f4.jpg" target="blank">Figura 4</a>). Como resultado de los cambios de la presi&oacute;n de vac&iacute;o, la textura present&oacute; una alta variabilidad en los diferentes tratamientos, lo que no permite determinar su influencia en la reducci&oacute;n de la fuerza necesaria para romper el pasabocas, mostrando una variaci&oacute;n representativa al aumentar el tiempo y la temperatura. Lo anterior como resultado de la r&aacute;pida gelatinizaci&oacute;n de los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n en contacto con el aceite caliente y la transformaci&oacute;n de su estructura superficial en una corteza crujiente (Pokorny, 1999).</p>     <p><b>Contenido de grasa</b></p>     <p>La presi&oacute;n de vac&iacute;o, la temperatura y el tiempo en el proceso de fritura afectan el comportamiento del contenido de grasa (P &lt; 0.05). En la <a href="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6f5.jpg" target="blank">Figura 5</a> se observa que a medida que la presi&oacute;n de vac&iacute;o aumenta junto con la temperatura, el contenido de grasa disminuye y se estabiliza en el tiempo de proceso. El comportamiento del contenido de grasa en el pasabocas presenta dos etapas definidas. En la primera, o fritura propiamente, la alta temperatura produce una evaporaci&oacute;n parcial del agua removida del interior del pasabocas, siendo remplazada parcialmente por aceite, esta evaporaci&oacute;n es intensa debido a que la presi&oacute;n de vac&iacute;o incrementa la velocidad de transferencia de masa y calor, lo cual resulta del descenso en el punto de ebullici&oacute;n del agua (76 &deg;C a 86 &deg;C). La segunda etapa, presurizaci&oacute;n, se presenta cuando el pasabocas se saca del aceite, aumentando r&aacute;pidamente la presi&oacute;n y la temperatura de los poros, lo cual genera la adherencia del aceite en la superficie del pasabocas y su penetraci&oacute;n en &eacute;l (lo que es conocido como efecto esponja) hasta que la presi&oacute;n en los poros se encuentre en equilibrio con la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica (Troncoso <i>et al</i>., 2009).</p>     <p><b>Mejor tratamiento</b></p>     <p>La combinaci&oacute;n de los mejores tratamientos en cada presi&oacute;n de vac&iacute;o para las caracter&iacute;stica evaluadas se incluyen en la <a href="img/revistas/acag/v61n1/v61n1a6f6.jpg" target="blank">Figura 6</a>. Se observa que el mejor comportamiento en textura, actividad de agua y color ocurre a 0.5 bar de presi&oacute;n de vac&iacute;o (-0.5 bar), mientras que el contenido de grasa y de humedad ocurre a 0.6 bar de presi&oacute;n de vac&iacute;o (-0,6 bar); en consecuencia la presi&oacute;n de vac&iacute;o de 0.4 bar es muy baja para obtener un pasabocas de buenas caracter&iacute;sticas. La diferencia entre el contenido de grasa a 0.5 bar frente a 0.6 bar no fue significativa, al igual que la diferencia entre el contenido de humedad a 0.5 bar frente al contenido a 0.6 bar. Por lo tanto, el tratamiento m&aacute;s adecuado consiste en una presi&oacute;n de vac&iacute;o de 0.5 bar, 110 &deg;C de temperatura y un tiempo de inmersi&oacute;n de 90 segundos.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p> <ul>     <li>La presi&oacute;n de vac&iacute;o afecta en forma positiva las caracter&iacute;sticas de calidad del pasabocas frito de mango lo cual hace que resulte crujiente, de color agradable y similar al del fruto, con bajo contenido de grasa y una humedad adecuada para su conservaci&oacute;n.</li>     <li>Las mejores caracter&iacute;sticas del pasabocas frito fueron color (<font face="symbol" size="2">D</font>E = 19 &plusmn; 1.5635), textura (fuerza de quiebre = 0.256367 &plusmn; 0.005736), contenido de grasa (%grasa = 9.4995 &plusmn; 0.8744), contenido de humedad (porcentaje de humedad bh = 1.25 &plusmn; 0.3037) y actividad de agua (a<sub>w</sub> = 0.342 &plusmn; 0.0014) caracter&iacute;sticas obtenidas a presi&oacute;n de vac&iacute;o de 0.5 bar, 110 &deg;C de temperatura y un tiempo de inmersi&oacute;n de 90 segundos.</li>     <li>Las caracter&iacute;sticas del pasabocas lo sit&uacute;an con valores mejores a los de un pasabocas tradicional, los cuales presentan contenido de humedad menor del 4% y contenido de grasa menor al 30% (Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 1999).</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[</ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Referencias</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>A.O.A.C. 1980. M&eacute;todo oficial 20.013. Humedad en plantas. M&eacute;todos oficiales de an&aacute;lisis AOAC. A Internacional.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-2812201200010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bouchon, P.; Aguilera, J. M.; y Pyle, D. L. 2003. Structure oil-absorption relationships during deep-fat frying. Journal. Food Science. 68:2711 - 2716.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-2812201200010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Da Silva, P. F.; y Moreira, R. G. 2008. Vacuum frying of high-quality fruit and vegetable-based snacks. LWT - Food Science Technology. 41:1758 - 1767.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-2812201200010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fillion, L. y Henry, C. J. 1998. Nutrient losses and gains during frying: A review. International Journal of Food Science and Nutrition, 49(2):157 - 168.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-2812201200010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garayo, J. y Moreira, R. 2002. Vacuum frying of potato chips. Journal of Food Engineering. 55(2):181 - 191.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-2812201200010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Granda, C.; Moreira, R. G.; y Tichy, S. E., 2004. Reduction of acrylamide formation in potato chips by low-temperature vacuum frying. Journal of Food Science, 69 (8):E405 - E411.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-2812201200010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mariscal, M. y Bouchon, P. 2008. Comparison between atmospheric and vacuum frying of apple slices. Food Chemistry. 107:1561 - 1569.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-2812201200010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mellema, M. 2003. Mechanism and reduction of fat uptake in deep-fat fried foods. Food Sci. Technol. 14:364 - 373.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-2812201200010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mir-Bel, J.; Oria, R.; y Salvador, M. L. 2009.Influence of the vacuum break conditions on oil uptake during potato post-frying cooling. Journal. Food Engineering. Laboratory of Vegetal Food, University of Zaragoza, Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza, Spain. Journal homepage: <a href="http://www.elsevier.com/locate/jfoodeng" target="blank">http://www.elsevier.com/locate/jfoodeng</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-2812201200010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pokorny, J. 1999. Changes of nutrients at frying temperatures. En: Boskou, D. y Elmadfa, I. (eds.). Frying of Food Technomic Publishing Co. Lancaster. p. 69 - 103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-2812201200010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rodriguez, C.; Vitrac, O; y Dufour, D. 1999. Caracterizaci&oacute;n del proceso de fritura de chips de yuca (<i>Manihot esculenta</i> Crantz) Estudio de algunas variables de proceso. GeoTropica Revista del &aacute;rea de recursos naturales 4: 68 – 79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-2812201200010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Shyu, S. y Hwang, L. S. 2001. Effects of processing conditions on the quality of vacuum fried apple chips. Food Research International. 34: 133 – 142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-2812201200010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Stafford, A. E. 1983. Mango. handbook of tropical foods. En: H.T. Chan, Jr.. (ed.). Marcel Dekker, Inc., Nueva York. p. 399 - 431.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-2812201200010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Statgraphics. 2001. Disponible en: <a href="http://www.statgraphics.com" target="blank">http://www.statgraphics.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-2812201200010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Troncoso, E.; Pedreschi, F.; y Zu&ntilde;iga, R. N. 2009. Comparative study of physical and sensory properties of pre-treated potato slices during vacuum and atmospheric frying. Lebensmittel- Wissenschaft und-Technologie. Food Science and Technology. 42:187 – 195.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-2812201200010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>USDA (U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service). 2008. USDA national nutrient database for standard reference. Release 21. Nutrient data laboratory home. Page, <a href="http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl" target="blank">http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-2812201200010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Velasco, J.; Marmesat, S.; y Dobarganes, C.; 2008. Chemistry of frying. En: Sahin, S. y Sumnu, S.G. (eds.). Advances in Deep-fat Frying of Foods. CRC Press, Boca Raton, Fla. p. 33 - 56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-2812201200010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Villamizar, R. y Giraldo, G. 2010. Obtenci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de un pasabocas a partir de una pasta a base de mango mediante fritura por inmersi&oacute;n. Rev. Tumbaga UT 5:149 - 164.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-2812201200010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ziaiifar, A. M.; Achir, N.; Courtois, F.; Trezzani, I.; y Trystram, G., 2008. Review of mechanisms, conditions, and factors involved in the oil uptake phenomenon during the deep-fat frying process. International Journal of Food Science and Technology. 43(8):1410 - 1423.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-2812201200010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>A.O.A.C</collab>
<source><![CDATA[Método oficial 20.013: Humedad en plantas]]></source>
<year>1980</year>
<publisher-name><![CDATA[Métodos oficiales de análisis AOAC. A Internacional]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bouchon]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguilera]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pyle]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Structure oil-absorption relationships during deep-fat frying]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal. Food Science]]></source>
<year>2003</year>
<volume>68</volume>
<page-range>2711 - 2716</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Da Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Vacuum frying of high-quality fruit and vegetable-based snacks]]></article-title>
<source><![CDATA[LWT - Food Science Technology]]></source>
<year>2008</year>
<volume>41</volume>
<page-range>1758 - 1767</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fillion]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Henry]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nutrient losses and gains during frying: A review]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Food Science and Nutrition]]></source>
<year>1998</year>
<volume>49</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>157 - 168</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Garayo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Vacuum frying of potato chips]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Food Engineering]]></source>
<year>2002</year>
<volume>55</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>181 - 191</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Granda]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tichy]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reduction of acrylamide formation in potato chips by low-temperature vacuum frying]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Food Science]]></source>
<year>2004</year>
<volume>69</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>E405 - E411</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mariscal]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bouchon]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison between atmospheric and vacuum frying of apple slices]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chemistry]]></source>
<year>2008</year>
<volume>107</volume>
<page-range>1561 - 1569</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mellema]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mechanism and reduction of fat uptake in deep-fat fried foods]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Sci. Technol]]></source>
<year>2003</year>
<volume>14</volume>
<page-range>364 - 373</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mir-Bel]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oria]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salvador]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Journal. Food Engineering. Laboratory of Vegetal Food]]></source>
<year></year>
<publisher-loc><![CDATA[Zaragoza ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[University of Zaragoza]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pokorny]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boskou]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elmadfa]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Changes of nutrients at frying temperatures]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>p. 69 - 103</page-range><publisher-loc><![CDATA[Lancaster ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Frying of Food Technomic Publishing Co]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodriguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vitrac]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dufour]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización del proceso de fritura de chips de yuca (Manihot esculenta Crantz) Estudio de algunas variables de proceso]]></article-title>
<source><![CDATA[GeoTropica Revista del área de recursos naturales]]></source>
<year>1999</year>
<volume>4</volume>
<page-range>68 - 79</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shyu]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hwang]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of processing conditions on the quality of vacuum fried apple chips]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Research International]]></source>
<year>2001</year>
<volume>34</volume>
<page-range>133 - 142</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stafford]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chan, Jr.]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Mango: handbook of tropical foods]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>p. 399 - 431.</page-range><publisher-loc><![CDATA[Nueva York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Marcel Dekker, Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="">
<source><![CDATA[Statgraphics]]></source>
<year>2001</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Troncoso]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pedreschi]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zuñiga]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Lebensmittel- Wissenschaft und-Technologie. Food Science and Technology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>42</volume>
<page-range>187 - 195</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>USDA (U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service)</collab>
<source><![CDATA[USDA national nutrient database for standard reference]]></source>
<year>2008</year>
<volume>21</volume>
<publisher-name><![CDATA[Nutrient data laboratory home. Page]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Velasco]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marmesat]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dobarganes]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sahin]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sumnu]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Chemistry of frying]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>p. 33 - 56</page-range><publisher-loc><![CDATA[Boca Raton^eFla Fla]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CRC Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Villamizar]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Giraldo]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Obtención y caracterización de un pasabocas a partir de una pasta a base de mango mediante fritura por inmersión]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Tumbaga UT]]></source>
<year>2010</year>
<volume>5</volume>
<page-range>149 - 164</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ziaiifar]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Achir]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Courtois]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trezzani]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trystram]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Review of mechanisms, conditions, and factors involved in the oil uptake phenomenon during the deep-fat frying process]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Food Science and Technology]]></source>
<year>2008</year>
<volume>43</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>1410 - 1423</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
