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<journal-title><![CDATA[Acta Agronómica]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
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<article-id>S0120-28122015000200002</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.15446/acag.v64n2.43579</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Potencial agroindustrial de cáscaras de mango (Mangifera indica) variedades Keitt y Tommy Atkins]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Agro industrial potential of peels of mango (Mangifera indica) Keitt and Tommy Atkins]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia sede Palmira Facultad de Ingeniería y Administración ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[According to yield contents of total phenols and their proximate composition (dry matter, protein, ether extract, ash, dietary fiber, and gross energy) the agro-industrial potential of the peels from the mango varieties Keitt and Tommy Atkins was evaluated. The peels were lyophilized in order to preserve its antioxidant compounds. A univariate design with two levels was used, data were presented as mean ± standard deviation (p = 0.05). The artisanal processing generated 13.5 ± 0.48&#37; of peels for variety Tommy Atkins and 16.1 ± 0.5&#37; for the Keitt variety, dry matter of 18 and 17&#37; respectively. The contents of dry matter make these agro-industrial wastes are potential to develop value-added products. The contents of soluble and insoluble fiber coincided with the classification of high fiber content (22.1&#37; db Keitt and Tommy Atkins 19.9&#37; bs., It was concluded that the mango peels and Tommy Atkins variety Keitt have potential as a food ingredient, dietary supplement, and the formulation of functional foods prebiotics, because they are excellent source of dietary fiber and phenolic compounds (> 3000 mg.100g-1 D.M.).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> <hr>     <p><b><i>doi: <a href="http://dx.doi.org/10.15446/acag.v64n2.43579" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/acag.v64n2.43579</a> e-ISSN 2323-0118</i></b></p> <hr>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="4">Potencial agroindustrial de c&aacute;scaras de mango (<i>Mangifera indica</i>) variedades Keitt y Tommy Atkins </font></b></p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Agro industrial potential of peels of mango (<i>Mangifera indica</i>) Keitt and Tommy Atkins </font></b></p>     <p align="center"><i> Liliana Serna Cock y Cristian Torres Le&oacute;n</i></p>     <p>Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Facultad de Ingenier&iacute;a y Administraci&oacute;n. Carrera 32 Chapinero, V&iacute;a Candelaria, Bloque 25, 3º piso, oficina 3170. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Autora para correspondencia: <a href="mailto:lserna@unal.edu.co">lserna@unal.edu.co</a> </p>     <p align="right">Rec.:20.05.2014 Acep.:09.09.2014 </p>     <p align="center"><b>Resumen</b></p>     <p>En el estudio se evalu&oacute; el potencial agroindustrial de las c&aacute;scaras de mango de las variedades Keitt y Tommy Atkins, por sus caracter&iacute;sticas de rendimientos, contenidos en compuestos fen&oacute;licos totales y composici&oacute;n proximal (materia seca, prote&iacute;na, extracto et&eacute;reo, cenizas, fibras diet&eacute;ticas y energ&iacute;a bruta). Las c&aacute;scaras se liofilizaron con el fin de preservar sus compuestos antioxidantes. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o unifactorial con dos niveles (variedades) y los datos se presentan como media &plusmn;  desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (P = 0.05). Con el procesamiento artesanal se produjeron 13.5 &plusmn;  0.48% de c&aacute;scaras para la variedad Tommy Atkins y 16.1 ± 0.5% para la variedad Keitt, con materia seca de 18 y 17%, respectivamente. Por sus contenidos de materia seca, estos residuos agroindustriales tienen un alto potencial para desarrollar productos de valor agregado. Ambas variedades presentaron c&aacute;scara con alto contenido de fibras soluble e insoluble (Keitt 22.1%bs y Tommy Atkins19.9% bs). Se concluye que las c&aacute;scaras de mango de estas variedades tienen potencial como ingrediente o suplemento alimentario y en la formulaci&oacute;n de alimentos funcionales prebi&oacute;ticos, ya que son una excelente fuente de fibra diet&eacute;tica y de compuestos fen&oacute;licos (> 3000 mg/100 g de MS). </p>     <p><b>Palabras clave:</b>Antioxidantes, caracterizaci&oacute;n, fibra diet&eacute;tica, frutas, subproductos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>Abstract</b></p>     <p>According to yield contents of total phenols and their proximate composition (dry matter, protein, ether extract, ash, dietary fiber, and gross energy) the agro-industrial potential of the peels from the mango varieties Keitt and Tommy Atkins was evaluated. The peels were lyophilized in order to preserve its antioxidant compounds. A univariate design with two levels was used, data were presented as mean ± standard deviation (p = 0.05). The artisanal processing generated 13.5 &plusmn; 0.48% of peels for variety Tommy Atkins and 16.1 &plusmn; 0.5% for the Keitt variety, dry matter of 18 and 17% respectively. The contents of dry matter make these agro-industrial wastes are potential to develop value-added products. The contents of soluble and insoluble fiber coincided with the classification of high fiber content (22.1% db Keitt and Tommy Atkins 19.9% bs., It was concluded that the mango peels and Tommy Atkins variety Keitt have potential as a food ingredient, dietary supplement, and the formulation of functional foods prebiotics, because they are excellent source of dietary fiber and phenolic compounds (> 3000 mg.100g-1 D.M.). </p>     <p><b>Key words:</b> Antioxidants, characterization, dietary fiber, fruits, Subproducts.</p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>Los residuos de la agroindustria de frutas son utilizados con frecuencia para la generaci&oacute;n de productos de valor a&ntilde;adido, lo que permite mitigar problemas ambientales como propagaci&oacute;n de plagas, malos olores, contaminaci&oacute;n de suelos y de cuerpos de agua, entre otros. Los residuos del procesamiento de guayaba han sido utilizados para la producci&oacute;n de etanol, compuestos antimicrobianos, biomasa &aacute;cido l&aacute;ctica y &aacute;cido l&aacute;ctico (Serna <i>et al</i>., 2013), adem&aacute;s, las semillas de algunas frutas son empleadas para la extracci&oacute;n de &aacute;cidos grasos (Sogi <i>et al</i>., 2013). Los residuos de banano son &uacute;tiles en las formulaciones para alimentaci&oacute;n animal (Dormond <i>et al</i>., 2011) y los de pi&ntilde;a se utilizan como sustrato para la s&iacute;ntesis de &aacute;cido l&aacute;ctico (Araya <i>et al</i>., 2010); las c&aacute;scaras de varias frutas han sido utilizadas para la extracci&oacute;n de pectina (Prakash <i>et al</i>., 2014). Las semillas de uvas son utilizadas para extraer antioxidantes naturales y aceites con altos contenidos de &aacute;cidos grasos insaturados (Maier <i>et al</i>., 2009). De los subproductos vegetales es posible obtener fibras diet&eacute;ticas de alto valor prebi&oacute;tico (O’Shea <i>et al</i>., 2012) y compuestos antioxidantes (Fern&aacute;ndez <i>et al</i>., 2012). Los estudios de Kim <i>et al</i>. (2012) muestran que los extractos etan&oacute;licos de c&aacute;scara de mango variedad Irwin ayudan a la prevenci&oacute;n del c&aacute;ncer de cuello uterino. Los compuestos bioactivos y la fibra diet&eacute;tica presentes en residuos agroindustriales de frutas se utilizan ampliamente como ingredientes de alimentos funcionales, debido a sus beneficios potenciales para la salud; sin embargo, para encontrar el uso potencial de los residuos agroindustriales es necesario hacer su caracterizaci&oacute;n como punto de inicio para el desarrollo de productos de valor a&ntilde;adido.</p>     <p>Aunque un porcentaje m&iacute;nimo de la c&aacute;scara generada en el procesamiento del mango se utiliza actualmente para la fabricaci&oacute;n de concentrados, la mayor parte es considerada como un residuo y termina siendo una fuente de contaminaci&oacute;n ambiental. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial agroindustrial de las c&aacute;scaras de mango de las variedades Keitt y Tommy Atkins, de acuerdo con sus rendimientos, contenidos en compuestos fen&oacute;licos totales y composici&oacute;n proximal (extracto et&eacute;reo, grasa, prote&iacute;na, cenizas, fibra diet&eacute;tica soluble e insoluble celulosa, hemicelulosa, lignina y energ&iacute;a bruta). </p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p><b>Materia prima</b>. Se utilizaron mangos de las variedades Keitt y Tommy Atkins en estado de madurez 3 (Icontec, 2003) provenientes de la empresa frut&iacute;cola Barahonda, localizada en Palmira, Colombia. Para el estudio se tomaron 14 mangos de la variedad Keitt con peso por unidad de 564.19 ± 10,72g y 15 mangos de la variedad Tommy Atkins con un peso por unidad de 518.42 ± 10.95 g que fueron lavados con agua potable y posteriormente sumergidos en agua clorada (100 ppm de hipoclorito de sodio) durante 10 min. Seguidamente se les removi&oacute; la c&aacute;scara con un pelador previamente desinfectado con una soluci&oacute;n de 200 ppm de hipoclorito de sodio. Las c&aacute;scaras fueron depositadas en bolsas de polietileno est&eacute;riles para proceder a su pesaje. El rendimiento porcentual se determin&oacute; dividiendo el peso de la c&aacute;scara retirada sobre el peso total de cada fruto.</p>     <p><b>Medici&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos totales</b>. Para la medici&oacute;n de los compuestos fen&oacute;licos totales las c&aacute;scaras se congelaron a -20°C por 24 h. Posteriormente se liofilizaron (Labconco Freezone 4.5 USA) a presi&oacute;n de vac&iacute;o de 133 x 10-3 mBar. Transcurrido el tiempo de liofilizaci&oacute;n se pesaron en una balanza anal&iacute;tica Mettler Toledo (AE200, Suiza) y se almacenaron en bolsas de PE resellables a 5°C. De c&aacute;scaras liofilizadas de cada variedad se prepararon extractos etan&oacute;licos de 1 g y se adicionaron en 20 ml de etanol a 80% antes de centrifugar a 5000 r.p.m. (Eppendorf centrifuge 5804R, Alemania) durante 30 min. A partir de una soluci&oacute;n madre de 0.2 mg/ml de AG (&aacute;cido g&aacute;lico) se realiz&oacute; una curva de calibraci&oacute;n con diluciones para obtener finalmente lecturas en concentraciones de AG de 0.12, 0.1, 0.08, 0.06, 0.04 y 0.02 mg/ml. La concentraci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos totales en extractos se midi&oacute; mediante espectrofotometr&iacute;a, con base en una reacci&oacute;n colorim&eacute;trica de &oacute;xido-reducci&oacute;n. </p> El agente oxidante utilizado fue el reactivo de Folin-Ciocalteu, seg&uacute;n el m&eacute;todo descrito por Ajila et al. (2008), con ligeras modificaciones, como se describe a continuaci&oacute;n: de cada variedad se tom&oacute; una al&iacute;cuota de 1 ml de extracto etan&oacute;lico que se llev&oacute; a un bal&oacute;n volum&eacute;trico de 25 ml, se adicionaron 9 ml de agua destilada, y 1 ml de reactivo Folin-Ciocalteu, se agit&oacute; y se coloc&oacute; en reposo por 5 min y posteriormente se adicionaron 10 ml de Na2CO3 (7%), el volumen se complet&oacute; con agua destilada. Los balones fueron agitados y colocados en reposo en condiciones de oscuridad por 90 min., a 23°C. Transcurrido este tiempo se tom&oacute; la lectura de absorbancia a 725 nm utilizando un espectrofot&oacute;metro (Thermo-Genesis 10 uv). Los resultados fueron expresados como equivalentes de &aacute;cido g&aacute;lico (GAE) en mg/100g de muestra seca y se calcularon con la ecuaci&oacute;n obtenida por la curva de calibraci&oacute;n.</p>     <p><b>An&aacute;lisis de la composici&oacute;n proximal.</b></b>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La materia seca se determin&oacute; por el m&eacute;todo AOAC 934.01 (1990), el contenido de prote&iacute;na bruta (PB) por titulaci&oacute;n (Kjeldahl, 1883), los contenidos de cenizas y grasa de acuerdo con el m&eacute;todo AOAC 942.05 (1990), los de fibras soluble e insoluble seg&uacute;n los m&eacute;todos enzim&aacute;ticos gravim&eacute;tricos (AOAC 991.43, 1993), los de celulosa, hemicelulosa y lignina fueron calculados determinando la fibra detergente neutra (FDN) y la fibra detergente &aacute;cida (FDA) por el m&eacute;todo de VanSoest (1991) modificado con la metodolog&iacute;a de Ankom 200/220. Los carbohidratos totales fueron obtenidos por la ecuaci&oacute;n Ct = 100 - % prote&iacute;na + % extracto et&eacute;reo + % cenizas. El contenido de energ&iacute;a se determin&oacute; con bomba calorim&eacute;trica y el rendimiento porcentual dividiendo el peso de la c&aacute;scara retirada/peso total de cada fruto.</p>     <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico.</b> Los an&aacute;lisis se presentan como media &plusmn; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. Para evaluar el potencial agroindustrial de los residuos de c&aacute;scaras de mango se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o unifactorial con dos niveles. Factor variedad de mango, y niveles variedad Keitt y variedad Tommy Atkins. Las variables de respuesta fueron rendimiento, contenido de compuestos fen&oacute;licos totales, materia seca, celulosa, hemicelulosa, lignina, fibra diet&eacute;tica soluble e insoluble, extracto et&eacute;reo, grasa, prote&iacute;na, cenizas y energ&iacute;a bruta. Los resultados se analizaron a trav&eacute;s del software SAS 9.3. (P = 0.05).</p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b></p>     <p><b> Rendimientos</b></p>     <p> Los rendimientos en porcentajes para c&aacute;scara fueron 16.1 &plusmn; 0.5 para la variedad Keitt y 13.5 &plusmn; 0.5 para la variedad Tommy Atkins (P &lt; 0.05), valores que se encuentran dentro de los rangos para estas variedades (Ajila <i>et al</i>., 2007).</p>     <p><b>Compuestos fen&oacute;licos totales</b></p>     <p>Los valores para los compuestos fen&oacute;licos totales en las c&aacute;scaras se presentan en el <a href="#Cuadro 1">Cuadro 1</a> y concuerdan con los encontrados por Sogi <i>et al</i>. (2013) para la variedad Tommy Atkins cultivada en los Estados Unidos (3185 mg/100 g) y por Ajila <i>et al</i>. (2007) en variedades asi&aacute;ticas (3331 y 4631 mg/100 g), aunque fueron inferiores que los reportados en la variedad mexicana Ataulfo (6813 mg/100 g) (Garc&iacute;a <i>et al</i>., 2013) y en la variedad Keitt cultivada en Espa&ntilde;a (Dorta <i>et al</i>., 2012). Con base en estos resultados se puede deducir que las c&aacute;scaras de mango pulverizadas, en especial de la variedad Keitt, es una buena fuente de compuestos antioxidantes o compuestos fen&oacute;licos totales. Las coloraciones rojizas de las c&aacute;scaras son un indicativo indirecto del alto contenido de antioxidantes en mango. No obstante, en el presente estudio el contenido (mg/100 g) de compuestos fen&oacute;licos totales fue m&aacute;s bajo que el encontrado en algunas frutas frescas: 138-179 en guayaba, 75 en naranja y 28 en papaya (Lim <i>et al</i>., 2007).</p>     <p align="center"><a name="Cuadro 1"><img src="img/revistas/acag/v64n2/v64n2a2t1.jpg"></a></p>     <p><b>Contenido de nutrientes</b></p>     <p>Las composiciones nutritivas de las c&aacute;scaras de mango de las variedades Tommy Atkins y Keitt se incluyen en el <a href="img/revistas/acag/v64n2/v64n2a20t2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>. Los valores de prote&iacute;na fueron similares a los reportados en la literatura para este compuesto en c&aacute;scaras de mango (entre 1% y 4.2%) (Stefanello y Rosa, 2012). Los contenidos en carbohidratos y prote&iacute;na en las c&aacute;scaras de mango variedad Tommy Atkins indican que este residuo de la agroindustria podr&iacute;a ser utilizado como fuente de carbono y nitr&oacute;geno en sustratos de fermentaci&oacute;n de origen org&aacute;nico; como se sabe, en la industria de las fermentaciones se utilizan fuentes inorg&aacute;nicas de nitr&oacute;geno, las cuales tienden a ser costosas en los medios de cultivo, lo que se ha convertido en un limitante para la elaboraci&oacute;n de productos org&aacute;nicos obtenidos por fermentaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El contenido de extracto et&eacute;reo fue similar en ambas variedades, aunque menor que el encontrado por Ajila <i>et al</i>. (2008) y las variaciones pueden ser debidas a factores clim&aacute;ticos, de cultivo y de variedad. Los contenidos de cenizas fueron mayores que los hallados previamente en c&aacute;scaras de mango por Stefanello y Rosa (2012).</p>     <p>Por tanto, se pueden considerar como fuentes potenciales de minerales. Ribeiro y Schieber (2010) reportaron la presencia de potasio, calcio, cobre, zinc, manganeso, hierro y selenio en c&aacute;scaras de mango; las diferencias en los resultados est&aacute;n directamente relacionadas con las condiciones de cultivo y las diferencias gen&eacute;ticas de las variedades utilizadas.</p>     <p><b>Contenido de fibras</b></p>     <p>Los contenidos de fibras soluble e insoluble se muestran en el <a href="img/revistas/acag/v64n2/v64n2a2t3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>. Ambas variedades de mango presentaron mayor contenido de fibra diet&eacute;tica insoluble, lo que coincide con lo encontrado en M&eacute;xico por Vergara <i>et al</i>. (2007) trabajando con mango Tommy Atkins (14.25%).</p>     <p>Seg&uacute;n la Comisi&oacute;n Europea (2006) para que un alimento sea considerado como fuente de fibra debe contener &gt; 3% de este nutriente y cuando este valor es &gt; 6%, el alimento se estima alto en fibra. En consecuencia, las c&aacute;scaras de mango de las variedades estudiadas se clasifican dentro de la categor&iacute;a alimento alto en fibra, as&iacute; que pueden ser utilizadas para preparar concentrados funcionales y en formulaciones prebi&oacute;ticas por sus propiedades anticancer&iacute;genas (S&aacute;nchez <i>et al</i>., 2013) y reguladoras del nivel de colesterol en sangre (Elleuch <i>et al</i>., 2011; Nawirska, 2005). La fibra diet&eacute;tica en mango, especialmente la soluble, tiene la capacidad de retener agua, y de disminuir el tiempo de absorci&oacute;n de nutrientes (Yuyama <i>et al</i>., 2002)</p>     <p>La fibra diet&eacute;tica total est&aacute; compuesta por fibras soluble e insoluble. La primera est&aacute; constituida por pectinas y gomas; y la insoluble por celulosa, lignina y una parte de hemicelulosa. Seg&uacute;n estos contenidos se pueden identificar futuras funcionalidades de las fibras, por ejemplo, la fibra soluble se asocia a la disminuci&oacute;n de riesgos como el colesterol, el estre&ntilde;imiento y la glucosa en la sangre. El contenido alto de fibra insoluble est&aacute; directamente relacionado con el mejoramiento en el tr&aacute;nsito digestivo. Aunque la fibra de mango no se propone como producto para consumo directo, al comparar su contenido de fibra en c&aacute;scara con el contenido de fibra de productos procesados, se puede inferir que esta fibra es de superior calidad que la de productos tradicionales como pan integral y de trigo (Hollmann <i>et al</i>., 2013; Dodevska <i>et al</i>., 2013).</p>     <p>Los contenidos de energ&iacute;a bruta en las c&aacute;scaras de mango de las variedades Keitt y Tommy Atkins presentaron valores de 3504.432 cal/g de MS y 3813.550 cal/g de MS, respectivamente, los cuales son inferiores a los encontrados en pulpa de mango (61510 cal/g) por Ribeiro y Schieber (2010). Las diferencias son debidas a que en la pulpa de la fruta se concentra el mayor contenido de carbohidratos, los cuales representan mayor contenido de energ&iacute;a. Los contenidos de energ&iacute;a de las materias primas usadas comercialmente para obtener fibras diet&eacute;ticas en la industria de alimentos es un factor importante a la hora de dise&ntilde;ar productos. Teniendo en cuenta el alto contenido de fibra insoluble (Cuadro 3), se sugiere la realizaci&oacute;n de pruebas de digestibilidad para establecer la cantidad de energ&iacute;a que puede ser retenida en el organismo.</p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></b></p> <ul>     <li>Las c&aacute;scaras de mango de las variedades Keitt y Tommy Atkins tienen potencial en la agroindustria, como componentes de alimentos procesados en formulaciones prebi&oacute;ticas debido a que son fuente potencial de antioxidantes y de fibra diet&eacute;tica, especialmente celulosa.</li>     <li>Los contenidos de fibra de las c&aacute;scaras de mango de las variedades estudiadas, fueron mayores que los contenidos de fibra de productos procesados considerados como buena fuente de fibra.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>La c&aacute;scara de mango utilizada en forma pulverizada es una fuente potencial para la elaboraci&oacute;n de alimentos funcionales que mejoran los contenidos nutritivos. </li>     </ul>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Agradecimientos</font></b></p>     <p>Al Programa J&oacute;venes Investigadores e Innovadores Virginia Guti&eacute;rrez de Pineda del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog&iacute;a e Innovaci&oacute;n de Colciencias. </p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="3">Referencias</font></b></p>     <!-- ref --><p> Ajila, C.; Leelavathi, K.; y Rao, P. 2008. Improvement of dietary fiber content and antioxidant properties in soft dough biscuits with the incorporation of mango peel powder. J. Cereal Sci. 48: 319-326.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000048&pid=S0120-2812201500020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ajila, C.; Bhat, S.; y Rao, P. 2007. Valuable components of raw and ripe peels from two Indian mango varieties. Food Chem. 102 (4):1006 - 1011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000050&pid=S0120-2812201500020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>AOAC 934.01. 1990. Official methods of analysis of the Association of Oficial Analytical Chemists 15 Ed., Method 934.01. Virginia, EE.UU.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000052&pid=S0120-2812201500020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>AOAC 942.05. 1990. Oficcial methods of analysis of the Association of official Analytical chemists. 15 Ed., Arlington , Virginia, USA. Metodo n&uacute;mero 942.05.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0120-2812201500020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>AOAC 991.43. 1993. Official methods of analysis of the Association of Oficial Analytical Chemists International.Methods of analysis for nutrion la beling chapter Method 991.43.Dietary fiber. (Virginia) EE.UU.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0120-2812201500020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Araya, C.; Rojas, C.; y Vel&aacute;zquez, C. 2010. S&iacute;ntesis de &aacute;cido l&aacute;ctico, a trav&eacute;s de la hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica simult&aacute;nea a la fermentaci&oacute;n de un medio a base de un desecho de pi&ntilde;a (<i>Ananas comosus</i>), para su uso como materia prima en la elaboraci&oacute;n de &aacute;cido polil&aacute;ctico. Rev. Iberoam. Pol. 7(11):407 - 416.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-2812201500020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dodevska, M.; Djordjevic, B.; Sobajic, S.; Miletic, I.; Djordjevic, P.; y Dimitrijevic. V. 2013. Characterisation of dietary fibre components in cereals and legumes used in Serbian diet. Food Chem. 141(3):1624 - 1629.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-2812201500020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dormond, H.; Rojas, A.; Boschini, C.; Mora, G.; y Sibaja, G. 2011. Evaluaci&oacute;n preliminar de la c&aacute;scara de banano maduro como material de ensilaje, en combinaci&oacute;n con pasto King Grass (<i>Pennisetum purpureum</i>). Revista electr&oacute;nica de las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica 23(12):17 - 31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-2812201500020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dorta, E.; Lobo, G.; y Gonz&aacute;lez, M. 2012. Using drying treatments to stabilise mango peel and seed : Effect on antioxidant activity. Food Sci. Techn. 45(2):261 - 268.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-2812201500020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Elleuch, M.; Bedigian, D.; Roiseux, O.; Besbes, S.; Blecker, C.; y Attia, H. 2011. Dietary fibre and fibre-rich by-products of food processing: Characterisation, technological functionality and commercial applications: A review. Food Chem. 124(2):411 - 421.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-2812201500020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>European Commission (2006) Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Official Journal of the European Union L404. 2006. p. 9 - 25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-2812201500020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fern&aacute;ndez, T.; Casas, L.; Mantell, C.; Rodr&iacute;guez, M.; y Mart&iacute;nez, E. 2012. Extraction of antioxidant compounds from different varieties of Mangifera indica leaves using green technologies. J. Supercritical Fluids 72:168 - 175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-2812201500020000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garc&iacute;a, M; Garc&iacute;a, H; Bello, L; S&aacute;yago, S.; y Doca, M. 2013. Functional properties and dietary fiber characterization of mango processing by-products (<i>Mangifera indica</i> L., cv. Ataulfo and Tommy Atkins). Plant Foods Human Nutr. 68(3):254 - 8.    &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=S0120-2812201500020000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Hollmann, J.; Themeier, H.; Neese, U.; y Lindhauer, M. 2013. Dietary fibre fractions in cereal foods measured by a new integrated AOAC method. Food Chem. 140(3):586 - 589.    &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=S0120-2812201500020000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Icontec 2003. Norma T&eacute;cnica Colombiana 5210. Frutas frescas. Mango variedades mejoradas. Especificaciones.    &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=S0120-2812201500020000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kim, H.; Kim, H.; Mosaddik, A.; Gyawali, R.; Ahn, K.; y Kim, S. 2012. Induction of apoptosis by ethanolic extract of mango peel and comparative analysis of the chemical constitutes of mango peel and flesh. Food Chem. 133(2):416 - 422.    &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=S0120-2812201500020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kjeldahl, J.1883. Neue Methode Z&uacute;r Bestimmung der Stickstoffs in organischen Körpern. Z. Anal. Chem. 22:366 - 382.    &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=S0120-2812201500020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lim, Y.; Lim, T.; y Tee, J. 2007. Antioxidant properties of several tropical fruits: A comparative study. Food Chem. 103(3):1003 - 1008.    &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=S0120-2812201500020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Maier, T.; Schieber, A.; Kammerer, D.; y Carle, R. 2009. Residues of grape (<i>Vitis vinifera</i> L.) seed oil production as a valuable source of phenolic antioxidants. Food Chem. 3(112):551 - 559.    &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=S0120-2812201500020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Nawirska, A. 2005. Binding of heavy metals to pomace fibers. Food Chem. 90(3):395 - 400.    &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=S0120-2812201500020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>O’Shea, N.; Arendt, E.; y Gallagher, E. 2012. Dietary fibre and phytochemical characteristics of fruit and vegetable by-products and their recent applications as novel ingredients in food products. Inn. Food Sci. Emerging Technol. 16:1-10.    &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=S0120-2812201500020000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Prakash, J.; Sivakumar, V.; Thirugnanasambandham, K; y Sridhar, R. 2014. Microwave assisted extraction of pectin from waste Citrullus lanatus fruit rinds. Carboh. Pol. 101:786-791.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-2812201500020000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ribeiro, S.; y Schieber, A. 2010. Bioactive Compounds in Mango (<i>Mangifera indica</i> L.). Bioactive Foods Prom. Health. 34:507 - 523.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-2812201500020000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>S&aacute;nchez, S.; Liz&aacute;rraga, D.; Miranda, A.; Vinardell, M.; y Garc&iacute;a, F. 2013. Grape antioxidant dietary fiber inhibits intestinal polyposis in ApcMin/+ mice: relation to cell cycle and immune response. Carcinogenesis 8(34):1881 - 1888.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-2812201500020000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Serna, L.; Mera, J.; y Angulo, J. 2013. Guava Psidium guajava seed flour and dry Aspergillus niger mycelium as nitrogen sources for the production of biomass and antimicrobial compounds produced by Weissella confusa. Electr. J. Biotech. 16(6):1-9.    &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=S0120-2812201500020000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Sogi, D.; Siddiq, M.; Greiby, I.; y Dolan, K. 2013. Total phenolics, antioxidant activity, and functional properties of Tommy Atkins mango peel and kernel as affected by drying methods. Food Chem. 141(3):2649-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-2812201500020000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Stefanello, C. y Rosa, C. 2012. Composici&oacute;n aproximada de las c&aacute;scaras de diferentes frutas. Rev. Ciencia Tecnol. 17:34-37.    &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=S0120-2812201500020000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Van Soest, P. J.; Robertson J. B.; y Lewis, B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74:3583 – 3597.    &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=S0120-2812201500020000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Vergara, N.; Granados, E.; Agama, E. ; Tovar, J.; y Ruales, J. 2007. Fibre concentrate from mango fruit: Characterization, associated antioxidant capacity and application as a bakery product ingredient. Food Sci. Techn. 40(4):722-729.    &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=S0120-2812201500020000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Yuyama, L.; Barros, S.; Aguiar, J.; Yuyama, K.; y Filho, D. 2002. Quantificacao de fibra alimentar em algunas populacoes de Cubiu (<i>Solanum sessiliflorum</i> Dunal), Camu Camu (<i>Myrciaria dubia</i> (H.B.K) Mc Vaugh) e Acai (<i>Euterpe oleracea</i> Mart). Acta Amaz&oacute;nica. 32(3):491 - 497.    &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=S0120-2812201500020000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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