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<journal-title><![CDATA[Acta Biológica Colombiana]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LAS SEMILLAS DE JABUTICABA (Myrciaria cauliflora BERG)]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidade Estadual Paulista Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos]]></institution>
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<institution><![CDATA[,Universidade de São Paulo Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos Departamento de Engenharia de Alimentos]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Numerous natural compounds found in fruits, grains and vegetables have antioxidant activity. This work aimed to characterize jabuticaba seeds (Myrciaria cauliflora Berg) by proximate composition, antioxidant activity and fatty acids profile of their extracted oil. To obtain the extract, the dehydrated and triturated seeds were extracted with ethyl alcohol for 30 min, at a proportion of 1:3 of seeds:ethyl alcohol, under continuous agitation, at room temperature. Afterwards, the mixture was filtered and the supernatant dehydrated at 40 ºC aiming to determine, by direct weighing, the extract&#8217;s dry matter yield. According to the results, the jabuticaba seeds are an important source of total carbohydrates, and also presented relevant antioxidant activity. In the jabuticaba seeds oil, a significant percentage of polyunsaturated fatty acids stood out, with linoleic and &#945;-linolenic being the main component, essentials fatty acids.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <P align="center" ><font size="4">ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y PERFIL DE &Aacute;CIDOS GRASOS DE LAS SEMILLAS DE JABUTICABA (<I>Myrciaria cauliflora </I>BERG)</font> </P >     <p align="center"   >Antioxidant Activity and Profile Fatty Acids of Jabuticaba Seeds  (<I>Myrciaria cauliflora </I>Berg) </P >     <P   >NEUZA JORGE<Sup>1</Sup>, Professora Adjunta.; BRUNA JORGE BERTANHA<Sup>2</Sup>, estudiante, D&Eacute;BORA MARIA MORENO LUZIA<Sup>1</Sup>, estudiante. </P>      <p><Sup>1</Sup> Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Instituto de Bioci&ecirc;ncias, Letras e Ci&ecirc;ncias Exatas, Universidade Estadual Paulista, S&atilde;o Jos&eacute; do Rio Preto-SP, CEP: 15054-000, Tel: 55 17 3221 2257, Fax: 55 17 3221 2299, Brasil.</p>      <p> <Sup>2 </Sup>Departamento de Engenharia de Alimentos, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de S&atilde;o Paulo, Pirassununga-SP, CEP: 13635-900, Brasil. Autor de correspondencia: <a href="mailto:njorge@ibilce.unesp.br">njorge@ibilce.unesp.br</a></P >      <P   >Presentado 30 de septiembre de 2010, aceptado 2 de junio de 2011, correcciones 9 de junio de 2011. </P > <hr size="1">     <P    >RESUMEN </P >     <P   > M&uacute;ltiples compuestos naturales encontrados en frutas, cereales y vegetales presentan actividad antioxidante. Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar las semillas de jabuticaba (<I>Myrciaria cauliflora </I>Berg) en cuanto a su composici&oacute;n proximal y potencial antioxidante, y evaluar el perfil de &aacute;cidos grasos en el aceite extra&iacute;do de las mismas. Para la obtenci&oacute;n del extracto, las semillas deshidratadas y trituradas fueron extra&iacute;das con alcohol et&iacute;lico por 30 minutos, en la proporci&oacute;n de 1:3 de semillas:alcohol et&iacute;lico, bajo agitaci&oacute;n continua, a temperatura ambiente. Seguidamente, la mezcla fue filtrada y el sobrenadante deshidratado a 40 &ordm;C con la finalidad de determinar, por pesaje directo, rendimiento en materia seca del extracto. De acuerdo con los resultados obtenidos, las semillas de jabuticaba mostraron ser fuente de carbohidratos totales importante, adem&aacute;s presentaron actividad antioxidante relevante. El aceite de jabuticaba present&oacute; porcentaje significativo de &aacute;cidos grasos poliinsaturados, con predominancia del &aacute;cido linoleico y &alpha;-linol&eacute;nico, &aacute;cidos grasos esenciales. </P >     <P   >Palabras clave: semillas, aceites comestibles, actividad antioxidante, compuestos fen&oacute;licos, DPPH<B>&middot;</B>, frutas. </P > <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<P    >ABSTRACT </P >     <P   > Numerous natural compounds found in fruits, grains and vegetables have antioxidant activity. This work aimed to characterize jabuticaba seeds (<I>Myrciaria cauliflora </I>Berg) by proximate composition, antioxidant activity and fatty acids profile of their extracted oil. To obtain the extract, the dehydrated and triturated seeds were extracted with ethyl alcohol for 30 min, at a proportion of 1:3 of seeds:ethyl alcohol, under continuous agitation, at room temperature. Afterwards, the mixture was filtered and the supernatant dehydrated at 40 &ordm;C aiming to determine, by direct weighing, the extract&rsquo;s dry matter yield. According to the results, the jabuticaba seeds are an important source of total carbohydrates, and also presented relevant antioxidant activity. In the jabuticaba seeds oil, a significant percentage of polyunsaturated fatty acids stood out, with linoleic and &alpha;-linolenic being the main component, essentials fatty acids. </P >     <P   >Key words: Seeds, edible oils, antioxidant activity, phenolic compounds, DPPH<B>&middot;</B>, fruits. </P > <hr size="1">     <P   >INTRODUCCI&Oacute;N </P >     <P   > La jabuticaba es nativa de Brasil y se encuentra desde el estado de Par&aacute; hasta Rio Grande do Sul, pero em los estados de S&atilde;o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Esp&iacute;rito Santo se producen los mayores rendimientos. Entre las especies conocidas destacan <I>Myrciaria cauliflora </I>(DC) Berg (jabuticaba paulista) y <I>Myrciaria jabuticaba </I>(Vell) Berg (jabuticaba Sabar&aacute;) que producen frutos adecuados tanto para la industria como para consumo in natura debido a sus caracter&iacute;sticas (Brunini <I>et al.</I>, 2004; Oliveira <I>et al.</I>, 2003). </P >     <P   >Sus frutos son bayas globulares de hasta 3 cm de di&aacute;metro, con c&aacute;scara de color rojizo case negro, pulpa blanca mucilaginosa, agridulce, sabrosa, frecuentemente se presenta una sola semilla, pero podr&aacute; presentar hasta 4. La jabuticaba presenta en su composici&oacute;n vitamina C con valores medios de 23 mg por 100 g de pulpa y minerales, que se destacan hierro, calcio, f&oacute;sforo y potasio (Oliveira <I>et al.</I>, 2003). En el fruto completamente desarrollado, los hidratos de carbono m&aacute;s abundantes en la pulpa son az&uacute;cares solubles, lo que indica el potencial de su uso industrial (Magalh&atilde;es, 1991).</P >     <P   > La jabuticaba puede ser consumida in natura o en mermeladas. La pulpa cuando fermentada produce licor, vino y vinagre. La c&aacute;scara es adstringente, &uacute;til contra diarrea e irritaciones de piel. Tambi&eacute;n es indicada en medicina popular como antiasm&aacute;tica, en inflamaci&oacute;n intestinal y hemoptisis (Lima <I>et al.</I>, 2008). </P >     <P   >En la fabricaci&oacute;n de jaleas de fruta, normalmente las c&aacute;scaras y semillas son separadas, lo que representa aproximadamente el 50% de la fruta. Un mejor uso de estas fracciones agregar&iacute;a m&aacute;s valor a esta fruta, tomando como ejemplo, la uva que tiene aceite muy apreciado en industria alimenticia y cosm&eacute;tica, extra&iacute;do de sus peque&ntilde;as semillas. Las c&aacute;scaras ricas en pigmentos podr&iacute;an ser empleadas en la industria alimenticia como colorante. Pocos estudios se encuentran en la literatura sobre los constituyentes qu&iacute;micos, sobretodo los compuestos bioactivos, principalmente en relaci&oacute;n a las fracciones de la fruta (Pereira <I>et al.</I>, 2000; Oliveira <I>et al.</I>, 2003). </P >     <P   >Numerosos compuestos naturales encontrados en frutas, cereales y vegetales presentan actividad antioxidante. Entre los m&aacute;s importantes antioxidantes naturales est&aacute;n los compuestos fen&oacute;licos (flavonoides, &aacute;cidos fen&oacute;licos y taninos), compuestos nitrogenados (alcaloides, amino&aacute;cidos, p&eacute;ptidos, aminas y derivados de clorofila), carotenoides, tocoferoles y &aacute;cido asc&oacute;rbico (Amarowicz <I>et al.</I>, 2004). Los compuestos fen&oacute;licos son antioxidantes primarios que act&uacute;an como terminales para los radicales libres (White y Xing, 1996). </P >     <P   >Estudios cl&iacute;nicos y epidemiol&oacute;gicos han mostrado evidencia de que antioxidantes fen&oacute;licos de cereales, frutas y vegetales son los principales factores que contribuyen en la disminuci&oacute;n de la incidencia de enfermedades cr&oacute;nicas y degenerativas encontradas en poblaciones, cuyas dietas son altas en el consumo de estos alimentos (Shahidi, 1996). De esta forma, la importancia de la investigaci&oacute;n por antioxidantes naturales ha aumentado significativamente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. </P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   >Las semillas de frutas no han recibido mucha atenci&oacute;n como fuente de antioxidantes naturales, debido a la falta de popularidad y de aplicaci&oacute;n industrial de las mismas. Tales circunstancias explican la importancia de la utilizaci&oacute;n eficiente de semillas, una vez que el aprovechamiento de la especie fruct&iacute;fera <I>Myrciaria cauliflora </I>Berg puede constituir una actividad econ&oacute;mica bastante provisora, dada la excelente calidad de sus frutos y sus diversas utilidades. </P >     <P   >El presente estudio tuvo como objeto principal caracterizar semillas de jabuticaba en cuanto a su composici&oacute;n proximal, determinar su potencial antioxidante y evaluar el perfil de &aacute;cidos grasos en el aceite extra&iacute;do de las mismas. </P >     <P  >MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </P >      <P   >MUESTRAS </p >     <P   >Los frutos de jabuticaba fueron recolectados en octubre de 2008, debido a que en esta &eacute;poca se produce su maduraci&oacute;n, siendo provenientes de la regi&oacute;n de Frutal/MG. Las semillas fueron retiradas manualmente de los frutos y lavadas ligeramente con agua destilada para remover residuos de pulpas y az&uacute;cares solubles y despu&eacute;s fueron seleccionadas y colocadas en estufa a 35 &ordm;C durante 48 horas, para reducir su contenido de humedad. Despu&eacute;s, las semillas fueron homogeneizadas para an&aacute;lisis posteriores por triplicado. </P >     <P   >OBTENCI&Oacute;N DEL EXTRACTO DE LAS SEMILLAS </p >     <P   > Para la obtenci&oacute;n del extracto de jabuticaba, las semillas fueron trituradas y extra&iacute;das con alcohol et&iacute;lico por 30 minutos, en proporci&oacute;n de 1:3 de semillas:alcohol et&iacute;lico, bajo agitaci&oacute;n continua, a temperatura ambiente. Luego, la mezcla fue filtrada y el sobrenadante deshidratado en rotavapor bajo presi&oacute;n reducida a 40 &ordm;C para determinar, por pesaje directo, el rendimiento en materia seca del extracto. </P >     <p   >DETERMINACI&Oacute;N DE LA COMPOSICI&Oacute;N PROXIMAL </p >     <P   > Las determinaciones anal&iacute;ticas de humedad, materia grasa y cenizas en las semillas se realizaron de acuerdo con m&eacute;todos est&aacute;ndares (AOCS, 1998). Las prote&iacute;nas fueron determinadas mediante el m&eacute;todo Kjeldahl descrito por AOAC, 1995, y los carbohidratos totales se cuantificaron por diferencia del valor obtenido de la sumatoria de humedad, materia grasa, prote&iacute;na y cenizas. </P >     <p   >MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE SECUESTRAR RADICALES LIBRES (DPPH&middot;) </p >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   > Este procedimiento fue descrito por Brand-Williams <I>et al.</I>, 1995. Se prepar&oacute; una soluci&oacute;n etan&oacute;lica de 500 &micro;g/mL de concentraci&oacute;n de extracto de semillas de jabuticaba (soluci&oacute;n madre), a partir de la cual se obtuvieron soluciones de 5, 10, 25, 50, 125 y 250 &micro;g/mL. Una al&iacute;cuota de cada una de estas soluciones (0,3 mL) fue adicionada de 2,7 mL de soluci&oacute;n de 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH&middot;) (40 &micro;g/mL). Despu&eacute;s de 30 min, la absorbancia fue le&iacute;da a 515 nm y convertida en porcentaje de actividad antioxidante (AA) por medio de la siguiente ecuaci&oacute;n: AA(%) = 100&ndash;{&#91; (Absmuestra &ndash; Absblanco) x 100&#93;/Abscontrol} Un control fue hecho con 2,7 mL de DPPH&middot; y un blanco fue realizado con 0,3 mL de soluci&oacute;n etan&oacute;lica del extracto y 2,7 mL de etanol, para cada concentraci&oacute;n. </P >     <p   >COMPUESTOS FEN&Oacute;LICOS TOTALES </p >     <P   > La cuantificaci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos totales fue determinada por espectrofotometr&iacute;a, por medio del reactivo de Folin-Ciocalteu, seg&uacute;n la metodolog&iacute;a descrita por Singleton y Rossi, 1965. En este procedimiento, se dispensaron 100 &micro;L de la soluci&oacute;n de extracto natural en tubos de ensayo y se agregaron 500 &micro;L del reactivo Folin-Ciocalteau. Luego, se agregaron 1,5 mL de soluci&oacute;n saturada de carbonato de sodio 20% y 6 mL de agua destilada. </P>      <p>Esta mezcla se mantuvo en reposo por 2 horas a temperatura ambiente, y la absorbancia fue determinada a 765 nm. Para realizar la curva est&aacute;ndar se utiliz&oacute; &aacute;cido g&aacute;lico y el resultado fue expresado en miligramos de equivalentes de &aacute;cido g&aacute;lico por gramo de extracto (mg/g). </P >     <p   >PERFIL DE &Aacute;CIDOS GRASOS POR CROMATOGRAF&Iacute;A GASEOSA </p >     <P   > Los &eacute;steres met&iacute;licos de &aacute;cidos grasos presentes en los aceites fueron obtenidos mediante el m&eacute;todo descrito por Hartman y Lago, 1973. Para el an&aacute;lisis cromatogr&aacute;fico de &aacute;cidos grasos se utiliz&oacute; un cromat&oacute;grafo de gases marca Varian (Walnut Creek, USA), modelo GC 3900, equipado con detector de ionizaci&oacute;n de llama, inyector y muestreador autom&aacute;tico. Los compuestos fueron separados en una columna capilar de s&iacute;lica fundida CP-Sil 88 de 50 m de largo, con di&aacute;metro interno de 0,25 mm y espesor de pel&iacute;cula de 0,20 mm. </P >     <P   >La programaci&oacute;n de temperatura de la columna fue iniciada a 50 &deg;C por 2 min, seguida por un calentamiento con una elevaci&oacute;n de temperatura de 4 &deg;C/min. hasta 240 &deg;C y mantenida en isoterma durante 20,5 min. Las temperaturas utilizadas en el inyector y en el detector fueron 230 y 250 &deg;C, respectivamente. Las muestras inyectadas fueron de 1 mL de volumen, adopt&aacute;ndose la relaci&oacute;n de 1:30. El gas portador fue hidr&oacute;geno con un caudal de 30 mL/min. </P >     <P   >Los &aacute;cidos grasos fueron identificados por comparaci&oacute;n con los tiempos de retenci&oacute;n de est&aacute;ndares puros de &eacute;steres met&iacute;licos de &aacute;cidos grasos con los tiempos correspondientes de los componentes separados de las muestras y la cuantificaci&oacute;n fue hecha por normalizaci&oacute;n del &aacute;rea (%). Se utiliz&oacute; como est&aacute;ndar una mezcla compuesta de 37 &eacute;steres met&iacute;licos de &aacute;cidos grasos (Supelco, Bellefonte, USA), de C4:0 a C24:1, con pureza entre 99,1 y 99,9%. </P >      <P    >RESULTADOS </P >     <P   > En la <a href="#tabla1">tabla 1</a> se presentan las medias &plusmn; desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de la composici&oacute;n proximal de las semillas de jabuticaba. De acuerdo con los resultados obtenidos, las semillas presentaron elevado contenido de carbohidratos totales (81,68%). Se observaron bajos porcentajes de materia grasa (0,55%) y prote&iacute;na (5,66%), mientras que su cantidad de cenizas fue de 3,20%. </P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tabla1"></a><img src="img/revistas/abc/v16n2/v16n2a6t1.jpg"></center>     <P>La <a href="#tabla2">tabla 2</a> presenta rendimiento porcentual, porcentaje m&aacute;ximo de actividad antioxidante (AAm&aacute;xima), valor de EC50 (&micro;g/mL) y contenido de compuestos fen&oacute;licos totales (mg/g) del extracto de semillas de jabuticaba. La <a href="#tabla3">tabla 3</a> presenta los &aacute;cidos grasos identificados por cromatograf&iacute;a de gases, presentes en la materia grasa de las semillas de jabuticaba. El perfil de &aacute;cidos grasos muestra valores importantes para los &aacute;cidos linoleico (37,01%), oleico (13,67%) y palm&iacute;tico (28,02%). La cantidad total de &aacute;cidos grasos insaturados fue de 61,98%, de los cuales 16,11% son &aacute;cidos monoinsaturados y 45,87% &aacute;cidos poliinsaturados, siendo el &aacute;cido linoleico el principal componente. </P>     <p>    <center><a name="tabla2"></a><img src="img/revistas/abc/v16n2/v16n2a6t2.jpg"></center>     <p>    <center><a name="tabla3"></a><img src="img/revistas/abc/v16n2/v16n2a6t3.jpg"></center>     <P    >DISCUSI&Oacute;N </P >     <P   > El rendimiento en extracto seco fue de 11,48% en funci&oacute;n del solvente utilizado (<a href="#tabla2">Tabla 2</a>). Seg&uacute;n datos publicados por Fernandes <I>et al.</I>, 2002, este porcentaje puede variar en funci&oacute;n de la especie del fruto y de la t&eacute;cnica usada para la extracci&oacute;n. </P >     <P   >La actividad antioxidante de los compuestos, dada por el valor de EC50, es calculada a partir de una reducci&oacute;n del 50% de la concentraci&oacute;n inicial de DPPH<B>&middot;</B>. Cabe destacar que cuanto menor es el valor de EC50, mayor la actividad antioxidante del compuesto analizado. El valor de EC50, obtenido por regresi&oacute;n lineal, para el extracto de semillas, mostr&oacute; un coeficiente de regresi&oacute;n elevado, que fue R<Sup>2 </Sup>= 0,988. Los valores de actividad antioxidante m&aacute;xima y EC50 alcanzados por el extracto de semillas fueron de 91,13% y 190,2 mg/mL, respectivamente (<a href="#tabla2">Tabla 2</a>). </P >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   >La concentraci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos totales encontrada fue de 91,56 mg de equivalentes de &aacute;cido g&aacute;lico por gramo de extracto de semillas. La extracci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos de productos naturales es fuertemente influenciada por el solvente utilizado. Se ha observado que cuanto mayor es la polaridad del solvente de extracci&oacute;n, mayor es la cantidad de compuestos fen&oacute;licos extra&iacute;dos (Gam&eacute;z-Meza <I>et al.</I>, 1999). Los resultados indican que el extracto etan&oacute;lico tiene potencial antioxidante y estudios adicionales son necesarios para evaluar esa propiedad y su aplicaci&oacute;n en los alimentos. Entre los &aacute;cidos grasos saturados, el &aacute;cido palm&iacute;tico (C16:0) fue predominante en el aceite de jabuticaba, seguido por el &aacute;cido este&aacute;rico (C18:0). Este resultado es consistente con el hecho de que el &aacute;cido palm&iacute;tico es el &aacute;cido graso saturado m&aacute;s abundante en l&iacute;pidos vegetales, mientras que el &aacute;cido este&aacute;rico es menos com&uacute;n. Aunque los &aacute;cidos araqu&iacute;dico (C20:0) y beh&eacute;nico (C22:0) se han encontrado, las concentraciones fueron bajas, 1,46 y 2,09%, respectivamente (<a href="#tabla3">Tabla 3</a>). </P >     <P   >La calidad y digestibilidad de los aceites vegetales comestibles son determinadas por la cantidad y composici&oacute;n de &aacute;cidos grasos insaturados. La presencia de &aacute;cido linoleico en contenidos adecuados es fundamental, ya que se trata de un &aacute;cido graso esencial. Cuanto mayor es la cantidad de &aacute;cido linoleico en relaci&oacute;n al oleico, mejor es la calidad del aceite vegetal para evitar la formaci&oacute;n del colesterol LDL (El-Adawy y Taha, 2001). En el aceite de cacahuete Borges <I>et al.</I>, 2007 encontraron una relaci&oacute;n entre &aacute;cidos grasos saturados e insaturados de 1/2,8, indicando que este aceite puede ser utilizado en frituras, por cuanto la estabilidad oxidativa est&aacute; relacionada a la cantidad de &aacute;cidos grasos insaturados. </P >     <P   >En cuanto al &aacute;cido graso linol&eacute;nico (C18:3 n-3), el aceite de semillas de jabuticaba mostraron porcentaje de 7,07%. Teniendo en cuenta el porcentaje de este &aacute;cido graso en los aceites m&aacute;s comunes como girasol (0,3%), ma&iacute;z (2%) y soja (4,5-11%; <I>Codex Alimentarius Commission</I>, 2008), el aceite de semillas de jabuticaba presenta considerable cantidad de este &aacute;cido graso.</P >     <P   >De acuerdo con la <a href="#tabla3">tabla 3</a>, el aceite de semillas de jabuticaba present&oacute; una relaci&oacute;n &aacute;cido oleico/linoleico (Ole/Lin) de 1/2,71, similar al valor encontrado por El-Adawy y Taha, 2001, para el aceite de semillas de ab&oacute;bora (1/2,73). </P >     <P   >Las semillas de jabuticaba mostraron ser una importante fuente de carbohidratos totales, pudiendo ser aprovechadas como producto alimenticio destinado a consumo humano. El extracto de las semillas mostr&oacute; una adem&aacute;s actividad antioxidante relevante. El aceite present&oacute; porcentaje significativa de &aacute;cidos grasos insaturados, con predominancia del &aacute;cido linoleico y &alpha;-linol&eacute;nico, &aacute;cidos grasos esenciales. </P >     <p    >AGRADECIMIENTOS </P >     <P    > A la Fundaci&oacute;n de Apoyo a la Investigaci&oacute;n de S&atilde;o Paulo &ndash; FAPESP, por la concesi&oacute;n de beca de Doctorado y Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient&iacute;fico e Tecnol&oacute;gico &ndash; CNPq, por la beca de Productividad en Investigaci&oacute;n. </P >     <p    >BIBLIOGRAF&Iacute;A </p>      <!-- ref --><P    > AMAROWICZ R, PEGG RB, RAHIMI-MOGHADDAM P, BARL B, WEIL JA. Free Radical Scavenging Capacity and Antioxidant Activity of Selected Plant Species from the Canadian Prairies. Food Chem. 2004;84(4):551-562. </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=000061&pid=S0120-548X201100020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >AOAC. Official and Tentative Methods of the AOAC International. Maryland; 1995. </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=000062&pid=S0120-548X201100020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >AOCS. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists Society. Champaign, AOCS; 1998. </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=000063&pid=S0120-548X201100020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >BORGES SV, MAIA MCA, GOMES RCM, CAVALCANTI NB. Chemical Composition of Umbu (Spondias Tuberosa Arr. Cam) Seeds. Qu&iacute;m Nova. 2007;30:49-52. </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=000064&pid=S0120-548X201100020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >BRAND-WILLIAMS W, CUVELIER ME, BERSET C. Use of a free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity. 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Rome; 2008. </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=000067&pid=S0120-548X201100020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >EL-ADAWY TA, TAHA KM. Characteristics and Composition of Different Seed Oils and Flours. Food Chem. 2001;74:47-54. </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=000068&pid=S0120-548X201100020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >FERNANDES JB, DAVID V, FACCHINI PH, SILVA MF, FILHO ER, VIEIRA PC <I>et al. </I>Extra&ccedil;&otilde;es de &Oacute;leos de Sementes de Citros e suas Atividades sobre a Formiga Cortadeira Atta sexdens e seu Fungo Simbionte. Qu&iacute;m Nova. 2002;25:1091-1095. </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=000069&pid=S0120-548X201100020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >GAM&Eacute;Z-MEZA N, NORIEGA-RODR&Iacute;GUEZ JA, MEDINA-JU&Aacute;REZ LA, ORTEGAGARC&Iacute;A J, C&Aacute;ZAREZ-CASANOVA R, ANGULO-GUERRERO O. Antioxidant Activity in Soybean Oil of Extracts from Thompson Grape Bagasse. J Am Oil Chem Soc. 1999;76:1445-1447. </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=000070&pid=S0120-548X201100020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >HARTMAN L, LAGO RC. A. Rapid Preparation of Fat Acids Methil Esters. Laboratory and Practy; 1973;22:475-476. </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=000071&pid=S0120-548X201100020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >LIMA AJB, CORR&Ecirc;A AD, ALVES APC, ABREU CMP, DANTAS-BARROS AM. Caracteriza&ccedil;&atilde;o Qu&iacute;mica do Fruto Jabuticaba (<I>Myrciaria cauliflora </I>Berg) e de Suas Fra&ccedil;&otilde;es. Arch Latinoam Nutr. 2008;58(4):416-421. </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=000072&pid=S0120-548X201100020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >MAGALH&Atilde;ES MM. Desenvolvimento e carboidratos constituintes do fruto de jabuticaba (<I>Myrciaria jabuticaba </I>Berg cv Sabar&aacute;) &#91; disserta&ccedil;&atilde;o&#93;. Universidade Federal de Vi&ccedil;osa; 1991. </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=000073&pid=S0120-548X201100020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >OLIVEIRA AL, BRUNINI MA, SALANDINI CAR, BAZZO FR. Caracteriza&ccedil;&atilde;o Tecnol&oacute;gica de Jabuticabas Sabar&aacute; Provenientes de Diferentes Regi&otilde;es de Cultivo. Rev Bras Frutic. 2003;25:397-400. </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=S0120-548X201100020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >PEREIRA MCT, SALOM&Atilde;O LCC, MOTA WF, VIEIRA G. Atributos F&iacute;sicos e Qu&iacute;micos de Frutos de Oito Clones de Jabuticabeiras. Rev Bras Frutic. 2000; 22:16-21. </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=000075&pid=S0120-548X201100020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >SHAHIDI F. Natural Antioxidants: an Overview. En: Shahidi, F, editor. Natural Antioxidants: Chemistry, Health Effects and Applications. Champaign: AOCS Press; 1996. p. 1-11. </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=000076&pid=S0120-548X201100020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >SINGLETON VL, ROSSI JRJA. Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic -Phosphotungstic Acid Reagents. Am J Enol Vitic. 1965;16(3):144-158. </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=S0120-548X201100020000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >WHITE PJ, XING Y. Antioxidants From Cereals and Legumes. En: Shahidi, F, editor. Natural Antioxidants Chemistry, Health Effects and Applications. Champaign: AOCS Press; 1996. p. 25-55. </P > </font>     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-548X201100020000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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