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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[DETERMINACIONES OSCILATORIAS DE BAJA AMPLITUD DEL SUERO COSTEÑO]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Suero Costeño is a traditional fermented milk product of the Colombian Atlantic Coast. The simultaneous effect of fermentation temperature, milk total solid level and total inoculum concentration on the value of storage module (G'), and tangent loss were studied by means of the response surface methodology with three variables and five levels. Statistical treatments resulted in developments of mathematical models. The models explain that the total solids diminish significantly the minimum tangent loss and syneresis of the Suero Costeño. These models can be used to improve the quality of Suero Costeño.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align=right><b>CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>DETERMINACIONES OSCILATORIAS DE BAJA AMPLITUD DEL SUERO COSTE&Ntilde;O</b></p>     <p align="center"><b>LOW AMPLITUDE OSCILATORY DETERMINATIONS FOR SUERO COSTE&Ntilde;O </b></p>     <p><b>Diofanor Acevedo <sup>1</sup>, Aida Rodr&iacute;guez <sup>2</sup>, Alejandro Fern&aacute;ndez<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup>Docente Universidad de Cartagena, Programa Ingenier&iacute;a de Alimentos, Ingeniero de Alimentos, Doctor en Ingenier&iacute;a de Alimentos, Cartagena Colombia. e-mail: <a href="mailto: diofanor3000@gmail.com">diofanor3000@gmail.com</a></p>     <p><sup>2</sup>Docente Universidad del Valle, Ingeniera Qu&iacute;mica, Doctor en Ingenier&iacute;a de Alimentos e-mail: <a href="mailto: aidarodriguezs@gmail.com">aidarodriguezs@gmail.com</a></p>     <p><sup>3</sup> Docente Universidad del Valle, Ingeniero Agr&iacute;cola, Doctor en Ciencia de los Alimentos e-mail: <a href="mailto: alejandro.fernandez@correounivalle.edu.co">alejandro.fernandez@correounivalle.edu.co</a></p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 15(1): 219 - 225, 2012</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El Suero Coste&ntilde;o es un producto l&aacute;cteo tradicional fermentado, de la Costa Atl&aacute;ntica colombiana. Se estudiaron los efectos simult&aacute;neos del nivel de s&oacute;lidos totales, la concentraci&oacute;n del in&oacute;culo y la temperatura de fermentaci&oacute;n sobre el m&oacute;dulo de almacenamiento (G') y la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima, por medio de la metodolog&iacute;a de superficie respuesta, con tres variable y cinco niveles. El tratamiento estad&iacute;stico dio lugar a la generaci&oacute;n de modelos matem&aacute;ticos, con los cuales, se determin&oacute; que la sin&eacute;resis del Suero Coste&ntilde;o est&aacute; relacionada con un valor bajo del m&oacute;dulo de almacenamiento G' y altos valores de la tangente de p&eacute;rdida; de acuerdo a esto es posible disminuir la sin&eacute;resis aumentado el nivel de s&oacute;lidos totales y controlando la temperatura de fermentaci&oacute;n. Esta informaci&oacute;n es &uacute;til para mejorar el proceso de fabricaci&oacute;n industrial del Suero Coste&ntilde;o.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> Suero Coste&ntilde;o, oscilaci&oacute;n din&aacute;mica, m&oacute;dulo de p&eacute;rdida, m&oacute;dulo de almacenamiento, tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b>     <p>The Suero Coste&ntilde;o is a traditional fermented milk product of the Colombian Atlantic Coast. The simultaneous effect of fermentation temperature, milk total solid level and total inoculum concentration on the value of storage module (G'), and tangent loss were studied by means of the response surface methodology with three variables and five levels. Statistical treatments resulted in developments of mathematical models. The models explain that the total solids diminish significantly the minimum tangent loss and syneresis of the Suero Coste&ntilde;o. These models can be used to improve the quality of Suero Coste&ntilde;o.</p>     <p><b>Key words:</b> Suero Coste&ntilde;o, dynamic oscillation, loss modulus, storage modulus, loss of minimum tangent.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>El Suero Coste&ntilde;o es un producto t&iacute;pico de la Costa Norte colombiana, obtenido por la fermentaci&oacute;n natural de la leche cruda, que conserva sus ingredientes nutritivos, haci&eacute;ndolos disponibles a las personas, incluyendo a las intolerantes a la lactosa. Su fermentaci&oacute;n produce un sistema de dos fases: una l&iacute;quida y la otra s&oacute;lida. La fase l&iacute;quida es llamada lactosuero y la s&oacute;lida, como Suero, con propiedades organol&eacute;pticas deseables, similar a la crema agria, un poco &aacute;cida (Cueto &amp; Garc&eacute;s, 2007; Remeuf, 2003; Samona &amp; Robinson, 1991; Acevedo <i>et al.</i> 2010).</p>     <p>El Suero Coste&ntilde;o que se produce industrialmente presenta menor consumo que el artesanal, debido a la diferencia detectada por los consumidores en el sabor y tambi&eacute;n a la presencia de sin&eacute;resis. Estos problemas de calidad se han tratado de resolver, mediante el aumento del tiempo de fermentaci&oacute;n y la adici&oacute;n de espesantes, lo cual, aumenta los costos y hace m&aacute;s perecedero el producto. Adicional a esto, la pasteurizaci&oacute;n hace posible una producci&oacute;n de calidad uniforme; no obstante, ocasiona modificaciones en el sabor, porque se eliminan las bacterias aut&oacute;ctonas responsables de las caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas del producto; sin embargo, cuando se emplean in&oacute;culos aislados de productos artesanales para fermentar leche pasteurizada, el sabor y la textura no son significativamente diferentes al obtenido con el proceso artesanal (Granados <i>et al.</i> 2010; Acevedo <i>et al.</i> 2010).</p>     <p> La sin&eacute;resis es el mayor defecto que afecta la calidad de los productos l&aacute;cteos fermentados, ya que se observa l&iacute;quido sobrenadante en la superficie, causando el rechazo por el consumidor. La susceptibilidad a la sin&eacute;resis est&aacute; asociada al re-arreglo de la red del gel, despu&eacute;s de la formaci&oacute;n. La sin&eacute;resis de los geles es causada por: r&aacute;pida acidificaci&oacute;n, alta temperatura de incubaci&oacute;n, excesivo tratamiento t&eacute;rmico, bajo contenido de s&oacute;lidos y muy baja producci&oacute;n de &aacute;cidos (Lucey <i>et al.</i> 1998).</p>     <p> La fortificaci&oacute;n con prote&iacute;nas de lactosuero y la homogenizaci&oacute;n, se utilizan para reducir la sin&eacute;resis. Las prote&iacute;nas del lactosuero, se asocian con las micelas de case&iacute;nas despu&eacute;s del tratamiento t&eacute;rmico y act&uacute;an como material de uni&oacute;n (Aichinger &amp; Servais, 2003; Castilla &amp; Lobato, 2004; Kristo &amp; Biladeris, 2003; Lucey, 1998; Torres, 2006; Caridi <i>et al.</i> 2003).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Como los geles son materiales visco-el&aacute;sticos, las pruebas para evaluar las caracter&iacute;sticas de estos sistemas utilizan las propiedades reol&oacute;gicas din&aacute;micas. Los fluidos visco-el&aacute;sticos son aquellos que presentan, conjuntamente, propiedades de flujo viscoso y s&oacute;lido el&aacute;stico (Tarrega <i>et al.</i> 2004; Lucey, 2001).</p>     <p> En los ensayos reol&oacute;gicos din&aacute;micos, se aplica, de forma oscilatoria, una peque&ntilde;a deformaci&oacute;n sobre un fluido y se mide la amplitud de la respuesta del esfuerzo cortante y del &aacute;ngulo de fase entre el esfuerzo cortante y la deformaci&oacute;n (Sodini <i>et al.</i> 2005; Lucey <i>et al.</i> 1998; Castillo <i>et al.</i> 2006).</p>     <p> En los geles obtenidos por coagulaci&oacute;n enzim&aacute;tica, la susceptibilidad a la sin&eacute;resis est&aacute; asociada con altos valores de la tangente de p&eacute;rdida, lo cual, indica la tendencia de la red de prote&iacute;na a re-arreglarse despu&eacute;s de la formaci&oacute;n del gel. Un bajo esfuerzo de fractura y alta tangente de p&eacute;rdida a baja frecuencia indica una alta tendencia a presentar sin&eacute;resis (Britten &amp; Giroux, 2001).</p>     <p> El objetivo fue determinar los efectos de las variables de procesos en el modulo el&aacute;stico m&aacute;ximo y la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima y la relaci&oacute;n con la sin&eacute;resis en el suero coste&ntilde;o.</p>     <p><b> MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p> Las condiciones de proceso estudiadas en esta investigaci&oacute;n fueron: Nivel o concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos totales, temperatura de fermentaci&oacute;n del Suero Coste&ntilde;o y concentraci&oacute;n del in&oacute;culo y las bacterias utilizadas fueron: <i>Lactococcus lactis</i> (ATCC29146) y <i>Lactobacillus  paracasei</i>(ATCC 334).</p>     <p> La leche en polvo entera se disolvi&oacute; en agua destilada junto con el suero parcialmente desmineralizado (SPD); se agit&oacute; para disolver bien la mezcla; luego, se calent&oacute; a 80&deg;C por 20 minutos; despu&eacute;s del tratamiento t&eacute;rmico, se inocul&oacute; la leche con los cultivos bacterianos establecidos; se incub&oacute; a la temperatura de fermentaci&oacute;n seleccionada por 12 horas hasta alcanzar el pH de 4,6; luego de obtenido el co&aacute;gulo, se realiz&oacute; su ruptura y la separaci&oacute;n del 20% del lactosuero en relaci&oacute;n al volumen inicial de leche, haciendo pasar por un filtro; se adicion&oacute; 1,2% de sal del volumen inicial de leche y se realiz&oacute; la homogenizaci&oacute;n, para conseguir una consistencia adecuada (Amatayakul &amp; Sherkat, 2006). Cabe destacar que los frascos donde se prepar&oacute; y se ferment&oacute; la leche, se esterilizaron a 121&deg;C por 10 minutos.</p>     <p> Se realizaron los experimentos de acuerdo a un dise&ntilde;o central compuesto rotable de segundo orden, con tres variables y cinco niveles para cada variable. Las variables independientes fueron: Nivel de s&oacute;lidos totales, que depende de la adici&oacute;n del lactosuero en polvo parcialmente desmineralizado, temperatura de fermentaci&oacute;n y concentraci&oacute;n del in&oacute;culo, que es funci&oacute;n del volumen de in&oacute;culo por unidad de volumen de leche a fermentar. Se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a de superficie de respuesta (MSR), para establecer los efectos simult&aacute;neos de las variables independientes sobre el m&oacute;dulo de almacenamiento m&aacute;ximo y la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima y la relaci&oacute;n con la sin&eacute;resis del Suero Coste&ntilde;o. Todas las medidas se realizaron por triplicado.</p>     <p> Respecto al an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos, se realiz&oacute; con el programa MINITAB 14, mediante pruebas de varianza (ANOVA), manteniendo un intervalo de confianza del 95%, para evaluar el efecto principal de cada factor, s&oacute;lidos totales (ST), temperatura de fermentaci&oacute;n (TF), concentraci&oacute;n in&oacute;culos (CI) y el efecto de interacci&oacute;n entre los mismos sobre la respuesta. Todos los t&eacute;rminos del modelo de superficie respuesta de segundo orden polinomial fueron ajustados para cada respuesta, basada en la Ecuaci&oacute;n 1:</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23ecu1.jpg"></p>     <p>En la ecuaci&oacute;n 1, &beta;<sub>0</sub> es el intercepto; &beta;<sub>1</sub>, &beta;<sub>2</sub> y &beta;<sub>3</sub> son los efectos lineales para cada variable (ST, TF, CI); &beta;<sub>11</sub>, &beta;<sub>22</sub> y &beta;<sub>33</sub> son los efectos cuadr&aacute;ticos para esas mismas variables; &beta;<sub>12</sub>, &beta;<sub>13</sub> y &beta;<sub>23</sub> son las interacciones entre las tres variables; &epsilon; es el error aleatorio y, finalmente, X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> y X<sub>3</sub>, se refieren a las variables independientes (ST, TF y CI), respectivamente. Para simplificar el modelo, solamente se incluyeron los coeficientes que tienen significancia estad&iacute;stica, es decir, P &le; 0,05.</p>     <p> Con respecto a los ensayos oscilatorios de baja amplitud, todas las determinaciones de flujo se realizaron en un re&oacute;metro CVO Bohlin de esfuerzo o deformaci&oacute;n controlada, empleando geometr&iacute;a de cono 4/40 de 4&deg;, 40mm de di&aacute;metro y una brecha o distancia entre la muestra y la punta medidora (Gap) de 150&mu;m. Con estos par&aacute;metros, se tiene la ventaja que la deformaci&oacute;n de la muestra sea constante, monitoreado por el software Bohlin Rheometer. Durante las determinaciones de flujo, se mantuvo una temperatura de 25&deg;C. Las muestras, se colocaron en el plato inferior, llamado plato Peltier, posicionando el cono al Gap de 150&mu;m; las mediciones se realizaron por duplicado para cada una de las condiciones de proceso de elaboraci&oacute;n del Suero Coste&ntilde;o (Castillo <i>et al.</i> 2006).</p>     <p><u> Medida de la sin&eacute;resis:</u> Despu&eacute;s de dos d&iacute;as de almacenamiento refrigerado a 4&deg;C, se agit&oacute; el suero coste&ntilde;o por 2 minutos, a 400 rpm, con un agitador magn&eacute;tico y, posteriormente, se centrifugaron a 5000g, a 20&deg;C. La sin&eacute;resis, se calcul&oacute; como la cantidad de l&iacute;quido que se separa del gel, debido a la centrifugaci&oacute;n con relaci&oacute;n a la masa total del gel que fue centrifugada (Aichinger &amp; Servais, 2003).</p>     <p><b> RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p> La <a href="#t1">tabla 1</a> muestra el dise&ntilde;o de experimentos y, en la <a href="#t2">tabla 2</a>, se muestran los valores de los niveles m&aacute;s optimizados para los diferentes ensayos a realizar con las tres variables, de acuerdo a Acevedo <i>et al.</i> 2010 y al MINITAB 14. Con estos par&aacute;metros seleccionados, se ejecutron combinaciones de las cepas de bacterias <i>Lactococcus lactis</i> subs. <i>lactis</i> (ATCC29146) y <i>Lactobacillus  paracasei</i>subs. <i>paracasei</i> (ATCC 334), en las proporciones de 3:2 volumen/volumen (v/v), para cada una de las concentraciones estudiadas (Acevedo <i>et al.</i> 2010; Walstra, 1996).</p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23t1.jpg"></p>     <p><a name="t2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23t2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> La <a href="#t3">tabla 3</a> muestra la composici&oacute;n aproximada del lactosuero empleado en este estudio, que es proporcionado por los fabricantes del suero, parcialmente desmineralizado; de acuerdo a estos datos, el bajo contenido de minerales permite el crecimiento de las bacterias l&aacute;cticas (Aichinger &amp; Servais, 2003).</p>     <p><a name="t3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23t3.jpg"></p>     <p>Con respecto a las mediciones reol&oacute;gicas, el l&iacute;mite cr&iacute;tico de la zona lineal visco-el&aacute;stica, para la amplitud del esfuerzo y la deformaci&oacute;n fueron, respectivamente, 32 Pa y 0,051 a una frecuencia de 1Hz. Al utilizar un barrido de frecuencia entre 0,5 y 5 Hz y un esfuerzo de 20 Pa, se asegur&oacute; que todas las pruebas se realizaran en la regi&oacute;n lineal visco-el&aacute;stica.</p>     <p> En la <a href="#t4">tabla 4</a>, se consignan los resultados obtenidos para cada uno de los factores estudiados en el Suero Coste&ntilde;o, con respecto a las variables G'<sub>max</sub> y Tan&delta;<sub>min</sub>.</p>     <p><a name="t4"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23t4.jpg"></p>     <p> Las ecuaciones que describen los efectos simult&aacute;neos de ST y TF sobre G'<sub>max</sub> y Tan&delta;<sub>min</sub> en suero coste&ntilde;o, se presentan a continuaci&oacute;n:</p>     <p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23ecu2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el caso de las ecuaciones 4 y 5 son obtenidas seg&uacute;n el modelo ajustado de la ecuaci&oacute;n 2 y con ellas, se construyeron las gr&aacute;ficas de G'<sub>max</sub> y Tan&delta;<sub>min</sub> (<a href="#f1">Gr&aacute;ficas 1</a> y <a href="#f2">2</a>).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23f1.jpg"></p>     <p><a name="f2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n1/v15n1a23f2.jpg"></p>     <p> Los s&oacute;lidos totales son el &uacute;nico factor que afect&oacute; los valores del G'<sub>max</sub> , mientras la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima es afectada por el t&eacute;rmino lineal y el cuadr&aacute;tico de los s&oacute;lidos totales y la interacci&oacute;n de los s&oacute;lidos totales con la temperatura (<a href="#t1">Tabla 4</a>; <a href="#f1">Gr&aacute;ficas 1</a> y <a href="#f2">2</a>), por lo tanto, la temperatura de fermentaci&oacute;n es una variable de proceso cr&iacute;tica. Para reducir la sin&eacute;resis en el suero coste&ntilde;o, se debe fermentar a temperaturas menores de 30&deg;C, porque superiores incrementan dr&aacute;sticamente la tangente m&iacute;nima y a mayor tangente de p&eacute;rdida aumenta la sin&eacute;resis; estos resultados est&aacute;n de acuerdo a los reportados para yogurt, por Lucey <i>et al.</i> 1998.</p>     <p> En la <a href="#f1">gr&aacute;fica 1</a>a, la cantidad de s&oacute;lidos totales (ST) ejerce un efecto lineal positivo sobre G'<sub>max</sub> , mientras que para la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima tiene un efecto negativo, como se muestra en la <a href="#f1">gr&aacute;fica 1</a>b. Se puede evidenciar que G'<sub>max</sub> aumenta y tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima disminuye por el aumento de los ST en el Suero Coste&ntilde;o, produciendo un co&aacute;gulo m&aacute;s firme.</p>     <p> Se puede decir tambi&eacute;n que los s&oacute;lidos totales (ST) tienen un fuerte efecto positivo en la firmeza del Suero Coste&ntilde;o; adem&aacute;s, las bajas temperaturas de fermentaci&oacute;n y altos s&oacute;lidos totales aumentan los valores de G'. A bajas temperaturas, el re-arreglo y fusi&oacute;n de las part&iacute;culas es d&eacute;bil y se obtiene una red m&aacute;s continua y r&iacute;gida. El aumento de los s&oacute;lidos totales por la adici&oacute;n de lactosuero, parcialmente desmineralizado, incrementa la regi&oacute;n visco-el&aacute;stica lineal a mayor esfuerzo o deformaci&oacute;n, esto puede ser por el entrecruzamiento o puente de las prote&iacute;nas del lactosuero, lo que ocasiona el aumento del m&oacute;dulo de almacenamiento (Samona &amp; Robinson, 1991).</p>     <p> La tendencia a presentar sin&eacute;resis est&aacute; relacionada con un alto tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima, como se puede ver en la <a href="#f2">gr&aacute;fica 2</a>. Un incremento en la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima indica que se estar&iacute;an produciendo re-arreglos en la estructura (Puvanenthiran <i>et al.</i> 2001).</p>     <p> Como conclusi&oacute;n, se puede decir que los resultados presentados muestran que el incremento de los s&oacute;lidos totales con lactosuero, parcialmente desmineralizado, aumenta el m&oacute;dulo de almacenamiento m&aacute;ximo y disminuye la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima y el incremento de la temperatura de fermentaci&oacute;n aumenta la tangente de p&eacute;rdida m&iacute;nima y la sin&eacute;resis. La susceptibilidad del Suero Coste&ntilde;o, a presentar sin&eacute;resis, dependen de: altos valores de la tangente de p&eacute;rdida y bajos valores del m&oacute;dulo el&aacute;stico, porque favorecen el re-arreglo de la red de case&iacute;nas. Esta informaci&oacute;n es &uacute;til para disminuir la sin&eacute;resis en el suero coste&ntilde;o, realizando la fermentaci&oacute;n a temperaturas por debajo de 30&deg;C y adicionando lactosuero en polvo hasta 2% en el producto final.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><u> Conflictos de intereses:</u> El manuscrito fue preparado y revisado con la participaci&oacute;n de todos los autores, quienes declaramos que no existe ning&uacute;n conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados presentados. <u>Financiaci&oacute;n:</u> Este estudio fue financiado por Fondo de Comunidades Negras Icetex, la Universidad del Valle, la Universidad de Cartagena, Codeg&aacute;n, otras entidades y personas que hicieron todo esto posible.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p> 1. ACEVEDO, D.; RODR&Iacute;GUEZ, A.; FERN&Aacute;NDEZ, A. 2010. Efecto de las variables de proceso sobre la cin&eacute;tica de acidificaci&oacute;n, la viabilidad y la sin&eacute;resis del suero coste&ntilde;o colombiano. Informaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica. (Chile). 21(2):29-36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0123-4226201200010002300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 2. AICHINGER, P.; SERVAIS, C. 2003. Fermentation of a skim milk concentrate with Streptococcus thermophilus and chymosin: structure, viscoelasticity and syneresis of gels. Colloid Surface (Estados Unidos). 31:243-255.    &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=S0123-4226201200010002300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 3. AMATAYAKUL, T.; SHERKAT, F. 2006. Physical characteristics of set yoghurt made with altered with altered casein to whey protein ratios and EPS producing starter cultures at 9 and 14% total solids. Food Hydrocoll. (Estados Unidos). 20:314-324.    &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=S0123-4226201200010002300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 4. BRITTEN, M.; GIROUX, H. 2001. Acid-induced gelation of whey protein polymers: Effects of pH and calcium concentration during polymerization. Food Hydrocoll. 15: 609-617.    &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=S0123-4226201200010002300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 5. CASTILLA, S.; LOBATO, C. 2004. Microstructure and texture of yogurt as influenced by fat replacers. Int. Dairy J. (Estados Unidos). 12:151-159.    &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=S0123-4226201200010002300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 6. CARIDI, P.; MICARI, P.; CAPARRA, P.; CUFARI, A. 2003. Ripening and seasonal changes in groups and in physicochimical properties of the ewes cheese Pecorino del poro. Int. Dairy J. (Estados Unidos). 13:191-200.    &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=S0123-4226201200010002300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 7. CASTILLO, M.; LUCEY, J. 2006. Effect of temperature and inoculum concentration on gel microstructure, permeability and syneresis kinetics Cottage cheesetype gels. Int. Dairy J. 16:153-163.    &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=S0123-4226201200010002300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 8. CUETO, C.; GARC&Eacute;S, F. 2007. Preliminary studies on the microbiological characterization of lactic acid bacteria in Suerocoste&ntilde;o, a Colombian traditional fermented milk product. Rev. Latam. Microbiol. (Colombia). 49:11-17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0123-4226201200010002300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 9. GRANADOS, C.; GONZALO, G.; ACEVEDO, D. 2010. Tecnificaci&oacute;n, caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y microbiol&oacute;gica del queso de capa de Mompox, Colombia. Rev. Bio. Agro. (Colombia). 8:440-450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0123-4226201200010002300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 10. KRISTO, E.; BILIADERIS, C. 2003. Modelling of the acidification process and rheological properties of milk fermented with a yogurt starter culture using response surface methodology. Food Chem.(Estados Unidos). 83:437-446.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0123-4226201200010002300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 11. LUCEY, J. 1998. A comparison of the formation, rheological properties and microestructure of acid skim milk gels made with a bacterial culture or gluconodelta lactone. Food Res. Int. (Estados Unidos). 31:147-155.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0123-4226201200010002300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 12. LUCEY, J. 2001. The relationship between rheological parameters and whey separation in milk gels. Food Hydrocoll. 15:603-608.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0123-4226201200010002300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 13. LUCEY, J.; MUNRO, P. 1998. Microstructure, permeability and appearance of acid gels made from skim milk. Food Hydrocoll. 12(2):159-165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0123-4226201200010002300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 14. PUVANENTHIRAN, A.; WILLIANS, R.; AUGUSTIN, M. 2001. Structure and viscoelastic properties of set yoghurt with altered casein to whey protein ratios. Int. Dairy J. 12:383-391.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0123-4226201200010002300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 15. REMEUF, F. 2003. Preliminary observations on the effects of milk fortification and heating on microstructure and physical properties of stirred yoghurt. Int. Dairy J. 13:773-782.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0123-4226201200010002300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 16. SAMONA, A.; ROBINSON, R. 1991. Enumeration of bifidobacteria in dairy products. J. Soc. Dairy Tech. (Estados Unidos). 44:64-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0123-4226201200010002300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 17. SODINI, I.; MONTELLA, J.; TONG, P. 2005. Physical properties of yogut with various commercial whey protein concentrates. J. Sci. Food Agriculture (Estados Unidos). 85: 853-859.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0123-4226201200010002300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 18. TARREGA, A.; DURAN, L.; COSTELL, E. 2004. Flow behaviour of semi-solid dairy desserts. Int. Dairy J. 18:345-353.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0123-4226201200010002300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 19. TORRES, M. 2006. Characterization of the natural microflora of artisanal Mexican fresco cheese. Food Control. J. (Estados Unidos). 17:683-690.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0123-4226201200010002300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 20. WALSTRA, M. 1996. Probiotic bacteria: safety, funcional and technological properties. J. Biotech. (Estados Unidos). 84:197-215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0123-4226201200010002300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p> Recibido: Octubre 23 de 2011 Aceptado: Abril 9 de 2012</p> </font>      ]]></body><back>
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