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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD FÍSICO- QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA Y SENSORIAL EN TOMATE DESHIDRATADO COMERCIAL (Lycopersicum esculentum)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[QUALITY EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND SENSORIAL PARAMETERS OF DRIED TOMATO (Lycopersicum esculentum)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Tomato is one of the worldÂ´s most important vegetables because of its high production level and consumption. Due to its perishable nature, post-harvest handling is difficult, which causes major losses during storage and marketing, important reason to consider conservation methods such as dehydration, in order to extend its shelf life. This work aimed to establish the physicochemical, microbiological and sensory quality parameters of commercial samples of dried tomato. For the study samples of the local market were used and humidity, water activity and pH using standardized techniques AOAC coordinates CIE L * a * b * for color and TPA (Texture Profile analysis) methodology for texture analysis were established. Further the microbiological quality of the product according to the methodology used by INVIMA was verified. Finally a hedonic sensory test directed to consumers to be correlated with instrumental analysis was carried out. Results showed that pH has no influence on the commercially dehydrated tomatoes. Color and texture, besides presenting significant differences between samples (p <0.05) were the most important parameters related to the sensorial quality of tomato; consumers prefer a color with similar characteristics as that of fresh tomato and also prefer a soft product with high fracturability.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align="right"> <b> CIENCIAS AGRARIAS-Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>EVALUACI&Oacute;N DE PAR&Aacute;METROS DE CALIDAD F&Iacute;SICO- QU&Iacute;MICA, MICROBIOL&Oacute;GICA Y SENSORIAL EN TOMATE DESHIDRATADO COMERCIAL (<i>Lycopersicum esculentum</i>)</b></p>     <p align="center"><b>QUALITY EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND SENSORIAL PARAMETERS OF DRIED TOMATO (<i>Lycopersicum esculentum</i>)</b></p>     <p><b>Diana Catalina Moreno<sup>1</sup>, Hern&aacute;n Mauricio Sierra<sup>2</sup>, Consuelo  D&iacute;az-Moreno<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> I.Q. Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos-ICTA, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogot&aacute;- Colombia, e-mail: <a href="mailto:dcmorenog@unal.edu.co">dcmorenog@unal.edu.co</a></p>     <p><sup>2</sup> I.Q. Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos-ICTA, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogot&aacute;-Colombia, e-mail: <a href="mailto:hmsierrah@bt.unal.edu.co">hmsierrah@bt.unal.edu.co</a></p>     <p><sup>3</sup> I.Ali. Ph.D. Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a  de Alimentos-ICTA, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogot&aacute;-Colombia, e-mail: <a href="mailto:amcdiazmo@unal.edu.co">amcdiazmo@unal.edu.co</a></p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 17(1): 131 - 138, Enero-Junio, 2014</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El tomate  es  una  de  las hortalizas  m&aacute;s  importantes en  el mundo, por su nivel de producci&oacute;n y de consumo. Debido a su  naturaleza  perecedera tiene  un  dif&iacute;cil manejo  postcosecha,  lo que  ocasiona p&eacute;rdidas  importantes de  producto durante  su  almacenamiento y comercializaci&oacute;n,  raz&oacute;n  importante  para  considerar  m&eacute;todos de  conservaci&oacute;n, como  la deshidrataci&oacute;n y as&iacute; extender su vida &uacute;til. Este trabajo tuvo como   objetivo  establecer  los  par&aacute;metros  fisicoqu&iacute;micos, microbiol&oacute;gicos  y sensoriales,  que influyen en la calidad de muestras comerciales de tomate  deshidratado. Para el estudio, se utilizaron muestras del mercado local y se analizaron los par&aacute;metros humedad, actividad de agua y pH, mediante  las t&eacute;cnicas  estandarizadas de la AOAC; color, utilizando el sistema  CIE, con coordenadas L*a*b* y an&aacute;lisis de textura, aplicando  la metodolog&iacute;a del TPA (Texture Profile Analysis). Adicionalmente,   se  verific&oacute; la  calidad  microbiol&oacute;gica   del producto, seg&uacute;n  la metodolog&iacute;a sugerida  por el INVIMA; finalmente, se hizo una prueba  sensorial  hed&oacute;nica  dirigida a consumidores, para correlacionar con los an&aacute;lisis instrumentales. Se obtuvo que el pH no tiene influencia en el tomate deshidratado comercial y que el color y la textura, adem&aacute;s de presentar  diferencias significativas entre muestras (p&lt;0.05), son los par&aacute;metros m&aacute;s  importantes en cuanto  a la calidad sensorial del tomate,  ya que el consumidor busca  una color igual al tomate  fresco y como  producto deshidratado prefiere un producto blando y con fracturabilidad alta.</p> <b>  Palabras clave:</b> Color, textura, calidad, pH.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p>Tomato   is one  of the  worldÂ´s  most  important   vegetables  because of its high production level and consumption. Due to  its  perishable  nature,   post-harvest   handling  is difficult, which causes  major  losses  during  storage  and  marketing, important   reason  to  consider  conservation methods  such as  dehydration,  in order  to  extend  its shelf life. This work aimed   to  establish   the  physicochemical,  microbiological and  sensory  quality parameters of commercial samples  of dried tomato. For the study samples  of the local market were used and humidity, water activity and pH using standardized techniques AOAC coordinates CIE L * a * b * for color and TPA (Texture Profile analysis) methodology for texture analysis were  established. Further  the microbiological  quality of the product  according  to the methodology used  by INVIMA was verified. Finally a hedonic sensory test directed to consumers to be correlated  with instrumental  analysis was carried  out. Results showed that pH has no influence on the commercially dehydrated tomatoes. Color and texture, besides  presenting  significant differences  between  samples  (p &lt;0.05) were the most important  parameters related to the sensorial quality of tomato; consumers prefer a color with similar characteristics as that  of fresh tomato  and  also prefer a soft product  with high fracturability.</p>     <p><b>   Key words:</b> Color, texture, quality, pH.</p>   <hr>     <p>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Debido  al alto contenido de agua  que  presenta  el tomate,  aproximadamente  el  94%,  surge  la  necesidad de  buscar alternativas  tecnol&oacute;gicas para  conservar  el producto. Uno de los m&eacute;todos de conservaci&oacute;n que se puede  aplicar es la deshidrataci&oacute;n, que disminuye el agua  libre disponible en el producto a actividades  de agua  inferiores 0,4 en donde  las reacciones microbiol&oacute;gicas y enzim&aacute;ticas se ven disminuidas  (Ashebir <i>et al. </i>2009; Monsalve &amp; Machado, 2007).</p>     <p>   La deshidrataci&oacute;n es una de las tecnolog&iacute;as m&aacute;s  frecuentes  en la agroindustria, por ser la operaci&oacute;n  unitaria, en la cual, se elimina la humedad de un material por la acci&oacute;n de determinadas  condiciones ambientales de temperatura y de humedad relativa, con el objetivo de reducir la actividad microbiana y reacciones de deterioro del producto (Akdeniz <i>et al.</i> 2012; Chang <i>et al.</i> 2006; Heredia <i>et al.</i> 2007; Ratti, 2001).     <p>  El tomate deshidratado, se caracteriza mediante algunas propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas, como el pH, s&oacute;lidos solubles, humedad, actividad de agua (Khazaei <i>et al.</i> 2008) y algunos par&aacute;metros microbiol&oacute;gicos, como mes&oacute;filos, coliformes, hongos y levaduras (Hossain <i>et al.</i> 2008). El contenido de humedad del tomate deshidratado es reducido a 15% (Brooks <i>et al.</i> 2008; Zanoni <i>et al.</i> 1998).</p>     <p>Estudios indican que la deshidrataci&oacute;n de las rodajas de tomate provoca un aumento de los s&oacute;lidos solubles y de la acidez, mientras que el pH y el &aacute;cido asc&oacute;rbico disminuyen (Khazaei <i>et al.</i> 2008; Polenta <i>et al.</i> 2006; Thybo <i>et al.</i> 2006). Algunos de los par&aacute;metros que se han medido con frecuencia en productos deshidratados son el color y la textura, como par&aacute;metros de calidad sensorial del producto final (Heredia <i>et al.</i> 2007). El cambio de color en los alimentos durante el proceso t&eacute;rmico es causado por reacciones de degradaci&oacute;n de pigmentos, especialmente carotenoides y clorofila, reacciones de pardeamiento, como la condensaci&oacute;n de Maillard de hexosas y amino componentes, junto con la oxidaci&oacute;n del &aacute;cido asc&oacute;rbico (Ashebir <i>et al.</i> 2009; Barreiro <i>et al.</i> 1997; Lozano &amp;Ibarz, 1997); por lo tanto, los valores finales de los par&aacute;metros de color pueden ser usados como indicadores de calidad para evaluar el deterioro, debido al procesamiento t&eacute;rmico (Shi <i>et al.</i> 1999; Shin &amp;Bhowmik, 1995).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Un producto alimenticio debe seguir estrictas normas microbiol&oacute;gicas para no convertirse en un riesgo para la salud humana. El gobierno de la Rep&uacute;blica de Colombia, mediante el Ministerio de Protecci&oacute;n Social, est&aacute; en proceso de tr&aacute;mite del Proyecto de Resoluci&oacute;n, mediante el cual, se instaura el reglamento t&eacute;cnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas que se procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional y se disponen los requisitos microbiol&oacute;gicos de frutas deshidratadas o desecadas, estableciendo como par&aacute;metros un recuento de mohos y levaduras menor a 100UFC/g y ausencia de Salmonella, por cada 25g (Ministerio de la Protecci&oacute;n Social de Colombia, 2011).</p>     <p>   Actualmente,   en  Colombia  no  existe  reglamentaci&oacute;n que establezca   criterios  de  calidad  microbiol&oacute;gicos   para  gran parte del sector  alimentario;  debido  a esto,  los productores de  fruta deshidratada no  tienen  normas  microbiol&oacute;gicas a cumplir,  lo que  dificulta las condiciones de estandarizaci&oacute;n del proceso  de deshidrataci&oacute;n. Este trabajo utiliza como referencia normas  internacionales y gu&iacute;as t&eacute;cnicas para frutas y vegetales deshidratados. La norma  brit&aacute;nica considera  los par&aacute;metros microbiol&oacute;gicos  y establece  un n&uacute;mero  m&aacute;ximo de coliformes  totales  de 25 UFC/g, ausencia de <i>Salmonella</i> y menos de 10<sup>5</sup> UFC/g, mes&oacute;filos aerobios (Gilbert et al. 2000). La norma peruana muestra las caracter&iacute;sticas y establece un n&uacute;mero m&aacute;ximo de mes&oacute;filos aerobios de 100   UFC/g, coliformes  totales  menores a 500UFC/g,  hongos  y levaduras  menores a 100 UFC/g y ausencia de <i>Salmonella </i>(Ministerio de Salud del Per&uacute;, 2003). Finalmente, se revis&oacute; la norma brasilera, que ordena como criterio 200UFC/g, de coliformes totales y ausencia de <i>Salmonella</i>, en 25g (Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de  Brasil, 1978).</p>     <p>   El estudio tuvo como  objetivo evaluar las propiedades fisico- qu&iacute;micas,  microbiol&oacute;gicas  y sensoriales  de muestras comerciales de tomate  deshidaratado.</p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Se analizaron siete muestras comerciales de producci&oacute;n nacional  de  tomate  deshidratado con  diferentes  marcas, adquiridas  en  el mercado local de  la ciudad  de  Bogot&aacute;.  Estas muestras, se tomaron  de acuerdo  a su frecuencia  en las grandes  superficies, almacenadas en condiciones de temperatura 19&deg;C y un contenido de humedad del 75%.</p>     <p>   La humedad, se  midi&oacute;  utilizando  la metodolog&iacute;a de  s&oacute;lidos  totales  en frutas y en productos de frutas de la AOAC  920.151. Se sec&oacute;  la muestra a 105&deg;C, durante  dos  horas, controlando el peso  antes  y despu&eacute;s del  secado   (AOAC.  920.151, 2002); se realizaron tres r&eacute;plicas experimentales.</p>     <p>   La determinaci&oacute;n de pH, se realiz&oacute; de acuerdo  con la Norma T&eacute;cnica Colombiana  4592, se tom&oacute; una parte de la muestra en peque&ntilde;os trozos y se eliminaron  las semillas. Luego, se pusieron  los trozos de muestra en un vaso de precipitado;  se agreg&oacute; dos o tres veces su masa  de agua  destilada  y se calienta en un ba&ntilde;o de agua, durante  30 minutos; se macera  y se lee el pH directamente sobre la escala  del aparato,  con precisi&oacute;n de 0,05 unidades  de pH, hasta  que se obtenga un valor  constante; las mediciones se  hicieron  a temperatura ambiente  (ICONTEC. NTC 4592,  1999).</p>     <p>  La actividad de agua,  se midi&oacute; de manera  instrumental  directa, en un activ&iacute;metro GBX Modelo FAst-Lab; la medici&oacute;n,  se  basa  en  la saturaci&oacute;n del aire dentro  de  la c&aacute;mara  de muestreo del equipo  con  la humedad presente  en  el producto, alcanz&aacute;ndose el punto  de roc&iacute;o, que es cuantificado  mediante  la capacidad reflectiva del espejo de condensaci&oacute;n (GBX, 2008). Las determinaciones, se realizaron por triplicado, para cada muestra evaluada.</p>     <p>   El color, se midi&oacute; de manera  instrumental  color&iacute;metro Minolta Modelo C-300, utilizando el sistema CIE y las coordenadas L*a*b*, para la descripci&oacute;n  del color; se hicieron tres r&eacute;plicas a cada muestra. Posteriormente, se calcul&oacute; el &aacute;ngulo de tono (hab), que se utiliza para establecer el tono del alimento: rojo, amarillo, verde o azul, o una combinaci&oacute;n de dos de ellos consecutivos (Batu, 2004).</p>     <p>   El croma (<i>C*</i>ab), que es medida de la pureza del color; los colores no saturados contienen una proporci&oacute;n  de luz blanca. Estos par&aacute;metros, se hallan mediante  las Ecuaciones (1) y (2) (Heredia <i>et al. </i>2007).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v17n1/v17n1a15ecu1.jpg"></p>       <p>   Para la medida  de par&aacute;metros texturales, se utiliz&oacute; un textur&oacute;metro  SMS Modelo TA-XTplus. La caracterizaci&oacute;n de  las muestras, se realiz&oacute; mediante  una prueba de An&aacute;lisis de Perfil de Textura (TPA) (Kek <i>et al</i>. 2013), empleando el disco de compresi&oacute;n de 75mm;  la distancia  de ingreso  a la muestra para la prueba  fue de 5mm.  Debido a la dispersi&oacute;n que pueden  presentar  las propiedades texturales,  se hicieron  cinco r&eacute;plicas  para  cada  muestra evaluada.  Se evaluaron  los par&aacute;metros  de  dureza,  de  fracturabilidad,  de  cohesividad,  de elasticidad y de masticabilidad.</p>     <p>   Se realizaron pruebas  de calidad microbiol&oacute;gica,  para identificar mes&oacute;filos, mohos  y levaduras, coliformes totales y <i>Salmonella </i>sp. Todos los m&eacute;todos de identificaci&oacute;n y recuento utilizados son los normalizados  por el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos  y Alimentos (INVIMA, 1998).</p>     <p>   Se  adapt&oacute;  una  prueba  sensorial  de  aceptaci&oacute;n de  escala num&eacute;rica,  aplicada  a 33  panelistas,  para  poder  establecer diferencias significativas, con 5% de significancia, en la cual, cada  panelista  codificaba  las muestras de  manera  ordinal, de acuerdo  a su preferencia  (Sidel &amp; Moskowitz, 1971; Sidel   &amp; Stone,  1976).</p>     <p>   El an&aacute;lisis estad&iacute;stico  de  los datos,  se realiz&oacute; mediante  un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA), para  verificar la influencia de cada par&aacute;metro en las muestras evaluadas;  adicionalmente, se aplic&oacute; una prueba  de Tukey, con el prop&oacute;sito  de observar si  existen diferencias  significativas entre  los par&aacute;metros de calidad  evaluados  (Montgomery,  2002).  A  las propiedades texturales,  se les hizo An&aacute;lisis de Componentes Principales (PCA), para observar efectos simult&aacute;neos entre las variables.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>La humedad, la actividad de agua  y el pH de las muestras estudiadas, se presentan en la <a href="#t1">tabla 1</a>. Se observaron  diferencias  estad&iacute;sticas en el valor de la humedad de las muestras 2, 4, 5 y 6; esta variaci&oacute;n, se debe a las diferencias que presentan cada  una  de las muestras comerciales en su almacenamiento inicial, ya que  al ser muestras de diferentes marcas  vienen almacenadas en distintos materiales.</p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v17n1/v17n1a15t1.jpg"></p>     <p>   La muestra 7 present&oacute; diferencias  en la variable humedad, con  respecto  a las dem&aacute;s  (p&lt;0,05). La actividad  de  agua varia en un rango  de 0,525  y 0,771,  valores que no son caracter&iacute;sticos  para  un  alimento  deshidratado (Ratti, 2009),   dejando  agua  libre disponible  para  reacciones de deterioro microbiano.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   En la medida  de  pH,  la dispersi&oacute;n  de  las muestras no  es significativa y solamente se pueden  distinguir dos grupos  de muestras; adicionalmente, no se encuentra ninguna correlaci&oacute;n del pH con respecto  a la humedad del producto, puesto  que su correlaci&oacute;n de Pearson es 0,1, indicando una relaci&oacute;n entre las variables positiva, pero no significativa; sin embargo, varios estudios  afirman que al descender la humedad el pH tambi&eacute;n  disminuye  (Ashebir <i>et al</i>. 2009;  Khazaei <i>et al.</i>  2008).</p>     <p>   La <a href="#t2">tabla 2</a> muestra las coordenadas de color obtenidas para las diferentes  muestras estudiadas. El par&aacute;metro de  luminosidad  (L*) no presenta  diferencias  significativas para ninguna  muestra, por  lo cual,  se  infiere que  el par&aacute;metro de luminosidad  no influye en muestras de tomate  deshidratado comercial.</p>       <p><a name="t2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v17n1/v17n1a15t2.jpg"></p>     <p>   En el an&aacute;lisis de los par&aacute;metros de color, de tono y de cromaticidad,  las muestras se encuentran en el punto  intermedio del primer cuadrante (0 a 90&deg;), tomando una tonalidad naranja;  la cromaticidad (<i>C*</i>ab) indica la saturaci&oacute;n del color; Olorunda <i>et al</i>. (1990) establecieron una escala  de este par&aacute;metro en tomate:  si es mayor  a 20 unidades, el color del producto deshidratado cumple  los par&aacute;metros de buena  aceptaci&oacute;n sensorial; para todos  los casos,  se cumpli&oacute;  con esta  escala,  indicando  que  todas  las muestras son  aceptadas; sensorialmente tienen valores estad&iacute;sticamente iguales, excepto la muestra n&uacute;mero  6, que presenta  una saturaci&oacute;n m&aacute;s baja que las otras muestras, derivado de la reacci&oacute;n  de caramelizaci&oacute;n  de az&uacute;cares,  ocasionada por el tratamiento t&eacute;rmico y causa  importante de la degradaci&oacute;n de color, alterando, principalmente, el valor de la cromaticidad, afectando no s&oacute;lo el color sino que, tambi&eacute;n,  produciendo cambios  en las caracter&iacute;sticas bioactivas (Shi <i>et al</i>. 1999).</p>     <p>   Al correlacionar  el tono y la cromaticidad, la muestra de color m&aacute;s  aceptado para comercializaci&oacute;n  ser&iacute;a aquella de un &aacute;ngulo de tono m&aacute;s bajo y un croma  m&aacute;s elevado; la muestra 1 cumple  con estas condiciones.</p>     <p>   Como se observa en la <a href="#f1">figura 1</a> (Score Plot), que se refiere a la influencia de las muestras y, la <a href="#f2">figura 2</a> (Loading Plot), que se refiere la influencia de las variables; las gr&aacute;ficas del An&aacute;lisis de  Componentes Principales  muestran c&oacute;mo  los dos primeros  componentes principales son un grupo de combinaciones  lineales, calculados  para describir la varianza de la muestra y explican un total del 75,37% de la varianza de los datos  experimentales;  esto  indica, que las dos combinaciones lineales principales describen  un porcentaje  mayoritario entre todas  las muestras.</p>       <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v17n1/v17n1a15f1.jpg"></p>       <p><a name="f2"></a></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v17n1/v17n1a15f2.jpg"></p>     <p>   La deshidrataci&oacute;n por aire caliente  influye en cambios  sensoriales  de las muestras, muy marcados en la textura,  que se pueden  ver afectados por diferentes  variables del proceso,  como  la temperatura, la velocidad  del aire o el tiempo  de exposici&oacute;n (Moreno-Guarin <i>et al. </i>2012).  Se observa  una clara diferencia entre las muestras de tomate  deshidratado, indicando una diferencia significativa en las propiedades texturales  de  las muestras estudiadas, formando  tres  grupos  con caracter&iacute;sticas similares: uno, por las muestras 2,3 y 4; otro, por las muestras 1, 5 y 6 y la muestra n&uacute;mero  7. Las muestras  1, 5 y 6, se  caracterizan  por  tener  una  dureza  y la masticabilidad m&aacute;s  elevada;  este  par&aacute;metro, se  define como  la energ&iacute;a requerida  para masticar  un alimento  s&oacute;lido antes  de tragarlo (Szczesniak, 2002); se puede  correlacionar  con  la  dureza,  pues  al ser  un  alimento  m&aacute;s  duro,  se  va a requerir m&aacute;s energ&iacute;a para masticarlo.  Las muestras 2, 3 y 4   muestran valores m&aacute;s  altos de cohesividad  y de elasticidad, que en el espacio  PCA, antagonistas de la masticabilidad, lo cual, indica que estas muestras son m&aacute;s suaves y, por lo tanto, m&aacute;s  f&aacute;ciles de consumir.  La fracturabilidad  es asociada por los consumidores a la crocancia, lo que puede llevar a un aumento de su apetencia para  ser consumido directamente como snack; la &uacute;nica muestra que presenta  un valor de fracturabilidad significativo con respecto a las otras muestras es la 7.</p>   El an&aacute;lisis microbiol&oacute;gico  refleja que los valores referenciados  en  las diferentes  normas  se  cumplen  para  coliformes totales y <i>Salmonella </i>(Gilbert <i>et al</i>. 2000; Ministerio de Salud de  Per&uacute;,  2003;  Ministerio da  Saude  Brasil, 1978);  sin embargo,  para  el caso  de los mohos  y las levaduras, s&oacute;lo las  muestras 1, 3, 4 y 7 cumplen  con la referencia  establecida por la norma  peruana  (Ministerio de Salud de Per&uacute;, 2003) y la  muestra 2 sobrepasa el m&aacute;ximo  de  mes&oacute;filos  aerobios,  determinado por  la  norma  brit&aacute;nica  (Gilbert <i>et  al. </i>2000) (<a href="#t3">Tabla 3</a>). Estos  resultados, se pueden  relacionar  con  mala manipulaci&oacute;n, ya que  los mes&oacute;filos  regularmente son  microorganismos del ambiente  y propios  de  la flora, que  se encuentra en la piel de los humanos y ambientes (P&eacute;rez <i>et al. </i>1998). Adicionalmente, los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos de actividad de agua y humedad que, al ser m&aacute;s altos de lo que convencionalmente se encuentra en un producto deshidratado, promueven el crecimiento  bacteriano, afectando as&iacute; la calidad del producto.</p>       <p><a name="t3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v17n1/v17n1a15t3.jpg"></p>     <p> Estudios similares se presentan en la evaluaci&oacute;n microbiol&oacute;gica de muestras de tomate  deshidratado comercial,  con recuentos de coliformes, mes&oacute;filos aerobios,  hongos  y levaduras menores a 10UFC/g (Monsalve &amp; Machado, 2007; Sohail <i>et al</i>. 2011); estos resultados, se favorecen con el contenido de agua presente  en el producto. Otros estudios  encuentran microorganismos, como  mes&oacute;filos  aerobios  (56000UFC/g) y hongos  (3600UFC/g),  donde  influyen las condiciones de almacenamiento y la exposici&oacute;n al ambiente;  algunas  muestras  ni  cumplen   con  los  par&aacute;metros m&iacute;nimos  de  calidad (Idah &amp; Aderibigbe, 2007; Sohail <i>et al</i>. 2011).</p>     <p><b>An&aacute;lisis  sensorial:</b> El an&aacute;lisis sensorial  con  consumidores indica que la muestra 7 es la preferida por los consumidores; seguida  de la muestra 1 y la 4. Correlacionando estos resultados  con  las medidas  instrumentales, se observa  que la muestra 7 est&aacute; claramente diferenciada,  en cuanto  a propiedades  texturales; la variable m&aacute;s influyente es la fracturabilidad, indicando que es una muestra m&aacute;s fracturable y con atributos,  como la crocancia. El par&aacute;metro de textura para la aceptaci&oacute;n del consumidor es la fracturabilidad de la muestra; tambi&eacute;n  los panelistas  afirmaron  que  el color m&aacute;s  cercano al del tomate  fresco es el aceptado para su consumo.</p>     <p>   En general,  se  observa  una  gran  heterogeneidad entre  las muestras de tomate  deshidratado encontradas en el comercio  local, por lo cual,  se hace  necesario impulsar  la reglamentaci&oacute;n de  par&aacute;metros de  calidad  fisicoqu&iacute;mica  y microbiol&oacute;gica  del producto. Las pruebas  fisicoqu&iacute;micas  con diferencias significativas entre las muestras son el color y la textura, par&aacute;metros primordiales para el estudio de muestras deshidratadas; el color debe  ser muy cercano al del tomate fresco y las muestras deben  tener propiedades texturales, como  la fracturabilidad, para asegurar aceptaci&oacute;n sensorial. Adicionalmente,  es importante evaluar humedad y actividad de agua en estudios experimentales de tomate  deshidratado, con el fin de evitar reacciones de deterioro.</p>     <p><u>Conflicto 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 el programa Semilleros de creaci&oacute;n e investigaci&oacute;n de la Divisi&oacute;n de Investigaci&oacute;n de la sede Bogot&aacute; de la Universidad Nacional de Colombia (4to corte) y el proyecto ''Estrategias  para selecci&oacute;n  de indicadores tecnol&oacute;gicos en procesos de deshidrataci&oacute;n de frutas y hortalizas utilizando herramientas de automatizaci&oacute;n y control'', financiado por Colciencias.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1.   AKDENIZ, B.; KAVAK, D.D.; BAÄžDATLIOÄžLU, N. 2012.   Use of factorial experimental design for analyzing the effect of storage  conditions  on color quality of sundried tomatoes. Sci. Res. Essays<i>. 7</i>(4):477-489.    &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=S0123-4226201400010001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   2.   AOAC. 2002. Official Methods of Analysis. Association of Analytical Chemists. 920.151. total solids in fruit and fruit products.    &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=S0123-4226201400010001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   3.   ASHEBIR,  D.;   JEZIK,   K.;   WEINGARTEMANN, H.; GRETZMACHER, R.  2009.   Change   in  color  and other fruit quality characteristics of tomato  cultivars after hot-air drying at low final-moisture content. Int. J. Food Sci. Nutr. 60(7):308-315.    &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=S0123-4226201400010001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   4.   BARREIRO, J.A.; MILANO, M.; SANDOVAL,  A.J. 1997.  Kinetics of colour change of double concentrated tomato  paste  during thermal  treatment. J. Food  Eng.  33(3-4):359-371.    &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=S0123-4226201400010001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   5.   BATU,  A.  2004.   Determination   of  acceptable  firmness  and  colour  values of tomatoes. J.  Food  Eng.  61(3):471-475.    &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=S0123-4226201400010001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   6.   BROOKS,  M.S.; GHALY,  A.E.; ABOU EL-HANA, N.H.  2008.  Effect of osmotic  pre-treatment on  the  airdrying behavior and  quality of plum tomato  pieces. Int. J. Food Eng. 4(5):1-24.    &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=S0123-4226201400010001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   7.   CHANG, C.-H.;  LIN, H.-Y.;  CHANG, C.-Y.;  LIU, Y.-C.  2006.   Comparisons  on  the  antioxidant  properties  of fresh, freeze-dried and  hot-air-dried  tomatoes. J. Food Eng. <i>77</i>(3):478-485.    &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=S0123-4226201400010001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   8.   GBX. 2008.   Fast-lab   water  activity meter.   Disponible desde   Internet  en:  <a href="http://www.gbxonline.com/Eng_AW.html" target="_blank">http://www.gbxonline.com/Eng_AW.html</a> (con acceso  04/11/2012).    &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=S0123-4226201400010001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   9.   HEREDIA, A.; BARRERA, C.; ANDR&Eacute;S, A. 2007.  Drying of cherry tomato  by a combination of different dehydration techniques. Comparison  of kinetics and other related properties.  J. Food Eng. 80(1):111-118.    &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=S0123-4226201400010001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   10. HOSSAIN,  M.A.; AMER, B.M.A.; GOTTSCHALK,  K.  2008.  Hybrid solar  dryer for quality dried  tomato. Drying Techn. 26(12):1591-1601.    &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=S0123-4226201400010001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   11. ICONTEC. 1999.  NTC 4592.  Productos de frutas y verduras.  determinaci&oacute;n del pH. Instituto  colombiano de normas  tecnicas.  Tecnicas  (Ed.). Bogot&aacute;    &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=S0123-4226201400010001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>   12. IDAH, P.A.; ADERIBIGBE, B.A. 2007.  Quality changes in dried tomatoes stored  in sealed polythene and open storage  Systems.  Leonardo  Electr. J.  Practices  Techn. 6(10):1-6.    &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=S0123-4226201400010001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   13. INVIMA.  1998.  Manual de  t&eacute;cnicas  de  an&aacute;lisis  para  el control de calidad microbiol&oacute;gico  de alimentos  para consumo humano. Bogot&aacute; (Colombia).    &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=S0123-4226201400010001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   14. KEK, S.P.;  CHIN, N.L.; YUSOF, Y.A.  2013.  Direct  and indirect   power   ultrasound    assisted    pre-osmotic treatments in convective drying of guava slices. Food Biopr. Proces.  91(4):495-506.    &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=S0123-4226201400010001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   15. KHAZAEI, J.;  CHEGINI, G.-R.; BAKHSHIANI, M. 2008.  A novel alternative method  for modeling  the effects of air temperature and slice thickness on quality and drying kinetics of tomato  slices: superposition technique. Drying Techn. 26(6):759-775.    &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=S0123-4226201400010001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  16. GILBERT, R.J.; DE LOUVOIS, J.;  DONOVAN,  T.; LITTLE, C.; NYE, K.; RIBEIRO, C.D.; RICHARDS, J.; ROBERTS, D.; BOLTON, F.J. (PHLS Advisory Committee for Food  and  Dairy Products).  2000.  Guidelines for the microbiological  quality of some  ready-to-eat  foods  sampled  at the  point  of sale.  Commun. Dis. Public Health. 3:163-167.    &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=S0123-4226201400010001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   17. LOZANO, J.E.; IBARZ, A. 1997.  Colour changes in concentrated fruit pulp during heating  at high temperatures. J. Food Eng. 31(3):365-373.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0123-4226201400010001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   18. MINIST&Eacute;RIO DA  SA&Uacute;DE BRASIL. 1978.   Resolu&ccedil;Ã£o   - CNNPA n&deg; 12, de 1978  Frutas  secas  ou dessecadas (Vol. 12-1978, p.75). Brasil: AgÃªncia Nacional de VigilÃ¢ncia Sanit&aacute;ria.    &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=S0123-4226201400010001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   19. MINISTERIO DE  LA PROTECCI&Oacute;N SOCIAL DE  COLOMBIA. 2011.  Proyecto  de resoluci&oacute;n  Frutas.  Bogot&aacute;. p.2.    &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=S0123-4226201400010001500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   20. MINISTERIO DE SALUD DEL PER&Uacute;. 2003. Norma sanitaria que establece  los criterios microbiol&oacute;gicos  de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas  de consumo humano <i>De los grupos de alimentos y criterios microbiol&oacute;gicos </i>(Vol. 615-2003, p.24).    &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=S0123-4226201400010001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   21. MONSALVE, J.; MACHADO, M. 2007. Evaluaci&oacute;n de dos metodos de  deshidrataci&oacute;n del tomate  (<i>Lycopersicom esculentum </i>Mill) variedad manzano. 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