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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características nutricionales y antioxidantes de la fruta curuba larga (Passiflora mollissima Bailey)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Background: banana passion fruit is a tropical fruit whose nutritional value and bioactive compounds are little known and have not been studied enough. Objective: based on the nutritional and antioxidant characteristics of banana passion fruit we show the nutritional value and the impact to human health. Methodology: characteristics of fruit and production were described. Proximal composition of the fruit was analyzed. Micronutrients were known by scientific references related to banana passion fruit. Antioxidant capacity was analyzed by DPPH, FRAP and ORAC methods. Results: this is a source of vitamins A, C and niacin, minerals such as potassium, phosphorus, magnesium, sodium, chlorine, iron; provides moderate amounts of carbohydrates and calories. The content of total carotenoids, phenols and flavonoids was 118,8 mg &beta;carotene 460,1 mg galic acid galic and, 1.907,6 mg catechine/100 g respectively. The DPPH, FRAP and ORAC value was 60.843,1 µmol, 8.520,3 µmol and, 20.754,9 µmol trolox equivalents/100 g dehydrated fruit respectively. Conclusion: people in general and the food industry should take advantange of the nutritional and antioxidant value of banana passion fruit as well as raw material to improve the productive chain.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">     <p align="right"> <b>REVISIONES</b></p>     <p align="right">doi: <a href="http://dx.doi.org/10.17533/udea.penh.v16n2a07" target="_blank">10.17533/udea.penh.v16n2a07</a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="4">Caracter&iacute;sticas nutricionales y antioxidantes de la fruta curuba larga (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey)</font></b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="3"> Nutritional and antioxidant characteristics of banana passion fruit (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey)</font></b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Diana Carolina Chaparro-Rojas<sup>1</sup>; Mar&iacute;a E. Maldonado<sup>2</sup>; Mar&iacute;a Camila Franco-Londo&ntilde;o<sup>1</sup>; Luz Amparo Urango-Marchena<sup>2</sup></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>1  Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. Universidad de Antioquia, Calle 70 N&deg; 52-21, Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto:dikchaparro@gmail.com">dikchaparro@gmail.com</a>.</p>     <p> 2 Grupo de Investigaci&oacute;n Impacto de los Componentes Alimentarios en la Salud (ICAS).   Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica, Universidad de Antioquia, Calle 70 N&deg; 52-21, Medell&iacute;n, Colombia.</p>     <p>&nbsp;</p>      <p>Como citar este art&iacute;culo: Chaparro-Rojas DC, Maldonado ME, Franco-Londo&ntilde;o MC, Urango-Marchena LA. Caracter&iacute;sticas nutricionales y antioxidantes de la fruta curuba larga (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey). Perspect Nutr Humana. 2014;16: 203-212.</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><i>Art&iacute;culo recibido: 3 de abril de 2014; Aprobado: 27 de junio de 2014</i></p>      <p>&nbsp;</p> <hr noshade size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Antecedentes</b>: la curuba larga es una fruta tropical poco reconocida y poco estudiada sobre su   valor nutricional y sus componentes bioactivos. <b>Objetivo</b>: describir las caracter&iacute;sticas nutricionales   y antioxidantes de la curuba larga. <b>Metodolog&iacute;a</b>: descripci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas del fruto   y producci&oacute;n de la curuba larga. An&aacute;lisis de la composici&oacute;n proximal de la fruta. Se conoci&oacute; a   partir de referencias cient&iacute;ficas el contenido de micronutrientes de la curuba larga. Se determin&oacute; el   contenido de carotenoides, fenoles y flavonoides totales. La capacidad antioxidante se analiz&oacute; por   los m&eacute;todos DPPH, FRAP y ORAC. <b>Resultados</b>: esta fruta es fuente de vitaminas A, C y niacina,   minerales como potasio, f&oacute;sforo, magnesio, sodio, cloro, hierro; aporta cantidades moderadas de   carbohidratos y cal&oacute;ricas. El contenido de carotenoides, fenoles y flavonoides totales fue 118,8 mg   &beta;caroteno 460,1 mg &aacute;cido g&aacute;lico y 1.907,6 mg catequina/100 g, respectivamente. El valor DPPH,   FRAP y ORAC fue 60.843,1 &micro;mol, 8.520,3 &micro;mol y 20.754,9 &micro;mol de equivalentes Trolox/100 g de   fruta seca, respectivamente. <b>Conclusi&oacute;n</b>: el valor nutricional y antioxidante de la curuba larga debe   aprovecharse por la poblaci&oacute;n en general y como materia prima por la agroindustria para favorecer su cadena productiva.</p>     <p> <b>Palabras clave:</b> Passiflora, curuba, frutas, vitaminas, carotenoides, minerales, fenoles, flavonoides,   antioxidantes.</p> <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>ABSTRACT</b></p>     <p><b>Background</b>: banana passion fruit is a tropical fruit whose nutritional value and bioactive compounds are little known   and have not been studied enough. <b>Objective</b>: based on the nutritional and antioxidant characteristics of banana   passion fruit we show the nutritional value and the impact to human health. <b>Methodology</b>: characteristics of fruit and   production were described. Proximal composition of the fruit was analyzed. Micronutrients were known by scientific   references related to banana passion fruit. Antioxidant capacity was analyzed by DPPH, FRAP and ORAC methods.   <b>Results</b>: this is a source of vitamins A, C and niacin, minerals such as potassium, phosphorus, magnesium, sodium,   chlorine, iron; provides moderate amounts of carbohydrates and calories. The content of total carotenoids, phenols   and flavonoids was 118,8 mg &beta;carotene 460,1 mg galic acid galic and, 1.907,6 mg catechine/100 g respectively.   The DPPH, FRAP and ORAC value was 60.843,1 &micro;mol, 8.520,3 &micro;mol and, 20.754,9 &micro;mol trolox equivalents/100 g   dehydrated fruit respectively. Conclusion: people in general and the food industry should take advantange of the nutritional and antioxidant value of banana passion fruit as well as raw material to improve the productive chain.</p>     <p> <b>Keywords</b>: Passiflora, fruits, vitamins, carotenoids, minerals, phenols, flavonoids, antioxidants.</p> <hr noshade size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>Colombia es un pa&iacute;s tropical megadiverso por una   importante variedad de plantas, entre ellas las   pasiflor&aacute;ceas; una familia que comprende 630 especies,   incluidas en 12 a 18 g&eacute;neros, distribuidas   desde el nivel del mar hasta los 3.800 msnm. Son   plantas de tipo lianas que trepan mediante zarcillos   y son muy llamativas por su potencial econ&oacute;mico   y ornamental, este &uacute;ltimo debido a la forma de sus hojas y atractivo de sus flores (1).</p>     <p> Un total de 42 especies de pasifloras en Colombia   producen frutos comestibles, 9 son comercializados   en mercados locales, nacionales o   internacionales (2). De estas, tres han adquirido   importancia econ&oacute;mica, por su exportaci&oacute;n: la gulupa   (<i>Passiflora edulis Sims var. edulis</i>), el maracuy&aacute;   (<i>Passiflora edulis var. flavicarpa</i>) y la granadilla   (<i>Passiflora ligularis Juss</i>). Son apreciadas por tener   alto impacto en el sector productivo, siendo apetecidas tambi&eacute;n para comercializaci&oacute;n nacional (3).</p>     <p> Otra pasiflor&aacute;cea colombiana es la curuba larga   (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey), cuyo fruto, clasificado   para consumo humano por la Norma T&eacute;cnica   Colombiana (NTC) 1262, ha contribuido a su   ingesta principalmente en fresco, jugos, sorbetes   en leche y mermeladas caseras (4). Sin embargo,   de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situaci&oacute;n   Nutricional en Colombia (ENSIN) 2005 (5), no es   una de las frutas de mayor consumo por la poblaci&oacute;n colombiana.</p>     <p> La curuba tiene cantidades moderadas de carbohidratos,   pero considerables micronutrientes,   como vitaminas C, A y riboflavina; minerales como   el potasio, f&oacute;sforo, magnesio, sodio, cloro, hierro   (6-11); y compuestos fen&oacute;licos secundarios,   como flavonoides, as&iacute; como carotenoides (12-14).   Adicionalmente, tiene una importante actividad   antioxidante, evaluada <i>in vitro</i> con base en su capacidad   para neutralizar radical peroxilo (ORAC - <i>oxygen</i> <i>radical absorbance capacity</i>), reducir hierro (FRAP - <i>ferric reducing antioxidant power</i>)  y neutralizar radicales org&aacute;nicos (DPPH - 2,2-<i>diphenyl</i>-1-<i>picrylhydrazil</i>) (9,12,15), propiedad que podr&iacute;a contribuir a reducir el da&ntilde;o celular causado por el estr&eacute;s oxidativo relacionado con enfermedades cr&oacute;nicas no transmisibles.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> La curuba larga es originaria de la zona andina del   continente americano (Colombia, Ecuador, Per&uacute; y   Bolivia). En Colombia el &aacute;rea sembrada de esta   planta es de 1.824 hect&aacute;reas, localizadas en las   tres cordilleras, principalmente en la Oriental y   Central; se destaca por su &aacute;rea sembrada el departamento   de Boyac&aacute;, con 1.122 ha, con el 48%   de la producci&oacute;n nacional, seguido en orden decreciente   por los departamentos de Cundinamarca,   Norte de Santander, Cauca, Santander, Antioquia,   Huila, C&oacute;rdoba, Arauca y Valle del Cauca (16). La   planta de la curuba crece a una altitud entre 1.800   y 2.500 msnm, requiere una temperatura entre 13   y 16&deg;C con una humedad relativa de 70 a 75%. La   alta radiaci&oacute;n solar aumenta el potencial de rendimiento,   la coloraci&oacute;n y los grados Brix del fruto, sin   embargo, induce el riesgo de ''golpe de sol'' (17).   En Colombia esta fruta es de producci&oacute;n anual y es exportada en bajas cantidades a Europa (18).</p>     <p> En los &uacute;ltimos a&ntilde;os diversos investigadores han   venido estudiando el fruto de la curuba larga (Passiflora   mollissima Bailey), por lo que ser&iacute;a de gran   utilidad recopilar los resultados obtenidos y darlos   a conocer, para promover su consumo. Por ello, el   objetivo de esta revisi&oacute;n fue describir las caracter&iacute;sticas   nutricionales y antioxidantes de la curuba larga.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p> Se describen las caracter&iacute;sticas generales de la   fruta, del cultivo y su producci&oacute;n. Tambi&eacute;n aspectos   nutricionales relacionados con el contenido de   vitaminas y minerales con base en las referencias   cient&iacute;ficas sobre esta fruta. Para la composici&oacute;n   proximal se analiz&oacute; humedad (p&eacute;rdida por secado),   seg&uacute;n la Gu&iacute;a t&eacute;cnica colombiana 1.14; cenizas   por el m&eacute;todo directo Association of Official   Agricultural Chemists (AOAC) 923.03, el nitr&oacute;geno   total y la prote&iacute;na total (coeficiente 6,25) por el   m&eacute;todo Microkjeldhal AOAC 954.01; los carbohidratos   totales y las calor&iacute;as se calcularon a partir   de los componentes (19). El contenido de carotenoides,   fenoles y flavonoides totales se obtuvo   a partir de m&eacute;todos colorim&eacute;tricos descritos por   Biswas (20), Folin-Ciocalteau (21) y Debnath (22).   La capacidad antioxidante se analiz&oacute; por los m&eacute;todos   2,2-diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) (23), ferric   reducing antioxidant power (FRAP) (24) y oxygen radical absorbance capacity (ORAC) (12).</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"> <b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><b> Caracter&iacute;sticas nutricionales</b></p>     <p>  El grupo de investigaci&oacute;n de los componentes alimentarios   en la salud (ICAS), de la Universidad   de Antioquia, recientemente realiz&oacute; el an&aacute;lisis de   los macronutrientes del fruto de la curuba larga   del municipio de Sons&oacute;n (Antioquia), obteniendo:   humedad 77,9% (m&eacute;todo de la Gu&iacute;a t&eacute;cnica   colombiana 1.14), cenizas 0,6% (m&eacute;todo directo   AOAC 923.03), nitr&oacute;geno total 0,1% y prote&iacute;na   total (coeficiente 6,25) 0,4% (m&eacute;todo Microkjeldhal   - AOAC 954.01), carbohidratos totales 21,1%   y calor&iacute;as 86,3 Kcal/100g; los dos &uacute;ltimos calculados   a partir de los componentes. Sin embargo,   estos datos var&iacute;an respecto a los publicados previamente   por otros autores (8): humedad 92%,   cenizas 0,7%, nitr&oacute;geno total 0,1%, prote&iacute;na total   0,6%, carbohidratos totales 6,3% y calor&iacute;as 25   Cal; estas diferencias pueden ser debidas a que   nuestros resultados corresponden a la curuba larga   antioque&ntilde;a, mientras que los &uacute;ltimos proceden   de una curuba larga del altiplano cundiboyacense.   En reportes del mismo fruto, pero procedente   de la zona andina del Per&uacute;, se han encontrado  porcentajes de humedad de 93%, prote&iacute;na 0,9%,   fibra bruta 0,3%, cenizas 0,3%, grasas 0,1% y carbohidratos   5,5% (25); las diferencias clim&aacute;ticas y   ambientales, as&iacute; como cambios en el contenido de   nutrientes del terreno y la influencia de la luz solar   por las diferencias geogr&aacute;ficas, pueden influir en el contenido de estos componentes.</p>     <p> A pesar de las variaciones en el contenido de   macronutrientes en la curuba larga producida en   diferentes regiones, se destaca una alta cantidad   de humedad y moderada de calor&iacute;as y carbohidratos,   lo que la hace una fruta apta para personas   que deben llevar dietas hipogl&uacute;cidas o presentan   intolerancia a los carbohidratos. Por su parte, el contenido de prote&iacute;nas, grasa y nitr&oacute;geno es bajo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> En lo referente al contenido de vitaminas, Reina   (7) report&oacute; que una porci&oacute;n comestible de 100 g   de curuba larga contiene 0,03 mg de riboflavina,   coherente con el publicado por la ''Tabla colombiana   de composici&oacute;n de alimentos'' del Instituto Colombiano   de Bienestar Familiar (0,02 mg / 100 g)   (26). Esta cantidad de riboflavina representa el 1%   de las recomendaciones diarias de un adulto (DRI)   (27), porcentaje muy inferior al necesario (10%)   para considerarse buena fuente de la vitamina.   Por el contrario, en el mismo tama&ntilde;o de porci&oacute;n   se&ntilde;alado, la curuba colombiana aporta 2,5 mg de   niacina y 1700 UI de vitamina A (510 &micro;g de retinol)   (7). Al comparar estos valores con las necesidades   diarias de un adulto (27), el aporte de vitamina   A cubre 98% de la recomendaci&oacute;n de los hombres   y 123% de la de las mujeres, y en el caso de la   niacina equivale a 36% de las necesidades las mujeres y 48% de las de los hombres.</p>     <p> Con respecto al contenido de &aacute;cido asc&oacute;rbico de   la curuba, se han publicado valores diferentes.   En una porci&oacute;n de 100 g de parte comestible, la   Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Alimentaci&oacute;n   y la Agricultura (FAO) report&oacute; 70 mg (8),   Valente y colaboradores 40,5 mg (10), Contreras-   Calder&oacute;n 61,5 mg (9) y Ramaiya y colaboradores   24 mg (11), estos &uacute;ltimos investigadores adem&aacute;s   resaltan que entre las variedades p&uacute;rpura, amarilla,   Frederick de maracuy&aacute; (<i>Passiflora edulis</i>),   las de mayor contenido de &aacute;cido asc&oacute;rbico son la   amarilla y la p&uacute;rpura, con valores promedio de 24 &plusmn;   75 mg y 32 &plusmn; 72 mg, respectivamente. Aun tomando   el valor m&aacute;s bajo reportado de &aacute;cido asc&oacute;rbico   para una porci&oacute;n de 100 g de parte comestible de   curuba (40,5mg) (10), al compararlos con las necesidades   diarias (Dietary Reference Intakes) de   90 mg para el hombre adulto y 75 mg para la mujer   (27), una sola porci&oacute;n de 100 g de partes comestible   de curuba cubrir&iacute;a 45% de las necesidades   diarias de un hombre y 24% de las de una mujer.   Porcentajes muy superiores al estipulado en la Resoluci&oacute;n   333 del Ministerio de Protecci&oacute;n Social de   Colombia (10%) para clasificar a un alimento como ''buena fuente'' de estos nutrientes (28).</p>     <p> Los reportes en la literatura sobre el contenido de   minerales de la curuba son variables. Una porci&oacute;n   de 100 g de parte comestible, seg&uacute;n la FAO (8),   suministra Ca 4 mg, P 2 mg y Fe 0,4 mg. En tanto   que, Leterme y colaboradores (6) encontraron mayores   contenidos de Ca (37 mg) y P (14 mg) en el   mismo tama&ntilde;o de porci&oacute;n, adem&aacute;s incluyeron valores   de otros minerales, como K 337 mg, Mg 14 mg,   Na 4 mg, Cl 26 mg y S 12 mg. Las variaciones en   el contenido de minerales se pueden atribuir a diferencias   en las condiciones del cultivo, as&iacute; como a   la fertilidad del suelo, el pH, la fuente de agua, las variaciones clim&aacute;ticas y estacionales (29-31).</p>     <p> Las frutas y hortalizas son una rica fuente de   carotenoides que proporcionan beneficios para   la salud, debido a que disminuyen el riesgo de   varias enfermedades, en particular, ciertos tipos   de c&aacute;ncer y enfermedades cardiovasculares y   oculares, lo cual est&aacute; reconocido por una extensa   observaci&oacute;n epidemiol&oacute;gica; los carotenoides   que han sido m&aacute;s estudiados en este sentido son: &beta;-caroteno, licopeno, lute&iacute;na y zeaxantina (32). Los carotenoides son muy importantes porque algunos de ellos representan una fuente de provitamina A (1 equivalente de retinol = 1 &micro;g de retinol = 6 &micro;g de &beta;-caroteno), no son t&oacute;xicos en su estado natural, presentan dentro de la c&eacute;lula actividad antioxidante contra los radicales libres producidos en el metabolismo celular (25).</p>     <p> Respecto a la curuba larga de origen colombiano   (Sons&oacute;n-Antioquia) estudiada aqu&iacute; y cuyos resultados   se presentan por primera vez, se encontraron   16,9 mg de &beta;-caroteno/100 g de porci&oacute;n comestible   fresca, es decir 118,8 mg &beta;-caroteno/100 g de   porci&oacute;n comestible seca. Un informe sobre <i>Passiflora   mollissima</i> de los valles interandinos del Per&uacute;   public&oacute; un contenido inferior obtenido por ICAS, de &beta;-caroteno de 2,5 mg/100 g (25).</p>     <p> <b>Fitoconstituyentes</b></p>     <p> Las plantas producen polifenoles, como metabolitos   secundarios que participan en diversos   procesos, como el crecimiento, la lignificaci&oacute;n, la   pigmentaci&oacute;n, la polinizaci&oacute;n, la resistencia frente   a pat&oacute;genos, depredadores, y las tensiones ambientales   (33). Estos compuestos son, en gran   medida, responsables de las propiedades del color,   la astringencia y el flavor (sabor y aroma) de   los vegetales (34). El consumo fresco de curuba   larga en Colombia se considera bajo por presentar   astringencia, lo cual se deriva del contenido de   fenoles oligom&eacute;ricos (2,45 %) (18). Para corregir   la astringencia de esta fruta generalmente se preparan sorbetes con leche (35).</p>     <p> Los compuestos fen&oacute;licos presentes en las plantas   comparten una ruta biosint&eacute;tica com&uacute;n y tienen   propiedades fisicoqu&iacute;micas similares, puesto que   tienen en su estructura uno o m&aacute;s anillos arom&aacute;ticos   con al menos un sustituyente hidroxilo. Esta   estructura qu&iacute;mica es propicia para secuestrar radicales   libres, debido a la facilidad con la que el &aacute;tomo de hidr&oacute;geno desde el grupo hidroxilo arom&aacute;tico puede ser donado a la especie radical, y a la estabilidad de la estructura resultante que soporta un electr&oacute;n desapareado (33-34, 36). Estos compuestos poseen efectos sobre la prevenci&oacute;n de enfermedades cr&oacute;nicas no trasmisibles y neurodegenerativas, como el c&aacute;ncer, la diabetes y la arteriosclerosis (36).</p>     <p> Para determinar el contenido de fenoles totales   se utiliza frecuentemente el m&eacute;todo <i>Folin Ciocalteu</i>   (21), en el que los resultados son expresados   como mg de equivalentes de &aacute;cido g&aacute;lico (GAE)   por 100 g de peso fresco o seco; en el caso de la   curuba larga colombiana aqu&iacute; estudiada, se hall&oacute;   un valor de 4.690,1 &plusmn; 28,2 mg &aacute;cido g&aacute;lico (GAE)   /100 g de porci&oacute;n comestible fresca o 460,1 &plusmn; 0,7 &aacute;cido g&aacute;lico (GAE) /100 g de porci&oacute;n comestible seca, valor que es inferior al se&ntilde;alado por Contreras (24), 635&plusmn;2,7 mg GAE/ 100 g de peso fresco, y por Rojano (12), quien obtuvo un valor de 5.012,8 &plusmn; 68,2 mg de &aacute;cido g&aacute;lico (GAE)/ 100 g de pulpa seca para curuba larga colombiana, aunque estos dos autores no precisan el lugar de producci&oacute;n. Vasco y colaboradores (37) informaron un valor de 1.010 &plusmn; 198 mg GAE/ 100 g de peso fresco de la muestra, de frutos procedentes de Ecuador. Rojano tambi&eacute;n report&oacute; que la fracci&oacute;n fen&oacute;lica de la curuba larga estudiada est&aacute; conformada por 16,1&plusmn;0,2 mg &aacute;cido fer&uacute;lico; 9,7&plusmn;0,3 mg de &aacute;cido cafeico y 4,0&plusmn;0,1 mg &aacute;cido cum&aacute;rico, todos reportados por cada 100g de pulpa seca (12).</p>     <p> Un grupo de compuestos fen&oacute;licos de importancia   biol&oacute;gica encontrado en los vegetales son los flavonoides,   estas sustancias est&aacute;n asociadas con   efectos ben&eacute;ficos para la salud debido a sus propiedades   antioxidantes, as&iacute; como a su actividad   biol&oacute;gica como anticancer&iacute;genos, antiinflamatorios, antivirales y antibacteriales (36,38-39).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Los principales flavonoides incluyen a las antoncianinas   presentes en grandes cantidades   en bayas, tales como los ar&aacute;ndanos, flavonoles   presentes en frutos, vegetales y flores, flavonas   en perejil y tomillo, flavanonas en c&iacute;tricos, isoflavonas   en soya y flavonoles mono y polim&eacute;ricos,   tales como las catequinas en t&eacute;, proantocianidinas   en las bayas, el vino y el chocolate (40). En las   pasifloras los flavonoides m&aacute;s frecuentes son los   c-glicosil flavonoides, encontr&aacute;ndose con mayor   frecuencia orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina,   concordando con los reportes de Zucolotto   (41), quien encontr&oacute; en las hojas y el pericarpio   de la curuba larga gran diversidad de flavonoides;   identific&aacute;ndose en las hojas principalmente isovitexina,   orientina, vitexina, 4-metoxiluteolina-8-   c6- acetilglucopiranosido, isoorientina, swertisina   y vicenina; mientras en el pericarpio se encontr&oacute; isoorientina, orientina e isovitexina.</p>     <p> Para determinar los flavonoides totales de la curuba   larga colombiana se construy&oacute; una curva patr&oacute;n   usando como est&aacute;ndar (+)-catequina, los resultados   se expresaron como mg de catequina/100 g   de pulpa seca, las lecturas se realizaron a una longitud   de onda de 510 nan&oacute;metros (nm), siguiendo   el m&eacute;todo propuesto por Debnath (22). La curuba   larga colombiana present&oacute; un valor de 1.907,6 &plusmn;   16,9 mg catequina / 100 g de pulpa seca; contenido   mayor al indicado por Rojano (12), de 1.203,4 &plusmn;   24,5 mg catequina / 100 g de pulpa seca, tambi&eacute;n hallado en fruta de origen colombiano.</p>     <p> Las diferencias encontradas en el contenido de fenoles   totales, flavonoides totales y nutrientes de la   curuba larga analizada en los diferentes estudios   presentados aqu&iacute;, podr&iacute;an ser el resultado de las   dis&iacute;miles caracter&iacute;sticas edafoclim&aacute;ticas seg&uacute;n el   origen geogr&aacute;fico, el cultivo, la cosecha, tiempo   de almacenamiento y secado, porque estos factores   afectan la actividad metab&oacute;lica de la planta   para la s&iacute;ntesis de m&aacute;s o menos metabolitos secundarios   (42). Adem&aacute;s, Annegowda (43) aclara   que la recuperaci&oacute;n de los polifenoles de material   vegetal est&aacute; influenciada por la solubilidad de los   compuestos fen&oacute;licos en el solvente utilizado para   el proceso de extracci&oacute;n; de igual manera, la polaridad   del solvente desempe&ntilde;a una funci&oacute;n importante en el aumento de la solubilidad del mismo.</p>     <p> Otros compuestos hallados en la curuba larga son   reportados por autores como Dembitsky (14), quien   mostr&oacute; que la <i>Passiflora mollissima</i> tiene 21 componentes   vol&aacute;tiles, el 39,9% de estos corresponde   a &eacute;steres de etilo; en el aroma de esta fruta se pudieron   identificar 22 compuestos vol&aacute;tiles, correspondiendo   los picos m&aacute;s altos a (Z)-&beta;-ocimeno   (56,6%), hexil butanoato (16,2%), hexil hexanoato   (13,9%) y hexanol (3,1%); adem&aacute;s, compuestos   como el butil acetato, butano-1-ol, &beta;-mirceno,   eucaliptol, (E)-&beta;-ocimeno, 3-careno, 3-metilhexil   butanoato y hexil-2-butanoato son compuestos exclusivos   de esta planta y no se han encontrado en   otras pasifloras en las mismas condiciones. Por otro   lado, esta planta contiene pasiflorina y entre sus   compuestos vol&aacute;tiles se encuentran: 30 alcanos,   alquenos, arom&aacute;ticos e hidrocarbonos del terpeno,   4 aldeh&iacute;dos, 11 quetonas, 36 alcoholes, 4 lactonas, 5 &aacute;cidos grasos y 47 &eacute;steres (44).</p>     <p> <b>Capacidad antioxidante</b></p>     <p> La capacidad antioxidante de las frutas est&aacute; relacionada   estrechamente con su contenido de   fenoles, polifenoles, flavonoides y carotenoides.   Los compuestos fen&oacute;licos, especialmente los flavonoides   (44), muestran una gran capacidad para   captar radicales libres causantes del estr&eacute;s oxidativo   (36,45-47). El da&ntilde;o oxidativo se relaciona   con el origen y desarrollo de ciertas enfermedades   multifactoriales de car&aacute;cter cr&oacute;nico, como la oxidaci&oacute;n   de las LDL y la enfermedad cardiovascular,   el da&ntilde;o oxidativo del ADN, el c&aacute;ncer y la oxidaci&oacute;n   de las prote&iacute;nas de las lentes oculares y la alteraci&oacute;n de la visi&oacute;n (34, 47-52).</p>     <p>  Existen diversos m&eacute;todos para evaluar la actividad   antioxidante (53). Una de las estrategias   m&aacute;s aplicadas en las medidas <i>in vitro</i> de la capacidad   antioxidante total de un alimento, consiste   en determinar la actividad del antioxidante frente   a sustancias crom&oacute;genas de naturaleza radical;   la p&eacute;rdida de color ocurre de forma proporcional   con la concentraci&oacute;n (53); estas determinaciones   dan tan solo una idea aproximada de lo que ocurre   en situaciones complejas in vivo, en las que el   microambiente en que se encuentra el alimento y   la interacci&oacute;n de sus compuestos puede producir efectos sin&eacute;rgicos o inhibitorios (54).</p>     <p> Los m&eacute;todos utilizados para medir la capacidad antioxidante   de la curuba larga colombiana aplicados   en este trabajo, fueron DPPH, ORAC y FRAP. Los   valores obtenidos por el grupo ICAS fueron: DPPH   60.843,1&plusmn;572 &micro;mol trolox equivalente TEAC/100 g   fruta seca; FRAP: 8.520,3&plusmn;156,4 mg de &aacute;cido asc&oacute;rbico   equivalente / 100 g fruta (base seca); ORAC-Hidrof&iacute;lico   20.754,9&plusmn;192,4 TEAC (&micro;mol Trolox / 100 g   de pulpa seco) y ORAC-Lipof&iacute;lico 207,7&plusmn;14,1 (&micro;mol   Trolox / 100 g de pulpa seco). Otros autores reportaron   los siguientes valores: FRAP 114&plusmn;3,3 &micro;mol de   Trolox / 100g de muestra h&uacute;meda (parte comestible)   de curuba colombiana (9); FRAP 4.127,4&plusmn;108,6 mg &aacute;cido asc&oacute;rbico / 100g de muestra (base seca) mayor al de las 15 frutas colombianas medidas (15), valores ORAC hidrof&iacute;lico y lipof&iacute;lico de 108.061,8 y 103,1 &micro;mol de Trolox / 100 g de pulpa seca, respectivamente (12), un valor DPPH de 70 &plusmn; 4 &micro;mol de Trolox / 100g de muestra h&uacute;meda, encontr&aacute;ndose entre los valores m&aacute;s altos de todas las frutas colombianas estudiadas (9). Como se observa, los valores para DPPH y FRAP no son comparables por la sustancia utilizada como referencia o por la base en la que se encuentra la muestra, sin embargo se podr&iacute;a hacer una aproximaci&oacute;n teniendo en cuanta si el material estaba h&uacute;medo o seco; asimismo, cada autor anota que la medici&oacute;n hecha a la curuba larga colombiana en los distintos m&eacute;todos mencionados fue la m&aacute;s alta en comparaci&oacute;n a la de las otras frutas utilizadas en sus ensayos, lo que da cuenta de que la capacidad antioxidante de la curuba colombiana medida por diferentes m&eacute;todos es considerablemente importante.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> La curuba larga de Colombia es una fruta de la   cual hasta el presente se ha descrito el contenido   de importantes micronutrientes (vitaminas A, C y   niacina) y minerales para el consumo humano, as&iacute;   como tambi&eacute;n su potencial propiedad antioxidante   atribuida a la presencia de fenoles y flavonoides.   Sin embargo, no se tienen estudios sobre los aportes   del consumo regular de esta fruta a la poblaci&oacute;n   humana en fresco, jugos, sorbetes en leche   y mermeladas caseras, como tradicionalmente se   consume. Por otra parte, aunque a&uacute;n es un fruto   con explotaci&oacute;n artesanal por su valor nutricional   y antioxidante, tiene gran potencial agroindustrial   que podr&iacute;a constituirse en una fuente futura de ingresos   para su cadena productiva.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p> Al Comit&eacute; para el Desarrollo de la Investigaci&oacute;n   (CODI), de la Universidad de Antioquia, c&oacute;digo   624/convocatoria de mediana cuant&iacute;a 2011.</p>      <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"> <b>REFERENCIAS </b></font></p>     <!-- ref --><p>    1. Hern&aacute;ndez A, Bernal R. Lista de especies de passifloraceae de Colombia. Biota Col. 2000;1:320-35.    &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=S0124-4108201400020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 2. Ocampo J, D'eeckenbrugge GC, Restrepo M, Jarvis A, Salazar M, Caetano C. Diversity of Colombian passifloraceae: biogeography   and an updated list for conservation. Biota Col. 2007;8:1-45.    &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=S0124-4108201400020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 3. Espinal CF, Mart&iacute;nez HJ, Pe&ntilde;a Y. La cadena de los frutales de exportaci&oacute;n en Colombia: una mirada global de su estructura   y din&aacute;mica 1991-2005. &#91;citado octubre de 2013&#93;. Disponible en: <a href="http://www.asohofrucol.com.co"target="_blank">http://www.asohofrucol.com.co</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0124-4108201400020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 4. ICONTEC. Norma t&eacute;cnica colombiana 1262. Bogot&aacute;: 2001.    &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=S0124-4108201400020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 5. ICBF, Profamilia, Instituto Nacional de Salud, Universidad de Antioquia, OPS. Encuesta nacional de la situaci&oacute;n nutricional   en Colombia (ENSIN) 2005. Bogot&aacute;; 2006.    &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=S0124-4108201400020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 6. Leterme P, Buldgen A, Estrada F, Londo&ntilde;o AM. Mineral content of tropical fruits and unconventional foods of the Andes and   the rain forest of Colombia. Food Chem. 2006;95:644-52.    &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=S0124-4108201400020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 7. Reina CE. Manejo, poscosecha y evaluaci&oacute;n de la calidad en curuba. Neiva: Universidad Surcolombiana; 1995.    &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=S0124-4108201400020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 8. FAO. Fichas t&eacute;cnicas productos frescos y procesados: Passiflora mollissima (Curuba) Roma; 2006. &#91;citado marzo de 2013&#93;.   Disponible en: <a href="http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pfrescos/curuba.htm" target="_blank">http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pfrescos/curuba.htm</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0124-4108201400020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 9. Contreras J, Calder&oacute;n L, Guerra E, Garc&iacute;a B. Antioxidant capacity, phenolic content and vitamin C in pulp, peel and seed from   24 exotic fruits from Colombia. Food Res Int. 2011;44:2047-53.    &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=S0124-4108201400020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 10. Valente A, Gon&ccedil;alves T, Sanches A, Costa HS. Ascorbic acid content in exotic fruits: a contribution to produce quality data   for food composition databases. Food Res Int. 2011;44:2237-42.    &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=S0124-4108201400020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 11. Devi-Ramaiya S, Bujang JS, Zakaria MH, King WS, Shaffiq-Sahrir MA. Sugars, ascorbic acid, total phenolic content and total   antioxidant activity in passion fruit (<i>Passiflora</i>) cultivars. J Sci Food Agr. 2013;93:1198-1205.    &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=S0124-4108201400020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 12. Rojano BA, Zapata K, Cortes FB. Capacidad atrapadora de radicales libres de <i>Passiflora mollissima</i> (Kunth) L.H. Bailey   (curuba). Rev Cub Plantas Med. 2012;17:408-19.    &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=S0124-4108201400020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 13. Medina CI, Lobo M, Correa RD. Caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica y qu&iacute;mica de pasifloras andinas como apoyo al desarrollo de   estas especies. Memorias 3er Seminario de Frutales de Clima Fr&iacute;o Moderado. Manizales; 2000.    &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=S0124-4108201400020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 14. Dembitsky V, Poovarodom S, Leontowicz H, Leontowicz M, Vearasilp S, Trakhtenberg S, et al. The multiple nutrition properties   of some exotic fruits: biological activity and active metabolites. Food Res Int. 2011;44:1671-1701.    &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=S0124-4108201400020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 15. Botero ML, Ricaurte SC, Monsalve CE, Rojano BA. Capacidad reductora de 15 frutas tropicales. SciTech. 2007;13:295-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0124-4108201400020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 16. AGRONET. Comparativo en la producci&oacute;n de curuba por departamento: 1992-2011. Bogot&aacute;: 2012. &#91;citado enero de 2014&#93;.   Disponible en: <a href="http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estadísticas.aspx" target="_blank">http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad&iacute;sticas.aspx</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0124-4108201400020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 17. Miranda D, Fischer G, Carranza C, Magnitskiy S, Casierra F, Piedrah&iacute;ta W, et al. Cultivo, poscosecha y comercializaci&oacute;n de las   pasiflor&aacute;ceas en Colombia: maracuy&aacute;, granadilla, gulupa y curuba. Bogot&aacute;: Sociedad Colombiana de Ciencias Hort&iacute;colas; 2009.    &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=S0124-4108201400020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 18. Conde N, Sinuco DC, Osorio C. Chemical studies on curuba (<i>Passiflora mollissima</i> (Kunth) L.H. Bailey) fruit flavor. Food   Chem. 2014;15:356-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0124-4108201400020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 19. Association of Official Agricultural Chemists. Official methods of analysis of the AOAC. 12 ed. Washington; 1975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0124-4108201400020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 20. Biswas AK, Sahoo J, Chatli MK. A simple UV-Vis spectrophotometric method for determination of &#946;-carotene content in raw   carrot, sweet potato and supplemented chicken meat nuggets. Food Sci Technol. 2011;44:1809-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0124-4108201400020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  21. Prior RL, Wu XL, Schaich K. Standardized methods for the determination of antioxidant capacity and phenolics in foods and   dietary supplements. J Agric Food Chem. 2005;53:4290-302.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0124-4108201400020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 22. Debnath T, Park P-J, DebNath NC, Samad NB, Park HW, Lim BO. Antioxidant activity of <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis fruit   extracts. Food Chem. 2011;128:697-703.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0124-4108201400020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 23. Rojano B, Gaviria C, Gil M, S&aacute;ez J, Schinella G, Tournier H. Actividad antioxidante del isoespintanol en diferentes medios.   Vitae. 2008;15:173-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0124-4108201400020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 24. Benzie IFF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of ''antioxidant power'': the FRAP assay.   Anal Biochem. 1996;239:70-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0124-4108201400020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 25. Le&oacute;n C.Z. Determinaci&oacute;n de vitamina C y carotenoides totales en el tumbo serrano (<i>Passiflora mollissima</i>). &#91;Tesis Ingenier&iacute;a   Qu&iacute;mica&#93;. Callao: Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica; 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=000117&pid=S0124-4108201400020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 26. ICBF. Tabla colombiana de composici&oacute;n de alimentos. Bogot&aacute;; 2004. &#91;citado junio de 2014&#93;. Disponible en: <a href="http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/principal_alimento.asp?id_alimento=355&enviado3=1" target="_blank">http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/principal_alimento.asp?id_alimento=355&amp;enviado3=1</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0124-4108201400020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>27. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary reference intakes (DRIs): estimated average requirements. Washington:   National Academy Press: 2006. &#91;citado febrero de 2014&#93;. Disponible en: <a href="http://goo.gl/BsXIPf" target="_blank">http://goo.gl/BsXIPf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0124-4108201400020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 28. Colombia. Ministerio de la Protecci&oacute;n Social. Resoluci&oacute;n 333: reglamento t&eacute;cnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado   nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano. Bogot&aacute;; 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0124-4108201400020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 29. Zegbe JA, Serna A, Mena J. Mineral nutrition enhances yield and affects fruit quality of 'Cristalina' cactus pear. Sci Hort.   2014;167:63-70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0124-4108201400020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 30. L&oacute;pez A, Fenoll J, Hel&iacute;n P, Flores P. Physical characteristics and mineral composition of two pepper cultivars under organic,   conventional and soilless cultivation. Sci Hort. 2013;150:259-66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0124-4108201400020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 31. Underwood E, Schuttle N. Mineral nutrition of livestock. 4 ed. London: CAB International; 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0124-4108201400020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 32. Tanaka T, Shnimizu M, Moriwaki H. Cancer chemoprevention by carotenoids. Molecules. 2012;17:3202-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0124-4108201400020000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 33. Quideau S, Deffieux D, Douat C, Pouysegu L. Plant polyphenols: chemical properties, biological activities and synthesis.   Angewandte Chem Int Ed. 2011;50:586-621.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0124-4108201400020000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 34. Trandafir I, Nour V, Ionica ME. Antioxidant capacity, phenolic acids and caffeine contents of some comercial coffees avalaible   on the Romanian market. Arch Latiniamer Nutr. 2013;63:87-94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0124-4108201400020000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 35. Medina CI, Lobo M. Conocimiento de la variabilidad morfol&oacute;gica y qu&iacute;mica de pasifloras andinas (Passifloraceae). En: Memorias   del VIII Congreso Venezolano de Fruticultura 2004, II Reuni&oacute;n Venezolana sobre Investigaci&oacute;n y Producci&oacute;n de   Pasifloras. Maracaibo; 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0124-4108201400020000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 36. Kancheva VD, Kasaikina OT. Bio-antioxidants: a chemical base of their antioxidant activity and beneficial effect on human   health. Curr Med Chem. 2013;20:4784-805.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0124-4108201400020000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 37. Vasco C, Ruales J, Kamal-Eldin A. Total phenolic compounds and antioxidant capacities of major fruits from Ecuador. Food   Chem. 2008;11:816-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0124-4108201400020000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 38. Romagnolo DF, Selmin OI. Flavonoids and cancer prevention: a review of the evidence. J Nutr Gerontol Geriatr. 2012;31:206-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0124-4108201400020000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 39. Daglia M. Polyphenols as antimicrobial agents. Curr Opin Biotechnol. 2012;23:174-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0124-4108201400020000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 40. Egert S, Rimbach G. Which sources of flavonoids: complex diets or dietary supplements? Adv Nutr. 2011;2:8-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0124-4108201400020000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 41. Zucolotto SM, Fagundes C, Reginatto FH, Ramos FA, Castellanos L, Duque C, et al. Analysis of C-glycosyl flavonoids from   South American Passiflora species by HPLC-DAD and HPLC-MS. Phytochem Anal. 2012;23:232-39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0124-4108201400020000700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 42. Babbar N, Oberoi HS, Uppal DS, Patil RT. Total phenolic content and antioxidant capacity of extracts obtained from six   important fruit residues. Food Res Int. 2011;44:391-96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0124-4108201400020000700042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 43. Annegowda HV, Bhat R, Min-Tze L, Karim AA, Mansor SM. Influence of sonication treatments and extraction solvents on the   phenolics and antioxidants in star fruits. J Food Sci Technol. 2012;49:510-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0124-4108201400020000700043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 44. Dhawan K, Dhawan S, Sharma A. Passiflora: a review update. J Ethnopharmacol. 2004;94:1-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0124-4108201400020000700044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 45. Tsuji PA, Stephenson KK, Wade KL, Liu H, Fahey JW. Structure-activity analysis of flavonoids: direct and indirect antioxidant,   and anti-inflammatory potencies and toxicities. Nutr Cancer. 2013;65:1014-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0124-4108201400020000700045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 46. Mercado G, De la Rosa L, Wall A, Lop&eacute;z JA, &Aacute;lvarez E. Compuestos polifen&oacute;licos y capacidad antioxidante de especias   t&iacute;picas consumidas en M&eacute;xico. Nutr Hosp. 2013;28:36-46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0124-4108201400020000700046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 47. Tsuda T. Dietary anthocyanin-rich plants: biochemical basis and recent progress in health benefits studies. Mol Nutr Food   Res. 2012;56:159-70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0124-4108201400020000700047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 48. Bornsek SM, Ziberna L, Polak T, Vanzo A, Ulrih NP, Abram V, et al. Bilberry and blueberry anthocyanins act as powerful   intracellular antioxidants in mammalian cells. Food Chem. 2012;134:1878-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0124-4108201400020000700048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 49. Qui&ntilde;ones M, Miguel M, Aleixandre A. Los polifenoles, compuestos de origen natural con efectos saludables sobre el sistema   cardiovascular. Nutr Hosp. 2012;27:76-89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0124-4108201400020000700049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 50. Khurana S, Venkataraman K, Hollingsworth A, Piche M, Tai TC. Polyphenols: benefits to the cardiovascular system in health   and in aging. Nutrients. 2013;5:3779-827.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0124-4108201400020000700050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 51. Mitjavila MT, Moreno JJ. The effects of polyphenols on oxidative stress and the arachidonic acid cascade. Implications for the   prevention/treatment of high prevalence diseases. Biochem Pharmacol. 2012;84:1113-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0124-4108201400020000700051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 52. Qui&ntilde;ones M, Miguel M, Amaya A. Beneficial effects of polyphenols on cardiovascular disease. Pharmacol Res. 2013;68:125-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0124-4108201400020000700052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 53. Fraga CG, Oteiza PI, Galleano M. In vitro measurements and interpretation of total antioxidant capacity. Biochim Biophys   Acta. 2014;1840:931-34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0124-4108201400020000700053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 54. L&oacute;pez C, Denicola A. Evaluating the antioxidant capacity of natural products: a review on chemical and cellular-based assays.   Anal Chim Acta. 2013;763:1-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0124-4108201400020000700054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p>&nbsp;</p> </font>      ]]></body><back>
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