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<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Taller Editorial Universidad del Cauca]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EXTRACCIÓN, CRISTALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INULINA A PARTIR DE YACÓN (Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) PARA SU UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EXTRACTION, CRYSTALIZATION AND CHARACTERIZATION OF INULIN FROM YACON (Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) FOR TO BE USED IN FOOD AND FARMACEUTIC INDUSTRY]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The tendency toward a healt and balanced feeding, wich include natural and beneficent elements is growing. Was stablished the use of yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.)), an uncultivated plant of the andina región in Nariño, wich for his high level of inulin, fructoligosaccharide use in the food and farmaceutic industry for the edulcorant manufacture for diabetics and as fiber in refined food. This estudy report the optimization of the solid-liquid extraction process, with hot water, of inulin provided by yacon root. The quantification of inulin in the extract is made through refractometry. Several combinations of time, temperature and solvent-raw material relationship were used in the experimental design using a 2³ central compaind design plus star points. Using the response surface methodology is determined that it will be able to gain an excellent output of 20.7% of inulin under extraction conditions of 23 min to 82.2 &deg;C and solvent-raw material relationship of 4.5 l/500 g. The technical for crystal separation starting a solution rich on inulin obtained an output of 17.3% in relation to fresh weight of experimental material. The crystals were characterized under physical, chemical and organoleptic properties.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="Verdana" size="2">       <p align="center"><font size="4"><b>EXTRACCI&Oacute;N, CRISTALIZACI&Oacute;N Y CARACTERIZACI&Oacute;N DE INULINA A PARTIR DE YAC&Oacute;N (<i>Smallanthus sonchifolius </i>(Poepp. &amp; Endl.) PARA SU UTILIZACI&Oacute;N EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMAC&Eacute;UTICA</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>EXTRACTION, CRYSTALIZATION AND CHARACTERIZATION OF INULIN FROM YACON (<i>Smallanthus sonchifolius </i>(Poepp. &amp; Endl.) FOR TO BE USED IN FOOD AND FARMACEUTIC INDUSTRY</b></font></p>       <p align="center">OSCAR ARANGO BEDOYA<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>  GINNA PAOLA CUAR&Aacute;N <a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a>, JUAN CAMILO FAJARDO<a name="3"><a href="#3a"><sup>3</sup></a></a></p>       <p><font size="1"><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup> Ing. Agroindustrial. MSc. Ingenier&iacute;a Ambiental. Docente tiempo completo Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Grupo de Investigaci&oacute;n: Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria - TEA. Universidad de Nari&ntilde;o. Pasto - Colombia</font></p>      <p><font size="1"><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup> Estudiante investigadora X semestre. Programa Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Grupo de Investigaci&oacute;n: Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria - TEA. Universidad de Nari&ntilde;o. Pasto - Colombia.</font></p>      <p><font size="1"><sup><a name="3a"></a><a href="#3">3</a></sup> Estudiante Investigador X semestre. Programa Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Grupo de Investigaci&oacute;n: Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria - TEA. Universidad de Nari&ntilde;o. Pasto - Colombia.</font></p>       <p><font face="Verdana" size="1">Correspondencia: Oscar Arango: e-mail: <a href="mailto:oscar769@hotmail.com">oscar769@hotmail.com</a>, Juan Camilo Fajardo: e-mail: <a href="mailto:camilof9@yahoo.es">camilof9@yahoo.es</a></font></p>      <p><font face="Verdana" size="1">Recibido para evaluaci&oacute;n: Abril 7 de 2008. Aprobado para publicaci&oacute;n: Julio 10 de 2008</font></p>      <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p><i>La tendencia hacia la adopci&oacute;n de una alimentaci&oacute;n sana y balanceada que incluya elementos naturales y ben&eacute;ficos es creciente. Se plantea el aprovechamiento del yac&oacute;n (Smallanthus sonchifolius (Poepp. &amp; Endl.)), planta silvestre de la regi&oacute;n andina de Nari&ntilde;o, por su alto contenido de inulina, fructooligosac&aacute;rido utilizado en la industria alimentaria y farmac&eacute;utica para la elaboraci&oacute;n de edulcorantes para diab&eacute;ticos y como fibra en alimentos refinados. Este estudio reporta la optimizaci&oacute;n del proceso de extracci&oacute;n s&oacute;lido-l&iacute;quido, con agua caliente, de inulina a partir de ra&iacute;ces de yac&oacute;n. La cuantificaci&oacute;n de inulina presente en el extracto se hizo a trav&eacute;s de refractometr&iacute;a. Varias combinaciones de tiempo, temperatura y relaci&oacute;n solvente-materia prima fueron analizadas empleando un dise&ntilde;o experimental compuesto 2<sup>3</sup> m&aacute;s puntos estrella. Se alcanz&oacute; un rendimiento &oacute;ptimo de 20.7&#37; de inulina bajo unas condiciones de extracci&oacute;n de 23 min a 82.2&deg;C y relaci&oacute;n solvente-materia prima de 4.5 l/500 g. La t&eacute;cnica para la separaci&oacute;n de los cristales a partir de la soluci&oacute;n rica en inulina tuvo un rendimiento del 17.3&#37; con relaci&oacute;n al peso en fresco del material experimental. Los cristales fueron caracterizados bajo propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y organol&eacute;pticas.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVE:</b></p>      <p>Inulina, yac&oacute;n, extracci&oacute;n, <i>Smallanthus sonchifolius</i>, fructooligosac&aacute;rido.</p>      <br>      <p><b><font size="3">ABSTRACT</font></b></p>      <p><i>The tendency toward a healt and balanced feeding, wich include natural and beneficent elements is growing. Was stablished the use of yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. &amp; Endl.)), an uncultivated plant of the andina regi&oacute;n in Nari&ntilde;o, wich for his high level of inulin, fructoligosaccharide use in the food and farmaceutic industry for the edulcorant manufacture for diabetics and as fiber in refined food. This estudy report the optimization of the solid-liquid extraction process, with hot water, of inulin provided by yacon root. The quantification of inulin in the extract is made through refractometry. Several combinations of time, temperature and solvent-raw material relationship were used in the experimental design using a 2<sup>3</sup> central compaind design plus star points. Using the response surface methodology is determined that it will be able to gain an excellent output of 20.7&#37; of inulin under extraction conditions of 23 min to 82.2 &deg;C and solvent-raw material relationship of 4.5 l/500 g. The technical for crystal separation starting a solution rich on inulin obtained an output of 17.3&#37; in relation to fresh weight of experimental material. The crystals were characterized under physical, chemical and organoleptic properties.</i></p>      <p><b>KEYWORDS:</b></p>      <p>Inulin, yac&oacute;n, extraction, <i>Smallanthus sonchifolius</i>, fructooligosaccharide.</p>  <hr>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>      <p>El yac&oacute;n <i>(Smallanthus sonchifolius </i>(Poepp. &amp; Endl.)) es una ra&iacute;z aut&oacute;ctona de la regi&oacute;n andina, poco estudiada y subutilizada, perteneciente a la familia <i>Compositae </i>&#91;1&#93;.</p>      <p>En pa&iacute;ses andinos de Latinoam&eacute;rica como el Per&uacute;, la planta de yac&oacute;n es cultivada de forma extensiva, mientras que en Colombia se encuentra en peligro de extinci&oacute;n en sus centros de producci&oacute;n hist&oacute;ricos, debido al poco conocimiento que las comunidades locales tienen sobre sus propiedades alimenticias, medicinales y ecol&oacute;gicas &#91;2&#93;.</p>      <p>A diferencia de los tub&eacute;rculos que almacenan la energ&iacute;a en forma de almid&oacute;n, el yac&oacute;n la almacena en forma de fructooligosac&aacute;ridos (FOS) &#91;1&#93;, reconocidos y utilizados en alimentos como prebi&oacute;ticos, estimulantes del crecimiento de la flora intestinal no pat&oacute;gena, al cumplir con todos los criterios de clasificaci&oacute;n y seguridad alimentaria &#91;3&#93;. El principal FOS presente en el yac&oacute;n es la inulina, encontr&aacute;ndose en un alto porcentaje de hasta el 20&#37; &#91;4&#93;.</p>      <p>Cuando un FOS presenta de manera predominante o incluso exclusiva la uni&oacute;n &beta; (2-&gt;1) fructosil-fructosa (enlace inulina), recibe el nombre gen&eacute;rico de inulina. Estos enlaces son los responsables de que la inulina no sea digestible como lo ser&iacute;a cualquier carbohidrato, lo que a su vez tiene como consecuencia que tenga un bajo valor cal&oacute;rico y una funcionalidad nutricional como fibra diet&eacute;tica &#91;3&#93;.</p>      <p>La preparaci&oacute;n industrial de alimentos los refina cada vez m&aacute;s, empobreci&eacute;ndolos en fibras alimentarias naturales, lo que debilita el sistema inmune y provoca el aumento de ciertas patolog&iacute;as gastrointestinales (c&aacute;ncer de colon y recto) y metab&oacute;licas (diabetes mellitus tipo 2) &#91;5&#93;, de aqu&iacute; que los expertos recomienden incluir en la dieta alimentaria fibras solubles no gelificantes como la inulina &#91;6&#93;.</p>      <p>La inulina ofrece beneficios para la salud humana cuando se incorpora en la dieta alimentaria, contribuye a diluir los carcin&oacute;genos fecales y los promotores tumorales simplemente por la presencia de un mayor volumen fecal y por su capacidad para inducir la secreci&oacute;n col&oacute;nica, es reconstituyente de la microflora intestinal y corrige el estre&ntilde;imiento, mejorando el balance intestinal y contribuyendo de esta manera a reducir el contacto de agentes carcin&oacute;genos con el epitelio col&oacute;nico y por ende a prevenir el desarrollo de c&aacute;ncer de colon &#91;7&#93;. Se ha observado tambi&eacute;n un aumento en la absorci&oacute;n de cationes, calcio y magnesio, aumento en la excreci&oacute;n de azufre y disminuci&oacute;n de la uremia &#91;8&#93;.</p>      <p>Las t&eacute;cnicas utilizadas para el aislamiento de inulina a partir de material vegetal emplean de forma general una etapa de trituraci&oacute;n y solubilizaci&oacute;n con agua caliente &#91;3&#93; &#91;4&#93;.</p>      <p>Por todo lo anteriormente expuesto, el prop&oacute;sito de este estudio fue la optimizaci&oacute;n de la t&eacute;cnica de extracci&oacute;n de inulina de yac&oacute;n, su cristalizaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de los cristales obtenidos.</p>     <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>      <p><b>Material experimental. </b>Se utilizaron tub&eacute;rculos de yac&oacute;n, adquiridos en la Reserva natural "Ra&iacute;ces Andinas" vereda El Carrizo, municipio del Encano, Nari&ntilde;o y en el cant&oacute;n de Pujil&iacute; en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, Ecuador. Los tub&eacute;rculos se cosecharon a los 10 meses de su siembra en un periodo no superior a 48 horas antes de los experimentos de extracci&oacute;n.</p>      <p><b>Variables del proceso. </b>Las variables experimentales seleccionadas fueron la temperatura de extracci&oacute;n, el tiempo de extracci&oacute;n y la relaci&oacute;n solvente/materia prima, todas trabajadas en dos niveles, m&aacute;ximo y m&iacute;nimo, basados en el estudio de Lingyun &#91;9&#93;. (<a href="#t_01">Tabla 1</a>)</p>      <p>    <center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a03t01.jpg"></center></p>      <p>La variable respuesta del dise&ntilde;o fue el rendimiento de inulina en el extracto, cuantificado utilizando la t&eacute;cnica de refractometr&iacute;a que resulta sencilla, r&aacute;pida y econ&oacute;mica para la determinaci&oacute;n de FOS en una soluci&oacute;n &#91;1&#93;.</p>      <p><b>Dise&ntilde;o experimental. </b>A trav&eacute;s del paquete estad&iacute;stico Statgraphics Plus versi&oacute;n 5.0 se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o compuesto central 2<sup>3</sup> m&aacute;s puntos estrella y puntos centrales para la optimizaci&oacute;n del proceso de extracci&oacute;n a trav&eacute;s de la metodolog&iacute;a de superficie de respuesta. De esta manera el dise&ntilde;o experimental cont&oacute; con 18 experimentos que se realizaron por triplicado para aumentar la confiabilidad de la variable respuesta.</p>      <p><b>Procedimiento. </b>500 g de ra&iacute;ces previamente lavadas, desinfectadas, escaldadas, peladas y troceadas se depositaron en un recipiente de aluminio con agua potable, en cantidad variable de acuerdo al experimento. El recipiente se ubic&oacute; en el equipo de agitaci&oacute;n conformado por un motor de 1 Hp tipo BD 6222, acoplado a un agitador elaborado en acero inoxidable ref. 304 para alimentos con regulador de velocidad operando a 90 rpm y temperatura constante, de acuerdo al experimento, utilizando como fuente de calor una estufa de una boquilla marca HACEB ref. EM-1.</p>      <p>El control de temperatura se hizo a trav&eacute;s de un termopar tipo J con selector de canales marca LUTRON Ref. TM-903 y un refract&oacute;metro de ABBE marca BAUSCH &amp; LOMB sirvi&oacute; para registrar los datos refractom&eacute;tricos de las soluciones extra&iacute;das.</p>      <p><b>Identificaci&oacute;n cualitativa y medici&oacute;n cuantitativa de inulina en el extracto. </b>El extracto previamente filtrado a vac&iacute;o a 25&deg;C se someti&oacute; a una identificaci&oacute;n cualitativa de inulina por el m&eacute;todo de cromatograf&iacute;a en capa fina seg&uacute;n reporta Lingyun &#91;9&#93; en su estudio: el solvente se compone de butanol, isopropanol, agua y &aacute;cido ac&eacute;tico (7&#58;5&#58;4&#58;2), la soluci&oacute;n reveladora contiene anilina, difenilamina, &aacute;cido fosf&oacute;rico y acetona (1&#58;1&#58;5&#58;50), finalmente la placa se calent&oacute; a 85&deg;C durante 10 min.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para la identificaci&oacute;n se utiliz&oacute; placa de s&iacute;lica gel con base en aluminio. Como muestra patr&oacute;n se utiliz&oacute; una soluci&oacute;n de inulina pura de &aacute;gave en polvo.</p>      <p>Para la identificaci&oacute;n cuantitativa a trav&eacute;s de la t&eacute;cnica de refractometr&iacute;a, se realiz&oacute; una curva de calibraci&oacute;n utilizando inulina pura de &aacute;gave en polvo, as&iacute; se pudo estimar el porcentaje de inulina presente en los diferentes extractos obtenidos del material vegetal para cada experimento realizado.</p>      <p><b>Separaci&oacute;n de la inulina. </b>Optimizado el proceso de extracci&oacute;n, la inulina se separ&oacute; del medio acuoso en el extracto luego de una evaporaci&oacute;n a vac&iacute;o de 20 in.Hg bajo una temperatura de 70&deg;C &plusmn; 3&deg;C, hasta alcanzar una reducci&oacute;n del 80&#37; de su volumen de agua obteniendo una concentraci&oacute;n aproximada de 22&deg;Bx.</p>      <p>La soluci&oacute;n obtenida fue distribuida uniformemente sobre placas met&aacute;licas de secado ubicadas en una estufa de secado por convecci&oacute;n de aire forzado marca DIES THERMOLAB a una temperatura constante de 90&deg;C &plusmn; 2&deg;C durante aproximadamente 4 horas. Luego de este tiempo la l&aacute;mina de inulina se retir&oacute; de las placas y fue macerada.</p>      <p><b>Caracterizaci&oacute;n de los cristales obtenidos. </b>Los cristales se caracterizaron valorando algunas de sus propiedades f&iacute;sicoqu&iacute;micas y organol&eacute;pticas como morfolog&iacute;a y tama&ntilde;o haciendo uso del microscopio NIKON y AXIOSTAR PLUS respectivamente, densidad aparente, punto de fusi&oacute;n y solubilidad atrav&eacute;s de pruebas de laboratorio y color, apariencia, textura y sabor a trav&eacute;s de paneles de degustaci&oacute;n.</p>      <br>     <p><b><font size="3">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></b></p>      <p><b>Optimizaci&oacute;n del proceso de extracci&oacute;n. </b>La tabla ANOVA mostr&oacute; que el efecto del tiempo, al igual que los efectos de sus interacciones AB (Temperatura-tiempo), BB (Cuadrado del tiempo) y BC (Tiempo-relaci&oacute;n) a diferencia del efecto de la temperatura y la relaci&oacute;n, no son significativos sobre el rendimiento pues su P-valor es superior a 0.05. Dicho comportamiento puede relacionarse con el tama&ntilde;o de part&iacute;cula utilizado en la extracci&oacute;n.</p>      <p>El tama&ntilde;o aparte de ser muy peque&ntilde;o se trabaj&oacute; homog&eacute;neo durante la fase experimental facilitando as&iacute; la separaci&oacute;n del componente de inter&eacute;s de la matriz s&oacute;lida por la gran superficie de contacto con el solvente.</p>      <p>Por su parte el coeficiente de R-squared evidencia un buen ajuste indicando que el modelo dise&ntilde;ado explica el 91.5154&#37; de la variabilidad en el rendimiento de inulina como variable de respuesta, esta afirmaci&oacute;n es respaldada por el P-valor de la prueba lack of fit que corresponde a 0.6685, valor superior a 0.05, indicando que el dise&ntilde;o experimental no requiere ajuste lo que permite asegurar que el modelo es adecuado para describir los datos observados con un nivel de confianza del 95&#37;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El Diagrama de Pareto (<a href="#g_01">Gr&aacute;fico 1</a>) muestra con claridad los efectos de las variables sobre el rendimiento de inulina tras la etapa de extracci&oacute;n.</p>      <p>    <center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a03g01.jpg"></center></p>      <p>La superficie de respuesta que se presenta a continuaci&oacute;n, muestra que la combinaci&oacute;n &oacute;ptima de las variables independientes para maximizar el rendimiento, se encuentra dentro de la regi&oacute;n delimitada por los niveles m&iacute;nimos y m&aacute;ximos de los factores.</p>      <p>Se observa que el mejor rendimiento se obtiene al trabajar con temperaturas entre 81 y 85&deg;C durante un tiempo comprendido entre los 21 y 25 min con una relaci&oacute;n solvente-materia prima estimada en 5.</p>      <p>La Respuesta &oacute;ptima para extracci&oacute;n (<a href="#t_02">Tabla 2</a>) corrobora la apreciaci&oacute;n que permite realizar la superficie de respuesta obtenida (<a href="#g_02">Gr&aacute;fico 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="t_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a03t02.jpg"></p>      <p>El modelo matem&aacute;tico que describe la extracci&oacute;n de inulina se muestra en la siguiente ecuaci&oacute;n:</p>      <p><i>Rendimiento = -132,318 + 2,9827*A + 0,584369*B + 10,4182*C - 0,0165046*A<sup>2</sup> - 0,00433333*A*B -0,0370833*A*C - 0,00709239*B<sup>2</sup> + 0,0216667*B*C - 0,866337*C</i>       <p align="center"><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a03g02.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p><b>Identificaci&oacute;n cualitativa y cuantitativa de inulina en el extracto.</b></p>      <p align="center"><a name="g_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a03g03.jpg"></p>      <p>Como se muestra en la placa (<a href="#g_03">Figura 1</a>), la presencia de inulina en la soluci&oacute;n es positiva ya que la marca de la soluci&oacute;n extra&iacute;da (lado derecho) tiene el mismo desplazamiento que la marca de la muestra patr&oacute;n (lado izquierdo).</p>      <p>El rendimiento &oacute;ptimo que se obtuvo por la t&eacute;cnica refractom&eacute;trica fue de 20.7&#37;, es decir aproximadamente 103.5 g de inulina bruta/500 g de yac&oacute;n, seg&uacute;n la tabla de respuesta &oacute;ptima para la extracci&oacute;n (<a href="#t_02">Tabla 2</a>).</p>      <p><b>Separaci&oacute;n de la inulina. </b>La t&eacute;cnica de secado del extracto permiti&oacute; obtener un polvo con estructura cristalina de una manera sencilla y eficaz, las part&iacute;culas obtenidas presentaron un color amarillo-verdoso que se puede atribuir a la ausencia de una etapa de clarificaci&oacute;n del extracto.</p>      <p>El rendimiento obtenido tras efectuar el secado del extracto fue del 17.3&#37;, es decir aproximadamente 86.5 g/500 g de yac&oacute;n, esta diferencia de rendimientos frente a la lectura refractom&eacute;trica puede ser resultado de las p&eacute;rdidas que se presentaron durante el trabajo experimental y que se hacen m&aacute;s significativas por tratarse de un proceso a escala de laboratorio.</p>      <p><b>Caracterizaci&oacute;n de los cristales obtenidos. </b>De acuerdo a las im&aacute;genes captadas a trav&eacute;s del microscopio NIKON, se sugiere que el polvo obtenido posee una morfolog&iacute;a de estructura cristalina semejante a un sistema c&uacute;bico de clase icositetraedro o trapezoedro cuyas caras forman trapecios &#91;10&#93;.</p>      <p>Como se puede observar en las fotograf&iacute;as (<a href="#g_04">Figura 2</a>), los cristales de inulina bien podr&iacute;an ser llamados "esferocristales" como cita Franck <i>et al</i>, en su estudio &#91;11&#93;.</p>      <p align="center"><a name="g_04"></a><img src="img/revistas/bsaa/v6n2/v6n2a03g04.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El rango de tama&ntilde;o de las part&iacute;culas cristalinas evaluadas con ayuda del microscopio AXIOSTAR PLUS que cuenta con un micr&oacute;metro reticular, se sugiere entre 2 y 8.5<i>&micro;</i>m.</p>      <p>El uso de la t&eacute;cnica de microscop&iacute;a utilizada para la caracterizaci&oacute;n de los cristales en cuanto a su morfolog&iacute;a y tama&ntilde;o, result&oacute; adecuada ya que permiti&oacute; observar de manera clara la morfolog&iacute;a caracter&iacute;stica de la inulina en la muestra patr&oacute;n permitiendo luego identificar a los esferocristales de inulina entre las diferentes formaciones encontradas en la muestra de cristales obtenidos por el secado del extracto.</p>      <p>La cantidad de esferocristales identificados fue relativamente baja en comparaci&oacute;n con la cantidad de part&iacute;culas observadas, debido principalmente a las aglomeraciones presentes que no permit&iacute;an diferenciar los cristales de manera individual y a la ruptura de los cristales causada por el m&eacute;todo mec&aacute;nico de pulverizaci&oacute;n. Fueron los cristales encontrados de manera individual, los que permitieron sugerir el tama&ntilde;o aproximado de los esferocristales, de ah&iacute; su amplio rango.</p>      <p>Tras efectuar las pruebas de laboratorio correspondientes, se obtuvo que la densidad aparente de los cristales de inulina obtenidos con una humedad del 1&#37; corresponde a 1097,2 kg/m<sup>3</sup>. El punto de fusi&oacute;n de los cristales obtenidos tras dos ensayos se estim&oacute; en un rango de 150 - 160&deg;C, este resultado indica que los cristales de inulina poseen impurezas, las cuales causaron una disminuci&oacute;n del punto de fusi&oacute;n de la inulina y que dicha fusi&oacute;n se diera en un rango de temperaturas.</p>      <p>La solubilidad que se obtuvo para los cristales de inulina a una temperatura de 21&deg;C fue de 60 g/l, sin embargo este resultado no puede ser calificado como caracter&iacute;stico, pues la literatura no tiene una referencia precisa del valor de solubilidad de esta sustancia.</p>      <p>Finalmente, el panel de degustaci&oacute;n de entre las 5 calificaciones posibles: malo, regular, bueno, muy bueno y excelente, dio como constante predominante a los atributos de color, sabor y textura la calificaci&oacute;n "regular" debido principalmente a las siguientes observaciones: el color amarillo-verdoso de los cristales, adherencia de los cristales a la dentadura tras la degustaci&oacute;n y la poca capacidad edulcorante respectivamente. No obstante el atributo apariencia obtuvo la mejor valoraci&oacute;n por parte de los panelistas gracias al aspecto cristalino de las part&iacute;culas.</p>     <br>     <p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>      <p>El m&aacute;ximo rendimiento de inulina bruta en el extracto (20.7&#37;) se obtuvo sometiendo el material vegetal a una extracci&oacute;n de 82.2&deg;C durante 23 minutos con una relaci&oacute;n solvente - materia prima de 4.5 l por cada 500 g.</p>      <p>De las tres variables analizadas para la t&eacute;cnica de extracci&oacute;n de inulina de yac&oacute;n, las m&aacute;s relevantes fueron la variable relaci&oacute;n solvente &mdash; materia prima y la temperatura.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El contenido de inulina presente en las ra&iacute;ces de yac&oacute;n, perfilan a esta materia prima como una alternativa promisoria para su utilizaci&oacute;n en la industria alimentaria y farmac&eacute;utica.</p>      <br>     <p><b><font size="3">RECOMENDACIONES</font></b></p>      <p>Ser&iacute;a conveniente replicar este estudio considerando la influencia que podr&iacute;an tener algunas variables agroclimatol&oacute;gicas relacionadas con el cultivo del yac&oacute;n sobre el rendimiento y la calidad de la inulina obtenida.</p>      <br>     <p><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b></p>      <p>A la Vicerrector&iacute;a de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales - VIPRI de la Universidad de Nari&ntilde;o, por la financiaci&oacute;n de este proyecto.</p> <hr>     <br>     <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; MANRIQUE, Iv&aacute;n; P&Aacute;RRAGA, Adelmo y HERMANN, Michael. Jarabe de yac&oacute;n: Principios y Procesamiento. <u>En:</u> Conservaci&oacute;n y uso de la biodiversidad de ra&iacute;ces y tub&eacute;rculos andinos: Una d&eacute;cada de investigaci&oacute;n para el desarrollo (1993-2003). No. 8A. Lima, Per&uacute;. 2005., p. 1-31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1692-3561200800020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; GARC&Iacute;A, Renso. Estudio fitoqu&iacute;mico y nutricional de <i>Smallanthus sonchifolius </i>(poepp. &amp; endl.) H. Robinson. Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica y adaptaci&oacute;n del vegetal en tres pisos t&eacute;rmicos colombianos. &#91;en l&iacute;nea&#93;.  <URL:<a href="http://www.ut.edu.co/investigacion/actas/2001/12_01.pdf" target="_blank">http://www.ut.edu.co/investigacion/actas/2001/12_01.pdf></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=000093&pid=S1692-3561200800020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; CHAC&Oacute;N, Alejandro. Perspectivas agroindustriales actuales de los oligofructosac&aacute;ridos (FOS). <u>En:</u> Agronom&iacute;a Mesoamericana. Vol. 17, No. 2 (2006); p. 265-280.&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=S1692-3561200800020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; SILVER, Barnard Stewart. Fracciones de inulina novedosas, proceso para la preparaci&oacute;n de las mismas y productos alimenticios que contienen dichas fracciones de inulina. <u>En:</u> Oficina espa&ntilde;ola de patentes y marcas. No. ES 2198946 T3 (2004); p. 1-14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S1692-3561200800020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; ARANGO, Alberto. et al. Mortalidad por c&aacute;nceres del aparato digestivo en Colombia entre 1980 y 1998. <u>En:</u> Rev Fac Med Univ Nal Coloma. Vol. 52, No. 1 (2004); p. 19-37.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1692-3561200800020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; SENECI, Alessandro. 2003. Composici&oacute;n edulcorante soluble COB inulina. <u>En:</u> Oficina espa&ntilde;ola de patentes y marcas. No. ES 2195319 T3 (2003).&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=S1692-3561200800020000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; BRET&Oacute;N, Lesmes. Metabolismo col&oacute;nico de la fibra. <u>En:</u> Revista Nutrici&oacute;n Hospitalaria. Secci&oacute;n de Nutrici&oacute;n Cl&iacute;nica y Diet&eacute;tica. Universidad de Navarra. Espa&ntilde;a. No. XVIII (2002); p. 11 - 16.&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=S1692-3561200800020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; WANG, X. et al. Effects of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine. <u>En:</u> Journal of Applied Bacteriology. Vol. 75, No. 4 (1993); p. 373-380&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=S1692-3561200800020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; LINGYUN, Wei. et al. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers. <u>En:</u> Journal of Food engineering. Vol. 79, (2007); p. 1087 - 1093.&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=S1692-3561200800020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; RAMDOHR, P. y  BRUHNS, W. Cristalograf&iacute;a. Quinta edici&oacute;n. Editorial Rabasa S.A. M&eacute;xico. 1965. 41 p. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S1692-3561200800020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; FRANCK, Anne et al. Inulin. &#91;en l&iacute;nea&#93;. &lt;URL:<a href="http://www.wiley-vch.de/books/biopoly/pdf_v06/bpol6014_439_448.pdf" target="_blank">http://www.wiley-vch.de/books/biopoly/pdf_v06/bpol6014_439_448.pdf</a>&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S1692-3561200800020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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