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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES Y ANTIOXIDANTES DE LA FRUTA CURUBA LARGA (Passiflora mollisima Bailey)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT CHARACTERISTICS OF BANANA PASSION FRUIT (Passiflora mollisima Bailey)]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS E ANTIOXIDANTES DA FRUTA CURUBA LONGA (Passiflora mollisima Bailey)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This review shows the nutritional value and the impact to human health of consumption of Banana passion fruit (Passiflora mollissima Bailey), based on the nutrient and antioxidant characteristics. It belongs to the family of passifloraceae, is a native plant from the Andean region of Americas. This plant in Colombia is cultivated mainly in eastern and western mountain ranges. The fruit is a source of vitamins A, C and riboflavin, containing potassium, phosphorus, magnesium, sodium, chlorine, iron; provides moderate amounts of carbohydrates and calories. The content of phenols, flavonoids and carotenoids confers the ability to scavenge free radicals that cause oxidative stress which is related to the origin and development of cardiovascular and neurodegenerative diseases, and cancer.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Esta estudo mostra o valor nutricional e impacto sobre a saúde humana no consumo de curuba longa (Passiflora mollissima Bailey), com base nas características nutricionais e antioxidante. Pertence à família de passifloraceaes, é uma planta nativa da região andina da América. Esta planta na Colômbia é cultivada principalmente no leste e cadeias de montanhas ocidentais. O fruto é uma fonte de vitaminas A, C e riboflavina, contendo potássio, fósforo, magnésio, sódio, cloro, ferro, fornece quantidades moderadas de hidratos de carbono e calorias O conteúdo de fenóis, flavonóides e carotenóides conferem a capacidade de eliminar os radicais livres que provocam o stress oxidativo, que está relacionada com a origem e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas e câncer.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">     <center>     <p><b><font size="4">CARACTER&Iacute;STICAS NUTRICIONALES Y ANTIOXIDANTES DE LA FRUTA CURUBA LARGA (<i>Passiflora mollisima Bailey</i>)</font></b></p>      <p><b><font size="3">NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT CHARACTERISTICS OF BANANA PASSION FRUIT (<i>Passiflora mollisima Bailey</i>)</font></b></p>      <p><b><font size="3">CARACTER&Iacute;STICAS NUTRICIONAIS E ANTIOXIDANTES DA FRUTA CURUBA LONGA (<i>Passiflora mollisima Bailey</i>)</font></b></p>     <p><a name="1">DIANA CAROLINA CHAPARRO R.</a><a href="1a"><sup>1</sup></a>, <a name="2">MARIA ELENA MALDONADO C.</a><a href="2a"><sup>2</sup></a>, <a name="3">MAR&Iacute;A CAMILA FRANCO L.</a><a href="3a"><sup>3</sup></a>, <a name="4">LUZ AMPARO URANGO M.</a><a href="4a"><sup>4</sup></a></p> </center>      <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup>Universidad de Antioquia, Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. Estudiante de Maestr&iacute;a en Ciencias de la alimentaci&oacute;n y la nutrici&oacute;n humana. Medell&iacute;n, Colombia.</p>     <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup>Universidad de Antioquia, Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. PhD Sc. Profesora Asociada. Medell&iacute;n, Colombia.</p>     <p><sup><a name="3a"></a><a href="#3">3</a></sup>Universidad de Antioquia, Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. Estudiante de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. Medell&iacute;n, Colombia.</p>     <p><sup><a name="4a"></a><a href="#4">4</a></sup>Universidad de Antioquia, Escuela de Nutrici&oacute;n y Diet&eacute;tica. Mg Ciencia y Tecnolog&iacute;a de los Alimentos, Profesora. Medell&iacute;n, Colombia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Correspondencia</b>: <a href="mailto:mariaele@quimbaya.udea.edu.co">mariaele@quimbaya.udea.edu.co</a></p>     <p><b>Recibido para evaluaci&oacute;n</b>: 12 de Noviembre de 2013. Aprobado para publicaci&oacute;n: 17 de Abril de 2015.</p>     <br>        <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>       <p>La presente revisi&oacute;n muestra el valor nutricional y el impacto para la salud humana del consumo de la fruta curuba larga (<i>Passiflora mollisima Bailey</i>), con base a las caracter&iacute;sticas nutricionales y antioxidantes. Pertenece a la familia de las pasiflor&aacute;ceas, es originaria de la zona andina del continente americano y en Colombia se cultiva principalmente en las cordilleras oriental y occidental. Esta fruta es fuente de vitaminas A, C y riboflavina; contiene potasio, f&oacute;sforo, magnesio, sodio, cloro, hierro; aporta cantidades moderadas de carbohidratos y cal&oacute;ricas. El contenido de fenoles, flavonoides y carotenoides confiere la capacidad de captar radicales libres causantes del estr&eacute;s oxidativo, &eacute;ste relacionado con el origen y desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y el c&aacute;ncer.</p>      <p><b>PALABRAS CLAVE:</b> Vitaminas, Minerales, Polifenoles, Capacidad antioxidante. </p>       <br>      <p><b><font size="3">ABSTRACT</font></b></p>      <p>This review shows the nutritional value and the impact to human health of consumption of Banana passion fruit (<i>Passiflora mollissima Bailey</i>), based on the nutrient and antioxidant characteristics. It belongs to the family of passifloraceae, is a native plant from the Andean region of Americas. This plant in Colombia is cultivated mainly in eastern and western mountain ranges. The fruit is a source of vitamins A, C and riboflavin, containing potassium, phosphorus, magnesium, sodium, chlorine, iron; provides moderate amounts of carbohydrates and calories. The content of phenols, flavonoids and carotenoids confers the ability to scavenge free radicals that cause oxidative stress which is related to the origin and development of cardiovascular and neurodegenerative diseases, and cancer.</p>      <p><b>KEY WORDS:</b> Vitamins, Minerals, Polyphenols, Antioxidant capacity.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>      <p>Esta estudo mostra o valor nutricional e impacto sobre a sa&uacute;de humana no consumo de curuba longa (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey), com base nas caracter&iacute;sticas nutricionais e antioxidante. Pertence &agrave; fam&iacute;lia de passifloraceaes, &eacute; uma planta nativa da regi&atilde;o andina da Am&eacute;rica. Esta planta na Col&ocirc;mbia &eacute; cultivada principalmente no leste e cadeias de montanhas ocidentais. O fruto &eacute; uma fonte de vitaminas A, C e riboflavina, contendo pot&aacute;ssio, f&oacute;sforo, magn&eacute;sio, s&oacute;dio, cloro, ferro, fornece quantidades moderadas de hidratos de carbono e calorias O conte&uacute;do de fen&oacute;is, flavon&oacute;ides e caroten&oacute;ides conferem a capacidade de eliminar os radicais livres que provocam o stress oxidativo, que est&aacute; relacionada com a origem e o desenvolvimento de doen&ccedil;as cardiovasculares e neurodegenerativas e c&acirc;ncer.</p>      <p><b>PALAVRAS-CHAVE:</b> Vitaminas, Minerais, Polifen&oacute;is, Capacidade antioxidante.</p>     <br>    <hr>      <p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>     <br>      <p>Colombia es un pa&iacute;s tropical megadiverso por su importante variedad de plantas, entre ellas las pasiflor&aacute;ceas; una familia de plantas que comprende 630 especies, incluidas en doce a 18 g&eacute;neros, distribuidas desde el nivel del mar hasta los 3.800 m.s.n.m. &#91;1&#93;. 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 &#91;1&#93;. </p>      <p>Un total de 42 especies de pasifloras en Colombia producen frutos comestibles, nueve son comercializados en mercados locales, nacionales o internacionales &#91;2&#93;, De estas, tres han adquirido importancia econ&oacute;mica para Colombia, por su exportaci&oacute;n: la gulupa (<i>Passiflora edulis Sims</i> var. <i>edulis</i>), el maracuy&aacute; (<i>Passiflora edulis</i> var. <i>flavicarpa</i>) y la granadilla (<i>Passiflora ligularis Juss</i>) apreciadas por tener alto impacto en el sector productivo, siendo apetecidas tambi&eacute;n para comercializaci&oacute;n nacional &#91;3&#93;. </p>      <p>Otra pasiflor&aacute;cea colombiana es la curuba larga (<i>Passiflora  mollissima  Bailey</i>), 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 &#91;4, 5&#93;. Sin embargo, de acuerdo a la ENSIN 2005 no corresponde a una de las frutas de mayor consumo de la poblaci&oacute;n colombiana de dos a 60 a&ntilde;os de edad &#91;6&#93;. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Esta revisi&oacute;n presenta evidencia sobre la importancia nutricional y el impacto para la salud humana que puede tener el mayor consumo de esta fruta, con base en la descripci&oacute;n del contenido de nutrientes y no-nutrientes, as&iacute; como su propiedad antioxidante. Es una fruta que tiene cantidades moderadas de carbohidratos, pero considerables micronutrientes tales como vitaminas C, A y riboflavina; minerales como el potasio, f&oacute;sforo, magnesio, sodio, cloro, hierro &#91;5–11&#93;; y compuestos fen&oacute;licos secundarios como flavonoides, as&iacute; como tambi&eacute;n carotenoides &#91;4, 12–14&#93;. Adicionalmente, una importante actividad antioxidante evaluada in vitro con base a su capacidad para neutralizar radical peroxilo (ORAC – oxygen radical absorbance capacity), reducir hierro (FRAP – ferric reducing antioxidant power) y neutralizar radicales org&aacute;nicos (DPPH - 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil) &#91;4, 15, 16&#93;, 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>     <br>      <p><b>CARACTER&Iacute;STICAS DEL CULTIVO Y DEL FRUTO</b></p>     <br>      <p>El conocimiento de las caracter&iacute;sticas edafoclim&aacute;ticas del cultivo de esta planta contribuye a la comprensi&oacute;n en los cambios en la producci&oacute;n, as&iacute; como en sus caracter&iacute;sticas nutricionales y potenciales beneficios para la salud. Las condiciones del cultivo pueden alterar el contenido de minerales en la fruta y el metabolismo de macronutrientes, tambi&eacute;n de fito constituyentes, entre ellos los que confieran capacidad antioxidante a la fruta y productos derivados.</p>      <p>La curuba larga es originaria de la zona andina del continente americano (Colombia, Ecuador, Per&uacute; y Bolivia).  Es una planta pubescente, tiene tallos cil&iacute;ndricos, hojas aserradas trilobuladas pubescentes, tanto por el haz como por el env&eacute;s. Al madurar el fruto es oblongo, de color amarillo p&aacute;lido, la pulpa est&aacute; conformada por mucilago color naranja que envuelve las  numerosas semillas, corresponde al 60&#37; del peso del fruto. Presenta c&aacute;scara medianamente gruesa. &#91;5, 7&#93;.</p>      <p>En Colombia el &aacute;rea sembrada de esta planta es 1.824 Hect&aacute;reas (Ha), localiz&aacute;ndose en las tres cordilleras, principalmente en las cordilleras oriental y central; se destacan por su &aacute;rea sembrada los departamentos de Boyac&aacute; con 1.122 Ha y  Cundinamarca con 110 Ha. &#91;17&#93;. En estas zonas se han registrado cultivos desde los a&ntilde;os cincuenta, para la venta comercial &#91;18&#93;. </p>      <p>La planta de la curuba crece a una altitud entre 1.800 y 2.500 msnm, requiere una temperatura entre 13 y 16&#167;C con una humedad relativa de 70 a 75&#37;. 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 &#34;golpe de sol&#34; &#91;5, 19&#93;. </p>      <p>El proceso de cultivo requiere una preparaci&oacute;n del terreno con una antelaci&oacute;n de dos meses, realizando hoyos de 50x50cm entre hileras de 2,5 m,  con una separaci&oacute;n entre ellos de 6,5 m, en donde se aplicar&aacute;n 2 Kg de materia org&aacute;nica, 1 Kg cal y nematicidas; iniciando el proceso de meteorizaci&oacute;n, el cual consiste en lograr que las paredes del hoyo se tarjen, permitiendo que las ra&iacute;ces se desplacen por las fisuras &#91;20&#93;. Las semillas m&aacute;s grandes se obtienen del centro del fruto de plantas sanas y productivas &#91;8, 21&#93;. Estas semillas, se reservan 3 d&iacute;as luego de los cuales se separa del muc&iacute;lago, para ello hay dos m&eacute;todos: i) se  lava con ceniza o ii) se licua durante 3 segundos (la licuadora debe tener las cuchillas cubiertas con cinta) &#91;20&#93;. Las semillas secas e higienizadas se utilizan en  semilleros, para ello se utiliza un metro cuadrado de tierra, con igual proporci&oacute;n de materia org&aacute;nica, tierra f&eacute;rtil y arena; se utiliza formol al 10&#37; o agua caliente para desinfectar la mezcla; el semillero se cubre con un pl&aacute;stico durante un d&iacute;a, removiendo al d&iacute;a siguiente toda la tierra y regando las semillas que se cubren  nuevamente con el pl&aacute;stico para proteger las semillas del viento y la lluvia &#91;20, 21&#93;. El brote aparece a las 4 semanas de la siembra y al tener 3 hojas se hace un vivero, colocando los brotes en bolsas pl&aacute;sticas con tierra abonada &#91;22&#93;. A la semana 10 o 14 se traslada la planta al campo con un tutor, este tutor mide 2,5 m y se une a otros tutores con alambre de calibre catorce, que se separan uno de otro 50 cm. A medida que crecen las plantas, se deben realizar podas, para garantizar que solo queden 5 tallos secundarios hacia la derecha y a la izquierda, que ser&aacute;n guiados por los alambres &#91;20&#93; (<a href="#g_01">figura 1</a>). </p>       <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n1/v13n1a14g01.jpg"></center></p>      <p>El fruto es catalogado en dos clases de primera y de segunda; &eacute;sta  clasificaci&oacute;n se eval&uacute;a seg&uacute;n su tama&ntilde;o as&iacute;: fruto de primera con un peso de 70 g y de segunda  con un peso variable entre 40 y 70 g o seg&uacute;n su calidad, se tolera un  10&#37; de inconsistencias para la primera clase y un 20&#37; para la de segunda clase, considerando los siguientes par&aacute;metros: i) Debe ser de la misma variedad, de tama&ntilde;o uniforme, consistente al tacto, fresca y limpia. ii) Debe presentarse entera, con el aspecto, forma y color t&iacute;picos de la variedad. iii) Debe tener el grado de madurez que permita la conservaci&oacute;n adecuada del producto en condiciones normales de manipulaci&oacute;n, almacenamiento y transporte. iv) Debe encontrarse libre de da&ntilde;os por ataque de insectos, enfermedades, magulladuras, podredumbres, cicatrices y cortaduras &#91;23&#93;.</p>      <p><b>Caracter&iacute;sticas nutricionales</b></p>       <p>Nuestro grupo de investigaci&oacute;n 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 77,93&#37; (m&eacute;todo de la Gu&iacute;a T&eacute;cnica Colombiana 1.14), cenizas 0,55&#37; (m&eacute;todo directo - AOAC 923.03), nitr&oacute;geno total 0,06&#37;  y prote&iacute;na total (coeficiente 6,25) 0,36&#37; (m&eacute;todo Microkjeldhal - AOAC 954.01), carbohidratos totales 21,13&#37;  y  calor&iacute;as 86,26 Kcal/100 g; 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 &#91;5, 8, 9, 11&#93;: humedad 92&#37;, cenizas 0,7&#37;, nitr&oacute;geno total 0,096&#37;  prote&iacute;na total 0,6&#37;, carbohidratos totales 6,3&#37; y calor&iacute;as 25 cal; estas diferencias pueden ser debido a que proceden de una curuba larga del altiplano cundiboyacense. En reportes del mismo fruto pero procedente de la zona andina del Per&uacute; se ha encontrado porcentajes de humedad 93&#37;, prote&iacute;na 0,85&#37;, fibra bruta 0,30&#37;, cenizas 0,25&#37;, grasas 0,10&#37; y carbohidratos 5,50&#37; &#91;24&#93;; 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, se destaca una alta cantidad de humedad y moderadas calor&iacute;as y carbohidratos, lo que la hace una fruta apta para personas que desean reducir de peso, 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, lo que es acorde al contenido nutricional de las frutas.</p>      <p>En lo referente al contenido de vitaminas, &#91;5,8,9,11&#93; se reportan: vitamina A 1700 U.I., riboflavina 0,03 mg, niacina  2,5 mg, &aacute;cido asc&oacute;rbico  70,0 VH.C mg; y tomando en cuenta un tama&ntilde;o de porci&oacute;n de 100 g de parte comestible, la resoluci&oacute;n colombiana n&uacute;mero 333 &#91;25&#93;, cataloga a la curuba larga como fuente de riboflavina, vitamina C y vitamina A, con un aporte del 10&#37;, 33&#37; y 35&#37; de las necesidades de estas vitaminas respectivamente. Con respecto al contenido de &aacute;cido asc&oacute;rbico otros autores han reportado valores  de: 40,5 mg/100 g de porci&oacute;n comestible de &aacute;cido asc&oacute;rbico &#91;26&#93;, que clasifica a la curuba larga como rica en &aacute;cido asc&oacute;rbico, contribuyendo a la recomendaci&oacute;n diaria para hombres en 45&#37; y en 54&#37; para mujeres, por su parte Contreras Calder&oacute;n &#91;27&#93; reportan 61,5 mg/100 g de peso fresco de &aacute;cido asc&oacute;rbico considerando este valor m&aacute;s bajo que el de otras frutas analizadas.</p>       <p>En cuanto al contenido de minerales, es sabido que las frutas proveen la mayor&iacute;a de los aportes en la dieta,  varios autores &#91;5,8,9,11&#93;, reportan un contenido de Ca de 4 mg, P de 2 mg, Fe de 0,4 mg por cada 100 g de porci&oacute;n comestible de curuba larga. Por su parte Leterme &#91;28&#93; reporta en esta fruta Ca de 37 mg, P de 14 mg, K de 337 mg, Mg de 14 mg, Na de 4 mg, Cl de 26 mg y S de 12 mg todos por cada 100 g de porci&oacute;n comestible. Las variaciones en el contenido de minerales puede atribuirse 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 &#91;29, 30, 31&#93;.</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 esta 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, luteina y zeaxantina &#91;32&#93;. Los carotenoides son muy importantes ya que 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, presentan dentro de la c&eacute;lula actividad antioxidante, participan en la desactivaci&oacute;n de radicales libres, producidos en el metabolismo celular &#91;24&#93;.</p>      <p>Respecto a la curuba larga (<i>Pasiflora mollissima</i>) de origen colombiano (Sons&oacute;n – Antioquia) estudiada aqu&iacute;,  se encontraron 16,90 mg de &Beta;-caroteno/100 g de porci&oacute;n comestible fresca es decir 118,75 mg &Beta;-caroteno/100 g de porci&oacute;n comestible seca. Un informe de <i>Passiflora mollisima</i> de los valles interandinos del Per&uacute; reporta un contenido inferior a la nuestra de &Beta;-caroteno de 2,53 mg/100g &#91;24&#93;.</p>      <p><b>Fitoconstituyentes</b></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<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 &#91;33&#93;. Estos compuestos son en gran medida responsables de las propiedades del color, la astringencia y el flavor (sabor y aroma) de los vegetales &#91;34&#93;.  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&#37;) &#91;12&#93;. Para corregir la astringencia de esta fruta generalmente se preparan sorbetes con leche  &#91;35&#93;. </p>      <p>Los compuestos fen&oacute;licos presentes en las plantas comparten un camino biosint&eacute;tico 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 quinona resultante que soporta un electr&oacute;n desapareado; produciendo actividades biol&oacute;gicas que difieren mucho entre los diversos tipos de polifenoles &#91;33, 34, 36&#93;. &Eacute;stos compuestos poseen efectos sobre la prevenci&oacute;n de enfermedades cr&oacute;nicas no trasmisibles y neurodegenerativas, como el c&aacute;ncer, la diabetes, la arteriosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares &#91;36&#93;.</p>      <p>Para determinar el contenido de fenoles totales se utiliza frecuentemente el m&eacute;todo Folin Ciocalteau, 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 4.690,10 &plusmn;  28,24 mg &aacute;cido g&aacute;lico (GAE)/100 g de porci&oacute;n comestible fresca &oacute; 125,31 &plusmn;  0,70 &aacute;cido g&aacute;lico (GAE) /100 g de porci&oacute;n comestible seca, valor que es inferior al reportado por Contreras &#91;27&#93; 635 &plusmn;  2,71 mg GAE/100 g de peso fresco y por Rojano &#91;4&#93; quien report&oacute; un valor de 5.012,8 &plusmn;  68,2 mg de &aacute;cido g&aacute;lico (GAE)/100 g de pulpa seca para Passiflora mollissima colombiana, aunque estos dos autores no precisan el lugar de producci&oacute;n de la curuba larga analizada. Vasco &#91;15&#93;, report&oacute; un valor de 1010 &plusmn;  198 mg GAE/100 g de peso fresco de la muestra, de frutos procedentes de Ecuador.</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 a efectos ben&eacute;ficos para la salud debido a sus propiedades antioxidantes, as&iacute; como a su actividad biol&oacute;gica como antiinflamatorios, antivirales y antibacteriales &#91;36, 37&#93;. </p>      <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 citrus, isoflavonas en soya y flavonoles mono y polim&eacute;ricos tales como las catequinas en t&eacute;, proantocianidinas de las bayas, el vino y el chocolate &#91;38&#93;. 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 &#91;39&#93;, quien encontr&oacute; en las hojas y el pericarpio de la curuba larga gran diversidad de flavonoides; identificandose en las hojas  principalmente isovitexina, orientina, vitexina, 4-metoxiluteolina –8 –c6– acetilglucopiranosido, isoorientina,  isovitexina, swertisina y vicenina; mientras en el pericarpio se encontr&oacute; presencia de isoorientina, orientina e isovitexina.</p>        <p>Para determinar los flavonoides totales de la curuba larga 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 &#91;40&#93;. La curuba larga Sons&oacute;n present&oacute; un valor de 1.907,59 &plusmn;; 16,88 mg catequina/100 g de pulpa seca; contenido mayor al reportado por Rojano &#91;4&#93; de 1.203,4 &plusmn;  24,5 mg catequina/100 g de pulpa seca, tambi&eacute;n hallado en fruta de origen colombiano; Rojano tambi&eacute;n reporta 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 100 g de pulpa seca, pudiendo inferirse la presencia de estos fenoles en la curuba estudiada en nuestra investigaci&oacute;n.</p>       <p>Las diferencias reportadas 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 diferentes caracter&iacute;sticas edafoclim&aacute;ticas seg&uacute;n el origen geogr&aacute;fico, el cultivo, la cosecha, tiempo de almacenamiento y secado &#91;41&#93;. Adem&aacute;s, Naczk y Shahidi &#91;42&#93; se&ntilde;alan 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 juega un papel importante en el aumento de la solubilidad del mismo. </p>       <p>Otros compuestos hallados en la curuba larga, son reportados por autores como  Dembitsky &#91;13&#93;, quien mostr&oacute; que la Passiflora mollissima tiene 21 componentes vol&aacute;tiles, el 39,9&#37; de &eacute;stos 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&#37;), hexil butanoato (16,18&#37;), hexil hexanoato (13,9&#37;) y hexanol (3,1&#37;); 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 Dhawan &#91;14&#93; reporta que &eacute;sta 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, 11quetonas, 36 alcoholes, 4lactonas, 5 &aacute;cidos grasos y 47 &eacute;steres.</p>        <br>        <p><b>Capacidad antioxidante</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La capacidad antioxidante de las frutas est&aacute; relacionada estrechamente con su contenido de fenoles, polifenoles, flavonoides, carotenoides. Los compuestos fen&oacute;licos, especialmente los flavonoides &#91;43&#93;, muestran una gran capacidad para captar radicales libres causantes del estr&eacute;s oxidativo   &#91;44-48&#93;. 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 al 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  &#91;34, 49-54&#93;. </p>      <p>Existen diversos m&eacute;todos para evaluar la actividad antioxidante &#91;55&#93;. Una de las estrategias m&aacute;s aplicadas en las medidas in vitro 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 &#91;56&#93;;estas determinaciones dan tan s&oacute;lo una idea aproximada de lo que ocurre en situaciones complejas in vivo donde el microambiente en que se encuentra el alimento y la interacci&oacute;n de sus compuestos puede producir efectos sin&eacute;rgicos o inhibitorios &#91;57&#93;.</p>      <p>Los m&eacute;todos utilizados para medir la capacidad antioxidante de la curuba larga aplicadas en este trabajo, fueron DPPH, ORAC y FRAP. Los valores obtenidos fueron: DPPH 60.843,11 &plusmn;572 µmol trolox equivalente TEAC/100 g fruta seca; FRAP: 8.520,31 &plusmn; 156,36 mg de &aacute;cido asc&oacute;rbico equivalente/100 g fruta (base seca); ORAC-Hidrof&iacute;lico 20.754,91 &plusmn; 192,40 TEAC (umol Trolox/100 g de pulpa seco) y ORAC-Lipof&iacute;lico 207,6889 &plusmn; 14,10 (umol Trolox/100 g de pulpa seco).</p>      <p>Otros autores reportaron los siguientes valores: FRAP 114 &plusmn; 3,28  &micro;mol de trolox/100 g de muestra h&uacute;meda (parte comestible) de curuba colombiana &#91;27&#93;; FRAP 4.127,346 &plusmn; 108,62 mg &aacute;cido asc&oacute;rbico/100 g de muestra (base seca) mayor al de las 15 frutas colombianas medidas &#91;16&#93;, valores ORAC hidrof&iacute;lico y lipof&iacute;lico de 108.061,8 y 103,1 mmol de Trolox/100 g de pulpa seca, respectivamente &#91;4&#93;, un valor DPPH de 70 &plusmn; 4 &micro;mol de trolox/100 g de muestra h&uacute;meda, encontr&aacute;ndose entre los valores m&aacute;s altos de todas las frutas ecuatorianas estudiadas &#91;15&#93;. Como se observa los valores no son comparables por la sustancia utilizada como referencia o por la base en la que se encuentra la muestra, sin embargo, cada autor report&oacute; que la medici&oacute;n hecha a la curuba larga (<i>Pasiflora mollissima</i>) 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 larga medida por diferentes m&eacute;todos es considerablemente importante.</p>     <br>      <p><b><font size="3">CONCLUSI&Oacute;N</font></b></p>     <br>      <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 riboflavina) 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 aun 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>     <br>      <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; HERN&Aacute;NDEZ, A. y BERNAL, R. Lista de Especies de Passifloraceae de Colombia. Biota Colombiana, 1(3), 2000, p. 320-335.    &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=S1692-3561201500010001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93; OCAMPO, J., D’EECKENBRUGGE, G.C., RESTREPO, M., JARVIS, A., SALAZAR, M. and CAETANO, C. Diversity of Colombian Passifloraceae: biogeography and an updated list for conservation. 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La cadena de los frutales de exportaci&oacute;n en Colombia: Una mirada global de su estructura y din&aacute;mica 1991-2005 &#91;En l&iacute;nea&#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=000078&pid=S1692-3561201500010001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; ROJANO, B.A., ZAPATA, K. y CORTES, F.B. Capacidad atrapadora de radicales libres de Passiflora mollissima (Kunth) L.H. Bailey (curuba). 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Food Chemistry, 111(4), 2008, p. 816-823.    &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=S1692-3561201500010001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;16&#93; BOTERO, M.L., RICAURTE, S.C., MONSALVE, C.E. y ROJANO, B.A. Capacidad reductora de 15 frutas tropicales. Scientia Et Technica, 13(33), 2007, p. 295-296.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S1692-3561201500010001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;17&#93; TAFUR, R. Propiedades frut&iacute;colas para Colombia y su impacto en la actividad econ&oacute;mica nacional, regional y departamental. Bogot&aacute; (Colombia): Memorias I Congreso Colombiano de Horticultura, 2006, p. 47-66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S1692-3561201500010001400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;18&#93; T&Eacute;LLEZ, C, FISCHER, G. y QUINTERO, C. Comportamiento fisiol&oacute;gico y fisicoqu&iacute;mico de frutos de curuba (<i>Pasiflora mollissima Baley</i>) encerados y almacenados a dos temperaturas. 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Bogot&aacute; (Colombia): Instituto Interamericano de Cooperaci&oacute;n para la Agricultura IICA, Editora Guadalupe Ltda, 2001, 87 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=000114&pid=S1692-3561201500010001400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;22&#93; CAMPOS, T.J. El cultivo de la curuba <i>Passiflora mollissima</i> (H.B.K) Bailey en Colombia. Acta de Horticultura, 310, 1992, p. 215-229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S1692-3561201500010001400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;23&#93; INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS (ICONTEC). Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC 1262. Curuba Larga, <i>Passiflora mollisima Bailey</i>. Bogot&aacute; (Colombia): 2001, 5 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=000118&pid=S1692-3561201500010001400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;24&#93; LEON, 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 (Per&uacute;): Universidad Nacional del Callao, Facultad de ingenier&iacute;a qu&iacute;mica, 2012, 52 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S1692-3561201500010001400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;25&#93; COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION 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; (Colombia): 2011, 56 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=000122&pid=S1692-3561201500010001400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;26&#93; VALENTE, A., GON&Ccedil;ALVES, T., SANCHES-SILVA, A. and COSTA, H.S. Ascorbic acid content in exotic fruits: a contribution to produce quality data for food composition databases. Food research international. 44(2), 2011, p. 2237–2242.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S1692-3561201500010001400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;27&#93; CONTRERAS, J., CALDER&Oacute;N, L., GUERRA, E. and GARC&Iacute;A, B. Antioxidant capacity, phenolic content and vitamin C in pulp, peel and seed from 24 exotic fruits from Colombia. Food research international, 44(11), 2011, p. 2047–2053.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S1692-3561201500010001400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;28&#93; LETERME, P., BULDGEN, A., ESTRADA, F. and LONDO&Ntilde;O, A.M. Mineral content of tropical fruits and unconventional foods of the Andes and the rain forest of Colombia. Food Chemistry, 95(2), 2006, p. 644–652.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S1692-3561201500010001400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>&#91;29&#93; ALFAIA, S., RIBEIRO, G., NOBRE, A., LUIZ&Atilde;O, R. and LUIZ&Atilde;O, F. Evaluation of soil fertility in smallholder agroforestry systems and pastures in western Amazonia. Agriculture, Ecosystems and Environment, 102, 2003, p. 409–414.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S1692-3561201500010001400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>&#91;30&#93; HOFMAN, P., VUTHAPANICH, S., WHILEY, A., KLIEBER, A. and SIMONS, D. Tree yield and fruit mineral concentrations influence Hass avocado fruit quality. Scientia Horticulturae, 92, 2002, p.113–123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1692-3561201500010001400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;31&#93; UNDERWOOD, E. and SCHUTTLE, N. Mineral nutrition of livestock. Wallingford (England): CAB International, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S1692-3561201500010001400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;32&#93; VITALE, A.A., BERNATENE, E.A. y POMILIO, A.B. Carotenoides en quimio-prevenci&oacute;n: Licopeno. Bioqu&iacute;mica cl&iacute;nica latinoamericana, 44(2), 2010, p. 195-238.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S1692-3561201500010001400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;33&#93; FRAGA, C.G., GALLEANO, M., VERSTRAETEN, S. and OTEIZA, P. Basic biochemical mechanisms behind the health benefits of polyphenols. Molecular Aspects of Medicine, 31(12), 2010, p. 435–445.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S1692-3561201500010001400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;34&#93; FERN&Aacute;NDEZ, M.S., VILLA&Ntilde;O, D., TRONCOSO, A.M. y GARC&Iacute;A, M.C. Revisi&oacute;n de los m&eacute;todos de evaluaci&oacute;n de la actividad antioxidante in vitro del vino y valoraci&oacute;n de sus efectos in vivo. Archivos Latinoamericanos de Nutrici&oacute;n, 56(2), 2006, p.110-122.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S1692-3561201500010001400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;35&#93; MEDINA C.I. y LOBO M. Conocimiento de la variabilidad morfol&oacute;gica y qu&iacute;mica de pasifloras andinas (Passifloraceae). Bogot&aacute; (Colombia): Memorias del VIII Congreso venezolano de fruticultura 2004, II Reuni&oacute;n venezolana sobre investigaci&oacute;n y producci&oacute;n de pasifloras, 2004, 5 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=000142&pid=S1692-3561201500010001400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;36&#93; GRANADO, A.B. Estudios de los mecanismos de acci&oacute;n molecular de polifenoles de la dieta en cultivos celulares y animales de experimentaci&oacute;n &#91;Tesis doctoral Bioqu&iacute;mica y biolog&iacute;a molecular&#93;.  Madrid (Espa&ntilde;a): Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biol&oacute;gicas, 2010, 178 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=000144&pid=S1692-3561201500010001400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;37&#93; MIDDLETON, E.J.R., KANDASWAMI, C. and THEOHARIDESL, T. The effects of plant flavonoids on mammalian cells: Implications for inflammation, heart disease and cancer. Pharmacological Reviews, 52(4), 2000, p. 651-673.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S1692-3561201500010001400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;38&#93; KNEKT, P., JARVINEN, R., REUNANEN, A. and MAATELA, J. Flavonoid intake and coronary mortality in Finland: a cohort study. BMJ, 312(7029), 1996, p. 478- 481.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S1692-3561201500010001400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;39&#93; ZUCOLOTTO, S.M., FAGUNDES, C., REGINATTO, F.H., RAMOS, F.A., CASTELLANOS, L., DUQUE, C. and SCHENKEL, E.P. Analysis of C-glycosyl flavonoids from South American Passiflora species by HPLC-DAD and HPLC-MS. Phytochemical Analysis, 23(3), 2012, p. 232-239.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S1692-3561201500010001400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;40&#93; DEBNATH, T., PARK, P., DEBNATH, N., SAMAD, N.B., PARK, H.W. and LIM, B.O. Antioxidant activity of Gardenia jasminoides Ellis fruit extracts. Food Chemistry, 128(3), 2011, p. 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=000152&pid=S1692-3561201500010001400040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;41&#93; BABBAR, N., OBEROI, H.S., UPPAL, D.S. and PATIL, R.T. Total phenolic content and antioxidant capacity of extracts obtained from six important fruit residues. Food research international, 44(1), 2011, p. 391-396.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S1692-3561201500010001400041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;42&#93; NACZK, M. and SHAHIDI, F. Phenolics in cereals, fruits and vegetables: Occurrence, extraction and analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(5), 2006, p. 1523 -1542.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S1692-3561201500010001400042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>&#91;43&#93; HEIM, K.E., TAGLIAFERRO, A.R. and, BOBILYA, D.J. Flavonoid antioxidants: chemistry, metabolism and structure-activity relationships. The Journal of Nutritional Biochemistry, 13(10), 2002, p. 572-584.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S1692-3561201500010001400043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;44&#93; ISHIGE, K., SCHUBERT, D. and SAGARA, Y. Flavonoids protect neuronal cells from oxidative stress by three distinct mechanisms. Free Radical Biology and Medicine, 30(4), 2001, p. 433-446.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S1692-3561201500010001400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;45&#93; KATSUBE, N., KEIKO, I., TSUSHIDA, T., YAMAKI, K. and KOBOR, I.M. Induction of apoptosis in cancer cells by bilberry (<i>Vaccinium mirtillus</i>) and the anthocyanins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(1), 2003, p. 68-75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S1692-3561201500010001400045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;46&#93; LAPIDOT, T., HAREL, S., AKIRI, B., GRANIT, R. and KANNER, J. pH-Dependent forms of red wine anthocyanins as antioxidantes. 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