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<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[APROVECHAMIENTO DE PULPA Y CÁSCARA DE PLÁTANO (Musa paradisiaca spp) PARA LA OBTENCIÓN DE MALTODEXTRINA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[LEVERAGING OF PULP AND PEEL OF BANANA (Musa paradisiaca spp) FOR THE OBTENTION OF MALTODEXTRIN]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The subproducts of agribusiness chains constitute about 90% of the portion of the crop, therefore, establish alternative uses may represent alternatives for producers. The aim of this study was evaluated the effect of enzymatic treatment on starch obtained from pulp and banana peel (Musa paradisiaca spp.) and establish the effect of drying temperature on starch hydrolyzate on chemical, physical and rheological properties. Water activity, moisture content and the dextrose equivalent content was quantified, reducing sugars present in the maltodextrin were determined by High-performance liquid chromatography; besides color and rheological parameters were determined. Enzymatic hydrolysis showed a significant effect on the amount of dextrose equivalent, allowed obtaining maltotriose, maltose and glucose, typical compounds maltodextrin also had an effect on the rheological parameters, showing the change of the starch structure. The temperature of 130°C was the one that had the greatest impact on the variables of water activity, moisture content and color. This shows that it is possible to obtain maltodextrins from pulp and banana peel enzymatically and spray drying temperature of 130°C.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Os derivados de cadeias agroindustriais constituem cerca de 90% da parte da colheita, portanto, estabelecer usos alternativos podem representar alternativas para os produtores. O objetivo deste trabaio, foi avaliar el efeito do tratamento enzimático de amido obtido a partir de casca e de polpa de banana (Musa paradisiaca spp.), estabelecer o efeito da temperatura de secagem no amido hidrolisado sobre as propriedades reológicas, químicas e físicas. foi quantificadas la actividade da água, o teor de humidade e o teor de equivalente de dextrose; açúcares redutores presentes nas maltodextrinas foram determinados por cromatografia líquida de alto desempenho; parâmetros de cor foi determinados e os parâmetros reológicos. A hidrólise enzimática mostrou um efeito significativo sobre a quantidade de equivalente em dextrose, permitiu a obtenção de maltotriose, maltose e glicose, compostos típicos maltodextrina também teve um efeito sobre os parâmetros reológicos, que mostra a mudança da estrutura de amido. A temperatura de 130°C foi a que teve o maior impacto sobre as variáveis da atividade de água, teor de umidade e cor,. Isto mostra que é possível obter a partir de casca de maltodextrinas polpa de banana e enzimaticamente e spray temperatura de secagem de 130°C.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">     <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(13)76-85" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(13)76-85</a></p>     <center>      <p><b><font size="4">APROVECHAMIENTO DE PULPA Y C&Aacute;SCARA DE PL&Aacute;TANO (<i>Musa paradisiaca</i> spp) PARA LA OBTENCI&Oacute;N DE MALTODEXTRINA</font></b></p>      <p><b><font size="3">LEVERAGING OF PULP AND PEEL OF BANANA (<i>Musa paradisiaca</i> spp) FOR THE OBTENTION OF MALTODEXTRIN</font></b></p>      <p><b><font size="3">APROVEITAMENTO DE POLPA E DA CASCA DE BANANA (<i>Musa paradisiaca</i> spp) PARA OBTER MALTODEXTRINA</font></b></p>      <p><b>DIANA VICTORIA MELO-SABOGAL<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, YENNIFER TORRES-GRISALES<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, JOHANNA ANDREA SERNA-JIM&Eacute;NEZ<a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a>, LAURA SOF&Iacute;A TORRES-VALENZUELA<a name="3"></a><a href="#3a"><sup>3</sup></a></b></p>  </center>       <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup> Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, Facultad de Ingenier&iacute;a, programa de Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Ingeniera Agroindustrial. Armenia, Colombia.</p>      <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup> Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, Facultad de Ingenier&iacute;a, programa de Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Magister en Dise&ntilde;o y Gesti&oacute;n de Procesos. Armenia, Colombia.</p>      <p><sup><a name="3a"></a><a href="#3">3</a></sup> Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, Facultad de Ingenier&iacute;a, programa de Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Magister en Ingenier&iacute;a de Alimentos. Armenia, Colombia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Correspondencia</b>: <a href="mailto:laurasofiatv@gmail.com"> laurasofiatv@gmail.com</a></p>      <p><b>Recibido para evaluaci&oacute;n</b>: 30 de abril de 2015 . <b>Aprobado para publicaci&oacute;n</b>: 1 de Julio de 2015</p>      <br>       <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>      <p><i>Los subproductos de las cadenas agroindustriales constituyen alrededor del 90&#37; de la parte del cultivo, por lo cual, establecer alternativas de aprovechamiento puede ser importantes para los productores. En este trabajo se evalu&oacute; el efecto del tratamiento enzim&aacute;tico sobre almid&oacute;n obtenido de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano (Musa paradisiaca spp.) y se estableci&oacute; el efecto de la temperatura de secado en almid&oacute;n hidrolizado sobre propiedades qu&iacute;micas, f&iacute;sicas y reol&oacute;gicas. Se cuantific&oacute; la actividad de agua, el contenido de humedad y el contenido de dextrosa equivalente, az&uacute;cares reductores presentes en la maltodextrina por cromatograf&iacute;a l&iacute;quida de alta eficacia; adem&aacute;s se determinaron par&aacute;metros de color y reol&oacute;gicos. La hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica present&oacute; efecto significativo sobre la cantidad de dextrosa equivalente, permiti&oacute; la obtenci&oacute;n de maltotriosa, maltosa y glucosa, compuestos propios de maltodextrina, adem&aacute;s, tuvo efecto sobre los par&aacute;metros reol&oacute;gicos, evidenci&aacute;ndose el cambio de la estructura del almid&oacute;n. La temperatura de 130&deg;C fue la que tuvo mayor efecto sobre las variables de actividad de agua, contenido de humedad y cambio de color. Lo anterior demuestra que es posible la obtenci&oacute;n de maltodextrinas a partir de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano por v&iacute;a enzim&aacute;tica y secado por atomizaci&oacute;n a temperatura de 130&deg;C.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVE</b>: Almid&oacute;n, Almidones modificados, Dextrosa equivalente, Enzimas, Reolog&iacute;a.</p>      <br>      <p><b><font size="3">ABSTRACT</font></b></p>      <p><i>The subproducts of agribusiness chains constitute about 90&#37; of the portion of the crop, therefore, establish alternative uses may represent alternatives for producers. The aim of this study was evaluated the effect of enzymatic treatment on starch obtained from pulp and banana peel (Musa paradisiaca spp.) and establish the effect of drying temperature on starch hydrolyzate on chemical, physical and rheological properties. Water activity, moisture content and the dextrose equivalent content was quantified, reducing sugars present in the maltodextrin were determined by High-performance liquid chromatography; besides color and rheological parameters were determined. Enzymatic hydrolysis showed a significant effect on the amount of dextrose equivalent, allowed obtaining maltotriose, maltose and glucose, typical compounds maltodextrin also had an effect on the rheological parameters, showing the change of the starch structure. The temperature of 130&deg;C was the one that had the greatest impact on the variables of water activity, moisture content and color. This shows that it is possible to obtain maltodextrins from pulp and banana peel enzymatically and spray drying temperature of 130&deg;C.</i></p>      <p><b>KEY WORDS</b>: Starch, Modified starch, Dextrose equivalent, Enzymes, Reology.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>      <p><i>Os derivados de cadeias agroindustriais constituem cerca de 90&#37; da parte da colheita, portanto, estabelecer usos alternativos podem representar alternativas para os produtores. O objetivo deste trabaio, foi avaliar el efeito do tratamento enzim&aacute;tico de amido obtido a partir de casca e de polpa de banana (Musa paradisiaca spp.), estabelecer o efeito da temperatura de secagem no amido hidrolisado sobre as propriedades reol&oacute;gicas, qu&iacute;micas e f&iacute;sicas. foi quantificadas la actividade da &aacute;gua, o teor de humidade e o teor de equivalente de dextrose; a&ccedil;&uacute;cares redutores presentes nas maltodextrinas foram determinados por cromatografia l&iacute;quida de alto desempenho; par&acirc;metros de cor foi determinados e os par&acirc;metros reol&oacute;gicos. A hidr&oacute;lise enzim&aacute;tica mostrou um efeito significativo sobre a quantidade de equivalente em dextrose, permitiu a obten&ccedil;&atilde;o de maltotriose, maltose e glicose, compostos t&iacute;picos maltodextrina tamb&eacute;m teve um efeito sobre os par&acirc;metros reol&oacute;gicos, que mostra a mudan&ccedil;a da estrutura de amido. A temperatura de 130&deg;C foi a que teve o maior impacto sobre as vari&aacute;veis da atividade de &aacute;gua, teor de umidade e cor,. Isto mostra que &eacute; poss&iacute;vel obter a partir de casca de maltodextrinas polpa de banana e enzimaticamente e spray temperatura de secagem de 130&deg;C.</i></p>      <p><b>PALAVRAS-CHAVE</b>: Amido, Amidos modificados, Equivalente dextrose, Enzimas, Reologia.</p>     <br> <hr>     <br>      <p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>      <p>El pl&aacute;tano (<i>Musa</i> spp.) es una de las frutas m&aacute;s importantes en pa&iacute;ses desarrollados de Asia, Latinoam&eacute;rica y &Aacute;frica &#91;1,2&#93;. En Colombia, este cultivo representa uno de los principales renglones agropecuarios con un &aacute;rea sembrada de 378.884 ha y una producci&oacute;n de 3.072.974 ton, adicionalmente, el pl&aacute;tano es el cultivo de mayor importancia econ&oacute;mica para el Quind&iacute;o, con una producci&oacute;n de 221.929 ton y una participaci&oacute;n departamental (pl&aacute;tano y tub&eacute;rculos) del 97,04&#37; representando el 7,22&#37; de la producci&oacute;n nacional &#91;3&#93;. La c&aacute;scara representa del 35&#37; al 40&#37; del fruto, generando residuos que se podr&iacute;an aprovechar para la fabricaci&oacute;n de diferentes productos de valor agregado entre los que se encuentra la extracci&oacute;n de almid&oacute;n &#91;4&#93; para su aplicabilidad en la industria alimentaria &#91;5,6,7&#93;.</p>      <p>El almid&oacute;n es un biopol&iacute;mero de gran importancia compuesto por amilosa y amilopectina &#91;8,9,10,11&#93;, es la mayor fuente de nutrici&oacute;n para animales y humanos y es una importante materia prima para la industria &#91;12&#93;, es un material abundante, renovable, biodegradable y de bajo costo, extra&iacute;do de diversas fuentes naturales &#91;13&#93; como tub&eacute;rculos, cereales, legumbres y frutos inmaduros &#91;14,15&#93; que al hidrolizarse puede generar productos de mayor valor comercial.</p>      <p>Aparicio-Saguil&aacute;n et al. (2014) reportan el creciente inter&eacute;s por la obtenci&oacute;n de almid&oacute;n a partir de fuentes no convencionales debido a que pueden presentar propiedades fisicoqu&iacute;micas y funcionales diferentes a las que presentan los almidones convencionales, como los aislados de ma&iacute;z, arroz, trigo y papa &#91;16&#93;. El pl&aacute;tano se ha estudiado como una fuente alterna para la obtenci&oacute;n de almid&oacute;n y se ha resaltado su potencial debido a sus propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y funcionales, a su digestibilidad, modificaci&oacute;n qu&iacute;mica y usos industriales &#91;16&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Utrilla-Coello et al (2014) reportan la evaluaci&oacute;n de las propiedades fisicoqu&iacute;micas, estructurales y funcionales de almidones aislados de diversas variedades de pl&aacute;tano y sus caracter&iacute;sticas de digestibilidad &#91;17&#93;. Por su parte, Bello-P&eacute;rez et al (2002) y Aparicio-Saguil&aacute;n et al (2014) obtuvieron almidones modificados mediante la hidr&oacute;lisis de almidones de pl&aacute;tano, por m&eacute;todos enzim&aacute;ticos y &aacute;cidos &#91;16,18&#93;. Por sus caracter&iacute;sticas y propiedades, este tipo de almid&oacute;n puede ser utilizado para el desarrollo de nuevos productos, especialmente como nuevos ingredientes con caracter&iacute;sticas nutrac&eacute;uticas &#91;14&#93;.</p>      <p>Una alternativa de desarrollo de nuevos productos puede darse con la obtenci&oacute;n de maltodextrina, que es un polisac&aacute;rido no dulce, que consiste de unidades Dglucosa enlazadas principalmente por enlaces &alpha;(1-4) con valor de dextrosa equivalente inferior a 20 y puede ser obtenida por hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica &#91;19,20&#93;. Entre las enzimas empleadas para la hidr&oacute;lisis de almidones se encuentra la enzima &alpha;-amilasa (&alpha; 1,4-D- Glucan Glucano-hidrolasa) la cual permite la transformaci&oacute;n de almid&oacute;n a maltosa, glucosa y dextrinas.</p>      <p>La maltodextrina se utiliza en la industria alimentaria y farmac&eacute;utica porque permite la uni&oacute;n de sabor y grasa, la reducci&oacute;n de la permeabilidad del ox&iacute;geno a la pared de la matriz y la viscosidad aparente de un fluido &#91;21, 22&#93;.</p>      <p>Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del tratamiento enzim&aacute;tico sobre almid&oacute;n obtenido a partir de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano (<i>Musa paradisiaca</i> spp.) variedad Dominico Hart&oacute;n y determinar el efecto de la temperatura de secado en almid&oacute;n hidrolizado sobre propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y reol&oacute;gicas.</p>     <br>      <p><b><font size="3">M&Eacute;TODO</font></b></p>      <p>Se utiliz&oacute; pl&aacute;tano variedad Dominico-Hart&oacute;n (<i>Musa</i> AAB Simmonds) de segunda calidad y en estado de madurez verde, seg&uacute;n NTC 1190 &#91;23&#93;, del cultivo ubicado en el Km 7 v&iacute;a Armenia - La Tebaida (Quind&iacute;o), con coordenadas 4&deg;29'0,00''N, 75&deg;44'45,91''O y 1209 m.s.n.m.</p>      <p><b>Extracci&oacute;n de almidones</b></p>      <p>Se extrajo almid&oacute;n de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano a nivel de laboratorio siguiendo metodolog&iacute;a reportada por Torres et al. &#91;24&#93;. El secado del almid&oacute;n se realiz&oacute; en una estufa de circulaci&oacute;n forzada (Binder, USA) a 40&deg;C por 24 horas y la pulverizaci&ocute;n se hizo en un molino de cuchillas (Samurai, Colombia). Los productos fueron almacenados en bolsas de poliestireno de alta densidad a 24&deg;C &plusmn; 3 y un 60&#37; de humedad relativa.</p>      <p><b>Hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica de almidones</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se obtuvo maltodextrina de almidones de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano a trav&eacute;s de hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica siguiendo la metodolog&iacute;a reportada por Bello P&eacute;rez et al (2002) con algunas modificaciones &#91;25&#93;. La hidr&oacute;lisis se realiz&oacute; con la enzima &alpha;-amilasa de origen f&uacute;ngico (Fungamyl 800 L, Dinamarca). Se prepararon soluciones de ambos almidones en agua (20&#37; p/v) y se ajust&oacute; su pH a 6,5. En un ba&ntilde;o t&eacute;rmico (Memmert, Alemania) se calentaron las soluciones hasta 72&deg;C, temperatura a la que se adicion&oacute; la enzima en concentraci&oacute;n de 0,02&#37; v/v. El proceso se realiz&oacute; con agitaci&oacute;n manual durante 15 minutos. La enzima fue inactivada con choque t&eacute;rmico a 4&deg;C &plusmn; 2 por 5 minutos.</p>      <p>El secado se realiz&oacute; en un secador por atomizaci&oacute;n (Instrument YC-015 Pilotech, Beijing China) a temperaturas de 110, 120 y 130&deg;C.</p>      <p><b>An&aacute;lisis qu&iacute;micos</b></p>      <p>Se determin&oacute; la actividad de agua (aw), el contenido de humedad (CH) y los az&uacute;cares reductores expresados como dextrosa equivalente (DE). Se midi&oacute; la aw por el m&eacute;todo del punto de roc&iacute;o en un medidor de actividad de agua Aqualab Lite (Decagon, USA), y el CH fue determinado a trav&eacute;s del m&eacute;todo gravim&eacute;trico siguiendo la norma AOAC 934.06 usando una estufa de circulaci&oacute;n forzada (Binder, USA) y balanza anal&iacute;tica (Mettler Toledo, Suiza). Los az&uacute;cares reductores se determinaron por el m&eacute;todo de DNS (&aacute;cido 3-amino-5-dinitrosalic&iacute;lico), seg&uacute;n metodolog&iacute;a modificada de Amid et al. &#91;26&#93;.</p>      <p><b>Cromatograf&iacute;a l&iacute;quida de alta eficacia (HPLC)</b></p>      <p>Para los an&aacute;lisis cromatogr&aacute;ficos se utiliz&oacute; un cromat&oacute;grafo l&iacute;quido de alta eficacia (Hitachi Elite Lachrom, Jap&oacute;n) con una fase m&oacute;vil de &aacute;cido sulf&uacute;rico 5mM y un flujo de inyecci&oacute;n 0,4 &micro;L/min, una columna Hi-Plex H Ligand Exchange (30 cm x 6,5 mm) (Agilent, Estados Unidos), tama&ntilde;o de part&iacute;cula de 8 &micro;m, acondicionada en un equipo con detector IR (L- 2490), temperatura de la columna de 65&deg;C alcanzada en un horno (L-2300).</p>      <p><b>An&aacute;lisis de color</b></p>      <p>El color fue determinado mediante un color&iacute;metro (CM-600d, Konica Minolta Optics Inc., Jap&oacute;n). Se obtuvieron coordenadas de color CIE L*a*b* empleando como referencia el iluminante D65 con observador de 10&deg;. El rango de los par&aacute;metros de color fue L*= 0 (negro) hasta 100 (blanco), a*= -60 (verde) hasta +60 (rojo), y b*= -60 (azul) hasta +60 (amarillo).</p>      <p><b>An&aacute;lisis reol&oacute;gico</b></p>      <p>Se determin&oacute; a partir de suspensiones de 25 mL de maltodextrina al 8&#37; (p/v) en base seca, sometidas a barridos de temperatura y agitaci&oacute;n, siguiendo metodolog&iacute;a reportada por Torres et al. &#91;24&#93;. El an&aacute;lisis reol&oacute;gico se realiz&oacute; en un re&oacute;metro rotacional (TA Instrument, AR1500ex, USA), con el software Reolgy Advantage Data Analysis&reg;, con el cual se obtuvieron los viscoamilogramas que representan las curvas de empastamiento.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Dise&ntilde;o experimental y an&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>      <p>Se aplic&oacute; un dise&ntilde;o factorial completamente aleatorizado, donde los factores evaluados fueron tratamiento enzim&aacute;tico y temperatura de secado (T1=110&deg;C; T2=120&deg;C; T3=130&deg;C). Se tuvieron como controles los almidones sin hidrolizar. Los ensayos se corrieron por triplicado.</p>      <p>Los resultados se analizaron a trav&eacute;s de an&aacute;lisis de varianza con un nivel de significancia del 95&#37;, empleando el software estad&iacute;stico Statgraphics centurion xv versi&oacute;n 15.1.02 &reg;.</p>      <br>     <p><b><font size="3">RESULTADOS</font></b></p>      <p><b>An&aacute;lisis qu&iacute;mico</b></p>      <p>En cuanto al an&aacute;lisis qu&iacute;mico de las maltodextrinas, en la <a href="#g_01">Figura 1</a>, se presentan los resultados de la aw y CH en funci&oacute;n del tratamiento. El incremento en la temperatura gener&oacute; mayor disminuci&oacute;n de la aw (p&lt;0,05). En maltodextrina de pulpa, la aw oscil&oacute; entre 0,313&plusmn;0,002 y 0,454&plusmn;0,002, mientras que el almid&oacute;n tiene una aw de 0,529&plusmn;0,002; siendo los tratamientos 1 y 3 los que presentaron una menor aw, La maltodextrina de c&aacute;scara de pl&aacute;tano present&oacute; aw entre 0,361&plusmn;0,003 y 0,438&plusmn;0,003, el almid&oacute;n de c&aacute;scara tuvo una aw de 0,525&plusmn;0,003.</p>      <p>    <center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a09g01.jpg"></center></p>      <p>Con respecto al contenido de humedad se encontraron diferencias estad&iacute;sticamente significativas (p&lt;0,05). La maltodextrina obtenida de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano presentaron valores de CH que oscilan entre 6,954&plusmn;0,576 y 9,171&plusmn;0,576 para pulpa y 7,610&plusmn;0,648 y 9,353&plusmn;0,648 para c&aacute;scara, mientras que los almidones de pulpa y c&aacute;scara presentaron un CH de 11,713&plusmn;0,576 y 12,681&plusmn;0,648, respectivamente. El menor contenido de humedad fue generado a temperatura de secado de 130&deg;C. La aw y el CH de materiales alimenticios son par&aacute;metros importantes que permiten predecir los cambios en sus propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y microbiol&oacute;gicas que pueden ocurrir durante su almacenamiento y transformaci&oacute;n &#91;27,28&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para productos secados por aspersi&oacute;n, la aw es un &iacute;ndice importante, ya que puede afectar en gran medida la vida &uacute;til del polvo producido &#91;29,30&#93;. Productos con valores de aw menores a 0,6 pueden ser considerados estables desde el punto de vista microbiol&oacute;gico y con valores entre 0,2 y 0,4 permiten asegurar que son estables frente a pardeamiento y reacciones hidrol&iacute;ticas, oxidaci&oacute;n lip&iacute;dica, auto-oxidaci&oacute;n, y actividad enzim&aacute;tica y enzim&aacute;ticas &#91;30,31&#93;. Lo anterior sugiere que la maltodextrina de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano son productos estables desde el punto de vista bioqu&iacute;mico, enzim&aacute;tico y microbiol&oacute;gico.</p>      <p><b>Formas sin relleno corresponden a actividad de agua</b></p>      <p>En la <a href="#g_02">Figura 2</a> se presentan los resultados de DE, se obtuvieron valores para maltodextrina de c&aacute;scara de 14&#37; &plusmn; 0,004 para todos los tratamientos, mientras que el almid&oacute;n no present&oacute; niveles de dextrosa equivalente.</p>      <p>    <center><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a09g02.jpg"></center></p>      <p>Para maltodextrina de pulpa, se obtuvieron valores de DE entre 5,75&#37;&plusmn;0,001 y 12,0&#37;&plusmn;0,001, siendo la maltodextrina secada a 130&deg;C la que tuvo el mayor porcentaje, por su parte, el almid&oacute;n no present&oacute; DE. Los resultados obtenidos presentaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas (p&lt;0,05) Los valores obtenidos fueron similares a los reportados por Bello-P&eacute;rez (2002), que oscilaron entre de 7-11 para maltodextrina producidas a partir de la hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica de almid&oacute;n de pl&aacute;tano.</p>      <p>Los resultados obtenidos sugieren que hubo modificaci&oacute;n del almid&oacute;n por efecto de la hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica, obteni&eacute;ndose maltodextrina, dado que &eacute;stas &uacute;ltimas se caracterizan por tener un DE menor al 20&#37; &#91;32&#93;. La dextrosa equivalente es el principal par&aacute;metro para definir el uso de la maltodextrina &#91;32&#93;; los valores de DE obtenidos en este trabajo a temperatura de 130&deg;C podr&iacute;an sugerir su posible potencial como coadyudante de secado por aspersi&oacute;n de frutas y verduras, seg&uacute;n lo planteado por Matsuura et al. (2015), quienes reportan el uso de maltodextrina que contienen de 10 a 15 DE para dicho fin &#91;32&#93;.</p>      <p><b>Cromatograf&iacute;a l&iacute;quida de alta eficacia (HPLC)</b></p>      <p>En el <a href="#t_01">Cuadro 1</a> se presentan los az&uacute;cares encontrados en los almidones modificados enzim&aacute;ticamente. En los cromatogramas se encontr&oacute; principalmente maltotriosa, maltosa y glucosa.</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a09t01.jpg"></center></p>      <p>Se encontraron grandes &aacute;reas de maltrotriosa en todos los tratamientos y diferencias significativas (p&lt;0,05). Para maltodextrina de pulpa se present&oacute; un aumento del &aacute;rea de maltotriosa desde 162,9 hasta el 222,1&#37;, siendo la maltodextrina secada a 120&deg;C (T2) la que present&oacute; una mayor &aacute;rea de maltotriosa. Comportamiento contrario se present&oacute; para maltodextrina de c&aacute;scara, debido a que para los tratamientos T2 y T3 (muestras secadas a 120 y 130&deg;C) se observ&oacute; un descenso del 6,3 y 8,7&#37; del &aacute;rea de este compuesto, respectivamente, mientras que para la muestra secada a menor temperatura (T1) se present&oacute; un aumento del 0,5&#37;. Para la maltosa, tambi&eacute;n se presentaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre almid&oacute;n y maltodextrina (p-valor=0). Se obtuvo una reducci&oacute;n del &aacute;rea de maltosa para maltodextrina de pulpa en un rango entre 29,9&#37; y 86,7&#37;. De otra parte, para maltodextrina de pulpa, las &aacute;reas de la maltosa aumentaron tras el proceso de hidr&oacute;lisis, variando con respecto al control entre 14,6 y 83,8&#37;. Para ambos tipos de maltodextrina, el mayor cambio de &aacute;rea se evidenci&oacute; para las muestras secadas a 120&deg;C. Con respecto a las &aacute;reas de glucosa, los resultados obtenidos muestran diferencias altamente significativas entre las muestras con y sin tratamiento enzim&aacute;tico (Valor p=0). Se observa la reducci&oacute;n del &aacute;rea de glucosa para todas las muestras. Los tratamientos que permitieron la mayor variaci&oacute;n del compuesto fueron T3 para la maltodextrina de c&aacute;scara y T2 para la de pulpa, con una disminuci&oacute;n de 76,9 y 98,6&#37;, respectivamente. Los altos valores de maltotriosa, seguido de la maltosa se deben a que durante la hidr&oacute;lisis, la enzima &alpha;-amilasa corta la cadena de los pol&iacute;meros amilosa y amilopectina en cadenas de tama&ntilde;o regular, que dan como resultado maltotriosa, maltosa y dextrinas. La poca presencia de glucosa es debida a que para su producci&oacute;n es necesaria una fase de sacarificaci&oacute;n donde interviene la enzima amiloglucosidasa &#91;33&#93;.</p>      <p><b>An&aacute;lisis de color</b></p>      <p>Los valores de luminosidad, croma, &aacute;ngulo de tono y cambio de color se presentan en el <a href="#t_02">Cuadro 2</a>. En la <a href="#g_03">Figura 3</a>, se muestran los cambios encontrados para estos par&aacute;metros.</p>      <p>    <center><a name="t_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a09t02.jpg"></center></p>      <p>    <center><a name="g_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a09g03.jpg"></center></p>      <p>Se observa que la luminosidad de la maltodextrina de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano aumentaron con respecto a los controles, lo que muestra que el secado por aspersi&oacute;n aspersi&oacute;n bajo las temperaturas evaluadas favorece la obtenci&oacute;n de productos m&aacute;s claros que los almidones.</p>      <p>Aunque no hay diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre los cambios de luminosidad, se muestra un mayor cambio para el tratamiento 3 (&Delta;L*= 14,3&#37;). En maltodextrina de c&aacute;scara, se muestra un mayor cambio de luminosidad para el tratamiento 1 (&Delta;L*= 48,7&#37;). Los valores de croma indican que el color en las muestras de almid&oacute;n hidrolizado es menos intenso que en el no hidrolizado (control) y por tanto m&aacute;s puro. No se evidencian diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre los tratamientos. Los cambios de esta variable en maltodextrina de pulpa oscilaron entre -33,25 y -39,32&#37; mientras que para maltodextrina de c&aacute;scara los cambios presentados estuvieron entre -28,04 y -29,65&#37;. Los mayores cambios de croma se encontraron en el tratamiento 3, lo que indica que a una mayor temperatura de secado (130&deg;C) se obtiene un color menos intenso que los almidones.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Con respecto al &aacute;ngulo de tono, se muestra un incremento por efecto del tratamiento enzim&aacute;tico y est&aacute; ubicado en el primer cuadrante seg&uacute;n CIELAB, indicando coloraciones entre rojo y amarillo, inclin&aacute;ndose m&aacute;s hacia este &uacute;ltimo. Los cambios en este par&aacute;metro variaron entre 2,94 y 5,58&#37; y 6,81 y 9,13&#37;, en pulpa y c&aacute;scara respectivamente.</P>      <p>En referencia al cambio de color, se observan diferencias estad&iacute;sticamente significativas entre los tratamientos (valor p=0), encontr&aacute;ndose un menor cambio en maltodextrina de pulpa (5,6 y 7,2&#37;), comparado con c&aacute;scara (8,8 y 14,0&#37;). Se reporta un cambio de color de maltodextrina de pl&aacute;tano promedio de 5,8 &#91;25&#93;, variaci&oacute;n similar a la obtenida para las maltodextrinas de pulpa. El tratamiento que reflej&oacute; un mayor cambio de color en maltodextrina de c&aacute;scara fue el de 110&deg;C, mientras que en maltodextrina de pulpa fue el de 130&deg;C. La alteraci&oacute;n del color se debe a la modificaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas de la superficie del producto por efecto del secado &#91;34&#93;.</p>      <p>Los tratamientos 1 y 3 permitieron obtener los mejores resultados para los par&aacute;metros de color determinados. Aunque algunas investigaciones reportan un cambio negativo en el color de productos secados con aire caliente debido a las altas temperaturas a las que se someten durante el proceso de secado &#91;35&#93;, la maltodextrina de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano presentaron un cambio de color favorable en comparaci&oacute;n al color de los almidones, obteni&eacute;ndose muestras m&aacute;s claras, de menor intensidad y agradables a la vista, ello posiblemente a que el secado por aspersi&oacute;n aunque maneja altas temperaturas, son cortos los tiempos de contacto de los productos con el aire caliente. Estos par&aacute;metros de color son muy importantes para evaluar la posible aplicaci&oacute;n de estos tipos de maltodextrina en alimentos &#91;25&#93;.</p>      <p><b>An&aacute;lisis reol&oacute;gico</b></p>      <p>Los par&aacute;metros obtenidos para la prueba reol&oacute;gica en los tratamientos evaluados se presentan en el <a href="#t_03">Cuadro 3</a>.</p>      <p>    <center><a name="t_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a09t03.jpg"></center></p>       <p>Se observa que para los almidones de c&aacute;scara y pulpa de pl&aacute;tano la temperatura de gelatinizaci&oacute;n es de 65 y 74&deg;C, respectivamente. Temperaturas de gelatinizaci&oacute;n similares a la de almid&oacute;n de c&aacute;scara se han reportado para los almid&oacute;n de ma&iacute;z con valores entre 66 y 73 &deg;C en funci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de sacarosa &#91;13&#93;. Los valores de temperatura de gelatinizaci&oacute;n m&aacute;s altos representan una mayor estabilidad interna del gr&aacute;nulo de almid&oacute;n, generalmente asociada a un mayor contenido de amilosa. La viscosidad final muestra un incremento relacionado con el enfriamiento de los almidones y se asocia con el fen&oacute;meno de retrogradaci&oacute;n y con el contenido de amilosa &#91;36&#93;.</p>      <p>En la <a href="#g_04">Figura 4</a>, se muestran los viscoamilogramas t&iacute;picos obtenidos para almidones de c&aacute;scara y pulpa de pl&aacute;tano (A y C, respectivamente) y para maltodextrinas de c&aacute;scara y pulpa de pl&aacute;tano (B y D, respectivamente).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="g_04"></a><img src="img/revistas/bsaa/v13n2/v13n2a09g04.jpg"></center></p>      <p>Se observa un aumento de la viscosidad de los almidones en la etapa de calentamiento, este incremento es debido al hinchamiento que sufren los gr&aacute;nulos de almid&oacute;n al estar sometidos a una temperatura de calentamiento, seg&uacute;n se reporta en la literatura, los puentes de hidr&oacute;geno m&aacute;s d&eacute;biles en el &aacute;rea amorfa se rompen y el gr&aacute;nulo se hincha progresivamente a medida que se hidrata &#91;36&#93;. Por su parte, no se evidencia en los viscoamilogramas para ninguna de las maltodextrinas un comportamiento similar a los almidones; debido a que no hay incremento de la viscosidad durante la etapa de calentamiento, por efecto del cambio de estructura en los almidones generado por la hidr&oacute;lisis enzim&aacute;tica.</p>     <br>      <p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>      <p>El tratamiento enzim&aacute;tico con &alpha;-amilasa gener&oacute; efecto significativo sobre las propiedades qu&iacute;micas y reol&oacute;gicas de almid&oacute;n obtenido a partir de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano. La aplicaci&oacute;n de este tratamiento podr&iacute;a generar una alternativa de uso para subproductos de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano.</p>      <p>El proceso de secado convectivo no es adecuado para la obtenci&oacute;n de maltodextrina de pulpa y c&aacute;scara de pl&aacute;tano. El incremento en la temperatura de secado por atomizaci&oacute;n gener&oacute; disminuci&oacute;n del contenido de humedad y actividad de agua, generando productos estables en almacenamiento.</p>     <br> <hr>     <br>      <p><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b></p>      <p>Los autores expresan su agradecimiento al programa de semilleros de investigaci&oacute;n de Colciencias por la financiaci&oacute;n de este proyecto.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; SONG, M.B.; TANG, L.P.; ZHANG, X.L.; BAI, M.; PANG, X.Q. and ZHANG, Z.Q. Effects of high CO2 treatment on green-ripening and peel senescence in banana and plantain fruits. Journal of Integrative Agriculture, 14(5), 2015, p. 875-887.    &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=S1692-3561201500020000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93; OLOYEDE, O.O.; OCHEME, O.B. and NURUDEEN, L.M. Physical, Sensory and Microbiological Properties of Wheat-Fermented Unripe Plantain Flour. Nigerian Food Journal, 31(2), 2013, p. 123-129.    &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=S1692-3561201500020000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR). Anuario Estad&iacute;stico del Sector Agropecuario 2012. Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Bogot&aacute; (Colombia): 2013, 294 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=000109&pid=S1692-3561201500020000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; YUSUFU, P.A.; MOSIKO, T.B. and OJUKO, O.O. Effect of Firm Ripe Plantain Fruit Flour Addition on the Chemical, Sensory and Microbial Quality of Fura Powder. Nigerian Food Journal, 32(1), 2014, p. 38-44.    &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=S1692-3561201500020000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;5&#93; WATERSCHOOT, J.; GOMAND, S.V.; DELCOUR, J.A. and GODERIS, B. Direct evidence for the nonadditive gelatinization in binary starch blends: A case study on potato starch mixed with rice or maize starches. Food Hydrocolloids, 50, 2015, p. 137-144.    &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=S1692-3561201500020000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;6&#93; ZAIDUL, I.S.M.; NODA, T.; SHARIF, K.M.; KARIM, A.A. and SMITH, R.L. Reduction of gelatinization temperatures of starch blend suspensions with supercritical CO2 treatment. The Journal of Supercritical Fluids, 95, 2014, p. 499-505.    &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=S1692-3561201500020000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;7&#93; CHEN, W.; ZHOU, H.; YANG, H. and CUI, M. Effects of charge-carrying amino acids on the gelatinization and retrogradation properties of potato starch. Food Chemistry, 167, 2015, p. 180-4.    &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=S1692-3561201500020000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <p>&#91;8&#93; MOORE, S.A.; AI, Y.; CHANG, F. and JANE, J.L. Effects of &alpha;-amylase reaction mechanisms on analysis of resistant-starch contents. Carbohydrate Polymer, 115, 2015, p. 465-71.</p>      <!-- ref --><p>&#91;9&#93; CARLSTEDT, J.; WOJTASZ, J.; FYHR, P. and KOCHERBITOV, V. Understanding starch gelatinization: the phase diagram approach. Carbohydrate Polymers, 129, 2015, p. 62-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S1692-3561201500020000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;10&#93; WANG, K.; WAMBUGU, P.W.; ZHANG, B.; WU, A.C.; HENRY, R.J. and GILBERT, R.G. The biosynthesis, structure and gelatinization properties of starches from wild and cultivated African rice species (<i>Oryza barthii</i> and <i>Oryza glaberrima</i>). Carbohydrate Polymers, 129, 2015, p. 92-100.    &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=S1692-3561201500020000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;11&#93; SCHWARTZ, J.M.; LE BAIL, K.; GARNIER, C.; LLAMAS, G.; QUEVEAU, D.; PONTOIRE, B.; SRZEDNICKI, G. and LE BAIL, P. Available water in konjac glucomannan–starch mixtures. Influence on the gelatinization, retrogradation and complexation properties of two starches. Food Hydrocolloids, 41, 2014, p. 71-78.    &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=S1692-3561201500020000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;12&#93; HUANG, J.; ZHAO, L.; MAN, J.; WANG, J.; ZHOU, W.; HUAI, H. and WEI, C. Comparison of physicochemical properties of B-type nontraditional starches from different sources. International Journal of Biological Macromolecules, 78, 2015, p. 165- 172.    &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=S1692-3561201500020000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;13&#93; LI, Q.; LI, H. and GAO, Q. The influence of different sugars on corn starch gelatinization process with digital image analysis method. Food Hydrocolloids, 43, 2015, p. 803-811.    &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=S1692-3561201500020000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;14&#93; BELLO-P&Eacute;REZ, L.A. and PAREDES-L&Oacute;PEZ, O. Starches of Some Food Crops, Changes During Processing and Their Nutraceutical Potential. Food Engineering Reviews, 1(1), 2009, p. 50-65.    &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=S1692-3561201500020000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;15&#93; HERNANDEZ-JAIMES, C.; BELLO-PEREZ, L.A.; VERNON-CARTER, E.J. and ALVAREZ-RAMIREZ, J. Plantain starch granules morphology, crystallinity, structure transition, and size evolution upon acid hydrolysis. Carbohydrate Polymer, 95(1), 2013, p. 207-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1692-3561201500020000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;16&#93; APARICIO-SAGUIL&Aacute;N, A.; AGUIRRE-CRUZ, A.; M&Eacute;NDEZ-MONTEALVO, G.; RODRIGUEZ-AMBRIZ, S.L.; GARCIA-SUAREZ, F.J.; P&Aacute;RAMO-CALDER&Oacute;N, D.E. and BELLO-P&Eacute;REZ, L.A. The effect of the structure of native banana starch from two varieties on its acid hydrolysis. LWT - Food Science and Technology, 58(2), 2014, p. 381-386.    &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=S1692-3561201500020000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;17&#93; UTRILLA-COELLO, R.G.; RODRIGUEZ-HUEZO, M.E.; CARRILLO-NAVAS, H.; HERNANDEZ-JAIMES, C.; VERNON-CARTER, E.J. and ALVAREZ-RAMIREZ, J. In vitro digestibility, physicochemical, thermal and rheological properties of banana starches. Carbohydrate Polymer, 101, 2014, p. 154-62.    &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=S1692-3561201500020000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;18&#93; ESPINOSA-SOLIS, V.; SANCHEZ-AMBRIZ, S.L.; HAMAKER, B.R. and BELLO-P&Eacute;REZ, L.A. Fine structural characteristics related to digestion properties of acid-treated fruit starches. Starch- St&auml;rke, 63(11), 2011, p. 717-727.    &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=S1692-3561201500020000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;19&#93; UDOMRATI, S. and GOHTANI, S. Tapioca maltodextrin fatty acid ester as a potential stabilizer for Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions. Food Hydrocolloids, 44, 2015, p. 23-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S1692-3561201500020000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;20&#93; LI, Z.; LIU, W.; GU, Z.; LI, C.; HONG, Y. and CHENG, L. The effect of starch concentration on the gelatinization and liquefaction of corn starch. Food Hydrocolloids, 48, 2015, p. 189-196.    &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=S1692-3561201500020000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>      <!-- ref --><p>&#91;21&#93; VIDOVIC, S.S.; VLADIC, J.Z.; VASTAG, Z.G.; ZEKOVIC, Z.P. and POPOVIC, L.M. Maltodextrin as a carrier of health benefit compounds in Satureja montana dry powder extract obtained by spray drying technique. Powder Technology, 258, 2014, p. 209-215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S1692-3561201500020000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;22&#93; LARGO-&Aacute;VILA, E.; CORT&Eacute;S-RODR&Iacute;GUEZ, M. and CIRO-VEL&Aacute;SQUEZ, H.J. Influence of Maltodextrin and Spray Drying Process Conditions on Sugarcane Juice Powder Quality. Revista Facultad Nacional de Agronom&iacute;a, 68(1), 2014, p. 7509- 7520.    &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=S1692-3561201500020000900022&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 T&Eacute;CNICAS (ICONTEC). Clasificaci&oacute;n de pl&aacute;tano. Bogot&aacute; (Colombia): 1990.    &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=S1692-3561201500020000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <p>&#91;24&#93; TORRES-GRISALES, Y.; MELO-SABOGAL, D.V. y TORRES-VALENZUELA, L.S. 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<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;26&#93; AMID, M. and ABD-ANAP, M.Y. Purification and characterisation of a novel amylase enzyme from red pitaya (<i>Hylocereus polyrhizus</i>) peel. Food Chemistry, 165, 2014, p. 412-8.    &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=S1692-3561201500020000900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;27&#93; MOREIRA, R.; CHENLO, F.; TORRES, M.D. and VALLEJO, N. Thermodynamic analysis of experimental sorption isotherms of loquat and quince fruits. Journal of Food Engineering, 88(4), 2008, p. 514-521.    &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=S1692-3561201500020000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;28&#93; AYALA-APONTE, A. Estimaci&oacute;n de las isotermas de adsorci&oacute;n y del calor isost&eacute;rico en harina de yuca. Biotecnolog&iacute;a en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 9(1), 2011, p. 88-96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S1692-3561201500020000900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;29&#93; QUEK, S.Y.; CHOK, N.K. and SWEDLUND, P. The physicochemical properties of spray-dried watermelon powders. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 46(5), 2007, p. 386-392.    &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=S1692-3561201500020000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;30&#93; CALISKAN, G. and NUR-DIRIM, S. The effects of the different drying conditions and the amounts of maltodextrin addition during spray drying of sumac extract. Food and Bioproducts Processing, 91(4), 2013, p. 539-548.    &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=S1692-3561201500020000900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
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