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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Rehydration by immersion in water is a complex operation that aims to reconstitute products. However, research works about the physical characteristics that depend on humidity in pea seeds, are stillt scarce. Research so far has been focused on obtaining new materials, the use of tutors and on crop management. Objective. Determine the effect of temperature on the rehydration velocity constants (water absorption) and the effect of the humidity gained on some of the physical properties of pea seeds (Pisum sativum L.) of the San Isidro variety. Materials and methods. The rehydration process was performed at three temperatures (6, 18 and 30 °C), using a 1:4 (p/v) seeds/water ratio. Three measures were made at 0, 3, 6, 9, 12 and 24 hours. A unifactorial experimental and totally randomized design with three repetitions was used to study the influence of the temperature on the water absorption velocity constants and the humidity gain on some of the physical properties (the weight of a thousand seeds, sphericity, real density, apparent density and porosity). Results. The water absorption velocities at every temperature were: 6 °C (2,308*10-3 min-1), 18 °C (2,511*10-3 min-1) and 30 °C (4,154*10-3 min-1); the humidity gain caused increase in the weight of a thousand seeds and the porosity, while the sphericity and the real and apparent densities de-crease. Conclusion. The temperature and the humidity have a significant effect on the rehydration velocity and on the physical properties studied.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. A reidratação por imersão em água é uma operação complexa que pretende reconstituir produtos; no entanto, ain dasão escassas as investigações referentes a características físicas dependentes da umidade em sementes de ervilha. A investigação se enfocou na obtenção de novos materiais, uso de tutores e manejo do cultivo. Objetivo. Determinar o efeito da temperatura sobre as constantes de velocidade de reidratação (absorção de água) e o efeito da umidade ganhada sobre algumas propriedades físicas em sementes de ervilha (Pisumsativum L.), variedade San Isidro. Materiais e métodos. A reidratação se realizou a três tempe raturas (6, 18 e 30 °C), empregando uma relação sementes/água 1:4 (p/v); tomaram-se medições a 0, 3, 6, 9, 12 e 24 horas. Utilizou-se um desenho experimental unifatorial completamente aleatorizado com dez repetições, mediante o qual se estudou a influência da temperatura sobre as constantes de velocidade de absorção de água e o ganho de umidade sobre algumas propriedades físicas (peso de mil sementes, esfericidade, densidade real, densidade aparente e porosidade). Resultados. As constantes de velocidade de absorção de água de cada temperatura foram: 6 °C (2,308*10-3 min-1), 18 °C (2,511*10-3 min-1) e 30 °C (4,154*10-3 min-1); o ganho de umidade ocasionou aumentos em peso de mil sementes e porosidade, en quanto a esfericidade e densidade real e aparente diminuem. Conclusão. A temperatura e a umidade a presenta me feito significativo sobre a velocidade de reidratação e as propriedades físicas estudadas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">      <p align ="center"><font size="4"><b>Determinaci&oacute;n de constantes de velocidad de rehidrataci&oacute;n y cambios sobre algunas propiedades f&iacute;sicas en semillas de arveja (<I>Pisum sativum L.</I>)</b></font><sup>*</sup></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Determination of re-hydration velocity constants and changes on some physical properties of pea seeds arveja (<i>Pisum sativum</i> L.)</b></font></p>      <P align="center"><B><font size="3">Determina&ccedil;&atilde;o de constantes de velocidade de reidrata&ccedil;&atilde;o e mudan&ccedil;as sobre algumas propriedades f&iacute;sicas em sementes de ervilha (<I>Pisum sativum l</I>.) </font></b></p>      <P align="center">Andr&eacute;s Felipe Cer&oacute;n C&aacute;rdenas<sup>**</sup>, Laura In&eacute;s Latorre V&aacute;squez<sup>***</sup>,    Mauricio Alexander Bucheli Jurado<sup>****</sup>, Oswaldo Osorio Mora<sup>*****</sup>, Diego Fernando Mej&iacute;a Espa&ntilde;a<sup>*****</sup>, Luis Fernando Garc&eacute;s Giraldo<sup>*******</sup></p>      <p>* Este art&iacute;culo se deriva del proyecto de investigaci&oacute;n "Evaluaci&oacute;n de la aptitud de nuevas l&iacute;neas de arveja (<I>Pisumsativum L.</I>), para procesamiento agroindustrial actualmente aptas agron&oacute;micamente en el departamento de Nari&ntilde;o". En la etapa titulada "Determinaci&oacute;n del efecto de diferentes niveles de rehidrataci&oacute;n sobre algunas propiedades de calidad, durante el enlatado y esterilizaci&oacute;n de arveja (<I>Pisumsativum L.</I>). Desarrollado por la Universidad de Nari&ntilde;o y financiado con recursos del Sistema General de Regal&iacute;as (SGR).    <br>  <sup>**</sup> 	Ingeniero Agroindustrial, Candidato a magister en Innovaci&oacute;n Alimentaria y Nutrici&oacute;n, Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. Caldas-Antioquia, Colombia. Grupo de Investigaci&oacute;n Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria (TEA) de la Universidad de Nari&ntilde;o, Pasto, Colombia.    <br>  <sup>***</sup> Ingeniera Agroindustrial, Grupo de Investigaci&oacute;n Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria (TEA), Universidad de Nari&ntilde;o, Pasto, Colombia.    <br>  <sup>****</sup> Profesor Asociado magister en Ingenier&iacute;a de Alimentos, Universidad del Valle. Grupo de Investigaci&oacute;n Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria (TEA), Universidad de Nari&ntilde;o. Pasto, Colombia.    <br>  <sup>*****</sup> Profesor Asociado Doctor; Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial, Grupo de Investigaci&oacute;n Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria (TEA), Universidad de Nari&ntilde;o. Pasto, Colombia.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <sup>******</sup> Profesor Asociado magister. Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial, Grupo de Investigaci&oacute;n Tecnolog&iacute;as Emergentes en Agroindustria (TEA), Universidad de Nari&ntilde;o. Pasto, Colombia.    <br>  <sup>*******</sup> PhD. Filosof&iacute;a Universidad Pontificia Bolivariana. Vicerrector de Investigaci&oacute;n de laCorporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. Caldas-Antioquia, Colombia.</p>      <p>Autor para correspondencia: Oswaldo Osorio Mora, e-mail: <a href="mailto:Osorio_oswaldo@udenar.edu.co">Osorio_oswaldo@udenar.edu.co</a>, Tel.+057-27314481, Fax.+057-2731448</p>      <p align="center"> Art&iacute;culo recibido: 08/05/2014; Art&iacute;culo aprobado: 15/05/2015.</p> <hr>      <p><B>Resumen</B></p>     <p><B>Introducci&oacute;n. </B>La rehidrataci&oacute;n por inmersi&oacute;n en agua es una operaci&oacute;n compleja que pretende reconstituir productos; sin embargo, a&uacute;n son escasas las investigaciones referentes a caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas dependientes de la humedad en semillas de arveja. La investigaci&oacute;n se ha enfocado en la obtenci&oacute;n de nuevos materiales, uso de tutores y manejo del cultivo. <b>Objetivo</b>. Determinar el efecto de la temperatura sobre las constantes de velocidad de rehidrataci&oacute;n (absorci&oacute;n de agua) y el efecto de la humedad ganada sobre algunas propiedades f&iacute;sicas en semillas de arveja (<i>Pisum sativum L</i>.), variedad San Isidro. <b>Materiales y m&eacute;todos</b>. La rehidrataci&oacute;n se realiz&oacute; a tres temperaturas (6, 18 y 30&deg;C), empleando una relaci&oacute;n semillas/agua 1:4 (p/v); se tomaron mediciones a 0, 3, 6, 9, 12 y 24 horas. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental unifactorial completamente aleatorizado con diez repeticiones, mediante el cual se estudi&oacute; la influencia de la temperatura sobre las constantes de velocidad de absorci&oacute;n de agua y la ganancia de humedad sobre algunas propiedades f&iacute;sicas (peso de mil semillas, esfericidad, densidad real, densidad aparente y porosidad). <b>Resultados</b>. Las constantes de velocidad de absorci&oacute;n de agua de cada temperatura fueron: 6 &deg;C (2,308*10<sup>-3</sup> min<sup>-1</sup>),18&deg;C (2,511*10<sup>-3</sup> min<sup>-1</sup>) y 30&deg;C (4,154*10<sup>-3</sup> min<sup>-1</sup>); la ganancia de humedad ocasion&oacute; aumentos en peso de mil semillas y porosidad, mientras que la esfericidad y densidad real y aparente disminuyen. Conclusi&oacute;n. La temperatura y la humedad presentan efecto significativo sobre la velocidad de rehidrataci&oacute;n y las propiedades f&iacute;sicas estudiadas.</p>     <p><b>Palabras clave</b>: semillas, arvejas, temperatura, tiempo, humedad.</p> <hr>      <p><B>Abstract </b></p>     <p><b>Introduction</b>. Rehydration by immersion in water is a complex operation that aims to reconstitute products. However, research works about the physical characteristics that depend on humidity in pea seeds, are stillt scarce. Research so far has been focused on obtaining new materials, the use of tutors and on crop management. <b>Objective</b>. Determine the effect of temperature on the rehydration velocity constants (water absorption) and the effect of the humidity gained on some of the physical properties of pea seeds (<I>Pisum sativum </I>L.) of the San Isidro variety. <B>Materials and methods. </B>The rehydration process was performed at three temperatures (6, 18 and 30 &deg;C), using a 1:4 (p/v) seeds/water ratio. Three measures were made at 0, 3, 6, 9, 12 and 24 hours. A unifactorial experimental and totally randomized design with three repetitions was used to study the influence of the temperature on the water absorption velocity constants and the humidity gain on some of the physical properties (the weight of a thousand seeds, sphericity, real density, apparent density and porosity). <B>Results. </B>The water absorption velocities at every temperature were: 6 &deg;C (2,308*10<Sup>-3 </Sup>min<Sup>-1</Sup>), 18 &deg;C (2,511*10<Sup>-3 </Sup>min<Sup>-1</Sup>) and 30 &deg;C (4,154*10<Sup>-3 </Sup>min<Sup>-1</Sup>); the humidity gain caused increase in the weight of a thousand seeds and the porosity, while the sphericity and the real and apparent densities de-crease. <B>Conclusion. </B>The temperature and the humidity have a significant effect on the rehydration velocity and on the physical properties studied.</p>      <p><B>Key words:</B> seeds, peas, temperature, time, humidity.</p> <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Abstrato</b></p>      <p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o</b>. A reidrata&ccedil;&atilde;o por imers&atilde;o em &aacute;gua &eacute; uma opera&ccedil;&atilde;o complexa que pretende reconstituir produtos; no entanto, ain das&atilde;o escassas as investiga&ccedil;&otilde;es referentes a caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas dependentes da umidade em sementes de ervilha. A investiga&ccedil;&atilde;o se enfocou na obten&ccedil;&atilde;o de novos materiais, uso de tutores e manejo do cultivo. <B>Objetivo</B>. Determinar o efeito da temperatura sobre as constantes de velocidade de reidrata&ccedil;&atilde;o (absor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua) e o efeito da umidade ganhada sobre algumas propriedades f&iacute;sicas em sementes de ervilha (<I>Pisumsativum L.</I>), variedade San Isidro. <B>Materiais e m&eacute;todos</B>. A reidrata&ccedil;&atilde;o se realizou a tr&ecirc;s tempe raturas (6, 18 e 30 &deg;C), empregando uma rela&ccedil;&atilde;o sementes/&aacute;gua 1:4 (p/v); tomaram-se medi&ccedil;&otilde;es a 0, 3, 6, 9, 12 e 24 horas. Utilizou-se um desenho experimental unifatorial completamente aleatorizado com dez repeti&ccedil;&otilde;es, mediante o qual se estudou a influ&ecirc;ncia da temperatura sobre as constantes de velocidade de absor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua e o ganho de umidade sobre algumas propriedades f&iacute;sicas (peso de mil sementes, esfericidade, densidade real, densidade aparente e porosidade). <B>Resultados</B>. As constantes de velocidade de absor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua de cada temperatura foram: 6 &deg;C (2,308*10-3 min-1), 18 &deg;C (2,511*10-3 min-1) e 30 &deg;C (4,154*10-3 min-1); o ganho de umidade ocasionou aumentos em peso de mil sementes e porosidade, en quanto a esfericidade e densidade real e aparente diminuem. <B>Conclus&atilde;o</B>. A temperatura e a umidade a presenta me feito significativo sobre a velocidade de reidrata&ccedil;&atilde;o e as propriedades f&iacute;sicas estudadas.</p>      <p><B>Palavras chaves</B>: sementes, ervilha, temperatura, tempo, umidade.</p> <hr>      <p align ="center"><font size="3"><b>Introducci&oacute;n </b></font></p>      <p>La arveja (<I>Pisum sativum </I>L<I>.</I>) es fuente importante de prote&iacute;nas, carbohidratos y vitaminas (Barac, Cabrilo, Pesi, et al, 2010, 4514; Alasino, Andrich, Sabbag, et al, 2008, 397; Paksoy y Aydin<I>, </I>2006, 26); su composici&oacute;n qu&iacute;mica, en estado fresco, proporciona: prote&iacute;na 6.7 %, carbohidratos 13.9 % y grasa 0.5 % (Yalcin, Ozarslan y Akba, 2007, 731), mientras, que en estado seco, prote&iacute;na 24 %, carbohidratos 60.3 % y grasa 1.16 % (Instituto de Nutrici&oacute;n de Centro Am&eacute;rica y Panam&aacute;-Incap, 2012, 29).</p>      <p>En Colombia la producci&oacute;n se concentra en los departamentos de Cundinamarca, Boyac&aacute;, Nari&ntilde;o y Tolima (Zamorano, L&oacute;pez y &Aacute;lzate, 2008, 443); de estos, el mayor productor es Nari&ntilde;o, con una participaci&oacute;n del 50 %, seguido de Cundinamarca con el 20 % y Boyac&aacute; con el 16 % (Osorio y Casta&ntilde;o, 2011, 34). La diversidad es amplia, con un gran n&uacute;mero de variedades que se han mejorado por rendimiento y por calidad del producto fresco o como materia prima para la agroindustria (Ligarreto y Ospina, 2009, 334). Las variedades m&aacute;s cultivadas en el pa&iacute;s son: Santa Isabel, Piquinegra, Guatecana, Sindamanoy, San Isidro, y Obonuco Andina, las cuales se consumen frescas y en estado seco (Federaci&oacute;n Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas-Fenalce, 2010).</p>      <p>En el caso de las arvejas secas, deben ser rehidratadas para su consumo o uso agroindustrial; este es un proceso complejo (Brousse, Nieto, Linares y Vergara, 2012, 82), que merece especial atenci&oacute;n. Seg&uacute;n Mar&iacute;n, Lemus, Flores y Vega (2006, 2) la rehidrataci&oacute;n no es el proceso inverso a la deshidrataci&oacute;n, ya que ambos fen&oacute;menos tienen diferentes mecanismos de transferencia de materia, y dependen de factores distintos; sin embargo, al rehidratar se pretende obtener productos con caracter&iacute;sticas similares a los productos frescos (Melqu&iacute;ades, L&oacute;pez y Rosas, 2009, 66).</p>      <p>Entre las propiedades de calidad m&aacute;s importantes de un alimento que ha sido rehidratado, est&aacute;n las estructurales, las &oacute;pticas, las textura-les, las mec&aacute;nicas, las sensoriales y las nutricionales (Mar&iacute;n et al, 2006, 7). El conocimiento de estas propiedades proporciona datos de ingenier&iacute;a para el dise&ntilde;o de equipos y procesos (Sessiz, Esgici y Kizil, 2007, 1426; Altuntas, 2008, 63; Ord&oacute;&ntilde;ez, Gely y Pagano<I>, </I>2012, 154; Pradhan, Said y Singh, 2013, 107); tales son los casos de equipos de clasificaci&oacute;n, separaci&oacute;n, transporte, entre otros, que se dise&ntilde;an en funci&oacute;n del contenido de agua (Sharma et al<I>, </I>2011, 441). Sin embargo, a&uacute;n son escasas las investigaciones referente a caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas dependientes de la humedad en semillas de arveja, como lo reportan Yalcin et al. (2007, 731). La investigaci&oacute;n en el pa&iacute;s se ha enfocado hacia la obtenci&oacute;n de nuevos materiales, uso de tutores y manejo del cultivo (Fenalce, 2010, 34).</p>      <p>Dentro de este contexto, el objetivo de investigaci&oacute;n fue determinar el efecto de la temperatura sobre las constantes de velocidad de rehidrataci&oacute;n (absorci&oacute;n de agua) y el efecto de la humedad ganada sobre algunas propiedades f&iacute;sicas (peso de mil semillas, esfericidad, densidad real, densidad a granel y porosidad), en semillas de arveja (<I>Pisum sativum</I> L.), variedad San Isidro, y recopilar datos que permitan el dise&ntilde;o y desarrollo de procesos agroindustriales con este material.</p>      <p align ="center"><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Localizaci&oacute;n</b>. La investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en los laboratorios de calidad y conservaci&oacute;n de alimentos de la Facultad de Ingenier&iacute;a Agro-industrial (Universidad de Nari&ntilde;o) sede Toro-bajo Pasto, (Nari&ntilde;o), localizada a 2527 msnm, con temperatura promedio de 14 &deg;C y una humedad relativa de 70 %.</p>      <p><B>Material de estudio. </B>Se utilizaronsemillas de arvejas (<I>Pisum sativum </I>L.) de la variedad San Isidro (semilla verde, hilum blanco, lisa).El material se recolect&oacute; al sexto mes de establecido  el cultivo en la granja del Centro Internacional  de Producci&oacute;n Limpia LOPE, Sena Regional Nari&ntilde;o, ubicada a 2650 msnm, temperatura promedio 13 &ordm;C y precipitaci&oacute;n promedio anual de 700 mm, condiciones favorables para el cultivo. El material fue clasificado de acuerdo con la Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC 791 (Dp&gt; 6.35 mm) arveja seca grande. La humedad de las semillas base h&uacute;meda fue de 16,756 &plusmn;2,323 %.</p>      <p><B>Rehidrataci&oacute;n del material. </B>La humedad de los materiales se llev&oacute; hasta un 14,211 &plusmn; 1,184 % (base h&uacute;meda), empleando un secador de bandejas construido por Industrias Qu&iacute;micas-Fiq LTDA, a una temperatura de 45 &ordm;C con velocidad de aire de 2 m/s durante 6 horas; posteriormente se llev&oacute; a cabo una rehidrataci&oacute;n por inmersi&oacute;n en recipientes de polietileno de alta densidad (capacidad 3 L) utilizando agua relaci&oacute;n semillas/agua 1:4 (p/v), por espacio de 24 horas a tres diferentes temperaturas (6 &deg;C, temperatura ambiente 18 &deg;C y 30 &deg;C); para el control de la temperatura se utiliz&oacute; un ba&ntilde;o termost&aacute;tico Eyelaosb2000, con precisi&oacute;n de &plusmn; 0.1 &deg;C y un equipo de enfriamiento Chillerpolyscience SD28R, con precisi&oacute;n &plusmn; 0,1 &deg;C; el registro de la temperatura se realiz&oacute; utilizando un Datalogger Oakton Temp 10T.</p>      <p><B>Dise&ntilde;o experimental. </B>El factor de estudio evaluado fue el contenido de humedad de las semillas de arvejas. Para ello se tom&oacute; como base el contenido inicial (14,l211 %), para posteriormente someterlas a rehidrataci&oacute;n bajo las condiciones descritas anteriormente, tomando datos a las 0, 3, 6, 9, 12 y 24 horas. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o unifactorial completamente aleatorizado (DCA), con diez repeticiones, con el fin de determinar el efecto de temperatura sobre la velocidad de absorci&oacute;n de agua y el efecto de la humedad ganada sobre algunas propiedades f&iacute;sicas (peso de mil semillas, esfericidad, densidad real, densidad a granel y porosidad a granel).</p>      <p>El an&aacute;lisis de los resultados se realiz&oacute; con ayuda del programa Sigma plot 10,0, mediante el cual se efectu&oacute; el an&aacute;lisis de varianza y prueba de comparaci&oacute;n mediante la m&iacute;nima diferencia significativa (LSD de Fisher) a un 5 % de nivel de significancia.</p>      <p><B>Determinaci&oacute;n humedad. </B>Se elimin&oacute; la humedad superficial de las semillas mediante el uso de toallas de papel; posteriormente se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a descrita por Bernal (1998, 60), empleando un horno el&eacute;ctrico (Thermolabdies) a 100 &deg;C, por un tiempo de 24 horas; posteriormente el material se pas&oacute; a un desecador hasta lograr un peso constante; la humedad se expres&oacute; en base h&uacute;meda.</p>      <p><B>Determinaci&oacute;n constante de velocidad de rehidrataci&oacute;n. </B>Las constantes cin&eacute;ticas de velocidad de rehidrataci&oacute;n se determinaron mediante la metodolog&iacute;a descrita por Brousse et al. (2012, 84), quienes proponen el modelo exponencial (<a href="#ec1">ecuaci&oacute;n 1</a>).</p>     <p align="center"><a name="ec1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03ec1.jpg"></p>      <p>Donde: C(<Sub>t</Sub>): contenido de agua en el equilibrio a tiempo t, g de agua/g de s&oacute;lido seco; C&infin;: contenido de agua en el equilibrio a tiempo infinito, g de agua/g de s&oacute;lido seco; K: constante de velocidad de absorci&oacute;n de agua, min<Sup>-1</Sup>; t: tiempo de adsorci&oacute;n de agua, min. Los par&aacute; metros cin&eacute;ticos C&infin; y K se obtuvieron a partir de los datos experimentales mediante regresi&oacute;n no lineal.</p>      <p><B>Peso de mil semillas. </B>El peso de mil semillas secas y rehidratadas se determin&oacute; por medio de una balanza anal&iacute;tica Ohaus Apx-200 de 200 g con precisi&oacute;n de &plusmn; 0,0001g (Yalcin et al. 2007, 732).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>Determinaci&oacute;n esfericidad. </B>Se midieron las tres dimensiones lineales (longitud (L), anchura (W) y grueso (T), utilizando un calibrador con precisi&oacute;n de 0,05 mil&iacute;metros; posteriormente se aplic&oacute; la <a href="#ec2">ecuaci&oacute;n 2</a> (Mohsenin, 1970): </p>     <p align="center"><a name="ec2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03ec2.jpg"></p>       <P><B>Densidad aparente. </B>Se determin&oacute; utilizando el procedimiento de prueba de peso est&aacute;ndar (Singh y Goswami, 1996, 94); se utiliz&oacute; una probeta de 250 mL, en la cual se dejaron caer, a velocidad constante, arvejas desde una altura de 10 cm tomada desde la abertura. Este proceso se realiz&oacute; hasta alcanzar la l&iacute;nea que representa los 200 mL. La masa de las arvejas contenidas en el recipiente fue dividida por el volumen del cilindro representado por la pro beta (<a href="#ec3">ecuaci&oacute;n 3</a>).</p>     <p align="center"><a name="ec3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03ec3.jpg"></p>      <p>Donde: Mrl: Masa del recipiente lleno; Mrv: Masa del recipiente vac&iacute;o; Vr: Volumen del recipiente </p>      <p><B>Densidad real. </B>La densidad real se determin&oacute; empleando el m&eacute;todo propuesto por Yalcin et al. (2007, 732). Se utiliz&oacute; etanol al 99,8 % y densidad 0,790 g/mL, un picn&oacute;metro de 50 mL. Para el c&aacute;lculo de la densidad real se emple&oacute; la <a href="#ec4">ecuaci&oacute;n 4</a>: </p>     <p align="center"><a name="ec4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03ec4.jpg"></p>      <p>Donde: wps: Masa del picn&oacute;metro con la muestra; wp: Masa del picn&oacute;metro vac&iacute;o; wpl: Masa del picn&oacute;metro con el l&iacute;quido; wpls: Masa del picn&oacute;metro con la muestra y el l&iacute;quido; pl: Densidad del l&iacute;quido.</p>      <p><B>C&aacute;lculo de la porosidad. </B>Se calcul&oacute; a partir de los valores de la densidad real y la densidad aparente, con la relaci&oacute;n dada por Mohsenin (1970), <a href="#ec5">ecuaci&oacute;n 5</a>: </p>     <p align="center"><a name="ec5"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03ec5.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>Donde &#1028; es la porosidad en %; pb: densidad aparente en g/mL; y pt: densidad real en g/mL.</p>      <p align ="center"><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>     <p>Ganancia de humedad. En la <a href="#f1">figura 1</a> se muestra el comportamiento cin&eacute;tico de la re hidrataci&oacute;n de las semillas; no se evidenci&oacute; diferencia entre el equilibrio alcanzado por las semillas a las 24 horas a diferente temperatura: 6 &deg;C (53,085 &plusmn; 2,415 %), 18 &deg;C (56,536 &plusmn; 4,002 %) y 30 &deg;C (57,016 &plusmn; 1,048 %), (p= 0,243); sin embargo, existen diferencias significativas entre los valores de humedad de las semillas en estado fresco (63,482 &plusmn; 3,125 %), frente a los rehidratados (p= 0.0236); en el mismo sentido se evidenci&oacute; que a menores temperaturas la humedad en equilibrio alcanzada fue menor.</p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03f1.jpg"></p>      <p>En la <a href="#t2">tabla 2</a> se muestran las constantes cin&eacute;ticas de velocidad de absorci&oacute;n de agua (k), a las diferentes temperaturas, considerando el per&iacute;odo de velocidad de 0 a 12 horas; despu&eacute;s de este tiempo la absorci&oacute;n de agua tiende a ser constante. Al comparar las constantes se evidencia diferencia estad&iacute;sticamente significativa (p=0,000), entre los tratamientos a 6 &deg;C y 18 &deg;C, frente al de 30 &deg;C, lo que muestra que la absorci&oacute;n de agua se facilita a mayor temperatura, debido al aumento de la difusividad de agua y de solutos, lo cual reduce el tiempo de rehidrataci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03t2.jpg"></p>      <p><b>Peso de mil semillas</b>. En la <a href="#f2">figura 2</a> se muestra el incremento del peso de mil semillas conforme aument&oacute; la humedad. Existen diferencias estad&iacute;sticamente significativas frente al peso inicial y el final de los tratamientos (p&lt;0,05). En el mismo sentido se realiz&oacute; la comparaci&oacute;n de los pesos finales, alcanzados por cada tratamiento a diferente temperatura: 6 &deg;C (651,430 &plusmn; 25,299 g), 18 &deg;C (701,383 &plusmn; 12,322 g) y 30 &deg;C (782,716 &plusmn; 10,724 g), y se evidenciaron diferencia estad&iacute;sticamente significativa (p=0,000); por ello se afirma que cuanto mayor es la temperatura de rehidrataci&oacute;n mayor es el peso de las semillas, debido a que la humedad en equilibrio alcanzada es mayor por el gradiente de calor entre el interior de la semilla y el agua que facilita la difusividad.</p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03f2.jpg"></p>      <p>Las ecuaciones que describen el aumento del peso de mil semillas (PS) en funci&oacute;n de la humedad (H) a diferente temperatura (T&deg;) son: </p>      <p>T&deg; 6 &deg;C: PS= 699, 82H+243, 68 (R&sup2; = 0,9643)    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> T&deg;18 &deg;C: PS= 745, 88H+233, 70 (R&sup2; = 0,9463)    <br> T&deg;30 &deg;C: PS= 870, 56H+203, 88 (R&sup2; = 0,8792) </p>      <p><B>Esfericidad. </B>En la <a href="#f3">figura 3</a>, se evidencian aumentos y disminuciones de la esfericidad conforme aument&oacute; la humedad de las semillas. A temperatura de rehidrataci&oacute;n de 6 &deg;C, se evidencia una correlaci&oacute;n lineal de aumento de la esfericidad, siempre que la humedad sea inferior al 35 % base h&uacute;meda. Sin embargo, humedades superiores ocasionaron disminuciones del valor inicia, debido a que de las tres dimensiones lineales la longitud (L), aument&oacute; en mayor proporci&oacute;n que la anchura (W) y el grueso (T), aunque no se encontraron diferencias significativas entre los valores iniciales y los finales para cada temperatura de rehidrataci&oacute;n (p&gt;0,05).</p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03f3.jpg"></p>      <p>En el mismo sentido, se realiz&oacute; la comparaci&oacute;n entre las esfericidades alcanzadas al final (humedad en equilibrio), por cada tratamiento: </p>      <p>6 &deg;C (0,889 &plusmn; 0,019), 18 &deg;C (0,880 &plusmn; 0,029) y 30 &deg;C (0,881 &plusmn; 0,023), y no se encontraron diferencias significativas (p=0,652).</p>      <p><B>Densidad real y aparente. </B>En las <a href="#f4">figuras 4</a> y <a href="#f5">5</a>  se muestran disminuciones en la densidad real y en la aparente, conforme aument&oacute; la humedad. Existen diferencias significativas entre las medidas iniciales y las finales de cada tratamiento (p&lt;0,05) debido a que el agua va ocupando espacio dentro de la semilla; por ende, la densidad de las semillas se acerca a la del agua. Al comparar las densidades reales en la etapa de humedad en equilibrio a temperaturas de 6, 18 y 30 &deg;C: (1,180 &plusmn; 0,020 g/mL); (1,172 &plusmn; 0,013 g/mL), (1,150 &plusmn; 0,013 g/mL) respectivamente, no se evidenciaron diferencias significativas (p=0,128).</p>     <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03f4.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f5"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03f5.jpg"></p>      <p>Las ecuaciones que describen la disminuci&oacute;n de la densidad real (DR) en funci&oacute;n de la humedad (H) a diferente temperatura (T&deg;) son: </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>T&deg; 6 &deg;C: DR= -0,483H+1,423 (R&sup2; = 0,9812) T&deg;18 &deg;C: DR= -0,488H+1,436 (R&sup2; = 0,9638) T&deg;30 &deg;C: DR= -0,509H+1,446 (R&sup2; = 0,9822) </p>      <p>Respecto de la densidad aparente final alcanzada en el mismo per&iacute;odo de tiempo y temperaturas (0,627 &plusmn; 0,030g/mL), (0,623 &plusmn; 0,007 g/ mL), (0,606 &plusmn; 0,011 g/mL) no se observaron diferencias significativas (p=0,407).</p>      <P>Las ecuaciones que describen la disminuci&oacute;n de la densidad aparente (DA) en funci&oacute;n de la  humedad (H) a diferente temperatura (T&deg;) son: </p>      <p>T&deg; 6 &deg;C: DA= -0,366H+0,809 (R&sup2; = 0,9523) T&deg;18 &deg;C: DA= -0,395H+0,835 (R&sup2; = 0,9572) T&deg;30 &deg;C: DA= -0,406H+0,842 (R&sup2; = 0,9686) </p>      <p><B>Porosidad. </B>En la <a href="#f6">figura 6</a>, se evidencia aumento de la porosidad al incrementar la humedad de los materiales, evidenciando diferencias significativas entre las medidas iniciales y las finales de cada tratamiento (p&lt;0,05). Al comparar los tratamientos al final de la rehidrataci&oacute;n: 6 &deg;C (46,804 &plusmn; 1,016), 18 &deg;C (46,863 &plusmn; 2,011) y 30 &deg;C (47,273 &plusmn;1,268), no se evidenciaron diferencias significativas (p=0,750). En el mismo sentido, no se encontr&oacute; correlaci&oacute;n conforme aument&oacute; la humedad R<Sup>2</Sup>&lt; 0,6, para las tres temperaturas.</p>     <p align="center"><a name="f6"></a><img src="img/revistas/rlsi/v12n1/v12n1a03f6.jpg"></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>     <p>La absorci&oacute;n de agua durante la operaci&oacute;n de rehidrataci&oacute;n evidenci&oacute; velocidades mayores al inicio, para luego disminuir gradualmente hasta el valor de equilibrio. Seg&uacute;n Mar&iacute;n et al. (2006, 3), este fen&oacute;meno se debe a que todos los espacios intercelulares o intracelulares quedan saturados con agua; sin embargo, no se alcanz&oacute; la humedad de la arveja en estado fresco. Salimi, Maghsoudlou y Jafari (2011,252) explican este fen&oacute;meno, afirmando que la operaci&oacute;n de rehidrataci&oacute;n depende de cambios estructurales en los tejidos o c&eacute;lulas del material alimentario, que se dan durante el secado, operaci&oacute;n que ocasiona la contracci&oacute;n y el colapso de los mismos, reduce la capacidad de absorci&oacute;n de agua e impide de este modo la completa rehidrataci&oacute;n. En el mismo sentido, se evidenci&oacute; que a menor temperatura, la humedad en equilibrio alcanzada fue menor; resultados similares reportan Zambrano, Rodr&iacute;guez y &Aacute;lvarez (2007, 50); Fern&aacute;ndez, Gruintal, Hern&aacute;ndez, et al. (2007, 8) y Melqu&iacute;ades et al. (2009, 68), siendo la absorci&oacute;n de agua facilitada a mayores temperatura (Calzetta, Aguerre y Su&aacute;rez, 2006, 249; Bello, Tolaba y Suarez, 2007, 315; Salimi, Maghsoudlou y Jafari, 2011, 251).</p>      <p>Con respecto a las propiedades f&iacute;sicas,los        resultados del <B>peso de mil semillas</B> coinciden con los presentados por Yacin et al. (2007, 732), en semillas de arveja variedad Bolero, y con los reportados por Paksoy y Aydin (2006, 28), para la variedad Ronda, con incrementos lineales al aumentar el contenido de humedad. En cuanto a la <B>esfericidad, </B>los resultados a temperatura de rehidrataci&oacute;n de 6 &deg;C son similares a los presentados por Yacin et al<I>. </I>(2007, 733); en semillas de arveja, para un rango de humedad de entre 14 y 35 % base h&uacute;meda, existir&iacute;a una correlaci&oacute;n lineal de aumento de la esfericidad. Sin embargo, contenidos de  humedad superiores ocasionan disminuciones de este valor; Zewdu y Solomon (2007, 60) reportaron una disminuci&oacute;n del valor de la esfericidad en semillas de Tef; sin embargo, conforme las semillas se rehidrataron por encima de  un 15 % de humedad (base h&uacute;meda) el valor de la esfericidad aument&oacute;; pese a ello no se lleg&oacute; al valor inicial. Resultados similares se reportan es esta investigaci&oacute;n (<a href="#f3">figura 3</a>).</p>      <p>Aun as&iacute;, no se evidenciaron cambios significativos entre los valores iniciales y los finales; efectos similares reportan Altuntas, Ozgoz y Taser<I>, </I>(2005, 39) en semillas de fenogreco, Selvi, Pinar y Yesiloglu (2006, 609) en semillas de linaza, Cetin (2007, 356) en semillas de frijol y Rojas (2010, 83) en semillas de vitabosa, concluyendo que no hay cambios significativos en las proporciones de las dimensiones de las semillas conforme aumenta el contenido de humedad.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Seg&uacute;n Mar&iacute;n et al. (2006, 3) los alimentos deshidratados en condiciones &oacute;ptimas se deterioran menos en el proceso de rehidrataci&oacute;n; lo anterior se explica debido a que la operaci&oacute;n de secado de la arveja hasta valores del 16 756 % se realiz&oacute; de forma natural en la planta (desecaci&oacute;n); posteriormente se utiliz&oacute; un secador de bandejas para llevar la humedad a valores de 14 211 %, confirmando que esta forma fue adecuada. Asimismo, los resultados de <B>densidad real y aparente </B>son similares a los presentados por Yalcin et al. (2007, 734) en arveja, Zewdu y Solomon (2007, 60) en semillas de Teff, Coskuner y Karababa (2007, 413) en semillas de cilantro y Gharibzahedi, Etemad, Mirarab y Fos'hat (2010, 103) en pi&ntilde;as de pino, por Adejumo y Abayomi (2012, 18) en semillas de moringa; sin embargo, son contrarios a los presentados en semillas de arveja por Paksoy y Aydin (2006, 28), quienes evidenciaron que los valores de densidad real aumentaron conforme se increment&oacute; la humedad.Igualmente, Reza y Reza (2010, 137) reportaron aumentos de este valor en semillas de girasol.</p>      <p>Pese a estas dos &uacute;ltimas afirmaciones, una explicaci&oacute;n de la disminuci&oacute;n de los valores de densidad real y/o aparente radica en que  el agua va ocupando espacio dentro de la semilla; al ser la densidad del agua menor que la densidad de la semilla, la densidad de esta se acercar&aacute; a la del agua (Rojas, 2010, 88).</p>      <p>Respecto al uso de los resultados obtenidos, Ord&oacute;&ntilde;ez, Gely y Pagano (2012,154) mencionan que la densidad aparente permite determinar la capacidad de almacenamiento y la capacidad de los sistemas de transporte, mientras, que los datos de densidad real permitir&aacute;n calibrar los equipos relacionados con la separaci&oacute;n. Por &uacute;ltimo, los resultados de porosidad a granel coinciden con los presentados por Yalcin et al. (2007, 734) y Paksoy y Aydin (2006, 27) en semillas de arvejas, Zewdu y Solomon (2007, 61) en semillas de Teff, Kaleemullah y Gunasekar (2002, 336) en semillas de garbanzo y Gharibzahedi et al. (2010, 103) en pi&ntilde;as de pino; conforme aumenta el contenido de humedad la porosidad a granel aumenta.</p>      <p>Seg&uacute;n Lewicki (1998, 83) en la rehidrataci&oacute;n existen tres procesos simult&aacute;neos: la absorci&oacute;n de agua dentro del material deshidratado, la lixiviaci&oacute;n de solutos y el hinchamiento del material. Este &uacute;ltimo provoca un cambio en el volumen del producto (aumentando de tama&ntilde;o); si se tiene en cuenta que el valor de la porosidad depende de la forma y la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;os de las part&iacute;culas, de la relaci&oacute;n entre el di&aacute;metro de las part&iacute;culas y del di&aacute;metro del lecho, as&iacute; como del m&eacute;todo utilizado para  formar el lecho de part&iacute;culas (McCabe, Smith y Harriott, 1991, 157-158), se explica el porqu&eacute; de la disminuci&oacute;n de este valor, conforme aument&oacute; la humedad de las semillas.</p>      <p>Las anteriores afirmaciones permiten inferir la importancia de las propiedades citadas en el campo agroindustrial, considerando el caso de las arvejas rehidratadas en conserva, definidas como un producto que se elabora a partir de semillas secas, las cuales deben ser envasadas en un recipiente apto, con un medio de cobertura apropiado y sometido a esterilizaci&oacute;n  para asegurar su conservaci&oacute;n (NTC 4434). Al reflexionar sobre un recipiente (lata), de volumen 250 cm<Sup>3</Sup>, el cual necesita ser llenado con 160 g de arveja, se podr&iacute;a afirmar que al rehidratar las semillas para posterior esterilizaci&oacute;n y enlatado, la humedad es de gran importancia. Si esta aumenta, el peso de las semillas aumentar&aacute;; por consiguiente se tendr&iacute;a menor n&uacute;mero de semillas para alcanzar el objetivo deseado; sin embargo, en el recipiente se tendr&iacute;a menos masa por unidad de volumen, atribuida a la humedad de las semillas, ocasionando disminuci&oacute;n en la densidad real, en la densidad aparente y en el aumento de la porosidad. Sin embargo, es necesario realizar estudios de enlatados y posterior esterilizaci&oacute;n debido a que la temperatura, como se mencion&oacute;, favorece la rehidrataci&oacute;n, lo que afecta nuevamente las propiedades citadas, y ocasiona que el mecanismo de transferencia de calor por efecto de las propiedades se vea modificado (Jim&eacute;nez, Gonz&aacute;lez, Botelloz, Navarrete<I>, </I>2005, 11), por lo que es necesario encontrar el nivel adecuado antes de esta operaci&oacute;n.</p>      <p align ="center"><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>Se 	determin&oacute; influencia significativa de la temperatura sobre las constantes cin&eacute;ticas de velocidad de rehidrataci&oacute;n: la constante (k) aument&oacute; en un 8,795 % entre 6 &deg;C y 18 &deg;C, y un 79,982 % de entre 6 &deg;C y 30 &deg;C.</p>      <p>Se determin&oacute; que la variaci&oacute;n del contenido de humedad de las semillas de arveja afecta significativamente las propiedades f&iacute;sicas estudiadas (peso de mil semillas, densidad real, densidad aparente y porosidad), mientras que en la propiedad esfericidad no se evidenciaron cambios significativos. El conocimiento de estas propiedades proporciona datos de ingenier&iacute;a, para el dise&ntilde;o de equipos y procesos.</p>      <p>Se recomienda evaluar el efecto de diferentes niveles de rehidrataci&oacute;n sobre las propiedades f&iacute;sicas, durante la esterilizaci&oacute;n y enlatado de arveja.</p> <hr>      <p align ="center"><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Adejumo, B. y Abayomi, D. (2012). Effect of Moisture Content on Some Physical Properties of <I>Moringa Oleifera </I>Seed. <I>Journal of Agriculture and Veterinary Science, </I>1(5),12-21<I>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S1794-4449201500010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </I></p>      <!-- ref --><p>Alasino, M.; Andrich, O.; Sabbag, N.; Costa, S.; De La Torre, M. y<I> S&aacute;nchez, H. (2008). </I>Panificaci&oacute;n con harina de arvejas <I>(Pisum sativum) </I>previamente sometidas a inactivaci&oacute;n enzim&aacute;tica. <I>Archivos Latinoamericanos de Nutrici&oacute;n</I>, 58(4), 397-402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S1794-4449201500010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Altuntas, E. (2008). Some physical properties of pumpkin (<I>Cucurbita pepo </I>L.) and watermelon (<I>Citrullusl anatus </I>L.) seeds. <I>TarimBilimleri-Dergisi</I>, 14(1), 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=000097&pid=S1794-4449201500010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Altuntas, E.; Ozgoz, E.; y Taser, F. (2005). Some physical properties offenugreek (<I>Trigonellafoenum-graceum</I> L.) seedes. <I>Journal of Food Engineering</I>, 71, 37-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S1794-4449201500010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>          <!-- ref --><p>Barac, M.; Cabrilo, S.; Pesi, C.; Stanojevic, S.; Zilic, S.; Macej, O. y Ristic, N<I>. </I>(2010). Profile and Functional Properties of Seed Proteins from Six Pea (<I>Pisum sativum</I>) Genotypes. <I>International Journal. Molecular Sciences</I>, 11, 4973-4990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S1794-4449201500010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Bello, M.; Tolaba, M.; y Suarez, C. (2007). Water absorption and starch gelatinization in whole rice grain during soaking. <I>Journal Food Sciences and Technology</I>, 40, 313-318.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S1794-4449201500010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Bernal De R. I. (1998). <I>An&aacute;lisis de alimentos</I>. 3<Sup>ra</Sup> ed. Bogot&aacute;: Guadalupe LTDA.    &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=S1794-4449201500010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Brousse, M.; Nieto, A.; Linares, A. y Vergara, M. (2012). Cin&eacute;tica de adsorci&oacute;n de agua en pur&eacute;s deshidratados de mandioca (<I>Manihotesculenta</I> Crantz). <I>Revista Venezolana de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos</I>, 3(1), 080-096.    &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=S1794-4449201500010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Calzetta, A.; Aguerre, R. y Suarez, C. (2006). Hydration kinetics of amaranth grain. <I>Journal of Food Engineering,</I> 72(3), 247-253.    &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=S1794-4449201500010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cetin, M. (2007). Physical properties of barbunia bean (<I>Phaseolus vulgaris </I>L. cv. Barbunia) seed. <I>Journal of Food Engineering</I>, 80, 353-358.    &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=S1794-4449201500010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Coskuner, Y. &amp; Karababa, E. (2007). Physical properties of coriander seeds (<I>Coriandrumsativum L</I>.). <I>Journal of Food Engineering</I>, 80, 408-416.    &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=S1794-4449201500010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Federaci&oacute;n Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, FENALCE. (2010). <I>El cultivo de la arveja, historia y su importancia. </I>Recuperado de <a href="http://www.fenalce.org/arch_public/arveja93.pdf" target="_blank">http://www.fenalce.org/arch_public/arveja93.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S1794-4449201500010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Fern&aacute;ndez, J.; Gruintal, M.; Hern&aacute;ndez, I.; San Mart&iacute;n, E; Calder&oacute;n, A; D&iacute;az, J. y Aguilar, M. (2007). Modelo matem&aacute;tico de la cin&eacute;tica y velocidad de hidrataci&oacute;n del grano de ma&iacute;z blanco dentado durante la cocci&oacute;n alcalina. <I>Superficies y Vac&iacute;o</I>, 20(4), 4-9.    &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=S1794-4449201500010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>Gharibzahedi, S.; Etemad, V.; Mirarab-Razi, J. y Fos'hat, M. (2010). Study on some engineering attributes of pine nut (<I>Pinuspinea</I>) to the design of. <I>Journal of Agricultural Engineering, </I>56(3),<I> 99-106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S1794-4449201500010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></I></p>      <!-- ref --><p>Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n. (1998). <I>Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC (4434)- Arvejas (guisantes) rehidratadas en conserva</I>. Bogot&aacute;: ICONTEC, pp. 1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S1794-4449201500010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n. (2004).<I> Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC (791)- Arvejas Secas: Especificaciones</I>. Bogot&aacute;: ICONTEC, pp. 1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S1794-4449201500010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Instituto de Nutrici&oacute;n de Centro Am&eacute;rica y Panam&aacute;, GT-INCAP. (2012). <I>Tabla de Composici&oacute;n de Alimentos. </I>2<Sup>da </Sup>ed. Guatemala: INCAP. 29 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=000125&pid=S1794-4449201500010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>          <!-- ref --><p>Jim&eacute;nez, H.; Gonz&aacute;lez, L.; Botelloz, J. y Navarrete, J. (2005). Estudio num&eacute;rico de la esterilizaci&oacute;n t&eacute;rmica de alimentos l&iacute;quidos enlatados que contienen part&iacute;culas empleando el enfoque de medio poroso. <I>Revista Mexicana de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica</I>, 4(1), 1-23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S1794-4449201500010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Kaleemullah, S. y Gunasekar, J. (2002). Moisture-dependent physical properties of arecanutkernels. <I>Biosystems Engineering</I>, 82(3), 331-338.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S1794-4449201500010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Lewicki, P. (1998). Some remarks on rehydration of dried foods. <I>Journal Food Engineering</I>, 36, 81-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S1794-4449201500010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Ligarreto, G. y Ospina, A. (2009). An&aacute;lisis de par&aacute;metros heredables asociados al rendimiento y precocidad en arveja voluble (<I>Pisum sativum </I>L.) tipo Santa Isabel. <I>Agronom&iacute;a Colombiana</I>, 27(3), 333-339.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S1794-4449201500010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Mar&iacute;n, B.; Lemus, M.; Flores, M. y Vega, G. (2006). La rehidrataci&oacute;n de alimentos deshidratados. <I>Revista Chilena de Nutrici&oacute;n, </I>33(3), 1-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S1794-4449201500010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Mccabe, W.; Smith, J. y Harriott, P. (1991). <I>Operaciones Unitarias en Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica. </I>Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de Espa&ntilde;a, S.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=000137&pid=S1794-4449201500010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Melqu&iacute;ades, Y; L&oacute;pez, C. y Rosas M. (2009). Estudio de la cin&eacute;tica de rehidrataci&oacute;n de zanahoria (<I>Daucus Carota</I>) deshidratadas. <I>Informaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica</I>, 20(3), 65-72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S1794-4449201500010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Mohsenin, N. (1970). <I>Physical properties of plant and animal materials</I>. New York: Gordon and Breach Science Publishers.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S1794-4449201500010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Ord&oacute;&ntilde;ez, M.; Gely, M. y Pagano, A. (2012). Estudio de las propiedades f&iacute;sicas y de la cin&eacute;tica de secado de granos de ma&iacute;z colorado duro. <I>Avances en Ciencia e Ingenier&iacute;a</I>, 3(3), 153-171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S1794-4449201500010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Osorio, L. y Casta&ntilde;o, M. (2011). Caracterizaci&oacute;n del agente causante de la pudrici&oacute;n de ra&iacute;ces de la arveja (<I>Pisum sativum </I>linneo), enfermedad end&eacute;mica en el municipio de Manizales Caldas (Colombia). <I>Revista Agronom&iacute;a</I>, 19(2), 33-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S1794-4449201500010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Paksoy, M. y Aydin, C. (2006). Determination of some physical and mechanical properties of pea (<I>Pisum sativum </I>L.) seeds. <I>Pakistan Journal of Biological Sciences</I>, 9(1), 26-29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S1794-4449201500010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Pradhan, R.; Said, P. y Singh, S. (2013). Physical properties of bottle gourd seeds. <I>Agricultural Engineering International: CIGR Journal</I>, 15(1), 106-113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S1794-4449201500010000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Reza, S. y Reza. A. (2010). Moisture-dependent physical properties of sunflower seed (<I>SHF8190</I>). <I>Modern Applied Science</I>, 4 (7), 135-143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S1794-4449201500010000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Rojas, A. (2010). Caracterizaci&oacute;n f&iacute;sico-mec&aacute;nica de la semilla de vitabosa (<I>Mucunadeeringiana</I>). &#91;Trabajo de Investigaci&oacute;n Mag&iacute;ster en Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos&#93;. Medell&iacute;n (Colombia): Universidad Nacional de Colombia, sede Medell&iacute;n. Facultad de Ciencias Agro-pecuarias, 83 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=000153&pid=S1794-4449201500010000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Salimi, A.; Maghsoudlou, Y. &amp; Jafari, S. (2011). Effect of water temperature, variety and shelf life on rehydration kinetics of microwave dried potato cubes. <I>Latin American Applied Research,</I> 41, 249-254.    &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=S1794-4449201500010000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Selvi, C.; Pinar, Y. y Yesiloglu, E. (2006). Some Physical Properties of Linseed. <I>Biosystems Engineering</I>, 95 (4), 607-612.    &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=S1794-4449201500010000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>          <!-- ref --><p>Sessiz, A.; Esgici, R. y Kizil, S. (2007). Moisture-dependent physical properties of caper (<I>Capparis</I> spp.) fruit. <I>Journal of Food Engineering, </I>79, 1426-1431.    &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=S1794-4449201500010000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>          <!-- ref --><p>Sharma, V.; Das, R.; Pradhan, S.; Naik, N.; Bhatnagar. &amp; Kureel, R. (2011). Physical properties of tung seed: an industrial oil yielding crop. <I>Industrial Crops and Products</I>, 33(2), 440-444.    &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=S1794-4449201500010000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Singh, K. &amp; Goswami, T. (1996). Physical Properties of Cumin Seed. <I>Journal Agricultural Engineering Research</I>, 64, 93-98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S1794-4449201500010000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Yalcin, I.; Ozarslan, C. y Akba, T. (2007). Physical properties of pea (<I>Pisum sativum</I>) seed. <I>Journal of Food Engineering</I>, 79(2), 731-735.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S1794-4449201500010000300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Zambrano, M.; Rodr&iacute;guez, D. y &Aacute;lvarez, A. (2007). Estudio Cin&eacute;tico y de Superficie de Respuesta para la Rehidrataci&oacute;n de Zanahorias (<I>Daucus carota</I>) Liofilizadas. <I>Informaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica</I>, 18(4), 47-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S1794-4449201500010000300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Zamorano, C.; L&oacute;pez, H. y Alzate, G. (2008). Evaluaci&oacute;n de la competencia de arvenses en el cultivo de arveja (<I>Pisum sativum</I>) en Fusagasug&aacute;, Cundinamarca (Colombia), <I>Revista Agronom&iacute;a Colombiana</I>, 26(3), 443-450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S1794-4449201500010000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Zewdu, A. y Solomon, W. (2007). Moisture dependent physical properties of teff seed. <I>Biosystems Engineering</I>, 96(1), 57-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S1794-4449201500010000300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>     ]]></body>
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