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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Nowadays, there is a trend to use by-products to develop functional ingredients, such as antioxidants, polyphenols and carotenoids. Objective. Evaluate the content of carotenoids in waste materials from the agricultural transformation of tropical fruits. Materials and methods. Five samples of orange, papaya, guava and pineapple waste materials were used as study samples. Each one had its pH, acidity and dry matter evaluated according to the AOAC, 2005, methodology. The CIELab color parameters and the total content of carotenoids were also evaluated, by the use of the spectrophotometric method, using an extraction solution of 2:1:1 hexane/acetone/ethanol. Results. The papaya waste had the highest carotenoid content -5,881±0,35 mg &#946;-carotene/100g- followed by the guava -4,20±2,33 µg &#946;-carotene/100g-. Conclusion. Papaya and guava wastes are promising sources of carotenoid pigments that can be used in pharmaceutical and food industries.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. Na atualidade existe a tendência a utilizar os subprodutos no desenvolvimento de ingredientes funcionais tais como antioxidantes, polifenóis e carotenoides. Objetivo. Avaliar o conteúdo de carotenoides no resíduo proveniente da transformação agroindustrial de frutas tropicais. Materiais e métodos. Utilizaram-se cinco mostras de resíduos de laranja, mamão papaia, goiaba e pinha como mostra de estudo; a cada uma se lhes avaliaram o PH, a acidez, e a matéria seca, de acordo com a metodologia da AOAC, 2005; também se determinaram os parâmetros de cor CIELab e o conteúdo de carotenoides totais por método espectrofotométrico, onde se empregou uma solução extratora de 2:1:1 hexano/acetona/etanol. Resultados. O resíduo de mamão papaia apresentou o conteúdo de carotenoides mais alto, sendo este de 5,881±0,35 mg &#946;-caroteno/100g, seguido pela goiaba 4,20±2,33 µg &#946;-caroteno/100g. Conclusão. Os resíduos de mamão papaia e goiaba são fontes promissórias de pigmentos carotenoides que podem ser utilizados na indústria farmacêutica e de alimentos.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">      <p align="center"><font size="4"><b>Concentraci&oacute;n de carotenoides totales en residuos de frutas tropicales</b></font><sup>*</sup></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Total concentration of carotenoids in tropical fruits' waste</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Concentra&ccedil;&atilde;o de carotenoides totais em res&iacute;duos de frutas tropicais</b></font></p>     <p align="center"><i>Luis Eduardo Ordo&ntilde;ez-Santos</i><sup>**</sup>, <i>Paola Hurtado Aguilar</i><sup>***</sup>,    <br> <i>Oscar Duban R&iacute;os Solarte</i><sup>***</sup>, <i>Maria Enith Arias Jaramillo</i><sup>****</sup></i></p>      <p><sup>*</sup> Este art&iacute;culo es resultado de la investigaci&oacute;n "Evaluaci&oacute;n del contenido de carotenoide en residuos agroindustriales de algunas de frutas tropicales", trabajo que se inici&oacute; en Agosto de 2013 y concluy&oacute; en Marzo de 2014. Investigaci&oacute;n financiada por la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.    <br> <sup>**</sup> PhD. Departamento de Ingenier&iacute;a, Facultad de Ingenier&iacute;a y Administraci&oacute;n, Universidad Nacional de Colombia, Palmira-Colombia. Autor para correspondencia: <a href="mailto:leordonezs@unal.edu.co">leordonezs@unal.edu.co</a>    <br> <sup>***</sup> Estudiante de Ingenier&iacute;a Agroindustrial, Departamento de Ingenier&iacute;a, Facultad de Ingenier&iacute;a y Administraci&oacute;n, Universidad Nacional de Colombia, Palmira-Colombia.    <br> <sup>****</sup> MSc. Auxiliar de Laboratorio Tecnolog&iacute;a de Frutas y Hortalizas, Departamento de Ingenier&iacute;a, Facultad de Ingenier&iacute;a y Administraci&oacute;n, Universidad Nacional de Colombia, Palmira-Colombia.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Art&iacute;culo recibido: 22/03/2014; Art&iacute;culo aprobado: 16/06/2014</p>  <hr>     <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>     <p><b>Introducci&oacute;n. </b>En la actualidad existe la tendencia a utilizar los subproductos en el desarrollo de ingredientes funcionales tales como antioxidantes, polifenoles y carotenoides. <b>Objetivo. </b>Evaluar el contenido de carotenoides en el residuo proveniente de la transformaci&oacute;n agroindustrial de frutas tropicales. <b>Materiales y m&eacute;todos. </b>Se utilizaron cinco muestras de residuos de naranja, papaya, guayaba y pi&ntilde;a como muestra de estudio; a cada una se les evaluaron el pH, la acidez, y la materia seca, de acuerdo con la metodolog&iacute;a de la AOAC, 2005; tambi&eacute;n se determinaron los par&aacute;metros de color CIELab y el contenido de carotenoides totales por m&eacute;todo espectrofotom&eacute;trico, donde se emple&oacute; una soluci&oacute;n extractora de 2:1:1 hexano/acetona/etanol. <b>Resultados. </b>El residuo de papaya present&oacute; el contenido de carotenoides m&aacute;s alto, siendo este de 5,881&plusmn;0,35 mg &beta;-caroteno/100g, seguido por la guayaba 4,20&plusmn;2,33 &micro;g &beta;-caroteno/100g. <b>Conclusi&oacute;n. </b>Los residuos de papaya y guayaba son fuentes promisorias de pigmentos carotenoides que pueden ser utilizados en la industria farmac&eacute;utica y de alimentos.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>materia seca, pH, color superficial, CIELAB.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p><b>Introduction. </b>Nowadays, there is a trend to use by-products to develop functional ingredients, such as antioxidants, polyphenols and carotenoids. <b>Objective. </b>Evaluate the content of carotenoids in waste materials from the agricultural transformation of tropical fruits. <b>Materials and methods. </b>Five samples of orange, papaya, guava and pineapple waste materials were used as study samples. Each one had its pH, acidity and dry matter evaluated according to the AOAC, 2005, methodology. The CIELab color parameters and the total content of carotenoids were also evaluated, by the use of the spectrophotometric method, using an extraction solution of 2:1:1 hexane/acetone/ethanol. <b>Results. </b>The papaya waste had the highest carotenoid content -5,881&plusmn;0,35 mg &beta;-carotene/100g- followed by the guava -4,20&plusmn;2,33 &micro;g &beta;-carotene/100g-. <b>Conclusion. </b>Papaya and guava wastes are promising sources of carotenoid pigments that can be used in pharmaceutical and food industries.</p>     <p><b>Key words: </b>dry matter, pH, surface color, CIELAB.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>     <p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o. </b>Na atualidade existe a tend&ecirc;ncia a utilizar os subprodutos no desenvolvimento de ingredientes funcionais tais como antioxidantes, polifen&oacute;is e carotenoides. <b>Objetivo. </b>Avaliar o conte&uacute;do de carotenoides no res&iacute;duo proveniente da transforma&ccedil;&atilde;o agroindustrial de frutas tropicais. <b>Materiais e m&eacute;todos. </b>Utilizaram-se cinco mostras de res&iacute;duos de laranja, mam&atilde;o papaia, goiaba e pinha como mostra de estudo; a cada uma se lhes avaliaram o PH, a acidez, e a mat&eacute;ria seca, de acordo com a metodologia da AOAC, 2005; tamb&eacute;m se determinaram os par&acirc;metros de cor CIELab e o conte&uacute;do de carotenoides totais por m&eacute;todo espectrofotom&eacute;trico, onde se empregou uma solu&ccedil;&atilde;o extratora de 2:1:1 hexano/acetona/etanol. <b>Resultados. </b>O res&iacute;duo de mam&atilde;o papaia apresentou o conte&uacute;do de carotenoides mais alto, sendo este de 5,881&plusmn;0,35 mg &beta;-caroteno/100g, seguido pela goiaba 4,20&plusmn;2,33 &micro;g &beta;-caroteno/100g. <b>Conclus&atilde;o. </b>Os res&iacute;duos de mam&atilde;o papaia e goiaba s&atilde;o fontes promiss&oacute;rias de pigmentos carotenoides que podem ser utilizados na ind&uacute;stria farmac&ecirc;utica e de alimentos.</p>     <p><b>Palavras importantes: </b>mat&eacute;ria seca, PH, cor superficial, CIELAB.</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>Las frutas son una excelente fuente de antioxidantes naturales; estas contienen diversos componentes antioxidantes que proporcionan protecci&oacute;n contra los da&ntilde;inos radicales libres, y se han asociado con una menor incidencia e &iacute;ndice de mortalidad por c&aacute;ncer y enfermedades del coraz&oacute;n, adem&aacute;s de otros beneficios para la salud. Entre estos compuestos, los carotenoides constituyen un grupo importante en la dieta humana pues, adem&aacute;s de su actividad vitam&iacute;nica, cumplen otras actividades biol&oacute;gicas, incluyendo la capacidad antioxidante, el filtrado de la luz ultravioleta, la modulaci&oacute;n de la funci&oacute;n inmune, y la regulaci&oacute;n de la diferenciaci&oacute;n y proliferaci&oacute;n celular (Ordo&ntilde;ez-Santos &amp; Ledezma-Realpe, 2013 p. 758). Unido a la propiedad antioxidante, los carotenoides pueden ser utilizados como pigmentos naturales, ya que son los responsables de los colores naranja, amarillo y rojo en los alimentos; ejemplo de ellos es la utilizaci&oacute;n del achiote y de la p&aacute;prika en la industria alimentaria (Zeni et al., 2011 p. 160).</p>     <p>Colombia es uno de los pa&iacute;ses con mayor variedad de frutas en el mundo. Su diversidad geogr&aacute;fica, con todas las clases de suelos y climas, permite que 51.220 especies de plantas florezcan, el segundo lugar en n&uacute;mero despu&eacute;s de Brasil. Al menos 150 frutas son originarias de Colombia y m&aacute;s de 50 son frutas aclimatadas procedentes de &Aacute;frica, Asia, Eurasia y Australia (Contreras-Calder&oacute;n et al., 2011 p. 2047). En el nivel regional en el 2012, el Valle del Cauca alcanz&oacute; una producci&oacute;n de frutas de aproximadamente 510.000 toneladas, entre las que se destacan los c&iacute;tricos como el principal cultivo con el 24,50 %; le siguen el banano que obtuvo el 22,60 %; la pi&ntilde;a que registr&oacute; 16,38 %, la papaya logr&oacute; el 9,81 %, y el chontaduro con una participaci&oacute;n de 9,55 % (AGRONET, 2013).</p>     <p>En otro estudio Ord&oacute;&ntilde;ez-Santos (2002) reportaron que la industria procesadora de frutas en el Valle del Cauca produce 230 t de residuos/semana, representados en c&aacute;scara, semillas restos de pulpa y fibra, generados en la elaboraci&oacute;n de pulpas, jugos, jaleas, mermeladas, y conservas. El volumen de residuos var&iacute;a con el tipo de fruta; por ejemplo la papaya (<i>Carica papaya </i>L.) y la pi&ntilde;a (<i>Ananas comosus </i>L.) representan aproximadamente el 10-60 % del peso del fruto (Ayala-Zavala et al., 2010 p.1869; Silva et al. 2014 p. 399). En cuanto a la naranja <i>(Citrus sinensis), </i>cerca del 50 % est&aacute; constituido por c&aacute;scara y semilla (&Aacute;lvarez et al., 2004, 532), mientras que en la guayaba (<i>Psidium guajava </i>L.), sus residuos, principalmente semillas, representan el 12 % del peso de la fruta fresca (Bernardino et al., 2006; Serna et al., 2013, 114).</p>     <p>Algunos estudios han evaluado el contenido de carotenoides en residuos de fruta tropicales; por ejemplo, en Venezuela Moreno-&Aacute;lvarez et al. (2006, 298) estudiaron el contenido de carotenoides en c&aacute;scara de naranja; en Brasil los estudios realizados por Sousa et al. (2011 p. 556) y Silva et al. (2014 p.398) evaluaron el contenido de estos pigmentos en los residuos de guayaba, acerolo, pi&ntilde;a, guan&aacute;bana, copoazu, maran&oacute;n, papaya, mango y tamarindo. Sin embargo, a&uacute;n siguen siendo escasos estos tipos de trabajos, principalmente en Colombia donde no se reportan en la literatura cient&iacute;fica estudios tendientes a evaluar la concentraci&oacute;n de carotenoides en residuos generados en el procesamiento de frutas. Estas investigaciones contribuir&iacute;an a identificar nuevas fuentes de pigmentos carotenoides, que pueden ser utilizados en procesos tecnol&oacute;gicos y de innovaci&oacute;n que permitir&iacute;an aumentar la competitividad del sector frut&iacute;cola nacional. Igualmente, la informaci&oacute;n generada en las investigaciones aportar&iacute;a reducir el impacto ambiental al disminuir la contaminaci&oacute;n en los centros urbanos y las fuentes de agua. Por esta raz&oacute;n, el objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de carotenoides en el residuo proveniente de la transformaci&oacute;n agroindustrial de frutas tropicales como papaya (<i>Carica papaya </i>L.), guayaba (<i>Psidium guajava </i>L.), pi&ntilde;a (<i>Ananas comosus </i>L.) y naranja (<i>Citrus sinensis</i>).</p>     <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p><b>Muestras de estudio</b></p>     <p>La muestra estuvo constituida por 5,6 kg de los residuos de cada una de las frutas: papaya (<i>Carica papaya </i>L.), guayaba (<i>Psidium guajava </i>L.), pi&ntilde;a (<i>Ananas comosus </i>L.) y naranja (<i>Citrus sinensis</i>), obtenidas durante el procesamiento en el laboratorio de Tecnolog&iacute;a de Frutas y Hortalizas de la Universidad Nacional de Colombia. Se dividieron en cinco lotes cada uno de 1,12 kg, y se sometieron a congelaci&oacute;n (-20 &deg;C) antes de los respectivos an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos. Todas las frutas utilizadas durante el procesamiento contaron con un estado de maduraci&oacute;n de consumo.</p>     <p><b>An&aacute;lisis fisicoqu&iacute;mico</b></p>     <p>El pH, la acidez t&iacute;tulable (% &aacute;cido c&iacute;trico) y la materia seca (%) se determinaron de acuerdo con la metodolog&iacute;a AOAC 2.005. La extracci&oacute;n de los carotenoides en las muestras se realiz&oacute; siguiendo el protocolo descrito previamente por Ord&oacute;&ntilde;ez-Santos et al. (2009 p. 147), aproximadamente se pes&oacute; en un Erlenmeyer de 250 mL entre 0,5 y 1 g de los residuos y se les adicion&oacute; 25 mL de soluci&oacute;n extractora (2:1:1 hexano/acetona/etanol). El Erlenmeyer se cubri&oacute; con papel de aluminio, y luego se agit&oacute; durante 10 minutos; despu&eacute;s se le a&ntilde;adieron 10 mL de agua destilada fr&iacute;a y se continu&oacute; la agitaci&oacute;n durante otros 5 minutos. Posteriormente se extrajo con pipeta Pasteur una muestra de 3 mL de la fase org&aacute;nica, y se ley&oacute; la absorbancia del extracto frente al hexano (como blanco) a 450 nm en un espectrofot&oacute;metro Genesys 10 UV-Vis (Thermo Scientific U.S.A.). La concentraci&oacute;n de carotenoides (mg/100 g de residuo) fue calculada utilizando el coeficiente de extinci&oacute;n E<sup>l%</sup>= 2560 de &beta;-caroteno en hexano (Hart &amp; Scott, 1995). El color superficial en las muestras se determin&oacute; en un color&iacute;metro Minolta CR-400 (D65, 2&deg;, Y=89,5; x=0,3176; y=0,3347), y se estim&oacute; la saturaci&oacute;n C= &#91;(a*2+b*2)&#93;<sup>0.5</sup>, y el tono (h)= tan-1(b*/a*).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     <p>El dise&ntilde;o experimental corresponde a un dise&ntilde;o aleatorizado simple de un factor con cuatro tratamientos, equivalente a cada uno de los residuos de fruta (papaya, guayaba, pi&ntilde;a y naranja), y cada tratamiento cont&oacute; con cinco repeticiones. Se efectu&oacute; el respectivo an&aacute;lisis de ANOVA y la prueba de Tukey para identificar las diferencia entre los tratamientos, a un nivel de significaci&oacute;n de p &lt;0,05. Todos los an&aacute;lisis se realizaron bajo el software SPSS para Windows v.18.</p>     <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>     <p>En las <a href="#tab1">tablas 1</a> y <a href="#tab2">2</a> se relacionan los valores medios de las propiedades fisicoqu&iacute;micas evaluadas en los residuos de frutas y su respectivo an&aacute;lisis estad&iacute;stico. Se observa que existen diferencias significativas (p&lt; 0,001) en todas las propiedades fisicoqu&iacute;micas evaluadas, para el pH y la acidez de los residuos de guayaba y pi&ntilde;a estad&iacute;sticamente se describen los menores valores de pH y los m&aacute;s altos contenidos de acidez.</p>     <p align="center"><a name="tab1"><img src="img/revistas/pml/v9n1/v9n1a07t1.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="tab2"><img src="img/revistas/pml/v9n1/v9n1a07t2.jpg"></a></p>      <p>Respecto a la materia seca, los residuos de naranja y guayaba presentaron estad&iacute;sticamente los mayores contenidos (<a href="#tab1">tabla 1</a>). La concentraci&oacute;n de los carotenoides (mg/100 g de residuo) var&iacute;a significativamente con el tipo de residuo de fruta; los residuos de papaya (5,88) presentaron estad&iacute;sticamente la mayor concentraci&oacute;n de pigmentos carotenoides; le siguen en su orden: guayaba (4,20), pi&ntilde;a (1,29) y naranja (0,699) (<a href="#tab1">tabla 1</a>). Los residuos de naranja presentaron significativamente los mayores valores de los par&aacute;metros de L, b y C; entre tanto, los residuos de guayaba describen estad&iacute;sticamente los niveles mayores de a, y los residuos de pi&ntilde;a obtienen significativamente los m&aacute;s altos valores de h (<a href="#tab2">tabla 2</a>).</p>     <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>     <p>El valor de pH en el residuo de papaya es cercano al reportado por Rinaldi et al. (2010 p. 12) (5,4), al igual present&oacute; una acidez baja, con 0,27 g &aacute;cido c&iacute;trico / 100 g, mientras que el pH para los residuos de guayaba, pi&ntilde;a, y naranja es superior a los reportados por De Araujo (2009, 72), Ketnawa et al. (2012, 387) y Rodr&iacute;guez &amp; Hanssen (2011, 165), (4,16, 4,00 y 3,95 respectivamente). En guayaba Uchoa et al. (2008, 62) reportan valores de acidez de 1,21 g, &aacute;cido c&iacute;trico/ 100 g de residuo, lo cual supera a la registrada en este trabajo (<a href="#tab1">tabla 1</a>). Rezzadori et al. (2012, 607) reporta contenido de materia seca del 18 % en residuos de naranja, valor que no supera a lo registrado en este estudio (<a href="#tab1">tabla 1</a>). Gomes (2009, 56) registra un contenido de materia seca en subproductos de papaya de 10,07 %, el cual es inferior al encontrado en este trabajo. En cuanto al residuo de pi&ntilde;a, los valores de este estudio no superan a los registrados por Da Silva et al., (2013, 559), quienes obtienen un 16,60 % de materia seca en dicho residuo. Por otra parte, el tipo de residuo afect&oacute; significativamente el contenido de carotenoides (tabla 1). Trabajos realizados por Gonz&aacute;lez (2013, 56) reportan contenidos de carotenoides en residuos de papaya inferiores a los obtenidos en el presente trabajo (1,31-1,35 mg &beta;-caroteno/100 g). En cuanto a los residuos de guayaba, los valores del presente estudio superan a los registrados por Sousa et al. (2011, 557) y Silva et al. (2014, 401) (0,026-0,645 mg &beta;-caroteno/100 g). En residuos de pi&ntilde;a, los valores registrados por Silva et al. (2014, 401) no superan a los valores obtenidos en las muestras evaluadas (0,13-0,156 mg &beta;-caroteno/100 g). La concentraci&oacute;n de carotenoides en los residuos de naranja no super&oacute; a los obtenidos por Moreno-&Aacute;lvarez et al. (2006, 303) y Wang et al. (2008, 280) (14-44,5 mg &beta;-caroteno/100 g). Las diferencias entre los resultados obtenidos en el presente estudio y los de otros autores respecto a la concentraci&oacute;n de carotenoides pueden ser consecuencias de la variaci&oacute;n gen&eacute;tica, y de factores de manejo de pre y poscosecha de los frutos, tal como ha sido discutido previamente por Dumas et al. (2003, 370 y 378).</p>     <p>La relaci&oacute;n de las coordenadas CIE<sub>lab</sub> y los carotenoides en las muestras analizadas se debe principalmente a la presencia de sistemas de dobles enlaces conjugados de la cadena polienoica de los carotenoides que permite formar un crom&oacute;foro (parte de la estructura responsable de la absorci&oacute;n de luz visible y por tanto del color del compuesto) cuya capacidad de absorci&oacute;n de luz da lugar a los llamativos y caracter&iacute;sticos colores de estos pigmentos (anaranjado-amarillo), y el n&uacute;mero de dobles enlaces conjugados y la presencia de diferentes grupos funcionales determinar&aacute;n en &uacute;ltima instancia las caracter&iacute;sticas espectrosc&oacute;picas propias de cada pigmento (Moreno et al., 2012, 99). Adem&aacute;s, cuando el fruto empieza a tornarse amarillo, ocurre un mayor aumento en az&uacute;cares aceler&aacute;ndose la s&iacute;ntesis de estos compuestos hasta alcanzar la coloraci&oacute;n muy amarilla (Barrera et al., 2010; Torres et al., 2013, 54). Los valores positivos del atributo a en la papaya, la guayaba y la pi&ntilde;a indican colores naranja y amarillo, mientras que los negativos evidencian colores verdes en los residuos de naranja (<a href="#tab2">tabla 2</a>). Santamar&iacute;a et al. (2009, 585) reportan en papaya, a los 11 d&iacute;as de cosecha, valores cercanos a los encontrados en este estudio; en cuanto a los residuos de guayaba el valor obtenido es inferior al reportado por Gonz&aacute;lez (2010, 57) quien se&ntilde;ala que el color que presentaba este tiende a rojo, y respecto al valor de b presenta un color amarillo intenso (<a href="#tab2">tabla 2</a>). Por su parte, en los residuos de pi&ntilde;a el valor de a al ser tan bajo indica que los residuos provienen de una pi&ntilde;a con un estado de madurez avanzado (Guti&eacute;rrez et al., 2010, 204); en el residuo de naranja se encontr&oacute; que la coordenada a concuerda con el valor negativo reportado por Garau et al. (2007, 1019) (-4,42), que es este un indicador del contenido de clorofila que hay en la piel de la naranja.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>En este estudio se puede concluir que los residuos agroindustriales de papaya y guayaba son una fuente importante de carotenoides; esta informaci&oacute;n permite abrir nuevas l&iacute;neas de investigaci&oacute;n en el desarrollo de procesos agroindustriales para la extracci&oacute;n y estabilizaci&oacute;n de los pigmentos carotenoides que pueden ser utilizados en la industria farmac&eacute;utica y de alimentos. Igualmente el aprovechamiento de estos recursos renovables impactar&iacute;a positivamente en los aspectos econ&oacute;micos y ambientales de la regi&oacute;n.</p>     <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p>A la Convocatoria del Programa Nacional e Semilleros de Investigaci&oacute;n, Creaci&oacute;n e Innovaci&oacute;n de La Universidad Nacional de Colombia 2013 - 2015, y al Grupo de Investigaci&oacute;n en Procesos Agro-industriales de la Facultad de Ingenier&iacute;a y Administraci&oacute;n de la Universidad Nacional De Colombia.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>     <!-- ref --><p>AGRONET. (2013). <i>Producci&oacute;n en el departamento del Valle del Cauca, </i>2012-2012. Disponible en <a href="http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga138.aspx?cod=138&amp;Depto=76&amp;submit=Ver%20Reporte&amp;reporte=Producci%F3n%20agr%EDcola%20por%20departamento&amp;file=2006102316652_ReportEVAPorDepartamento.rpt&amp;codigo=138&amp;excepcion=l&amp;fechaI=2012&amp;fechaF=2012" target="_blank">http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga138.aspx?cod=138&amp;Depto=76&amp;submit=Ver%20Reporte&amp;reporte=Producci%F3n%20agr%EDcola%20por%20departamento&amp;file=2006102316652_ReportEVAPorDepartamento.rpt&amp;codigo=138&amp;excepcion=l&amp;fechaI=2012&amp;fechaF=2012</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=000048&pid=S1909-0455201400010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&Aacute;lvarez, M.; Bel&eacute;n, D.; S&aacute;nchez, M.; Viloria, M. y Garc&iacute;a, D. (2004). Evaluaci&oacute;n de la actividad antioxidante de extractos de flavonoides de c&aacute;scara de naranja en el aceite de soja desodorizado. <i>Interciencia, </i>29(99), 532-538.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000050&pid=S1909-0455201400010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>AOAC. (2005). AOAC Official Methods of Analysis of AOAC International (18 ed.). Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists International.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000052&pid=S1909-0455201400010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Contreras, J.; Calder&oacute;n, L.; Guerra, E. y Garc&iacute;a, B. (2011). Antioxidant capacity, phenolic content and vitamin C in pulp, peel and seed from 24 exotic fruits from Colombia. <i>Food Research International, </i>44, 2047-2053.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S1909-0455201400010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Da Silva, D.; Nogueira, G.; Duzzioni, A. y Barrozo, M. (2013). Changes of antioxidant constituents in pineapple <i>(Ananas comosus) </i>residue during drying process. <i>Industrial crops and products. </i>50, 557-562.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S1909-0455201400010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>De Ara&uacute;jo B. (2009). <i>Funcionalidade dos extratos fen&oacute;licos obtidos pelo cultivo semi-s&oacute;lido de residuos de abacaxi (Ananas comosus L.) e goiaba (Psidium guajava L). </i>Dissertacao de Mestrado, Departamento de Engenharia Qu&iacute;mica, Universidade Federal do R&iacute;o Grande do Norte. Brasil. 120 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S1909-0455201400010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dumas, Y.; Dadomo, M.; Di Lucca, G. y Grolier, PP (2003). Review effects of environmental factors and agricultural techniques on antioxidant content of tomatoes. <i>Journal of the Science of Food and Agriculture, </i>83, 369-382.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S1909-0455201400010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garau, M.; Simal, S.; Rosello, C. y Femenia, A. (2007). Effect of air-drying temperatura on physico-chemical properties of dietary fiber and antioxidant capacity of orange (Citrus aurantium v. Canoneta) by-products. <i>Food Chemistry, </i>104(3), 1014-1024.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S1909-0455201400010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gomes J. (2009). <i>Avaliacao de subprodutos agr&iacute;colas e agroindustrais na almentacao de bovinos. </i>Tese Doutorado, Universidade Federal de Vicosa, Vicosa, MG. Brasil. pp. 154.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S1909-0455201400010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Guti&eacute;rrez, J.; Pinz&oacute;n, M.; Londo&ntilde;o, A.; Blach, D. y Rojas, A. (2010). Residuos de plaguicidas organoclorados, organofosforados y an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;mico en pi&ntilde;a (<i>Ananas comosus </i>L.). <i>Agro Sur., </i>38(3), 199-211.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S1909-0455201400010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gonz&aacute;lez, I. (2010). <i>Caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica del color de diferentes variedades de guayaba (Psi-dium guajava L.) colombiana. </i>Tesis Mag&iacute;ster en Ciencias-Qu&iacute;mica. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;. Colombia. pp. 84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S1909-0455201400010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gonz&aacute;lez, O. (2013). <i>Aprovechamiento de residuos agroindustriales para la producci&oacute;n de alimentos funcionales: una aproximaci&oacute;n desde la nutrici&oacute;n animal. </i>Tesis en Ingenier&iacute;a de alimentos. Facultad de ingenier&iacute;a. Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. Caldas, Antioqu&iacute;a. Colombia. pp. 101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S1909-0455201400010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Hart, D. &amp; Scott, J. (1995). Development and evaluation of an HPLC method for the analysis of carotenoids in foods, and the measurement of the carotenoid content of vegetables and fruits commonly consumed in the UK. <i>Food Chemistry, </i>54, 101-111.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S1909-0455201400010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ketnawa, S.; Chaiwut, P. y Rawdkuen, S.; (2012). Pineapple wastes: A potential source for bromelain extraction. <i>Food and bioproducts processing, </i>90, 385-391.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S1909-0455201400010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Moreno, J.; Gorriti, M.; Flores, M. y Albarrac&iacute;n, V (2012). Microbiolog&iacute;a ambiental y ecolog&iacute;a microbiana en el estudio de microorganismos en ambientes extremos. <i>Reduca (Biologia). Serie Microbiolog&iacute;a, </i>5 (5), 94-109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S1909-0455201400010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Moreno, A.; Bel&eacute;n, D.; Garc&iacute;a, D. y Mendoza, L. (2006). Evaluaci&oacute;n del contenido de carotenoides totales en c&aacute;scaras de algunas variedades de naranjas venezolanas. <i>Rev. Fac. Agron. (LUZ), </i>23, 298-305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1909-0455201400010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ordo&ntilde;ez, L. (2002). Proyecto Estudio generaci&oacute;n de residuos vegetales en el Valle del Cauca. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1909-0455201400010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ordo&ntilde;ez, L.; V&aacute;zquez, L.; Arbones, E. y Romero, M. (2009). The influence of storage time on micronutrienst in bottled tomato pulp. <i>Food Chemistry, </i>112, 146-149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1909-0455201400010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ordo&ntilde;ez, L. y Ledezma, D. (2013). Lycopene Concentration and Physico-Chemical Properties of Tropical Fruits. <i>Food and Nutrition Sciences, </i>4, 758-762.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1909-0455201400010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rezzadori, K.; Benedetti, S. y Amante, E. (2012). Review: Proposals for the residues recovery: Orange waste as raw material for new products. <i>Food and bioproducts processing, </i>90, 606-614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1909-0455201400010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rinaldi, M.; De Lima, T. y Ram&iacute;rez, D. (2010). <i>Caracterizao F&iacute;sica de frutos de Mamao e Qu&iacute;mica de cascas e sementes. </i>Planaltina, Embrapa Cerrados, D. F. 1-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1909-0455201400010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rodr&iacute;guez, O. y Hannsen, H. (2007). Obtenci&oacute;n de Dextrano y Fructosa, utilizando Residuos Agroindustriales con la Cepa <i>Leuconostoc mesenteroides </i>NRRL B512-F. <i>Revista EIA, </i>7, 159-172.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S1909-0455201400010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Santamar&iacute;a, F.; Sauri, E.; Espadas, F.; D&iacute;az, R.; Larqu&eacute;, A. y Santamar&iacute;a, J. (2009). Postharvest ripening and maturity &iacute;ndices for Maradol papaya. AUG, 34(8), 583-588.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1909-0455201400010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Serna, L.; Mera, J.; Angulo, J. y G&oacute;mez, A. (2013). Kinetics of alcoholic fermentation using guava <i>(Psidium guajava) </i>seed flour and dry mycelium of <i>Apergillus niger </i>as nitrogen sources. <i>Dyna, year, </i>80(180), 113-121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1909-0455201400010000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Silva, L.; Figueiredo, E.; Ricardo, N.; Vieira, I.; Figueiredo, R.; Brasil, I. y Gomes, C. (2014). Quantification of bioactive compounds in pulps and by-products of tropical fruits from Brazil. <i>Food Chemistry, </i>143, 398-404.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1909-0455201400010000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Sousa, M.; Morais, L.; Marques, M. y de Lima, A. (2011). Caracterizacao nutricional e compostos antioxidantes em residuos de polpas de frutas tropicais. <i>Cienc. Agrotec. Lavras, </i>35(3), 554-559.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S1909-0455201400010000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Torres, R.; Montes, E.; P&eacute;rez, O. y Andrade, R. (2013). Relaci&oacute;n del Color y del Estado de Madurez con las Propiedades Fisicoqu&iacute;micas de Frutas Tropicales. <i>Informaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica, </i>24(3), 51-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S1909-0455201400010000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Uchoa, A.; Correia, J.; Arraes, G.; Cunha, E.; Urano, A. y Ribeiro, T. (2008). 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