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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[APROVECHAMIENTO DE LAS CARACTERíSTICAS NUTRICIONALES DEL ALMENDRO DE LA INDIA (Terminalia catappa L.) COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Córdoba Facultad de Ciencias Agrícolas Departamento de Ingeniería de Alimentos]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective. to evaluate the nutritional uses of Indian almond seed Terminalia catappa for three states of ripeness (green E1, intermediate E2 and E3 ripe) as a supplement alternative in animal feeding. Materials and methods. Physiochemical characteristics of fruit pulp were measured and the seed was extracted and subjected to compositional analysis according to the Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist (AOAC, 1980). A fatty acid profile was performed on the extracted fat using gas chromatography with mass spectrometry. Results. The Seeds contained: fat 54%, protein 24%, ash 4%, fiber 12% and moisture 45%. Data were analyzed by one-way ANOVA. The state of ripeness presented statistical differences (p&le;0,05) in composition of the seed. While for the physiochemical variables of pulp, pH, acidity and Brix grades, results were not significant. The fatty acid profile of seed oil for E1, E2 and E3 showed similarity in certain components. Conclusions. Due to their nutritional composition and their high values for protein (24%), fat (54%) and fiber (12%), the Indian almond (Terminalia catappa) and their high value in protein (24%), fat (54%), fiber (12%), it is possible their usemay be used for industrialization and the creation of concentrate for animal feeding.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <p align="right"><b>ORIGINAL</b></p>      <p>    <center><font size="3"><b>APROVECHAMIENTO DE LAS CARACTER&iacute;STICAS NUTRICIONALES DEL ALMENDRO DE LA INDIA (Terminalia catappa L.) COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMENTACI&Oacute;N ANIMAL </b></font></center></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>    <center><font size="3"><b>NUTRITIONAL CHARACTERISTICS OF THE INDIAN ALMOND Terminalia catappa L.) AS A SUPPLEMENT IN ANIMAL FEEDING</b></font></center></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Guillermo Arr&aacute;zola P,* Ph.D, Helmooth Buelvas D, Ing, Yenis Arrieta D, Ing. </b></p>     <p>Universidad de C&oacute;rdoba, Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas, Departamento de Ingenier&iacute;a de Alimentos. Monter&iacute;a, Colombia. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>*Correspondencia: <a href="mailto:guillermo.arrazola@ua.es">guillermo.arrazola@ua.es</a></p>     <p>Recibido: Noviembre 12 de 2007; Aceptado: Marzo 13 de 2008 </p> <hr size="1">      <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b>Objetivo. </b>Evaluar nutricionalmente la semilla del almendro de la india (Terminalia catappa) para tres estados de madurez: E1 verde; E2 intermedio y E3 maduro, como una alternativa de suplemento en la  alimentaci&oacute;n animal.    <br> <b>Materiales y m&eacute;todos</b>. Se determinaron las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas de la pulpa de los frutos y se les extrajo la semilla a la cual se les realiz&oacute; el an&aacute;lisis bromatol&oacute;gico  mediante los m&eacute;todos oficiales de an&aacute;lisis qu&iacute;mico AOAC. A la grasa extra&iacute;da de la semilla se le realiz&oacute; un perfil de composici&oacute;n de  &aacute;cidos grasos por medio de la t&eacute;cnica de cromatograf&iacute;a gaseosa acoplada a espectrometr&iacute;a de masas.    <br> <b>Resultados.</b> Para la semilla se obtuvo en promedio: grasa 54%, prote&iacute;na 24%, ceniza 4%, fibra 12% y humedad 45%. Los datos se procesaron utilizando un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA). Los estados de madurez, presentaron diferencias estad&iacute;sticas (p&le;0,05) de composici&oacute;n para la semilla; mientras que para las variables fisicoqu&iacute;micas  de la pulpa, pH, acidez y grados Brix, arrojaron resultados no significativos. El perfil de &aacute;cidos grasos del aceite de la semilla para E1, E2 y  E3,  mostraron similitud en ciertos componentes.    <br> <b>Conclusi&oacute;n.</b> Teniendo en cuenta la composici&oacute;n nutricional de la semilla de almendro (Terminalia catappa) y su elevado valor en prote&iacute;na (24%), grasa (54%), fibra (12%), es posible su aprovechamiento para la industrializaci&oacute;n e inclusi&oacute;n en concentrados para la alimentaci&oacute;n animal. </p>     <p><b>Palabras clave:</b> Terminalia catappa, alimentaci&oacute;n animal, &aacute;cidos grasos.</p> <hr size="1">      <p><b>ABSTRACT</b> </p>     <p><b>Objective.</b> to evaluate the  nutritional uses of Indian almond seed Terminalia catappa for three states of ripeness (green E1, intermediate E2 and E3 ripe) as a supplement alternative in animal feeding.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <b>Materials and methods.</b> Physiochemical characteristics of fruit pulp were measured and the seed was extracted and subjected to compositional analysis according to the Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist (AOAC, 1980). A fatty acid profile was performed on the extracted fat using gas chromatography with mass spectrometry.    <br> <b>Results</b>. The Seeds contained: fat 54%, protein 24%, ash 4%, fiber 12% and moisture 45%. Data were analyzed by one-way ANOVA. The state of ripeness presented statistical differences (p&le;0,05) in composition of the seed. While for the physiochemical variables of pulp, pH, acidity and Brix grades, results were not significant.  The fatty acid profile of seed oil for E1, E2 and E3 showed similarity in certain components.     <br> <b>Conclusions</b>.  Due to their nutritional composition and their high values for protein (24%), fat (54%) and fiber (12%), the Indian almond (Terminalia catappa) and their high value in protein (24%), fat (54%), fiber (12%), it is possible their usemay be used for industrialization and the creation of concentrate for animal feeding.</p>     <p><b>Key words:</b> Terminalia catappa, animal feeding, fatty acids. </p> <hr size="1">     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>El tr&oacute;pico aun con &aacute;reas de gran potencial para la obtenci&oacute;n de forraje y por lo tanto para la producci&oacute;n animal ve limitada su productividad debido a la estacionalidad en la producci&oacute;n de forrajes y el uso de sistemas de ganaderia extensiva. La ganader&iacute;a del tr&oacute;pico del ganado bovino y ovino, produce  carne y leche en pastoreo estacional. Sin embargo, los meses de sequ&iacute;a son cr&iacute;ticos por la escasa pr&aacute;ctica de almacenamiento de forraje ensilado o  henificado, present&aacute;ndose en los animales deficiencias nutritivas graves durante esta &eacute;poca. En los ovinos como en otras especies los requerimientos de nutrientes son diferentes  dependiendo de factores cono raza, edad, peso, sexo y estado fisiol&oacute;gico, entre otros. </p>     <p>  En ovinos de engorde las diferencias en requerimientos dependen b&aacute;sicamente de la edad y peso de los animales. Animales en crecimiento requieren dietas mas altas en prote&iacute;na (15 - 16% P.C), mientras que los animales en finalizaci&oacute;n requieren dietas altas en energ&iacute;a y bajas en prote&iacute;na (12-13% P.C), los requerimientos de minerales son menos variables y se mantienen constantes en las dos etapas.</p>     <p> Los requerimientos de agua son de 8 a 10% del peso vivo y var&iacute;a de acuerdo al tipo de alimentos y temperatura ambiental. Son diversos los insumos que se pueden utilizar para cubrir los requerimientos nutricionales en los ovinos, ya que por ser rumiantes pueden utilizar productos y subproductos que otros animales no rumiantes, no pueden utilizar. Los granos energ&eacute;ticos mas usados son ma&iacute;z, sorgo, las fuentes de prote&iacute;na son; soya, alfalfa, canola, en algunos casos se utiliza en baja proporci&oacute;n pollinaza y urea, ya que otra de las ventajas de los rumiantes es utilizar el nitr&oacute;geno para posteriormente generar una buena fuente de prote&iacute;na de origen microbiano que se sintetiza en el rumen y se absorbe en el intestino delgado (1). </p>     <p> Los subproductos agroindustriales son muy utilizados por ejemplo; la melaza, bagazo de ca&ntilde;a, de yuca libre de compuestos cian&oacute;genos.  El aporte de vitaminas y minerales se efect&uacute;a mediante premezclas comerciales elaboradas para este fin. En el caso de forrajes, lo com&uacute;n es el uso de gram&iacute;neas en pastoreo rotacional (1). En Colombia es frecuente observar especies nativas de &aacute;rboles que permanecen con follaje y frutos durante la &eacute;poca seca que pueden utilizarse para la alimentaci&oacute;n animal en este periodo. Entre aquellos esta el almendro de la India (<i>Terminalia catappa</i>) &aacute;rbol de 27 a 28 metros de altura con m&uacute;ltiples usos, entre otros el uso del fruto (semilla) como complemento prote&iacute;nico y energ&eacute;tico. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> El objetivo de este estudio fue determinar el valor nutricional de la semilla del almendro de la india (<i>Terminalia catappa</i>) como una alternativa en la alimentaci&oacute;n animal.</p>     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </b></font></p>     <p>  <b>Sitio de estudio y de analisis.</b> Los an&aacute;lisis f&iacute;sico - qu&iacute;micos  y  bromatol&oacute;gicos del almendro de la india (<i>Terminalia catappa</i>) se realizaron en el laboratorio de  an&aacute;lisis de la Universidad de C&oacute;rdoba, sede Ber&aacute;stegui. Los an&aacute;lisis cromatogr&aacute;ficos se realizaron en el laboratorio de  an&aacute;lisis instrumental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medell&iacute;n. Se realizaron tres repeticiones de cada una de las variables a analizar en cada muestra. Se tom&oacute; como materia prima la semilla del fruto de la almendra (<i>Terminalia catappa L</i>.) procedente de cultivos que se encuentran en forma silvestre en el municipio de Monter&iacute;a teniendo en cuenta que estuvieran libre de da&ntilde;os externos y en &oacute;ptimo estado de madurez.</p>     <p>  <b>Recolecci&oacute;n y agrupaci&oacute;n.</b> Los frutos de almendro de la india (<i>Terminalia catappa</i>) fueron recolectados al azar en &aacute;rboles existentes en diferentes zonas Monter&iacute;a.Las muestras se tomaron en una poblaci&oacute;n de 10 &aacute;rboles por cada estado de madurez (E1, E2, E3), de las cuales se recolectaron            3 muestras por &aacute;rbol. De acuerdo con la clasificaci&oacute;n en sus diferentes estados de madurez se procedi&oacute; a realizar los an&aacute;lisis requeridos.</p>     <p> <b>Pelado del fruto.</b> Para esta operaci&oacute;n se utiliz&oacute; un cuchillo de acero inoxidable para separar la corteza del fruto. </p>     <p>  <b>Extracci&oacute;n del jugo.</b> El jugo del almendro se extrajo por medio de un exprimidor manual de c&iacute;tricos, luego se envas&oacute; en viales especiales. </p>     <p>  <b>Extracci&oacute;n de la semilla. </b>Se utiliz&oacute; un martillo manipulado adecuadamente para extraer la semilla sin causarle ning&uacute;n da&ntilde;o mec&aacute;nico. </p>     <p>  <b>An&aacute;lisis proximal de la semilla.</b> El an&aacute;lisis bromatol&oacute;gico (humedad, cenizas, prote&iacute;na grasa y fibra) se les realiz&oacute; por estados de madurez  mediante los m&eacute;todos oficiales de an&aacute;lisis qu&iacute;mico AOAC (3). </p>     <p>  <b>Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica del jugo.</b> Al jugo obtenido de la pulpa del fruto se le realizaron las siguientes determinaciones:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  <b>pH.</b> Seg&uacute;n m&eacute;todo 981.12/90 de la AOAC (3), adaptado con un potenci&oacute;metro (Hitachi Mod. 32FH-2004). </p>     <p> <b>Acidez.</b> Seg&uacute;n m&eacute;todo 942.15/90 de la AOAC (3), el resultado se expres&oacute; como porcentaje de &aacute;cido c&iacute;trico. </p>     <p>  <b>S&oacute;lidos solubles totales (&deg;Brix).</b> Se calculo seg&uacute;n el m&eacute;todo 932.12/90 de la AOAC (3) adaptado. Con correcci&oacute;n de temperaturas y correcci&oacute;n por acidez (NTC 4086, 1996).</p>     <p>&iacute;ndice de madurez. Para cada fruto se calcul&oacute; el &iacute;ndice de madurez de s&oacute;lidos solubles y la acidez total. </p>     <p>  <b>Determinaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos seg&uacute;n m&eacute;todo de cromatograf&iacute;a de gases.</b> <b>Extracci&oacute;n de grasa cruda o extracto et&eacute;reo. Seg&uacute;n m&eacute;todo 920.39/90 de la A.O.A.C(3) adaptado.</b> Para la determinaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos se tomaron muestras por triplicado del aceite extra&iacute;do (Frutos en estado E1, E2, E3); estas se diluyeron  en diclorometano (100 mg de aceite/ml de solvente) y posteriormente fueron  inyectadas (Agilent 7683 injector) a un  cromat&oacute;grafo de gases (<i>Agilent Technologies</i> 6890N N) acoplado a un espectr&oacute;metro de masas (Agilent 5973 Network) (4). </p>     <p>  Las condiciones experimentales  fueron las siguientes: </p>     <p>  <b>Columna</b>: cianopropil metil silicona de  30 metros y 0.25 mm di x 0.25 &micro;m de grosor de fase estacionaria. Quadrex.Detector: FID a 300&deg;C. Rango=0 y atenuaci&oacute;n = 4 Inyectores en modo split con una divisi&oacute;n 1/30.Volumen de muestra inyectado: 1 &micro;L. Tiempo de cromat&oacute;grama: 60 minutos.Gas portador: Helio, flujo 2 mL/min Aire: 300 mL/min Make up: (Nitr&oacute;geno) 30 mL/min Hidr&oacute;geno:           30 mL/min Modo de elusi&oacute;n: Gradiente de Temperatura (<a href="#tabla1">Tabla 1</a>). </p>      <p>    <center><b>Tabla 1.</b> Gradientes de temperatura utilizados para la separaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos en el aceite de almendra.</center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tabla1"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12t1.GIF"></a></center></p></p>      <p>  <b>Analis&iacute;s de los resultados.</b>  Se realiz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con tres repeticiones de tratamientos por triplicado, bajo una estructura de tratamiento simple. Las variables independientes fueron dadas por los estados de madurez utilizados E1, E2, E3 y las variables dependientes la constituyeron los porcentajes de humedad, cenizas, grasa, prote&iacute;na y fibra al igual que para los fisicoqu&iacute;micos efectuados en la pulpa como son, pH, acidez, grados Brix, &iacute;ndice de madurez. Para cada variable se llev&oacute; a cabo un an&aacute;lisis de varianza y se utiliz&oacute; la prueba de Duncan para determinar diferencias significativas. Tambi&eacute;n se realiz&oacute; la prueba de validaci&oacute;n (normalidad y homogeneidad de varianzas) respectiva del modelo utilizado.</p>     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3"><b>RESULTADOS </b></font></p>     <p>La composici&oacute;n bromatol&oacute;gica promedio de la semilla  del almendro de la India (Terminalia catappa) para diferentes estados de madurez E1, E2, E3  obtenidas de los an&aacute;lisis bromatol&oacute;gicos se detallan en la <a href="#tabla2">tabla 2</a>.</p>      <p>    <center><b>Tabla 2. </b>Valores promedios en la composici&oacute;n de la semilla de Terminalia catappa, (g/100 g de muestra).</center></p>     <p>    <center><a name="tabla2"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12t2.GIF"></a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>Fuente: datos del an&aacute;lisis estad&iacute;stico realizado por los autores,     <br>los resultados  se expresan en g /100g de muestra.     <br>E1: estado verde, E2: estado interm&eacute;dio, E3: estado maduro.</center></p>      <p>  Los an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos (acidez, pH, &deg;Brix) de la pulpa cuyo componente mayoritario es agua, present&oacute; un porcentaje de acidez bajo al igual que su porcentaje de s&oacute;lidos totales.</p>     <p>  Para el an&aacute;lisis de la pulpa, adem&aacute;s de la humedad se tuvo en cuenta las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas analizando solamente los estados de madurez E2 y E3  debido a que en el estado E1 se encontraba solamente la semilla en la etapa inicial de formaci&oacute;n y la pulpa no estaba aun disponible para la extracci&oacute;n del jugo. La acidez, Brix, pH e &iacute;ndice de madurez fue respectivamente de 0.31, 8.26, 3.93, 27.26 para el estado E2 y para el estado E3 de 0.12, 10.86, 4.42 y 85.09 (<a href="#tabla3">Tabla 3</a>). </p>      <p>    <center><b>Tabla 3. </b>Valores promedios de las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas de la pulpa.</center></p>     <p>    <center><a name="tabla3" id="tabla3"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12t3.GIF"></a></center></p>      <p>El perfil de &aacute;cidos grasos evidenci&oacute; la presencia de compuestos de cadena larga en su gran mayor&iacute;a como constituyentes del aceite de la semilla de almendro para los 3 estados estudiados, dentro de los cuales no se logr&oacute; identificar ninguno asociado a uso frecuente en la industria alimentar&iacute;a. Como hecho para resaltar se not&oacute; un solo constituyente en com&uacute;n derivado del an&aacute;lisis cromatogr&aacute;fico para los tres estados estudiados que fue el 28.33-Dinorgorgost-5-en-24-one, 3-hydroxy-, (3&aacute;) que como se puede ver, es un compuesto de cadena larga de 28 carbonos con 4 ciclos en su estructura,  el cual muestra una mayor probabilidad de presencia para el estado E2.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  En el cromatograma representado en la <a href="#figura1">figura 1</a> para el estado E1 se identificaron 10 componentes, siendo los de mayor probabilidad de presencia Beryllium, &aelig;4-oxohexakis[&aelig;-(propanoato-O:O&#8217;)]tetra- con 87,9% (pico 7) seguido por el 2,4-Heptadien-6-yn-1-ol, (E,E)- con   52,9 %, (pico 2) y por &uacute;ltimo el  28,33-Dinorgorgost-5-en-24-one, 3-hydroxy-,   (3&aacute;)- con 51, 1% (pico 8).</p>      <p>    <center><a name="figura1" id="figura1"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12g1.GIF"></a></center></p>     <p>    <center><b>Figura 1. </b>Cromat&oacute;grama de aceite de semilla (E1).</center></p>      <p>Para el estado E2 <a href="#figura2">figura 2</a>, el perfil cromatogr&aacute;fico mostr&oacute; 15 compuestos   (<a href="#tabla4">Tabla 4</a>), encontr&aacute;ndose con una mayor probabilidad de presencia el  28,33-Dinorgorgost-5-en-24-one,  3-hydroxy-, (3&aacute;)- con  63,6% (pico 12) y el resto de los componentes presentan una probabilidad baja menor del 40% .</p>      <p>    <center><a name="figura2"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12g2.GIF"></a></center></p>     <p>    <center><b>Figura 2. </b>Cromat&oacute;grama aceite de semilla (E2).</center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><b>Tabla 4.</b> Identificaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos en el aceite de la semilla (E2).</center></p>     <p>    <center><a name="tabla4" id="tabla4"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12t4.GIF"></a></center></p>     <p>    <center>N.P.= Numero de pico, P = Probabilidad, T.R= Tiempo ret, A.P.= Altura del pico, A.C. = &aacute;rea corr. P.T. = Porcentaje total </center></p>      <p>  El perfil cromatogr&aacute;fico para el estado E3 en la<a href="#figura3"> figura 3</a>, muestra tres componentes cuya probabilidad de presencia es aceptable, los cuales son: el n-Hexadecanoic acid con el 51% (pico 5), el 28,33-Dinorgorgost-5-en-24-one, 3-hydroxy-, (3&aacute;)- con 51,4% (pico 9), el Cholest-5-en-3-ol, 4,4-dimethyl-, (3&aacute;)- con el 60%  (pico 12) y el  1H-Indole-2,3-dione,1-(tert-butyldimethylsilyl)-5-hexyl-, 3-[O-(tert-butyldimethylsilyl)oxime] con el 63%  (pico 7) siendo el de mayor porcentaje. Estos &aacute;cidos grasos son fuente de energ&iacute;a y no presentan peligro alguno como ingrediente cal&oacute;rico en mezclas o concentrados para animales (7). </p>      <p>    <center><a name="figura3" id="figura3"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12g3.GIF"></a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><b>Figura 3.</b> Cromat&oacute;grama de aceite de semilla (E3).</center></p>     <p>  Los niveles de toxicidad de estos &aacute;cidos    grasos son nulos y como compuestos le ayudan a dar sabor y aroma a las mezclas alimenticias (8,9).</p>      <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N </b></font></p>     <p>Se pudo apreciar que la composici&oacute;n nutricional de la semilla de la almendra (<i>Terminalia catappa</i>) reportados en otros estudios (5, 6,10-12), es similar a los resultados obtenidos. En cuanto a la composici&oacute;n de las variedades m&aacute;s comercializadas como la <i>Prunus </i>(10), se notaron similitudes en cuanto a los contenidos de prote&iacute;na, grasa y fibra con respecto a la <i>Terminalia catappa</i>,  presente en la zona de estudio evidenciando, con esto la potencialidad de un posible aprovechamiento del almendro de la India para la ingesta de animales de especies menores, espec&iacute;ficamente para ovinos y caprinos. </p>     <p>  Las medias obtenidas para los diferentes estados de madurez denotan cambios significativos de composici&oacute;n a medida que el fruto llega a la etapa de senescencia. En el caso de la humedad  en el estado verde (E1) la semilla del fruto se encontraba  en formaci&oacute;n, su contenido de humedad fue de tres cuartas partes del contenido de s&oacute;lidos, grasa y prote&iacute;na, dichos valores se asociaron con las tablas de composici&oacute;n proporcionadas por la  FAO, para el almendro de la India (<i>Terminalia catappa</i>)  en el cual la cantidad de grasa cruda estaba en mayor proporci&oacute;n que la prote&iacute;na cruda, cenizas y fibra bruta, con un porcentaje promedio del 52% en base a la materia seca observ&aacute;ndose la importancia de la misma en la composici&oacute;n de la semilla. </p>      <p>    <center><a name="figura4"><img src="img/revistas/mvz/v13n1/1a12g4.GIF"></a></center></p>     <p>    <center><b>Figura 4.</b> Estados de madurez del almendro de la India seleccionados.</center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Al realizar el an&aacute;lisis de varianza y prueba de comparaci&oacute;n de medias se obtuvo un coeficiente de determinaci&oacute;n aceptable para cada una de las variables con valores de    r2 desde 83% para fibra hasta 98% para humedad. Existen diferencias altamente significativas entre los tres estados estudiados (p&le;0,05), relacionados con la composici&oacute;n (humedad, cenizas, grasa, prote&iacute;nas, fibra) evidenci&aacute;ndose esto en las pruebas de Duncan, donde se verific&oacute;  dichas diferencias entre los estados de madurez para cada una de las variables analizadas. Similarmente ocurri&oacute; para los &iacute;ndices de madurez de los tratamientos, adem&aacute;s de esto al realizar las pruebas de validaci&oacute;n de normalidad y homogeneidad de varianzas     (F-max) se determin&oacute; que estos se cumpl&iacute;an, lo que valida los resultados de los an&aacute;lisis. </p>     <p>  En el estado E1 se encontr&oacute; el mayor promedio en cuanto a su contenido de agua, lo cual es razonable debido a que la semilla estaba  en formaci&oacute;n. La grasa,  represent&oacute;  una elevada fracci&oacute;n en el contenido total  para los tres  estados de madurez. Se encontr&oacute; en mayor proporci&oacute;n para el estado E2. </p>     <p>  Con relaci&oacute;n a la prote&iacute;na se observ&oacute; que el mayor contenido se obtuvo en el estado E1, pero no present&oacute; diferencias estad&iacute;sticas con  respecto al estado E2,  disminuyendo para el estado E3, en la que se pudo observar que el contenido proteico de la semilla de almendro de la India no depende del estado de madurez para los estados E1 y E2  desde el punto de vista estad&iacute;stico, aunque pueda existir diferencias de su composici&oacute;n en los diferentes estados de madurez. </p>     <p>  Similar comportamiento se observ&oacute; en el contenido de fibra para los estados E1 y E2, en los cuales no se presentaron diferencias estad&iacute;sticas, pero denot&oacute;  un aumento para el estado de madurez E3, lo que significa que el contenido de fibra es independiente del estado de madurez en los estados E1 y E2 aumentando a medida que el fruto alcanza su pico de madurez.</p>     <p>  La ceniza es el elemento en menos proporci&oacute;n encontrado en la semilla de almendro y tuvo  un comportamiento ascendente a medida que aument&oacute; el &iacute;ndice de madurez,  raz&oacute;n por la cual se explicar&iacute;a que en el estado E3 se encontr&oacute; la mayor cantidad de cenizas, lo que represent&oacute;  un menor contenido de humedad con respecto al peso total del fruto. </p>     <p>Para el estudio de los datos obtenidos en los an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos (acidez, pH, &deg;Brix,) se utiliz&oacute; la prueba no param&eacute;trica de Wilcoxon,  la cual arroj&oacute; para cada una de las variables fisicoqu&iacute;micas analizadas, resultados no significativos. No existe diferencia entre los estados E2 y E3 (p&le;0,05) en las propiedades fisicoqu&iacute;micas de la pulpa del almendro de la India (<i>Terminalia catappa</i>).</p>     <p>En cuanto a la variable  &iacute;ndice de madurez de los estados E2 y E3 existe diferencia significativa entre los  estados elegidos  (p&le;0,05). Ahora para los frutos secos como las almendras, las nueces, las avellanas, aun cuando son deficientes en algunos amino&aacute;cidos esenciales, son considerados como una alternativa econ&oacute;mica de prote&iacute;nas, que al ser mezclados  adecuadamente con dos o m&aacute;s tipos de prote&iacute;na vegetal en el mismo alimento compensan estas deficiencias, para ser aprovechadas para la alimentaci&oacute;n animal (5). </p>     <p>  Los resultados de esta investigaci&oacute;n mostraron que los niveles de  prote&iacute;na cruda de esta semilla est&aacute;n por encima del contenido proteico reportado  para cereales como el arroz, avena, cebada y ma&iacute;z (8.1; 14.7; 11.3 y 9.0 g/100 g respectivamente), son semejantes a alimentos de origen animal como la carne de pollo y de cerdo (14.0 y 16.5 g/100 g respectivamente) y con los frutos secos avellanas y nueces (12.5 y 14.0 g/100 g respectivamente) (6). El contenido de grasa presente en esta semilla, la sit&uacute;a dentro del grupo de alimentos que aportan cantidades significativas de grasas, raz&oacute;n por la cual podr&iacute;a ser considerada como una fuente importante de calor&iacute;as en la nutrici&oacute;n de especies menores especialmente para caprinos. Los valores de grasa encontrados en la semilla del almendro, son muy parecidos a lo reportados en la tabla de composici&oacute;n de alimentos, para los frutos secos de almendra y avellana (54.1; 580 g/100 g respectivamente) (7), cuyos beneficios han sido ampliamente estudiados, as&iacute; como lo reportado en el almendr&oacute;n, con valores que oscilan entre 52.95 y 57.96 g/100 g y con otros frutos secos como man&iacute; y nueces cuyos valores son 49.20; 61.90 g/100 g respectivamente (6). </p>     <p>  Los frutos secos como almendras, avellanas, man&iacute; y nueces. Poseen niveles de fibra que oscilan entre 4.8 y 15.5 g/ 100 g, cifras que  corresponden a los encontrados en esta investigaci&oacute;n (8). Los estudios realizados por otros autores para la composici&oacute;n del aceite de semillas oleaginosas como el aceite de soya, aceite de almendras y aceite de la semilla de Moringa  no reportan similitudes en sus perfiles cromat&oacute;graficos de componentes de &aacute;cidos grasos acordes a los resultados obtenidos para Terminalia catappa, pero se debe tener en cuenta la presencia de otros  compuestos como el 1-(tert-Butyldimethylsilyl) imidazole de importancia farmacol&oacute;gica y para ello se debe hacer una derivatizaci&oacute;n especifica para estos compuestos que est&aacute;n en baja probabilidad de presencia (9, 10). </p>     <p>  Dentro de estos posibles componentes tambi&eacute;n se encuentr&aacute; el &aacute;cido palm&iacute;tico que presenta una probabilidad aceptable de presencia para el estado E3, el cual puede ser tenido en cuenta como una fuente de obtenci&oacute;n de este &aacute;cido graso que aunque para t&eacute;rminos de la industria alimentar&iacute;a no es recomendado por ser el &aacute;cido graso menos saludable, pues es el que m&aacute;s aumenta los niveles de colesterol en la sangre, por lo que es el m&aacute;s aterog&eacute;nico, no as&iacute; para la dieta animal. Es el principal &aacute;cido graso saturado de la dieta, constituyendo aproximadamente un 60% de los mismos. Es el m&aacute;s abundante en las carnes y grasas l&aacute;cteas (mantequilla, queso y nata) y en los aceites vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma. Oliveira et al (12), reporta para la (Terminalia catappa) niveles de proteina de 294 g/kg en base seca, carbohidratos en el orden de 99 g/kg en base seca, valores altos con respecto a otros vegetales analizados como Pachira aquatica, Sterculia striata St, tambi&eacute;n con posibilidad de usos para nutrici&oacute;n animal.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  En lo que respecta a los dem&aacute;s &aacute;cidos grasos reportados en este estudio, la gran mayor&iacute;a son poco comunes por lo cual su identificaci&oacute;n y aprovechamiento no reportan datos conocidos. Esto evidencia la necesidad de un estudio mas especifico para dichos componentes y su posible uso en general. Ahora dada la composici&oacute;n bromatol&oacute;gica el almendro de la India (Terminalia catappa) debe ser tomada en cuenta para un posible aprovechamiento en la alimentaci&oacute;n animal e industrial. </p>     <p>  El estado de madurez influye significativamente en la composici&oacute;n de la semilla del fruto de almendro de la India (<i>Terminalia catappa</i>) y existen diferencias significativas (p&le;0,05) en la composici&oacute;n para los tres estados estudiados.</p>     <p>  El estado de madurez E2 present&oacute; mayor valor nutritivo en cuanto a composici&oacute;n de grasa y en cuanto a cantidad de prote&iacute;na, presenta una igualdad estad&iacute;stica en el contenido de dicho nutriente con el estado E1. </p>     <p>  Para los tres estados, la composici&oacute;n del aceite fue similar en algunos componentes,  lo cual es admisible, ya que perteneciendo a la misma semilla deben encontrarse  compuestos comunes para los tres estados de madurez, lo cual evidencia que el estado de madurez de la semilla no influye en la composici&oacute;n del aceite en gran medida.</p>     <p>  En conclusi&oacute;n los resultados obtenidos mostraron  que la <i>Terminalia catappa</i> es una almendra de alto valor proteico y lip&iacute;dico que puede ser utilizada en la alimentaci&oacute;n animal por su alta capacidad de adaptaci&oacute;n a diversidad de condiciones agroecolgicas. En calidad nutricional la semilla de la Terminalia catappa present&oacute; una alta concentraci&oacute;n de proteina y grasa, con lo cual podr&iacute;a ser otra alternativa para su aprovechamiento agroindustrial.</p>     <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>1	Camacho Ronquillo JC. Manual Engorda de ovinos en sistema semiestabulado. M&eacute;xico: Trillas.  2005. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0122-0268200800010001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2	Rojas J, De Ch&aacute;vez M, Fern&aacute;ndez R. Capacidad comparativa de digesti&oacute;n entre ovinos y caprinos. Zootecnia Trop. 1984; (2): 20-29. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0122-0268200800010001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3	Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. 11a ed. Washington: AOAC; 1970. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0122-0268200800010001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4	Hart F L, Johnstone Fisher H. An&aacute;lisis Moderno de los Alimentos. Zaragoza: Acribia; 1984.  &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=S0122-0268200800010001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5	Albornoz  A. Medicina tradicional herbaria. Instituto f&aacute;rmaco terap&eacute;utico latino, Caracas,  1997.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0122-0268200800010001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6	Nagappa A, Thakurdesai P, Venkat R,  Singh J. Antidiabetic activity of Terminalia catappa Linn fruits. J Ethnopharmacol 2003; (1): 45-50.  &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=S0122-0268200800010001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7	Senser F,  Heimo S. Tabla de Composici&oacute;n de Alimentos. Espa&ntilde;a: Acribia; 1991.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0122-0268200800010001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8	Madrid A. Producci&oacute;n, an&aacute;lisis y control de calidad de Aceites y Grasas Comestibles. Madrid: AMV ediciones; 1988.&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=S0122-0268200800010001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9	Vlahov G. NMR Characterization of Triacylglycerols of Moringa oleifera Seed Oil: &quot;Oleic-Vaccenic Acid&quot;. J Agric Food Chem 2002; (50): 970-975. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0122-0268200800010001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10	Mart&iacute;n Carratala M.L. Comparative Study on the Triglyceride Composition of Almond Kernel Oil. A New Basic for Cultivar Chemometric Characterization. J Agric Food Chem 1999; (47): 3688-3692. &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=S0122-0268200800010001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11	Pamplona J. Almendras. Enciclopedia de los alimentos y su poder curativo. Tratado de bromatolog&iacute;a y dietoterapia. Tomo II. Espa&ntilde;a: Editorial Safeliz; 1999.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0122-0268200800010001200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12	Oliveira J, Vasconcelos I, Bezerra L, Silveira S, Monteiro A, Moreira R. Composition and nutritional properties of seeds from Pachira aquatica Aubl, Sterculia striatas St Hil et Naud and Terminalia catappa Linn, J Agric Food Chem 2000;(70): 185-191.&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=S0122-0268200800010001200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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