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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cinética del color durante el almacenamiento de caramelos blandos de uchuva adicionados de calcio y sin sacarosa]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Cinética da cor durante o armazenamento de caramelos macios de uchuva adicionados de cálcio e sem sacarose]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Candies without sucrose are developed for people with metabolic problems or for those who want a beneficial effect on their health. Color in this product is an important parameter for its sensory acceptance, which can be affected by degradation or by the formation of some compounds. Objective. This research work evaluated the kinetics of the color development in uchuva candies with calcium and free of sucrose. Materials and methods. The color was evaluated from the coordinates defined by the International Commission of illumination (CIE): Luminosity (L*), green-red chromaticity (a*), yellow-blue chromaticity (b*), tone (h ab*), saturation (Cab*) and the total color change (DE). Kinetics were evaluated by storing the samples in a chamber with 75% of relative humidity, temperatures T1= 50°C, T2= 40°C and T3= 30°C, and six different periods of time, according to each temperature: T1 (0, 5, 10, 15, 20 and 25 days), T2 (0, 20, 40, 60, 80 and 100 days) and T3 (0, 30, 60, 90, 120 and 150 days). Results. At 30°C color is not a critical attribute for the can-dies, while at 40 and 50°C, L*, b*, Cab* y h ab* they are affected by the storing conditions. The samples tend to get darker and reduce the yellow tones as time and temperature increase. The best adjusted kinetics were those of 0 and 1 at 40 and 50°C with regression coefficients above 0,90. Conclusions. L* and chromaticity b* represent the most important color parameters in the candies, thus being considered as adequate variables to define the useful lifetime of the product.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. Os caramelos sem sacarose são desenvolvidos para pessoas que apresentam transtornos metabólicos ou querem atingir um efeito benéfico para sua saúde. A cor neste produto é um parâmetro de aceitação sensorial importante, que pode afetarse pela degradação ou formação de algunos compostos. Objetivo. Este trabalho avaliou a cinética do desenvolvimento da cor em caramelos de uchuva adicionados de cálcio e sem sacarose. Materiais e métodos. A cor se avaliou a partir das coordenadas fixadas pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE), luminosidade (L*), acromaticidade verde-vermelho (a )*, acromaticidade amareloazul (b*), tom (hab*), saturação (Cab*) e a mudança total de cor (&#916;E). As cinéticas se avaliaram armazenando as mostras numa câmara de umidade relativa do 75%, temperaturas T1= 50°C, T2= 40°C e T3= 30°C, e seis tempos diferentes de acordo com cada temperatura: T1 (0, 5, 10, 15, 20 e 25 dias), T2 (0, 20, 40, 60, 80 e 100 dias) e T3 (0, 30, 60, 90, 120 e 150 dias). Resultados. A 30°C a cor não é um atributo de qualidade crítico para os caramelos; enquanto a 40 e 50°C, L*, b*, Cab* e hab* estão muito afetados pelas condições de armazenamento, tendendo as mostras a ser escuras e a diminuir os tons amarelos com o incremento do tempo e a temperatura. As cinéticas que melhor ajuste apresentaram foram de ordem 0 e 1 a 40 e 50°C, com coeficientes de regressão maiores de 0,90. Conclusões. O L* e a acromaticidade b* representam os parâmetros de cor mais importantes nos caramelos, considerando se como variáveis adequadas para a fixação do tempo de vida útil do produto.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <p><b>Art&iacute;culo original / Original article / Artigo original</b></p>       <p align="center"><font size="4"><b>Cin&eacute;tica del color durante el almacenamiento de caramelos blandos de uchuva adicionados de calcio y sin sacarosa</b></font><sup>*</sup></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Color kinetics during the storage of uchuva soft candies with calcium and sucrose free</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Cin&eacute;tica da cor durante o armazenamento de caramelos macios de uchuva adicionados de c&aacute;lcio e sem sacarose</b></font></p>      <p align="center">Francia Elena Valencia Garc&iacute;a<sup>**</sup>, Misael Cort&eacute;s Rodr&iacute;guez<sup>***</sup> y Mar&iacute;a Orfilia Rom&aacute;n Morales<sup>****</sup></p>      <p><sup>*</sup> Art&iacute;culo derivado del proyecto de investigaci&oacute;n "Desarrollo y producci&oacute;n industrial de caramelos blandos a base de fruto de uchuva (Physalis peruviana L.) adicionados de calcio, vitamina D y fibra dietaria como un alimento funcional" financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante el periodo 2008 -2011.    <br> <sup>**</sup>  MSc. en Ciencias Farmac&eacute;uticas y Alimentarias &eacute;nfasis en Alimentos. Docente catedr&aacute;tica Universidad de Antioquia, Facultad de Qu&iacute;mica Farmac&eacute;utica, Departamento de Alimentos. Grupo de Investigaci&oacute;n GIAS. Medell&iacute;n. Colombia.    <br> <sup>***</sup> Ph.D. en Ingenier&iacute;a de Alimentos. Docente Asociado. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola y Alimentos, Medell&iacute;n-Colombia.    <br> <sup>****</sup> MSc. en Ciencias Qu&iacute;micas. Docente Asociada. Universidad de Antioquia, Facultad de Qu&iacute;mica Farmac&eacute;utica, Departamento de Alimentos. Grupo de Investigaci&oacute;n GIAS. Medell&iacute;n. Colombia.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Correspondencia: Francia Elena Valencia Garc&iacute;a, e-mail: francia.<a href="mailto:valencia@gmail.com">valencia@gmail.com </a></p>      <p>Art&iacute;culo recibido: 09/09/2011; art&iacute;culo aprobado: 15/11/2012</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p><b>Introducci&oacute;n. </b>Los caramelos sin sacarosa son desarrollados para personas que presentan trastornos metab&oacute;licos o quieren alcanzar un efecto ben&eacute;fico para su salud. El color en este producto es un par&aacute;metro de aceptaci&oacute;n sensorial importante, que puede afectarse por la degradaci&oacute;n o formaci&oacute;n de algunos compuestos. <b>Objetivo. </b>Este trabajo evalu&oacute; la cin&eacute;tica del desarrollo del color en caramelos de uchuva adicionados de calcio y sin sacarosa. <b>Materiales y m&eacute;todos. </b>El color se evalu&oacute; a partir de las coordenadas fijadas por la Comisi&oacute;n Internacional de Iluminaci&oacute;n (CIE), luminosidad (<i>L<sup>*</sup></i>), cromaticidad verde-rojo (<i>a<sup>*</sup></i>), cromaticidad amarillo-azul (<i>b<sup>*</sup></i>), tono (<i>h<sub>ab</sub>*</i>), saturaci&oacute;n (<i>C<sub>ab</sub>*</i>) y el cambio total de color (D<i>E</i>). Las cin&eacute;ticas se evaluaron almacenando las muestras en una c&aacute;mara de humedad relativa del 75%, temperaturas T<sub>1</sub>= 50&deg;C, T<sub>2</sub>= 40&deg;C y T<sub>3</sub>= 30&deg;C, y seis tiempos diferentes de acuerdo con cada temperatura: T<sub>1</sub> (0, 5, 10, 15, 20 y 25 d&iacute;as), T<sub>2</sub> (0, 20, 40, 60, 80 y 100 d&iacute;as) y T<sub>3</sub> (0, 30, 60, 90, 120 y 150 d&iacute;as). <b>Resultados. </b>A 30&deg;C el color no es un atributo de calidad cr&iacute;tico para los caramelos; mientras que a 40 y 50&deg;C, <i>L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, C<sub>ab</sub><sup>*</sup> y h<sub>ab</sub></i><sup>*</sup> est&aacute;n muy afectados por las condiciones de almacenamiento, tendiendo las muestras a ser oscuras y a disminuir los tonos amarillos con el incremento del tiempo y la temperatura. Las cin&eacute;ticas que mejor ajuste presentaron fueron de orden 0 y 1 a 40 y 50&deg;C, con coeficientes de regresi&oacute;n mayores de 0,90. <b>Conclusiones. </b>La <i>L<sup>*</sup> </i>y la cromaticidad <i>b<sup>*</sup> </i>representan los par&aacute;metros de color m&aacute;s importantes en los caramelos, consider&aacute;ndose como variables adecuadas para la fijaci&oacute;n del tiempo de vida &uacute;til del producto.</p>      <p><b>Palabras clave: </b>Physalis peruviana L., alimentos funcionales, dulces, caramelos masticables</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p><b>Introduction. </b>Candies without sucrose are developed for people with metabolic problems or for those who want a beneficial effect on their health. Color in this product is an important parameter for its sensory acceptance, which can be affected by degradation or by the formation of some compounds. <b>Objective. </b>This research work evaluated the kinetics of the color development in uchuva candies with calcium and free of sucrose<b>. Materials and methods. </b>The color was evaluated from the coordinates defined by the International Commission of illumination (CIE): Luminosity (<i>L<sup>*</sup></i>), green-red chromaticity (<i>a<sup>*</sup></i>), yellow-blue chromaticity (<i>b<sup>*</sup></i>), tone (<i>h<sub>ab</sub>*</i>), saturation (<i>C<sub>ab</sub><sup>*</sup></i>) and the total color change (D<i>E</i>). Kinetics were evaluated by storing the samples in a chamber with 75% of relative humidity, temperatures T<sub>1</sub>= 50&deg;C, T<sub>2</sub>= 40&deg;C and T<sub>3</sub>= 30&deg;C, and six different periods of time, according to each temperature: T<sub>1</sub> (0, 5, 10, 15, 20 and 25 days), T<sub>2</sub> (0, 20, 40, 60, 80 and 100 days) and T<sub>3</sub> (0, 30, 60, 90, 120 and 150 days). <b>Results. </b>At 30&deg;C color is not a critical attribute for the can-dies, while at 40 and 50&deg;C, <i>L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, C<sub>ab</sub><sup>*</sup> y h<sub>ab</sub></i><sup>*</sup> they are affected by the storing conditions. The samples tend to get darker and reduce the yellow tones as time and temperature increase. The best adjusted kinetics were those of 0 and 1 at 40 and 50&deg;C with regression coefficients above 0,90. <b>Conclusions. </b><i>L<sup>*</sup> </i>and chromaticity <i>b<sup>*</sup> </i>represent the most important color parameters in the candies, thus being considered as adequate variables to define the useful lifetime of the product.</p>      <p><b>Key words: </b>Physalis peruviana L, functional food, candies, chewable candies.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>     <p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o. </b>Os caramelos sem sacarose s&atilde;o desenvolvidos para pessoas que apresentam transtornos metab&oacute;licos ou querem atingir um efeito ben&eacute;fico para sua sa&uacute;de. A cor neste produto &eacute; um par&acirc;metro de aceita&ccedil;&atilde;o sensorial importante, que pode afetarse pela degrada&ccedil;&atilde;o ou forma&ccedil;&atilde;o de algunos compostos. <b>Objetivo. </b>Este trabalho avaliou a cin&eacute;tica do desenvolvimento da cor em caramelos de uchuva adicionados de c&aacute;lcio e sem sacarose. <b>Materiais e m&eacute;todos</b>. A cor se avaliou a partir das coordenadas fixadas pela Comiss&atilde;o Internacional de Ilumina&ccedil;&atilde;o (CIE), luminosidade (L<sup>*</sup>), acromaticidade verde-vermelho (a )<sup>*</sup>, acromaticidade amareloazul (b<sup>*</sup>), tom (hab<sup>*</sup>), satura&ccedil;&atilde;o (Cab<sup>*</sup>) e a mudan&ccedil;a total de cor (&Delta;E). As cin&eacute;ticas se avaliaram armazenando as mostras numa c&acirc;mara de umidade relativa do 75%, temperaturas T1= 50&deg;C, T2= 40&deg;C e T3= 30&deg;C, e seis tempos diferentes de acordo com cada temperatura: T1 (0, 5, 10, 15, 20 e 25 dias), T2 (0, 20, 40, 60, 80 e 100 dias) e T3 (0, 30, 60, 90, 120 e 150 dias). <b>Resultados</b>. A 30&deg;C a cor n&atilde;o &eacute; um atributo de qualidade cr&iacute;tico para os caramelos; enquanto a 40 e 50&deg;C, L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, Cab<sup>*</sup> e hab<sup>*</sup> est&atilde;o muito afetados pelas condi&ccedil;&otilde;es de armazenamento, tendendo as mostras a ser escuras e a diminuir os tons amarelos com o incremento do tempo e a temperatura. As cin&eacute;ticas que melhor ajuste apresentaram foram de ordem 0 e 1 a 40 e 50&deg;C, com coeficientes de regress&atilde;o maiores de 0,90. Conclus&otilde;es. O L<sup>*</sup>  e a acromaticidade b<sup>*</sup> representam os par&acirc;metros de cor mais importantes nos caramelos, considerando se como vari&aacute;veis adequadas para a fixa&ccedil;&atilde;o do tempo de vida &uacute;til do produto.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palavras importantes</b>: Physalis peruviana L., alimentos funcionais, doces, caramelos mastig&aacute;veis</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>La uchuva (<i>Physalis peruviana L.</i>) es un fruto ex&oacute;tico promisorio muy apreciado en otros pa&iacute;ses, con un notable aumento en el volumen de exportaciones, que incrementa su productividad. Tiene una mejor coloraci&oacute;n y mayor contenido de az&uacute;cares con una concentraci&oacute;n de sacarosa (1200 - 2800mg/100g), glucosa (800 - 2100mg/100g) y fructosa (300 - 2300mg/100g), altos niveles de minerales Fe y P, vitaminas A y C, y fibra<sup>1-5</sup>.</p>      <p>En la fabricaci&oacute;n de caramelos se suelen usar como materias primas az&uacute;car, glucosa y agua, que se combinan en las proporciones adecuadas para generar un jarabe (alm&iacute;bar) que, mediante una evaporaci&oacute;n a altas temperaturas, elimina agua y queda una pasta de caramelo que puede ser moldeada en diferentes formas. Cuando a la mezcla se adiciona leche, la reacci&oacute;n de sus amino&aacute;cidos con los hidratos de carbono (az&uacute;cares invertidos) genera compuestos org&aacute;nicos c&iacute;clicos (reacci&oacute;n de Maillard), que otorgan nuevos sabores y colores caracter&iacute;sticos<sup>6-8</sup>. Los cambios qu&iacute;micos y f&iacute;sicos que se producen en el producto terminado son claves para la apariencia, textura y estabilidad en el almacenamiento<sup>9,10</sup>. Al sustituir la sacarosa en el desarrollo de alimentos, se afectan propiedades funcionales como textura, dulzura y color, entre otros, que deben sustituirse por compuestos como polidextrosa, sorbitol, maltodextrinas, edulcorantes artificiales como acesulfame K, sucralosa, entre otras materias primas<sup>11,12</sup></p>      <p>En la actualidad, se emplea calcio en el desarrollo de alimentos funcionales<sup>13-19</sup>, debido a que es un componente fisiol&oacute;gicamente activo que mejora la salud &oacute;sea<sup>20-22</sup>. Las fuentes de calcio de uso en alimentos tienen diferente contenido de calcio en mg/g de producto y puede variar entre el 9 y 40%, dependiendo del tama&ntilde;o de las mol&eacute;culas; el citrato de calcio, por ejemplo, contiene un 50% de calcio<sup>23</sup>. Entre las fuentes de calcio empleadas para enriquecer leches, bebidas y otros alimentos, se tienen: carbonato de calcio, cloruro de calcio, fosfato de calcio, fosfato c&aacute;lcico trib&aacute;sico, malato citrato de calcio, lactato de calcio, gluconato de calcio, gluconato lactato de calcio y calcio l&aacute;cteo<sup>24,25</sup>.</p>      <p>El color es uno de los par&aacute;metros importantes para la selecci&oacute;n del producto, ya que es percibido  inmediatamente por el consumidor y es una medida de reacciones que ocurren en los alimentos durante el proceso y almacenamiento, ya sea por la formaci&oacute;n y/o degradaci&oacute;n de compuestos como los az&uacute;cares por medio de las reacciones de Maillard<sup>26-28</sup>. Los productos que resultan de las reacciones de pardeamiento han sido usados como indicadores potenciales de excesos de temperatura en procesos t&eacute;rmicos y tiempos inadecuados de almacenamiento en diferentes alimentos<sup>29-32</sup>. Estudios actuales han reportado que las pentosas producen intensidad de color m&aacute;s fuerte que las hexosas<sup>33-37</sup>.</p>      <p>El almacenamiento de caramelos a temperaturas altas como en verano favorece la extensi&oacute;n de las reacciones de degradaci&oacute;n de az&uacute;cares, afectando el color, atributo de calidad muy importante para la determinaci&oacute;n de su tiempo de vida &uacute;til<sup>38</sup>. Algunos autores han evaluado la influencia del calentamiento en el color de turrones<sup>39</sup> y en soluciones azucaradas<sup>40-45</sup>; adem&aacute;s, cin&eacute;ticas del cambio de color en diferentes estructuras de alimentos se han ajustados a modelos de reacci&oacute;n de orden cero y uno (<a href="#t1"> tabla 1</a>)</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03t1.jpg"></p>      <p>Los par&aacute;metros cin&eacute;ticos aportan informaci&oacute;n valiosa para entender y predecir los cambios que ocurren durante el procesamiento y almacenamiento de alimentos y son importantes para maximizar la calidad y minimizar las p&eacute;rdidas, e incluyen el orden de la reacci&oacute;n, la constante de la velocidad de reacci&oacute;n y la dependencia de la temperatura<sup>58</sup>.</p>      <p>El objetivo de este trabajo fue determinar la cin&eacute;tica de los cambios de color en caramelos blandos de uchuva sin sacarosa y adicionados con calcio durante el almacenamiento.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p><b>Materia prima</b>. Se utilizaron uchuvas frescas, ecotipo Colombia, (La Uni&oacute;n, Antioquia). Las uchuvas se seleccionaron con una madurez comercial en la escala de color 3-4 seg&uacute;n la Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC 4580<sup>59</sup>.</p>      <p> Proceso de elaboraci&oacute;n del caramelo blando. La obtenci&oacute;n de la pulpa de uchuva se llev&oacute; a cabo seg&uacute;n el protocolo desarrollado por Echeverri<sup>60</sup>  (<a href="#fg1">figura 1</a>).</p>     <p align="center"><a name="fg1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03fg1.jpg"></p>      <p>La elaboraci&oacute;n del caramelo blando se obtuvo a partir de la siguiente formulaci&oacute;n: pulpa de uchuva 37,95% (9,5&deg;Brix &plusmn;0,5&deg;Brix), pol&iacute;mero de almid&oacute;n 23,05%, productos l&aacute;cteos en polvo 17,63%, polioles 9,45%, fuente de grasa 5,7%, calcio 2,8%, edulcorante artificial 2,59%, conservantes 0,01%, estabilizante 0,34%, regulador de pH 0,16%, emulsificante 0,13, antioxidante 0,19%. Se elaboraron 3 baches de caramelo cada uno de 47 kg, la mezcla se prepar&oacute; en una marmita de acero inoxidable con capacidad de 200 L, con agitador raspador (60 RPM) y quemador a gas de transferencia directa. El tratamiento t&eacute;rmico se realiz&oacute; hasta que la mezcla de ingredientes alcanz&oacute; 92&deg;C, luego la mezcla se molde&oacute; en bandejas pl&aacute;sticas, recubiertas con bolsas de polietileno transparente y se almacen&oacute; en cuarto de reposo (28 &plusmn; 3&deg;C) por un per&iacute;odo de 24 horas.</p>      <p><b>Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica de la pulpa</b>. Los an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos de la pulpa se hicieron mediante las siguientes metodolog&iacute;as:</p>      <p><b>Humedad. </b>Las muestras fueron sometidas a temperaturas entre 100-105&deg;C en estufa de aire, teniendo como referencia el m&eacute;todo gravi-m&eacute;trico 966.02 del AOAC Internacional<sup>61</sup>.</p>      <p><b>S&oacute;lidos solubles. </b>Se realiz&oacute; midiendo el &iacute;ndice de refracci&oacute;n de las muestras con el Refract&oacute;metro marca HANNA HI 96801 graduado en escala de 0-85 &deg; Brix a 20&deg;C.</p>      <p><b>Potencial de hidr&oacute;geno (pH). </b>Se midi&oacute; por inmersi&oacute;n directa a trav&eacute;s de un electrodo usando pH-metro HANNA HI 9025, previamente calibrado con soluciones buffer 4 y 7 a 20&plusmn;0,5&deg;C.</p>      <p><b>Acidez. </b>La muestra disuelta en agua destilada se titula gota a gota con una soluci&oacute;n de NaOH 0.1 N, en constante agitaci&oacute;n hasta que la lectura en el pH-metro est&eacute; entre 8.1 y 8.3. La acidez se expres&oacute; como &aacute;cido c&iacute;trico (eq g 0.06404g. de &aacute;cido c&iacute;trico) (% p/p) seg&uacute;n la <a href="#ec">ecuaci&oacute;n 1</a><sup>62</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="ec1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03ecuaci&oacute;n1.jpg"></p>      <p><b>Medici&oacute;n de color de pulpa de uchuva y caramelos. </b>Se efectu&oacute; empleando el espectrofot&oacute;metro port&aacute;til de esfera marca X-Rite, modelo SP-64, utilizando el iluminante D65, observador 10&deg;, con especular incluida y una ventana de observaci&oacute;n de 4 mm. A partir de los espectros de reflexi&oacute;n de las muestras se determinaron las coordenadas de color CIE-L<sup>*</sup>a<sup>*</sup>b<sup>*</sup>, donde L<sup>* </sup>es la luminosidad, a<sup>*</sup> indica la cromaticidad en el eje verde (-) a rojo (+), y b<sup>*</sup> la cromaticidad en el eje azul (-) a amarillo (+), y las coordenadas psi-com&eacute;tricas tono <a name="ec2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03ec2.jpg"> (<a href="#ec2">ecuaci&oacute;n 2</a>) y croma <a name="ec3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03ec3.jpg"> (<a href="#ec3">ecuaci&oacute;n 3</a>). Adem&aacute;s, se determin&oacute; el cambio total de color, <a name="ec4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03ec4.jpg"> (<a href="#ec4">ecuaci&oacute;n 4</a>), donde los par&aacute;metros de referencia L<sup>*</sup><sub>0</sub>, a<sup>*</sup><sub>0</sub> y b<sup>*</sup><sub>0</sub> corresponden a las muestras de caramelo no almacenadas. Se hicieron lecturas en 5 muestras a cada condici&oacute;n de almacenamiento<sup>63</sup>. La ubicaci&oacute;n de las coordenadas en el plano crom&aacute;tico a<sup>*</sup>b<sup>*</sup> se realiz&oacute; empleando el software Rhinoceros 4.0. Es de anotar que la pulpa se coloc&oacute; en recipientes cil&iacute;ndricos opacos de 1 cm de di&aacute;metro y 3 cm de altura, para la lectura del color. La medici&oacute;n de color de los caramelos se hizo directamente sobre estos.</p>      <p><b>Almacenamiento. </b>El producto moldeado fue cortado en forma manual en porciones de 5,1-5,5 g, las cuales se empacaron en una empacadora autom&aacute;tica Pillow-Type packing machine marca TouchWin, utilizando doble empaque; el primero de l&aacute;minas metalizadas con tres capas: polipropileno bioorientado (BOPP), foil de aluminio y polietileno baja densidad (PEBD), con un gramaje total de 55g/m<sup>2</sup>, y el empaque secundario son bolsas de BOPP m&aacute;s polietileno, con un espesor de 60 mm y un gramaje es 71 g/m<sup>2</sup>; se empacaron 8 unidades/bolsa, y luego la bolsa fue sellada t&eacute;rmicamente. Las bolsas selladas fueron mantenidas inicialmente a 25&deg;C durante 2 d&iacute;as, despu&eacute;s de los cuales se aplicaron las cin&eacute;ticas de color, realizando un estudio bajo condiciones de almacenamiento acelerado a una HR = 75% y temperaturas de 50, 40 y 30&deg;C (T<sub>1,</sub> T<sub>2</sub> y T<sub>3,</sub> respectivamente). Se fijaron los tiempos totales de estudio en 25, 100 y 150 d&iacute;as a T<sub>1,</sub> T<sub>2</sub> y T<sub>3,</sub> respectivamente, y se establecieron 6 tiempos de control durante el estudio (t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub>, t<sub>3</sub>, t<sub>4</sub>, t<sub>5</sub> y t<sub>6</sub>) (<a href="#t2">tabla 2</a>). Para cada condici&oacute;n de almacenamiento se realizaron determinaciones en 5 bolsas, a raz&oacute;n de 5 lecturas de color por bolsa.</p>      <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03t2.jpg"></p>     <p><b>Modelamiento cin&eacute;tico. </b>El comportamiento de los datos experimentales (L<sup>*</sup>, a<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, C<sub>ab</sub><sup>*</sup>, h<sub>ab</sub><sup>* </sup>y DE) en funci&oacute;n del tiempo, se model&oacute; a partir de la ecuaci&oacute;n general <a name="ec5"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03ec5.jpg"> (<a href="#ec5">ecuaci&oacute;n 5</a>), donde Q es el par&aacute;metro de color que se est&aacute; evaluando, t es el tiempo, k es la constante de la velocidad de reacci&oacute;n y n el orden de la reacci&oacute;n. El valor del orden de reacci&oacute;n se determin&oacute; en funci&oacute;n de la representaci&oacute;n gr&aacute;fica que presentara mejor ajuste de regresi&oacute;n lineal (R<sup>2</sup> &gt; 0,95).</p>      <p><b>Efecto de la temperatura. </b>Para evaluar el efecto de la temperatura se emple&oacute; la ecuaci&oacute;n  de Arrhenius <a name="ec6"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03ec6.jpg"> (<a href="#ec6">ecuaci&oacute;n 6</a>), donde el <i>k<sub>0</sub> </i>es la constante de Arrhenius conocida como factor pre-exponencial o algunas veces llamado factor de frecuencia, E<sub>a</sub> es la energ&iacute;a de activaci&oacute;n (Cal/mol), R la constante universal de los gases (1,9872 cal/mol K &oacute; 8,314 J/ mol K)<sup>64-66</sup>.</p>      <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico. </b>Los datos experimentales fueron evaluados a partir de ANOVAS utilizando el m&eacute;todo LSD (M&iacute;nimas Diferencias Significativas) como m&eacute;todo de comparaciones m&uacute;ltiples, con un nivel de confianza del 95% (&#945;=0.05) y un nivel de potencia del 85%. El an&aacute;lisis de varianza fue realizado con el paquete estad&iacute;stico Statgraphics Centuri&oacute;n XV.</p>      <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>     <p><b>Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y coordenadas de color para la pulpa de uchuva</b>. La <a href="#t3">tabla 3</a> presenta los valores promedio m&aacute;s la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de las propiedades fisicoqu&iacute;micas y del color de la pulpa de uchuva. El ANOVA de los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos obtenidos para la pulpa de uchuva present&oacute; diferencias significativas (p&lt;0,05) con respecto al factor lote, siendo los coeficientes de variaci&oacute;n menores del 5%; igualmente los par&aacute;metros de color L<sup>*</sup>, a<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, C<sup>ab</sup>* y h<sup>ab</sup>* presentaron diferencias signifcativas (p&lt;0,05).</p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03t3.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Coordenadas de color durante el almacenamiento de caramelos de uchuva. La <A href="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03fg2.jpg" target="_blank">figura 2</a>. Presenta los valores medios con intervalos LSD (95%) de los par&aacute;metros de color (L<sup>*</sup>,a<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, Cab <sup>*</sup>, hab <sup>*</sup>) y la diferencia del color total (DE) de los caramelos almacenados a 50&deg;, 40&deg; y 30&deg;C durante 25, 100 y 120 d&iacute;as, respectivamente.</p>      <p>El ANOVA para todos los par&aacute;metros de color present&oacute; diferencias significativas (p&lt;0.05) con respecto a los factores temperatura y tiempo, donde L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, C<sub>ab</sub><sup>*</sup> y h<sub>ab</sub><sup>*</sup> presentan una disminuci&oacute;n con el incremento de la temperatura y del tiempo, que hace que las muestras se perciban m&aacute;s oscuras.</p>      <p><b>Modelamiento cin&eacute;tico. </b>La <a href="#t4">tabla 4</a> presenta los resultados obtenidos de la modelaci&oacute;n cin&eacute;tica de L<sup>*</sup>, a<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>/ a<sup>*</sup>, C<sub>ab</sub><sup>*</sup> y h<sub>ab</sub><sup>*</sup> y DE con &oacute;rdenes de reacci&oacute;n 0 y 1.</p>     <p align="center"><a name="t4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03t4.jpg"></p>      <p>De acuerdo con los resultados de los modelos cin&eacute;ticos obtenidos para n = 0 y n = 1, se evalu&oacute; la influencia de la temperatura sobre los par&aacute;metros de color a trav&eacute;s de la ecuaci&oacute;n de Arrhenius. La <a href="#t5">tabla 5</a> presenta los par&aacute;metros de color (L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup> y b<sup>*</sup>/a<sup>*</sup>) que mejor ajuste de regresi&oacute;n presentaron en la ecuaci&oacute;n de Arrhenius para cada orden de reacci&oacute;n, en caramelos blandos de uchuvas adicionados de calcio y sin sacarosa. Se observa que las constantes de velocidad cin&eacute;ticas (k) fueron mayores con el incremento de la temperatura.</p>     <p align="center"><a name="t5"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03t5.jpg"></p>     <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>      <p><b>Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y coordenadas  de color para la pulpa de uchuva</b></p>      <p>La diferencia entre los resultados fisicoqu&iacute;micos obtenidos para la pulpa de uchuva podr&iacute;a atribuirse a los diferentes grados de maduraci&oacute;n de las cosechas empleadas, a los diferentes grados de madurez comercial que tiene el fruto de uchuva y al proceso de elaboraci&oacute;n de la pulpa. Se resalta principalmente que la materia prima utilizada representa un producto que no cumpl&iacute;a los criterios de calidad para exportaci&oacute;n (NTC 4580). Al comparar los resultados obtenidos por algunos autores para el fruto de uchuva67, 68, se encuentran valores m&aacute;s bajos en la acidez, &deg;Brix, pH, mientras que la humedad fue mayor. El contenido de s&oacute;lidos solubles var&iacute;a en los frutos, dependiendo de la hidr&oacute;lisis del almid&oacute;n, de la s&iacute;ntesis de az&uacute;cares y de la oxidaci&oacute;n de &aacute;cidos consumidos en la respiraci&oacute;n y, a su vez, la acidez disminuye, al utilizarse los &aacute;cidos en el proceso de maduraci&oacute;n<sup>69</sup>.</p>      <p>Para el color, los par&aacute;metros L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup> y Cab <sup>*</sup> presentaron 2 grupos homog&eacute;neos, uno conformado por los lotes Ll y L2 y el otro por L3; en todos los casos las muestras de L3 presentaron mayor claridad, mayor cromaticidad en los tonos amarillo (&gt;b<sup>*</sup>) lo que genera un tono resultante anaranjado de mayor intensidad de color (&gt;C<sub>ab</sub><sup>*</sup>). La cromaticidad a<sup>*</sup> present&oacute; dos grupos homog&eacute;neos, uno conformado por L1 y el otro por los lotes L2 y L3, estos &uacute;ltimos con mayor cromaticidad hacia los tonos rojizos (&gt;a<sup>*</sup>). Algunas investigaciones han reportados los par&aacute;metros de color directamente en el fruto, difiriendo de los resultados encontrados en la presente investigaci&oacute;n para la pulpa de uchuva<sup>70,71</sup>, donde esta &uacute;ltima presenta menores valores en L<sup>*</sup>, a<sup>*</sup> y b<sup>*</sup>, lo cual podr&iacute;a ser atribuible al proceso de filtraci&oacute;n de la pulpa, donde se elimina gran parte de la c&aacute;scara y semillas del fruto, adem&aacute;s de la retenci&oacute;n de pigmentos carotenoides.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Coordenadas de color durante el almacenamiento de caramelos de uchuva</b></p>      <p>El oscurecimiento de las muestras de los caramelo blandos de uchuva se hace m&aacute;s evidente con el cambio de L<sup>*</sup> a las temperaturas de 50&deg; y 40&deg;C, alcanzando una disminuci&oacute;n del 27 y 32%, respectivamente, comparado con las muestras almacenadas 80 d&iacute;as a 30&deg;C, las cuales presentaron un cambio del 8%, que tiende a ser constante a partir de este tiempo. La cromaticidad b<sup>*</sup> a 50&deg;C, alcanz&oacute; una variaci&oacute;n aproximada 41% durante los 25 d&iacute;as de almacenamiento, mientras que a 40&deg;C se presentan 4 grupos homog&eacute;neos (0-20 d&iacute;as, 20-40 d&iacute;as, 40-60 d&iacute;as y 60-80-100 d&iacute;as), alcanzando el &uacute;ltimo grupo su estabilidad, con una variaci&oacute;n aproximada del 54%. A 30&deg;C no se observ&oacute; una tendencia definida, sino que se observaron fluctuaciones en el rango 30 - 34, lo cual se asumi&oacute; a las variaciones propias de las materias primas.</p>      <p>La claridad de los caramelos blandos adicionados con calcio y sin sacarosa es dada por el contenido de leche en polvo y por la presencia del calcio, la cual est&aacute; influenciada por el tiempo de almacenamiento, la temperatura y el contenido de hidratos de carbono, entre otros, lo que favorece las reacciones de Maillard, cuya etapa final supone procesos de polimerizaci&oacute;n para producir melanoidinas que son pigmentos pardos de elevado peso molecular, generalmente hidrosolubles, que contienen nitr&oacute;geno<sup>72</sup>, y pueden provocan el oscurecimiento del producto durante el aumento en el tiempo de almacenamiento (<a href="#fg3">figura 3)</a><sup>73,74</sup>. Las variaciones en la cromaticidad b<sup>*</sup> se atribuyen principalmente a la inestabilidad de los carotenoides al tener una estructura qu&iacute;mica altamente insaturada, que favorece los procesos oxidativos; adem&aacute;s, existe una importante influencia por factores como la temperatura, la luz o el pH que inducen a cambios en el compuesto, al inducir a reacciones de  isomerizaci&oacute;n75. Se considera que a temperaturas bajas las interacciones de los carotenoides con la matriz del alimento ofrecen un efecto protector<sup>76</sup>.</p>     <p align="center"><a name="fg3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03fg3.jpg"></p>      <p>Las coordenadas polares C<sub>ab</sub><sup>*</sup> y h<sub>ab</sub><sup>*</sup> presentaron un comportamiento similar a la cromaticidad b<sup>*</sup>, donde las muestras a 40 y 50&deg;C presentan una mayor intensidad del color, y los tonos, un desplazamiento desde los l&iacute;mites de los tonos amarillo-rojizos en el tiempo t<sub>0</sub> hacia los tonos anaranjados en el tiempo t<sub>6</sub> de cada temperatura de almacenamiento (&lt; h<sub>ab</sub><sup>*</sup>), lo cual puede apreciarse en el plano crom&aacute;tico a<sup>*</sup>b<sup>*</sup> (<a href="#fig3">figura 3</a>). Los caramelos que presentaron menor cambio en las coordenadas polares fueron aquellos que se almacenaron a 30&deg;C, (muestras de tono cremoso m&aacute;s claras); esto se atribuye a la poca degradaci&oacute;n de los compuestos carotenoides y menor formaci&oacute;n de compuestos de color pardo por las reacciones de Maillard.</p>      <p>La cromaticidad a<sup>*</sup> presenta a 40 y 50&deg;C una tendencia a incrementar en los primeros tiempos de control y luego disminuir; sin embargo, estos Da<sup>*</sup> se dan en el rango peque&ntilde;o de 12-16, lo cual no incide apreciablemente en el cambio total del plano a<sup>*</sup>b<sup>*</sup>. A 30&deg;C los cambios son menores que a 40 y 50&deg;C, incrementando ligeramente desde 13 hasta 15 en el t<sub>6</sub> (150 d&iacute;as). En general, los cambios observados en el plano crom&aacute;tico a<sup>*</sup>b<sup>*</sup> son mucho mayores en la cromaticidad b<sup>*</sup> que en a<sup>*</sup>, por lo que las muestras presentan un desplazamiento hacia la zona de los grises (<a href="#fg3">figura 3</a>), lo cual acent&uacute;a el oscurecimiento identificado en la disminuci&oacute;n de L<sup>*</sup>. Esta situaci&oacute;n se ratifica con la evoluci&oacute;n de DE en el tiempo, donde los principales cambios presentan mayores pendientes a 50 y 40&deg;C, debido a que se favorece una mayor degradaci&oacute;n de los pigmentos carotenoides y mayor pardeamiento no enzim&aacute;tico. En general la cromaticidad a<sup>*</sup> es m&aacute;s estable durante el almacenamiento que L<sup>*</sup>, lo cual coincide con  lo reportado por V&aacute;zquez<sup>77</sup> en turr&oacute;n de jijona.</p>      <p>La <a href="#fg4">figura 4</a> presenta unas fotograf&iacute;as de los caramelos blandos de uchuvas adicionados con calcio y sin sacarosa a 50&deg;C en funci&oacute;n del tiempo. Se observa en los primeros tiempos de control una tonalidad amarilla cremosa, aportada principalmente por la pulpa de uchuva, que la ubica en el plano crom&aacute;tico a<sup>*</sup>b<sup>*</sup> enlos l&iacute;mites de las zonas amarilla, gris y anaran-jada<sup>78</sup>. Se evidencia a 50&deg;C un mayor oscurecimiento con el incremento del tiempo, siendo similar a 40&deg;C, donde el desplazamiento se da en la zona de los grises, favoreciendo el oscurecimiento comentado anteriormente.</p>     <p align="center"><a name="fg4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a03fg4.jpg"></p>      <p><b>Modelamiento cin&eacute;tico. </b>Se observa que los modelos cin&eacute;ticos de orden 0 y 1 pueden usare adecuadamente para los par&aacute;metros L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup> (40 y 50&deg;C), C<sub>ab</sub><sup>*</sup> (40&deg;C), h<sub>ab</sub><sup>*</sup> (50&deg;C), con un  ajuste de regresi&oacute;n R<sup>2</sup> &gt; 0.95, mientras que h<sub>ab</sub><sup>* </sup>s (40&deg;C) present&oacute; un ajuste de regresi&oacute;n 0,90 &lt;R<sup>2</sup> &lt; 0.95. Estos ajustes se consideran aceptables y correspondientes a los par&aacute;metros de mayor importancia en el dulce de uchuva adicionado con calcio y sin sacarosa. El resto de par&aacute;metros no present&oacute; ajustes aceptables (R<sup>2</sup>&lt;0,90). La Ea depende de la composici&oacute;n de los alimentos, y para el caso del color de los caramelos que est&aacute; afectado por diferentes mecanismos de degradaci&oacute;n, hace que haya un valor de Ea para cada par&aacute;metro, siendo m&aacute;s alto para la relaci&oacute;n de las coordenadas b<sup>*</sup>/a<sup>*</sup>. Lo anterior est&aacute; acorde con lo anunciado por Jayendra <i>et al</i>.,<sup>79</sup>, cuando mencionan que los par&aacute;metros cin&eacute;ticos aportan informaci&oacute;n valiosa para entender y predecir los cambios que ocurren<sup>80</sup>.</p>      <p>Algunas investigaciones de color en soluciones sobresaturadas de az&uacute;car han encontrado cin&eacute;ticas de orden cero para DL<sup>*</sup>, con R<sup>2</sup> entre 0.75 y 0.95; adem&aacute;s, se han encontrado cin&eacute;ticas de orden 0 y 1, para L<sup>*</sup>/L<sup>*</sup><sub>0</sub> y DE, con R<sup>2</sup> entre 0.765 y 0.660. Los valores de Ea para la degradaci&oacute;n de reacciones de Maillard en soluciones azucaradas se han reportado entre 105 y 210 J mol<sup>-1</sup> <sup>81</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>El color de los caramelos blandos de uchuva adicionados con calcio y sin az&uacute;car est&aacute; muy afectado por las condiciones de almacenamiento, tendiendo a ser m&aacute;s oscuro y disminuir los tonos amarillos con el incremento del tiempo y la temperatura. Los par&aacute;metros de color m&aacute;s importantes fueron la luminosidad L<sup>*</sup> y la cromaticidad b<sup>*</sup>, las cuales est&aacute;n muy correlacionadas con las coordenadas polares croma (C<sub>ab</sub>*) y tono (h<sub>ab</sub>*), y podr&iacute;an considerarse como variables adecuadas para la fijaci&oacute;n del tiempo de vida &uacute;til del producto. Los par&aacute;metros de color que mejor ajustaron la influencia de la temperatura seg&uacute;n la ecuaci&oacute;n de Arrhenius fueron L<sup>*</sup>, b<sup>*</sup> y b<sup>*</sup>/a<sup>*</sup>. La medici&oacute;n de color mediante las coordenadas CIEL*a*b* es una herramienta importante en la determinaci&oacute;n de calidad de los alimentos.</p>       <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p>Los autores agradecen al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Productos alimenticios KONFYT, Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n por su apoyo en la realizaci&oacute;n de este proyecto.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>      <!-- ref --><p>1.  PUENTE, L.; PINTO-MU&Ntilde;OZ, C., CASTRO, E. and CORT&Eacute;S, M. <i>Physalis peruviana Linnaeus</i>, the multiple properties of a highly functional fruit: A review. En: Food Research International. 2011. Vol. 44, N.&deg; 1, p. 1733-1740.    &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=S1794-4449201200020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>2.  &Aacute;VILA, J.; MORENO, P.; FISCHEr, G. y MIRANDA, D. Influencia de la madurez del fruto y del secado del c&aacute;liz en uchuva (<i>Physalis peruviana l</i>.), almacenada a 18&deg;C. En: Acta Agron (Colombia). 2006. Vol. 55, N&deg; 4, p. 29-38.    &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=S1794-4449201200020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>3.  COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estad&iacute;stico C&aacute;lculos: Observatorio Agrocadenas Colombia). Bogot&aacute;: El Ministerio. Url disponible en <a href="http://www.agrocadena.gov.co" target="_blank">www.ag-rocadena.gov.co</a>, <a href="http://www.agronet.gov.co" target="_blank">www.agronet.gov.co</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1794-4449201200020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>4.  LETERME, P.; BULDGEN, A.; ESTRADA, F. y LONDO&Ntilde;O A. M. Mineral content of tropical fruits and unconventional foods of the Andes and the rain forest of Colombia. En: Food Chemistry. April 2005. Vol. 95, N&deg; 4, p. 644-652.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1794-4449201200020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>5.  COLOMBIA. PROEXPORT. Sitio web. Bogot&aacute;: Proexport, 2011.    &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=S1794-4449201200020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>6.  JACKSON, E. B. Sugar Confectionery Manufacture. Blackie and son. 1990. p. 173-189.    &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=S1794-4449201200020000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>7.  GIM&Eacute;NEZ, M. J. Presencia de hidroximetil furfural en el turr&oacute;n de Jijona. En: Alimentaci&oacute;n Equipos y Tecnolog&iacute;a. 2005. Vol. 24, N&deg; 199, p. 58-60.    &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=S1794-4449201200020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>8.  QUINTAS, M.; BRANDA, T.; SILVA, Cristina L. Modelling colour changes during the caramelisation reaction. En: Journal of Food Engineering. 2007. Vol. 11, p. 483-491.    &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=S1794-4449201200020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>9.  JACKSON, E. B. Op. Cit., p. 173-189.    &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=S1794-4449201200020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>10. Quintas M.; <i>et al</i>. Op. Cit., p. 483-941.    &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=S1794-4449201200020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>11. VALENCIA, F. E.; Mill&Aacute;N, L. y RAM&Iacute;REZ, N. Evaluaci&oacute;n de los efectos en las propiedades fisico-qu&iacute;micas, sensoriales y texturales de polidextrosa, fructosa y sorbitol como sustitutos de az&uacute;car en la elaboraci&oacute;n de arequipe. En: Revista Lasallista de Investigaci&oacute;n. 2008. Vol. 5, N&deg; 2, p. 20-27.    &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=S1794-4449201200020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>12. VALENCIA, F. E. Escalamiento industrial de caramelos blandos de uchuva (<i>Physalis peruviana L</i>.) adicionados con calcio, vitamina D y fibra dietaria. Tesis de Doctorado. Universidad de Antioquia. 2012.    &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=S1794-4449201200020000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>13. VALENCIA G., F. E. y ROM&Aacute;N, M. O. La fibra dietaria como alimento funcional. En: Vitae. 2004. Vol. 11, N&deg; 2, p. 12-21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S1794-4449201200020000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>14. HEANEY, Robert. Calcium Nutriture: A Model System for Understanding Menopause-Nutrient Interactions. En: Menopause: biology and pathobiology. Elsevier science Technology books. April 2000. Cap&iacute;tulo 33, p. 481-494.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S1794-4449201200020000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>15. CERKLEWSKI, Florian. Calcium fortification of food can add unneeded dietary phosphorus. En: Journal of Food Composition and Analysis. 2005. Vol. 18, N&deg; 6, p. 595-598.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S1794-4449201200020000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>16.  JUNG, Won-kyo; MOON, Sung and KIM, Sekwon. Effect of chitooligosaccharides on calcium bioavailability and bone strength in ovariectomized rats. En: Life Sciences. 2006. Vol. 78, N&deg; 9, p. 970-976.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S1794-4449201200020000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>17. ROMANCHIK-CERPOVICZ, J. and McKEMIE, R. Fortification of All-Purpose Wheat-Flour Tortillas with Calcium Lactate, Calcium Carbonate, or Calcium Citrate Is Acceptable. En: Journal of the American Dietetic Association. 2007. Vol. 107, N&deg; 3, p. 506-509.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S1794-4449201200020000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>18.  SINGH, G. and MUTHUKUMARAPPAN, K. Influence of calcium fortification on sensory, physical and rheological characteristics of fruit yogurt. En: LWT. Sept. 2008. Vol. 41, N&deg; 7, p. 1145-152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S1794-4449201200020000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>19. VALENCIA, F. E.; CARDONA, D. y ROM&Aacute;N, M. El calcio en el desarrollo de alimentos funcionales. En: Revista Lasallista de Investigaci&oacute;n. 2011. Vol. 8, N&deg;1, p. 123-134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S1794-4449201200020000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>20. MONTERROSA, &Aacute;.; PE&Ntilde;ALOZA, P. y ARTEAGA, M. Cuantificaci&oacute;n del calcio presente en la dieta que consumen mujeres entre 45 y 55 a&ntilde;os de edad, residentes en Cartagena, Colombia. En: Revista de Menopausia. 2003. Vol. 9, N&deg; 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S1794-4449201200020000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>21. GRADOS, Franck; <i>et al</i>. Effects on bone mineral density of calcium and vitamin D supplementation in elderly women with vitamin D deficiency. En: Joint Bone Spine. 2003. Vol. 70, N&deg; 3,p. 203-208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S1794-4449201200020000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>22. KESSENICH, Cathy. Alternative Choices For Calcium Supplementation. En: The Journal for Nurse Practitioners. January 2008. Vol. 4, N&deg; 1, p. 36-39.    &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=S1794-4449201200020000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>23. AUGSPURGER, N and BAKER, D. Phytase improves dietary calcium utilization in chicks, and oyster shell, carbonate, citrate, and citratema-late forms of calcium are equally bioavailable. En: Nutrition Research. Abr. 2004. Vol. 24, N&deg; 4,p. 293-301.    &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=S1794-4449201200020000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>24. FISHBEIN, L. Multiple sources of dietary calcium-some aspects of its essentiality. En: Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2004. Vol. 39, N&deg; 2, p. 67-80.    &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=S1794-4449201200020000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>25. RODR&Iacute;GUEZ, M.; <i>et al</i>. Chitosan influence on glucose and calcium availability from yogurt: In vitro comparative study with plants fibre. En: Carbohydrate Polymers. Nov 2008. Vol. 74, N&deg; 4, p. 797-801.    &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=S1794-4449201200020000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>26. QUINTAS, M.; BRANDA, T., SILVA, Cristina, L. M. Modelling autocatalytic behavior of a food model system-Sucrose thermal degradation at high concentrations. En: Journal of Food Engineering. 2007. Vol. 78, N&deg; 1, p. 537-545.    &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=S1794-4449201200020000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>27. V&Aacute;SQUEZ, L., <i>et al</i>. Changes in physicochemical properties, hydroximethylfurfural and volatile compounds during concentration of honey and sugars in Alicante and jijona turr&ograve;n. En: Eur Food Res Technol. 2007, Vol. 225, N&deg; 5-6, p. 757-767.    &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=S1794-4449201200020000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>28. KIM, Ji-Sang and LEE, Young-Soon. Effect of reaction pH on enolization and racemization reactions of glucose and fructose on heating with amino acid enantiomers and formation of melanoidins as result of the Maillard reaction. En: Food Chemistry. 2008. Vol. 108, N&deg;2, p. 582-592.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1794-4449201200020000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>29. BOLIN, H. R. y STEELE, R. J. Nonenzymatic browning in dried apples during storage. En: J. Food Sci. 1987. Vol. 52, N&deg; 6, p. 1654 -1657.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S1794-4449201200020000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>30. ROCHA, S.; COIMBRA, M.; DELGADILLO, I. Occurrence of furfuraldehydes during the processing of Quercus suber L. cork. Simultaneous determination of furfural, 5-hydroxymethylfurfural and 5-methylfurfural and their relation with cork polysaccharides. En: Carbohydrate Polymers. 2004. Vol. 56, N&deg;3, p. 287-293.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S1794-4449201200020000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>31. WALL, M. and GENTRY, Trevor S. Carbohydrate composition and color development during drying and roasting of macadamia nuts (Macadamia integrifolia). En: LWT. 2007. Vol. 40, N&deg;4, p. 587-593.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S1794-4449201200020000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>32. LAMBERTS, Lieve and ROMBOUTS, Ine. Study of nonenzymic browning in a-amino acid and c-aminobutyric acid/sugar model systems. En: Delcour Food Chemistry. 2008; 111 738-744. AMES, J.M. Applications of the Maillard reaction in the food industry. En: Food Chem. 1998. Vol. 62, N&deg;4, p 431-439.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S1794-4449201200020000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>33. MIGUEL, M. y GIM&Eacute;NEZ, J. Presencia de hi-droximetil furfural en el turr&oacute;n de Jijona. En: Alimentaci&oacute;n Equipos y Tecnolog&iacute;a. 2005. Vol. 24, N&deg;199, p. 58-60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S1794-4449201200020000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>34. QUINTAS, M.; <i>et al. </i>Op. Cit., p. 483-941.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S1794-4449201200020000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>35. LAMBERS; <i>et al. </i>Op. Cit., p. 431-439.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S1794-4449201200020000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>36. JAKAS, A.; <i>et al</i>. Glycation of a lysine-containing tetrapeptide by D-glucose and D-fructose-influence of different reaction conditions on the formation of Amadori/Heyns products. En: Carbohydrate Research. 2008. 343, N&deg;14, p. 2475-2480.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S1794-4449201200020000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>37. PEARSON, W. The Science of Sugar Confectionery. Cambrige: Royal Society of Chemistry, 2000.176 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=000150&pid=S1794-4449201200020000300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>38. V&Aacute;SQUEZ, L.; <i>et al</i>. Op. Cit., p. 757-767.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S1794-4449201200020000300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>39. BOSTAN, A. and BOYACIOGLU, D. Kinetics of non	enzymatic color develoment in glucose syr-ups during storage. En: Food Chemistry. 1997. Vol. 60, N&deg; 4, p. 581-585.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S1794-4449201200020000300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>40. CARABASA-GIRIBET, M. and IBARZ-RIBAS, A. Kinetics of colour development in aqueous glucose systems at high Temperaturas. En: Journal of Food Engineering. 2000. Vol. 44, N&deg; 1, p. 181-189.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S1794-4449201200020000300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>41. V&Aacute;SQUEZ, L., <i>et al</i>. Op. Cit., p. 757-767.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S1794-4449201200020000300041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>42. QUINTAS, M., <i>et al</i>. Op. Cit., p. 537-545.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S1794-4449201200020000300042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>43. LAMBERS; <i>et al. </i>Op. Cit., p. 431-439.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S1794-4449201200020000300043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>44. LAROQUE, D.; <i>et al</i>. Kinetic study on the Mail-lard reaction. Consideration of sugar reactivity. En: Food Chemistry. 2008. Vol. 111, N&deg; 4, p. 1032-1042.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S1794-4449201200020000300044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>45. CORT&Eacute;S, M. y CHIRALT, A. Cin&eacute;tica de los cambios de color en manzana deshidratada por aire fortificada con vitamina E. En: VITAE. 2008. Vol. 15, N&deg; 1, p. 8-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S1794-4449201200020000300045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>46. CORZO, O.; BRACHO, N. and MARJAL, J. Color change kinetics of sardine sheets during vacuum pulse osmotic dehydration. En: Journal of Food Engineering. 2006. Vol. 75, N&deg; 1, p. 21-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000168&pid=S1794-4449201200020000300046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>47. JAYENDRA KUMAR, A.; <i>et al</i>. Kinetics of colour and texture changes in Gulabjamun balls during deep-fat frying. En: LWT. 2006. Vol. 39, N&deg; 1, p. 827-833.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S1794-4449201200020000300047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>48. MASKAN, M. Kinetics of colour change of kiwi-fruits during hot air and microwave drying. En: Journal of Food Engineering. 2001. Vol. 48, N&deg; 1, p. 169-175.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S1794-4449201200020000300048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>49. MASKAN, M Production of pomegranate (Punica granatum L.) juice concentrate by various heating methods: colour degradation and kinetics. En: Journal of Food Engineering. 2006. Vol. 72, N&deg; 1, p. 218-224.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S1794-4449201200020000300049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>50. CORZO, O.; BRACHO, N. and MARJAL, J. Color change kinetics of sardine sheets during vacuum pulse osmotic dehydration. En: Journal of Food Engineering. 2006. Vol. 75, N&deg; 1, p. 21-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000176&pid=S1794-4449201200020000300050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>51. NISHA, P.; SINGHAl, R. and PANDIT, A. B. A study on the degradation kinetics of visual green colour in spinach (<i>Spinacea oleracea L</i>.) and the effect of salt therein. En: Journal of Food Engineering. 2004. Vol. 64, N&deg; 1, p. 135-142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000178&pid=S1794-4449201200020000300051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>52. BAIK, O. D. and Mittal, G. S. Kinetics of tofu color changes during deep-fat frying. En: LWT - Food Science and Technology. 2006. Vol. 36, N&deg; 1, p. 43-48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000180&pid=S1794-4449201200020000300052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>53. YANG, Z.; <i>et al</i>. Thermal degradation kinetics of aqueous anthocyanins and visual color of purple corn (<i>Zea mays L</i>.) cob. En: Innovative Food Science and Emerging Technologies. 2008. Vol. 9, N&deg; 1, p. 341-347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S1794-4449201200020000300053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>54. PEDRESCHI, F.; <i>et al</i>. Color kinetics and acryl-amide formation in NaCl soaked potato chips. En: Journal of Food Engineering. 2007. Vol. 79, N&deg; 1, p. 989-997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S1794-4449201200020000300054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>55. ILO, S. and BERGHOFER, E. Kinetics of colour changes during extrusion cooking of maize grits. En: Journal of Food Engineering. 1999. Vol. 39, N&deg; 1, p. 73-80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S1794-4449201200020000300055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>56. &Aacute;VILA, I. and SILVA, C. Modelling kinetics of thermal degradation of colour in peach puree. En: Journal of Food Engineering. 1999. Vol. 39, N&deg; 1, p.161-166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S1794-4449201200020000300056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>57. MARTINS, R.; LOPES, I. and SILVA, C. Accelerated life testing of frozen green beans (<i>Phase-olus vulgaris, L</i>.) quality loss kinetics: colour and starch. En: Journal of Food Engineering. 2005. Vol. 67, N&deg; 1, p. 339-346.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S1794-4449201200020000300057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>58. JAYENDRA, A.; Op. Cit., p. 827-833.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S1794-4449201200020000300058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>59. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS T&Eacute;CNICAS Y CERTIFICACI&Oacute;N - ICONTEC. Frutas frescas. Uchuva, especificaciones. Bogot&aacute;: ICONTEC, 1999. 14 p. (NTC 4580).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000193&pid=S1794-4449201200020000300059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>60. ECHEVERRI RAM&Iacute;REZ, Luz Shirley. Dise&ntilde;o y desarrollo a escala piloto de caramelos blandos a base de fruto de uchuva (<i>Physalis peruviana L</i>.) adicionados de calcio, vitamina D y fibra di-etaria como un alimento funcional. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad de Antioquia. Agosto, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000195&pid=S1794-4449201200020000300060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>61. AOAC. International Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th edition. Maryland, USA: AOAC, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000197&pid=S1794-4449201200020000300061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>62. BOGDANOV, Stephan. Harmonised methods of the international honey commission. Switzerland: International Honey Commission, 2002. 62 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=000199&pid=S1794-4449201200020000300062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>63. &copy; X-RITE, INCORPORATED. Gu&iacute;a para entender la comunicaci&oacute;n del color. Grandville, Michigan: Colornews Ltda, 2002. 25 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=000201&pid=S1794-4449201200020000300063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>64. CHUTINTRASRI, B. and Noomhorm, A. Color degradation kinetics of pineapple puree during thermal processing. En: LWT. 2007. Vol. 40, N&deg; 1, p. 300-306.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000203&pid=S1794-4449201200020000300064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>65. YANG, Z.; Op. Cit., p. 341-347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000205&pid=S1794-4449201200020000300065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>66. CORT&Eacute;S, M.; Op. Cit., p. 8-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000207&pid=S1794-4449201200020000300066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>67. CABRERA, Y. A. Uchuva (<i>Physalis peruviana L.) </i>Adicionada con Calcio, Vitaminas B9, D, E, deshidratada por Aire Caliente. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000209&pid=S1794-4449201200020000300067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>68. FL&Oacute;REZ, V.; FISCHER, G. y SORA, A. Producci&oacute;n, Poscosecha y Exportaci&oacute;n de la Uchuva. Bogot&aacute;: Universidad Nacional de Colombia, 2000. p. 131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000211&pid=S1794-4449201200020000300068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>69. FL&Oacute;REZ, V.; Op. Cit., p. 131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000213&pid=S1794-4449201200020000300069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>70. BOTERO, A. Aplicaci&oacute;n de la ingenier&iacute;a de matrices en el desarrollo de uchuva (<i>Physalis Peruviana L.</i>) m&iacute;nimamente procesada fortificada con calcio y vitaminas C y E. &#91;Tesis de Maestr&iacute;a&#93;. Universidad de Antioquia, Medell&iacute;n, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000215&pid=S1794-4449201200020000300070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>71. CABRERA, Y. A.; Op. Cit., p. 10?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000217&pid=S1794-4449201200020000300071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>72. HERN&Aacute;NDEZ, Gustavo. Desarrollo de productos de Uchuva (<i>Physalis peruviana L.</i>) en Polvo Secada por Atomizaci&oacute;n Adicionada con Vitaminas C, &Aacute;cido F&oacute;lico, Hierro y Fibra Soluble. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000218&pid=S1794-4449201200020000300072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>73. N&Uacute;&Ntilde;EZ, J. M. y LAENCINA, J. Reacciones de Maillard en alimentos. En: Alimentaci&oacute;n, equipos y tecnolog&iacute;a. Abril 1990. p. 103-109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000220&pid=S1794-4449201200020000300073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>74. BOSTAN, A. and BOYACIOGLU. Kinetics of non-enzymatic color develoment in glucose syrups during storage. En: Food Chemistry. 1997. Vol. 60, N&deg; 4, p. 581-585.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000222&pid=S1794-4449201200020000300074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>75. QUINTAS, M.; <i>et al. </i>Op. Cit., p. 483-941.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000224&pid=S1794-4449201200020000300075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>76. MEL&Eacute;NDEZ, M. A.; VICARIO, I. and HEREDIA, F. Estabilidad de los pigmentos carotenoides en los alimentos. En: Archivos Latinoamericanos de Nutrici&oacute;n. 2004. Vol. 54, N&deg; 2, p. 209-215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000226&pid=S1794-4449201200020000300076&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>77. V&Aacute;SQUEZ, L.; <i>et al</i>. Op. Cit., p. 757-767.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000228&pid=S1794-4449201200020000300077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>78. HERN&Aacute;NDEZ, G.; Op.Cit, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000230&pid=S1794-4449201200020000300078&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>79. JAYENDRA; <i>et al</i>. Op. Cit., p. 827-833.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000232&pid=S1794-4449201200020000300079&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>80. QUINTAS M.; <i>et al. </i>Op. Cit., p. 483-941.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000234&pid=S1794-4449201200020000300080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>81. Ibid; p. 483-941.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000236&pid=S1794-4449201200020000300081&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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