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<journal-title><![CDATA[Revista Lasallista de Investigación]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aplicación de la páprika extraída por fluidos supercríticos y microencapsulada por spray-drying en un producto embutido. Una alternativa como colorante natural]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Application of paprika extracted by supercritical fluids and microencapsulated by spray-drying, in a stuffed product. An alternative as a natural dye]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Aplicação da páprica extraída por fluidos supercríticos e microencapsulada por spray-drying num produto embutido. uma alternativa como corante natural]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. The studies about natural additives obtained through commercially, environmentally and nutritionally competitive technologies applied to alimentan/ matrices, are necessary to offer new alternatives to the industry that respond to the consumption trends of natural and healthy producís. Therefore, obtaining a natural dye from paprika's oleoresin (POR) extracted at a semi-industrial scale with supercritical fluids (SCF) and microencapsulated by spray-drying to be applied to a meat sau-sage, is an option for the industry of food additives that must be evaluated for its future offer in markets worldwide. Objective. Evalúate the effectiveness of the coloring capacity on a sausage of the POR obtained by SCF, and compare it with the capacity of the POR microencapsulated by spray-drying. Methodology. The extraction by SCF-C0(2)at a semi industrial scale was performed at 350 bar and 60°C. The POR obtained was characterized by its ASTA degrees and by the presence of b,a-carotenes identifed by HPLC. In the microencapsulation, the drying conditions were: Timput: 180°C±2°C,Toutput. 90°C±5°C. The relationship oleoresin/encapsulant was 1:10, with a mixture of modifed starch and maltodextrin (75:25). The microcapsules were characterized with the study of their stability and SEM. The effectiveness of the coloring capacity between the POR and the microcapsules on a sausage was evaluated with a DigiEye system and the differences were evaluated by the comparison with a commercial POR, with a two factors variance analysis. Results. The POR had an ASTA valué of 716,3±5 and the extraction yield was 14.6±0,9, with a b ,a-carotene profle above the one obtained with the cayenne. The microcapsules, with sizes between 11 and 21 um, were more stable. The change of color in the sausage, according to the reference pattern, was lower in the product made with POR extracted by SCF than it was in that of the microencapsulated POR. Conclusión. The use of the extraction with SCF and the microencapsulation at a semi industrial scale is useful to have a product free of organic solvents and with a longer life. Besides, during its application on a stuffed meat product, a higher proportion of POR microencapsulated is required to obtain the same coloring capacity the POR has underthe industrial conditions used nowadays.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. Os estudos de aplicacáo em matrizes alimenticias de aditivos naturais obtidos por tecnologías competitivas comercial, ambiental e nutricionalmente são necessários para oferecer novas alternativas á indústria de produtos que respondam às tendências de consumo de produtos naturais e saudáveis; de ali que a obtencáo de um corante natural a partir da oleorresina de páprica (ORP) extraída a escala semi-industrial por fluidos supercríticos (FSC) e micro encapsulada por spray-drying, para ser aplicada num embutido cárnico, é urna opcáo para a indústria de aditivos de alimentos que requer ser avahada para sua futura oferta no mercado mundial. Objetivo. Avahar a efetividade, em termos da capacidade corante sobre um chouriço, da ORP obtida por FSC e comparada com a ORP micro encapsulada por spray-drying. Metodología. A extracáo por FSC-C0(2) a escala semi-industrial se levou a cabo a 350 bar e 60°C. A ORP obtida foi caracterizada por seus graus ASTA e presença de a, &beta;-carotenos identificados por HPLC. Na micro encapsulacáo as condicóes do secado foram: Tentrada:180°C±2°C,T salida: 90°C±5°C. A relacáo oleorresina/encapsu-Iantefue1:10, com urna mistura de goma modificada e maltodextrina (75:25). As microcápsulas se caracterizaram pelo estudo de estabilidade destas e SEM. A efetividade da capacidade corante entre a ORP e microcápsulas sobre um chouriço se avaliou com um Sistema DigiEye y suas diferenças foram avahadas com respeito a urna ORP comercial mediante urna análise de variáncia de dois fatores. Resultados. A ORP a presentou um valor ASTA de 716,3±5 e o rendimento da extracáo foi 14.6±0,9, com um perfil de a, &beta;-carotenos superior ao apresentado no pimentáo. As microcápsulas, com urna tamanho entre 11 e 21 um, a presentaram urna maior estabilidade. A mudança de cor no chouriço, de acordó com o padráo de referência, foi menor no produto elaborado com ORP extraída por FSC que com a ORP micro encapsulada. Conclusáo. O uso da extracáo por FSC e a micro encapsulacáo a escala semi-industrial permite obter um produto livre de solventes orgánicos e com maior tempo de vida útil; ademáis, durante a aplicacáo num produto cárnico embutido se requer urna maior proporcáo de ORP micro encapsulada para obter a mesma capacidade corante que tem a ORP em condicóes industriáis atualmente empregadas.]]></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>Aplicaci&oacute;n de la p&aacute;prika extra&iacute;da por fluidos supercr&iacute;ticos y microencapsulada por spray-drying en un producto embutido. Una alternativa como colorante natural</b></font><sup>*</sup></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Application of paprika extracted by supercritical fluids and microencapsulated by spray-drying, in a stuffed product. An alternative as a natural dye</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Aplica&ccedil;&atilde;o da p&aacute;prica extra&iacute;da por fluidos supercr&iacute;ticos e microencapsulada por spray-drying num produto embutido. uma alternativa como corante natural</b></font></p>      <p align="center">Maritza Andrea Gil Garz&oacute;n<sup>**</sup>, Juli&aacute;n Londo&ntilde;o-Londo&ntilde;o<sup>***</sup>, Mar&iacute;a Isabel Gonz&aacute;lez Hurtado<sup>****</sup>,    <br>  Leonidas de Jes&uacute;s Mill&aacute;n Cardona<sup>*****</sup>, Cristian Camilo Sanabria Rinc&oacute;n<sup>******</sup></p>        <p><sup>*</sup> Art&iacute;culo derivado de la investigaci&oacute;n "Aplicaci&oacute;n de la p&aacute;prika extra&iacute;da por fluidos supercr&iacute;ticos y microencapsulada por spray-dryer en un producto embutido. Una alternativa como colorante natural", financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Investigaci&oacute;n de la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista durante 2012.    <br>  <sup>**</sup> Mag&iacute;ster en Ciencia-Qu&iacute;mica, Ingeniera de Alimentos. Docente coordinadora del programa de Ingenier&iacute;a de Alimentos de la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista.<a href="mailto:magil@lasallista.edu.co">magil@lasallista.edu.co</a>    <br> <sup>***</sup> PhD. En Ciencias Qu&iacute;micas. Qu&iacute;mico Farmac&eacute;utico. Director del grupo de investigaci&oacute;n GRIAL, docente del programa de Ingenier&iacute;a de Alimentos de la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. <a href="mailto:julondono@lasallistadocentes.edu.co">julondono@lasallistadocentes.edu.co</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>****</sup> Mag&iacute;ster en Ciencia y Tecnolog&iacute;a de los Alimentos, Ingeniera de Alimentos. Jefe de Investigaci&oacute;n y Desarrollo. Industria de Alimentos Zen&uacute; S.A.S. <a href="mailto:mgonzalezh@zenu.com.co">mgonzalezh@zenu.com.co</a>    <br> <sup>*****</sup> Mag&iacute;ster en Ciencia y Tecnolog&iacute;a de los Alimentos. Ingeniero Industrial. Director del grupo de investigaci&oacute;n G-3IN de la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. <a href="mailto:leMillan@lasallistadocentes.edu.co">leMillan@lasallistadocentes.edu.co</a>    <br> <sup>******</sup> Estudiante del programa de Ingenier&iacute;a de Alimentos e integrante del semillero Innova de la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. <a href="mailto:crisanabria@ulasallista.edu.co">crisanabria@ulasallista.edu.co</a>    <br> Correspondencia: Maritza Andrea Gil Garz&oacute;n, e-mail: <a href="mailto:magil@lasallista.edu.co">magil@lasallista.edu.co</a></p>      <p>Art&iacute;culo recibido: 05/06/2012; 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 estudios de aplicaci&oacute;n en matrices alimenticias de aditivos naturales obtenidos por tecnolog&iacute;as competitivas comercial, ambiental y nutricionalmente son necesarios para ofrecer nuevas alternativas a la industria que respondan a las tendencias de consumo de productos naturales y saludables; de all&iacute; que la obtenci&oacute;n de un colorante natural a partir de la oleorresina de p&aacute;prika (ORP) extra&iacute;da a escala semi-industrial por fluidos supercr&iacute;ticos (FSC) y microencapsulada por <i>spraydrying, </i>para ser aplicada en un embutido c&aacute;rnico, es una opci&oacute;n para la industria de aditivos de alimentos que requiere ser evaluada para su futura oferta en el mercado mundial. <b>Objetivo. </b>Evaluar la efectividad, en t&eacute;rminos de la capacidad colorante sobre un chorizo, de la ORP obtenida por FSC y comparada con la ORP microecapsulada por <i>spraydrying. </i><b>Metodolog&iacute;a. </b>La extracci&oacute;n por FSC-C0<sub>2</sub> a escala semi-industrial se llev&oacute; a cabo a 350 bar y 60&deg;C. La ORP obtenida fue caracterizada por sus grados ASTA y presencia de &alpha;, &beta;-carotenos identificados por HPLC. En la microencapsulaci&oacute;n las condiciones del secado fueron: T  180&deg;C&plusmn;2&deg;C,T entrada:  salida: 90&deg;C&plusmn;5&deg;C. La relaci&oacute;n oleorresina/encapsulante-fue1:10, con una mezcla de almid&oacute;n modificado y maltodextrina (75:25). Las microc&aacute;psulas se caracterizaron por el estudio de estabilidad de estas y SEM. La efectividad de la capacidad colorante entre la ORP y microc&aacute;psulas sobre un chorizo se evalu&oacute; con un Sistema DigiEyey sus diferencias fueron evaluadas con respecto a una ORP comercial mediante un an&aacute;lisis de varianza de dos factores. <b>Resultados. </b>La ORP present&oacute; un valor ASTA de 716,3&plusmn;5 y el rendimiento de la extracci&oacute;n fue 14.6&plusmn;0,9, con un perfil de &alpha;, &beta;-carotenos superior al presentado en el piment&oacute;n. Las microc&aacute;psulas, con una tama&ntilde;o entre 11 y 21 um, presentaron una mayor estabilidad. El cambio de color en el chorizo, de acuerdo con el patr&oacute;n de referencia, fue menor en el producto elaborado con ORP extra&iacute;da por FSC que con la ORP microencapsulada. <b>Conclusi&oacute;n. </b>El uso de la extracci&oacute;n por FSC y la microencapsulaci&oacute;n a escala semi-industrial permite obtener un producto libre de solventes org&aacute;nicos y con mayor tiempo de vida &uacute;til; adem&aacute;s, durante la aplicaci&oacute;n en un producto c&aacute;rnico embutido se requiere una mayor proporci&oacute;n de ORP microencapsulada para obtener la misma capacidad colorante que tiene la ORP en condiciones industriales actualmente empleadas.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>fluidos supercr&iacute;ticos, secado por aspersi&oacute;n, <i>capsicum annum L, </i>grados ASTA.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>      <p><b>Introduction. </b>The studies about natural additives obtained through commercially, environmentally and nutritionally competitive technologies applied to alimentan/ matrices, are necessary to offer new alternatives to the industry that respond to the consumption trends of natural and healthy produc&iacute;s. Therefore, obtaining a natural dye from paprika's oleoresin (POR) extracted at a semi-industrial scale with supercritical fluids (SCF) and microencapsulated by <i>spray-drying </i>to be applied to a meat sau-sage, is an option for the industry of food additives that must be evaluated for its future offer in markets worldwide. <b>Objective. </b>Eval&uacute;ate the effectiveness of the coloring capacity on a sausage of the POR obtained by SCF, and compare it with the capacity of the POR microencapsulated by <i>spray-drying. </i><b>Methodology. </b>The extraction by SCF-C0<sub>2</sub>at a semi industrial scale was performed at 350 bar and 60&deg;C. The POR obtained was characterized by its ASTA degrees and by the presence of b,a-carotenes identifed by HPLC. In the microencapsulation, the drying conditions were: T<sub>imput:</sub> 180&deg;C&plusmn;2&deg;C,T<sub>output</sub>. 90&deg;C&plusmn;5&deg;C. The relationship oleoresin/encapsulant was 1:10, with a mixture of modifed starch and maltodextrin (75:25). The microcapsules were characterized with the study of their stability and SEM. The effectiveness of the coloring capacity between the POR and the microcapsules on a sausage was evaluated with a DigiEye system and the differences were evaluated by the comparison with a commercial POR, with a two factors variance analysis. <b>Results. </b>The POR had an ASTA valu&eacute; of 716,3&plusmn;5 and the extraction yield was 14.6&plusmn;0,9, with a b ,a-carotene profle above the one obtained with the cayenne. The microcapsules, with sizes between 11 and 21 um, were more stable. The change of color in the sausage, according to the reference pattern, was lower in the product made with POR extracted by SCF than it was in that of the microencapsulated POR. <b>Conclusi&oacute;n. </b>The use of the extraction with SCF and the microencapsulation at a semi industrial scale is useful to have a product free of organic solvents and with a longer life. Besides, during its application on a stuffed meat product, a higher proportion of POR microencapsulated is required to obtain the same coloring capacity the POR has underthe industrial conditions used nowadays.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words: </b>supercritical fluids. Spray drying, <i>capsicum annum L, </i>ASTA degrees.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>      <p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o. </b>Os estudos de aplicac&aacute;o em matrizes alimenticias de aditivos naturais obtidos por tecnolog&iacute;as competitivas comercial, ambiental e nutricionalmente s&atilde;o necess&aacute;rios para oferecer novas alternativas &aacute; ind&uacute;stria de produtos que respondam &agrave;s tend&ecirc;ncias de consumo de produtos naturais e saud&aacute;veis; de ali que a obtenc&aacute;o de um corante natural a partir da oleorresina de p&aacute;prica (ORP) extra&iacute;da a escala semi-industrial por fluidos supercr&iacute;ticos (FSC) e micro encapsulada por spray-drying, para ser aplicada num embutido c&aacute;rnico, &eacute; urna opc&aacute;o para a ind&uacute;stria de aditivos de alimentos que requer ser avahada para sua futura oferta no mercado mundial. <b>Objetivo. </b>Avahar a efetividade, em termos da capacidade corante sobre um chouri&ccedil;o, da ORP obtida por FSC e comparada com a ORP micro encapsulada por spray-drying. <b>Metodolog&iacute;a. </b>A extrac&aacute;o por FSC-C0<sub>2</sub> a escala semi-industrial se levou a cabo a 350 bar e 60&deg;C. A ORP obtida foi caracterizada por seus graus ASTA e presen&ccedil;a de a, &beta;-carotenos identificados por HPLC. Na micro encapsulac&aacute;o as condic&oacute;es do secado foram: Tentrada:180&deg;C&plusmn;2&deg;C,T salida: 90&deg;C&plusmn;5&deg;C. A relac&aacute;o oleorresina/encapsu-Iantefue1:10, com urna mistura de goma modificada e maltodextrina (75:25). As microc&aacute;psulas se caracterizaram pelo estudo de estabilidade destas e SEM. A efetividade da capacidade corante entre a ORP e microc&aacute;psulas sobre um chouri&ccedil;o se avaliou com um Sistema DigiEye y suas diferen&ccedil;as foram avahadas com respeito a urna ORP comercial mediante urna an&aacute;lise de vari&aacute;ncia de dois fatores. <b>Resultados. </b>A ORP a presentou um valor ASTA de 716,3&plusmn;5 e o rendimento da extrac&aacute;o foi 14.6&plusmn;0,9, com um perfil de a, &beta;-carotenos superior ao apresentado no piment&aacute;o. As microc&aacute;psulas, com urna tamanho entre 11 e 21 um, a presentaram urna maior estabilidade. A mudan&ccedil;a de cor no chouri&ccedil;o, de acord&oacute; com o padr&aacute;o de refer&ecirc;ncia, foi menor no produto elaborado com ORP extra&iacute;da por FSC que com a ORP micro encapsulada. <b>Conclus&aacute;o. </b>O uso da extrac&aacute;o por FSC e a micro encapsulac&aacute;o a escala semi-industrial permite obter um produto livre de solventes org&aacute;nicos e com maior tempo de vida &uacute;til; adem&aacute;is, durante a aplicac&aacute;o num produto c&aacute;rnico embutido se requer urna maior proporc&aacute;o de ORP micro encapsulada para obter a mesma capacidade corante que tem a ORP em condic&oacute;es industri&aacute;is atualmente empregadas.</p>      <p><b>Palavras importantes: </b>fluidos supercr&iacute;ticos, secado por aspers&aacute;o, capsicum annum L, graus ASTA.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>Los carotenoides cobran gran importancia dentro de la industria de colorantes naturales, ya que son considerados como uno de los principales pigmentos org&aacute;nicos. Existen alrededor de 600 estructuras distribuidas en 52 variedades de planta, pero solo alrededor de 24 de estas son encontradas en productos para consumo humano<sup>1</sup> <sup>2</sup>.</p>      <p>En la mayor&iacute;a de los casos, los carotenoides se encuentran en su forma <i>trans, </i>lo que facilita su asociaci&oacute;n con prote&iacute;nas, pero dificulta su extracci&oacute;n, identificaci&oacute;n y an&aacute;lisis durante la digesti&oacute;n. De all&iacute; que los carotenoides sean estables en su ambiente natural, pero durante la maduraci&oacute;n son m&aacute;s l&aacute;biles. De otra parte, la digesti&oacute;n de los carotenoides es limitada por su biodisponibilidad; de esta forma, los carotenoides suministrados por v&iacute;a oral como suplementos, soluci&oacute;n o suspensi&oacute;n en aceite son mejor absorbidos<sup>3</sup> que aquellos que se encuentran en alimentos con un alto contenido de fibra, la cual puede disminuir las concentraciones de carotenoides en el plasma<sup>4</sup>.</p>      <p>Por lo anterior, la presentaci&oacute;n de los carotenoides disponibles en sus matrices oleosas naturales es la mejor forma para la absorci&oacute;n y aprovechamiento de los principios activos. Una de las matrices oleosas m&aacute;s importante de la industria de alimentos empleada como colorante natural<sup>5</sup> <sup>6</sup> o fortificante<sup>7</sup> es aquella conocida como oleorresina extra&iacute;da de la p&aacute;prika en polvo <i>(Capsicum annum L.</i>), la cual es una mezcla de carotenos o pigmentos rojos y amarillos disueltos en triacilgliceridos (TAG). Los principales carotenos presentes en la oleorresina de p&aacute;prika se representan en el <a href="#gf1">gr&aacute;fico 1</a><sup>8</sup>.</p>     <p align="center"><a name="gf1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10gf1.jpg"></p>      <p>La tecnolog&iacute;a de extracci&oacute;n por fluidos super cr&iacute;ticos surge como una alternativa para la obtenci&oacute;n de la oleorresina de p&aacute;prika y de esta forma sustituir m&eacute;todos convencionales de extracci&oacute;n s&oacute;lido l&iacute;quido soxhlet, que actualmente son restringidos en varios pa&iacute;ses, debido a la residualidad de los solventes empleados como hexano, &eacute;ter de petr&oacute;leo, acetato de etilo, entre otros,que son altamente t&oacute;xicos<sup>10</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Existen varios estudios que reportan el empleo de FSC-CO<sub>2</sub> para la extracci&oacute;n de la oleorre sina de p&aacute;prika, en los que se han variado las condiciones de presi&oacute;n que van en un rango entre 137.9 - 482.6 bares con el fin de ver la selectividad de extracci&oacute;n de acuerdo con la polaridad de los compuestos; Jar&eacute;n-Gal&aacute;n y otros emplearon co-solventes como etanol y acetona para aumentar el rendimiento<sup>11</sup>. Gnayfeed, Daood y Biacs estudiaron el efecto de la variaci&oacute;n de la presi&oacute;n y de la temperatura al mismo tiempo, y encontraron mayor solubilidad de los carotenos responsables de la fracci&oacute;n roja a mayor presi&oacute;n y temperatura<sup>12</sup>.  Finalmente, Gil y otros evaluaron la optimizaci&oacute;n de las condiciones de extracci&oacute;n en funci&oacute;n de la variaci&oacute;n de la presi&oacute;n de la temperatura y de la calidad del color del producto obtenido, y encontraron que la extracci&oacute;n permiti&oacute; la conservaci&oacute;n del &alpha;, &beta;-caroteno presente en la p&aacute;prika y una actividad antioxidante representativa<sup>13</sup>.</p>      <p>A pesar de los avances en los m&eacute;todos de extracci&oacute;n de la ORP, existen aspectos t&eacute;cnicos de introducci&oacute;n a diferentes matrices alimentarias o farmac&eacute;uticas que por sus propiedades fisicoqu&iacute;micas (inestabilidad de los compuestos responsables del color, baja solubilidad, alta viscosidad) a&uacute;n no se han resuelto y que de ser solucionados podr&iacute;an ampliar a&uacute;n m&aacute;s los mercados nacionales e internacionales, tanto en el &aacute;rea de los alimentos como en la farmac&eacute;utica y en la cosm&eacute;tica.</p>      <p>Una de las alternativas de transformaci&oacute;n de la ORP es la microencapsulaci&oacute;n por <i>spray-drying, </i>la cual permite convertir la oleorresina en material finamente granulado, soluble, estable, de f&aacute;cil manejo, almacenamiento y transporte, y adem&aacute;s, con la ventaja de evitar el cambio en las caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas causado por interacciones con factores externos y mejorando as&iacute; los procesos de biodisponibilidad de los compuestos bioactivos o funcionales<sup>14-16</sup>.</p>      <p>Con base en lo anterior, se defini&oacute; como objetivo de este trabajo de investigaci&oacute;n evaluar la efectividad, en t&eacute;rminos de la capacidad colorante sobre un producto c&aacute;rnico embutido, de la ORP obtenida por fluidos supercr&iacute;ticos y comparada con la ORP microecapsulada por <i>spray-drying.</i></p>      <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p><b>Materiales</b></p>      <p>La p&aacute;prika en polvo fue suministrada por la empresa C.l. Qu&iacute;mica Arom&aacute;tica Andina S. A. Los reactivos empleados grado anal&iacute;tico fueron marca Mercky el di&oacute;xido de carbono del 99.5%, suministrado por la empresa CRYOGAS.</p>      <p><font size="3"><b>M&eacute;todos</b></font></p>      <p><b>Tratamiento preliminar de la materia prima.</b></p>      <p>La p&aacute;prika seca (m&aacute;ximo 8% de humedad) fue almacenada en un lugar seco antes de ser incorporada en el proceso productivo. El tratamiento preliminar de la materia prima fue la reducci&oacute;n de part&iacute;culas en un molino de pines T-17 y tamizaje con una malla 40 (20-30 mesh) hasta llegara una granulometr&iacute;a de 500 um.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Caracterizaci&oacute;n de la materia prima. </b>La calidad de la muestra molida fue verificada por los an&aacute;lisis bromatol&oacute;gicos (grasa, cenizas, humedad y prote&iacute;na) y microbiol&oacute;gicos (aerobios mes&oacute;filos, recuento de mohos y levaduras, conformes, salmonella) bajo los procedimientos establecidos por la AOAC<sup>17</sup>.</p>      <p><b>Extracci&oacute;n de la oleorresina con CO<sub>2</sub> super-cr&iacute;tico a escala semi-industrial. </b>La extracci&oacute;n se realiz&oacute; en un equipo semi-industrial, marca GuangzhouWeiyaEconomicTraining Co Ltda., el cual consta de dos separadores, con una capacidad de 12 L y una columna de separaci&oacute;n de 4L.</p>      <p>La extracci&oacute;n se realiz&oacute; con base en las condiciones &oacute;ptimas recomendadas por Gil y otros en 2010, que se describen en la <a href="#t1">tabla 1</a><sup>18</sup>:</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10t1.jpg"></p>      <p><b>Evaluaci&oacute;n del color de la oleorresina de p&aacute;prika por grados ASTA. </b>La calidad,en t&eacute;rminos de color de la oleorresina, est&aacute; determinada por la relaci&oacute;n de los compuestos responsables del color amarillo (&beta;-caroteno + &beta;-criptoxantina + capsoluteina + zeaxantina + violaxantina) y rojo (capsantina + capsorubi-na) y se evalu&oacute; por el m&eacute;todo de Grados ASTA descrito por M&iacute;nguez-Mosquera y otros<sup>19</sup></p>      <p><b>Identificaci&oacute;n de &#945;, &#946;-carotenos. </b>La identificaci&oacute;n de los carotenos se realiz&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo modificado de Collera-Zu&ntilde;iga y otros. El an&aacute;lisis se realiz&oacute; por HPLC-DAD Agilent; la separaci&oacute;n se realiz&oacute; en una columna YMC J'Sphere ODS de 250x4,6mmx4&middot;m de di&aacute;metro de part&iacute;cula, de acuerdo con el gradiente con acetona:aguade 75:25 (20 min) y de 90:10 (5 min.); despu&eacute;s de 15 minutos m&aacute;s se volvi&oacute; a las condiciones iniciales, para una corrida final de 40 min. El caudal de la fase m&oacute;vil se mantuvo constante a 1 mL/min. El volumen de inyecci&oacute;n de la muestra fue 20 &micro;L. La identificaci&oacute;n de los compuestos se realiz&oacute; mediante la informaci&oacute;n proporcionada por sus espectros y comparados con el perfil del piment&oacute;n como referencia, a 452 nm y el tiempo de retenci&oacute;n del pico correspondiente al est&aacute;ndar de a, &beta;-caroteno inyectado previamente<sup>20</sup>.</p>      <p>La preparaci&oacute;n de la muestra consisti&oacute; en la extracci&oacute;n de 0.1 g de muestra con una relaci&oacute;n de solventes de hexano: acetona:alcohol absoluto: tolueno (10:7:6:7), respectivamente, a la que luego fue adicionada una soluci&oacute;n de KOH al 40%; posteriormente, se realiz&oacute; la saponificaci&oacute;n en caliente a 56&deg;C durante 20 min. La mezcla se dej&oacute; enfriar a temperatura ambiente en un cuarto oscuro durante una hora. Pasado este tiempo, se le adicionaron 30 mL de hexano y se afor&oacute; hasta 100 mL con una soluci&oacute;n de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> al 10%; despu&eacute;s de la agitaci&oacute;n se dej&oacute; reaccionar durante una hora hasta obtener dos fases. La fase superior se emple&oacute; para el an&aacute;lisis<sup>21</sup>.</p>      <p><b>Microencapsulaci&oacute;n por <i>spray-drying. </i></b>Fueron homogenizados 40 g de ORP con una mezcla de encapsulantes compuesta por 25% de maltodextrina (10 equivalentes dextrosa) y 75% de almid&oacute;n modificado (Capsul&reg;), en una relaci&oacute;n 1: 10ORP: encapsulantes, respectivamente, hasta alcanzar una soluci&oacute;n de 30&deg; Brix. El almid&oacute;n modificado fue hidratado previamente durante 12 h. Cada preparaci&oacute;n fue homogeneizada con un Ultraturrax IKA T50 a 6400 rpm por 5 min.</p>      <p>Las soluciones fueron alimentadas a un equipo de secado por aspersi&oacute;n Mini Buchi B-290. La temperatura de inyecci&oacute;n fue 180&plusmn;2&deg;C y de T salida 90&plusmn;5&deg;C, el flujo de aire, la velocidad de alimentaci&oacute;n y la presi&oacute;n de atomizaci&oacute;n fueron 600 L/h, 15mL/min y 35 psi, respectivamente, para ambos agentes encapsulantes.</p>      <p><b>Determinaci&oacute;n de la eficiencia de la microencapsulaci&oacute;n. </b>El rendimiento se sigui&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo de Fagen et al. El porcentaje de oleorresina entrapada se determin&oacute; lavando 10 mg de oleorresina con 0.5 mL de etanol absoluto y filtrado en un papel de filtro Whatman N&deg;1; el residuo s&oacute;lido fue disuelto en cloroformo y agitado en un sonicador durante 5 minutos; la soluci&oacute;n resultante fue le&iacute;da en un espectrofot&oacute;metro Jenway, a 460nm<sup>22</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Estabilidad de la oleorresina entrapada dentro de la microc&aacute;psula. </b>Se tomaron muestras en tres momentos (1,15 d&iacute;as y 30 d&iacute;as) y se calcul&oacute; el porcentaje de retenci&oacute;n del analito por medio de la siguiente <a href="#ec2">ecuaci&oacute;n 2</a></p><a name="ec2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10ecuaci&oacute;n2.jpg"></p>      <p>Donde:</p>     <p>Abs <sub>(460nm)</sub>: absorbancia de la muestra en los diferentes tiempos (15 d&iacute;as y 30 d&iacute;as)    <br> Abs<sub>(t=0)</sub>: absorbancia en el tiempo cero</p>      <p>Se grafic&oacute; el semi-logaritmo de los porcentajes de retenci&oacute;n contra tiempo, a fin de determinar la constante de velocidad <i>(k) </i>de la pendiente del gr&aacute;fico LN (% de retenci&oacute;n entrapados o material microencapsulado contra el tiempo expresado en d&iacute;as).</p>      <p><b>Determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de la microc&aacute;psula. </b>La estructura externa de las microc&aacute;psulas obtenidas fue analizada mediante microscop&iacute;a de barrido electr&oacute;nico (SEM). Las muestras fueron previamente recubiertas con oro usando un equipo de vac&iacute;o Varian Vacuum Evaporator PS 10E (USA) y posteriormente analizadas en un microscopio de barrido electr&oacute;nico JEOL JSM-5950 LV (USA) operado a 15 kv de corriente el&eacute;ctrica y a 25 Pa de vac&iacute;o. Las im&aacute;genes fueron obtenidas con una c&aacute;mara Kodak 120 T-Max ISO 100 film acoplada al microscopio<sup>23</sup>.</p>      <p><b>Aplicaci&oacute;n de la p&aacute;prika en un producto embutido. </b>El producto embutido a evaluar fue un chorizo que se prepar&oacute; con una oleorresi-na comercial como referencia para compararlo con los embutidos preparados con la oleorresina extra&iacute;da por FSC y otra con la oleorresina microencapsulada. Tanto la ORP comercial como la extra&iacute;da por FSC se aplicaron a un nivel del 0,1% y la concentraci&oacute;n de la ORP microencapsuladaal 1%, para asegurar el mismo aporte de la ORP, ya que cada microc&aacute;psu la est&aacute; preparada en una relaci&oacute;n 1:10 (ORP: encapsulantes)<sup>24</sup>.</p>      <p><b>An&aacute;lisis de color en el producto embutido.</b></p>      <p>Para la determinaci&oacute;n de color del producto embutido se midieron las coordenadas L<sup>*</sup>, a<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, C<sup>*</sup>, h<sup>*</sup>, mediante el sistema Digi Eye versi&oacute;n 2.60, el cual cuenta con una c&aacute;mara digital Nikon D 90. El equipo captura y mide digitalmente el color en su contexto, no aisladamente, tal y como lo percibe elconsumidor. A partir de las variables L<sup>*</sup>, a<sup>*</sup>, b<sup>*</sup> se determin&oacute; el cambio de color AE con respecto a una oleorresina de p&aacute;prika comercial, empleada como blanco, con la siguiente <a href="#ec3">ecuaci&oacute;n</a><sup>25</sup>:</p>     <p><a name="ec3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10ecuaci&oacute;n3.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>donde </p>     <p align="center"><a name="l1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10img1.jpg"></p>     <p align="center"><a name="l2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10img2.jpg"></p>      <p><b>Dise&ntilde;o estad&iacute;stico. </b>La comparaci&oacute;n del color de la oleorresina extra&iacute;da por FSC y microencapsulada con respecto a la oleorresina comercial se realiz&oacute; mediante un an&aacute;lisis de varianza de dos factores<sup>26</sup>. El primer factor comprendido por un tratamiento con seis niveles (Oleorresina microencapsulada 1, 2 y 3, oleorresina extra&iacute;da por fluidos supercr&iacute;ticos 1, 2 y 3). El segundo factor evaluado fue la parte del embutido donde se analiz&oacute; el color, en este caso fueron dos niveles (interior y superficie). El valor &oacute;ptimo de referencia es el &Delta;E pr&oacute;ximo a un valor cero "0". Se emple&oacute; un nivel de confanza del 95% y para determinar diferencias significativas se trabaj&oacute; con un nivel de potencia del 80%. Los datos se analizaron por medio del programa Statgraphics Centuri&oacute;n, licencia amparada por la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista.</p>      <p>Todos los an&aacute;lisis fueron realizados por triplicado.</p>      <p><font size="3"><b>Resultados y an&aacute;lisis</b></font></p>      <p><b>Caracterizaci&oacute;n de la materia prima</b></p>      <p>La <a href="#t2">tabla 2</a> muestra los resultados de la caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y microbiol&oacute;gica de la p&aacute;prika en polvo.</p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10t2.jpg"></p>      <p>De acuerdo con la Resoluci&oacute;n 4241 de 1991 del Ministerio de Salud de Colombia, en la cual se definen las caracter&iacute;sticas de las especias o condimentos vegetales y se dictan normas sanitarias y de calidad de estos productos y de sus mezclas<sup>27</sup>, los valores descritos en la <a href="#t2">tabla 2</a> para la p&aacute;prika en polvo cumplen con los par&aacute;metros establecidos para ser empleada como materia prima en la obtenci&oacute;n de la oleorresina de p&aacute;prika como colorante natural.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Oleorresina de p&aacute;prika</b></p>      <p>La oleorresina de p&aacute;prika industrialmente es obtenida, por un lado, por extracci&oacute;n convencional Soxhlet con solventes org&aacute;nicos, como hexano, &eacute;ter de petr&oacute;leo, acetato de etilo, entre otros; por otro lado, la extracci&oacute;n por fluidos supercr&iacute;ticos es una de las tecnolog&iacute;as m&aacute;s empleadas actualmente por las bondades que presenta al no dejar residuos de solventes t&oacute;xicos, no permitidos en la mayor&iacute;a de pa&iacute;ses para materias primas alimentarias<sup>28</sup>.</p>      <p>Las principales ventajas de la extracci&oacute;n por soxhlet consisten en el rendimiento y el bajo costo de producci&oacute;n, razones por las cuales en el sector productivo es m&aacute;s empleado, pero esta concepci&oacute;n ha ido cambiando en los &uacute;ltimos tiempos por la tendencia de los consumidores de adquirir productos naturales, inocuos y en su defecto con propiedades funcionales; de all&iacute; que la extracci&oacute;n por fluidos supercr&iacute;ticos para la obtenci&oacute;n de la oleorresina de p&aacute;prika haya aumentado como remplazo de colorantes rojos y anaranjados artificiales, como alternativa para cubrir de manera acelerada un mercado importante como el de M&eacute;xico, que importa alrededor de 6225 ton/anual y en general, el 50% del mercado disponible de a ORP que es&aacute; cubero por Aemana y EEUU. Este &uacute;ltimo importa 261,3tn desde Espa&ntilde;a (4%) y la India (36%), pa&iacute;ses que usan tecnolog&iacute;as competitivas de producci&oacute;n m&aacute;s limpia, como la extracci&oacute;n por fluidos supercr&iacute;ticos<sup>29</sup>.</p>      <p>Con el fin de avanzar en una propuesta competitiva en el sector de las oleorresinas, especialmente para Colombia y Latinoam&eacute;rica, se llev&oacute; a cabo la extracci&oacute;n de la oleorresina de p&aacute;prika obtenida a escala semi-industrial bajo las condiciones optimizadas recomendadas por Gil, et al., en 2010<sup>13</sup>, y que presentan unas condiciones de rendimiento y color en la unidad de referencia Grados ASTA, con valores comercialmente competitivos, como se muestran en la <a href="#t3">tabla 3</a>.</p>     <p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10t3.jpg"></p>      <p>Como se puede observar el porcentaje de rendimiento se encuentra dentro de los datos reportados en estudios anteriores y se acercan a los obtenidos por m&eacute;todos convencionales que oscilan entre 12 y 16%<sup>32</sup>.</p>      <p>Con respeto a los Grados ASTA, los valores obtenidos se encuentran por debajo de los reportados por estudios anteriores y la ORP comercial de referencia, aunque en t&eacute;rminos de calidad es importante verificar la presencia de los compuestos bioactivos, como el p-caroteno, el cual no se esterifica durante la maduraci&oacute;n y al obtenerse la ORP por FSC, es posible conservar su propiedad antioxidante<sup>33</sup>.</p>      <p>En el <A href="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10gf2.jpg" target="_blank">grafico 2</a>, se muestran los cromatogramas de la ORP comparada con piment&oacute;n.</p>      <p>Como se muestra en el <A href="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10gf2.jpg" target="_blank">grafico 2</a>, la presencia de &alpha; y &beta; carotenos es superior a la comparada con el piment&oacute;n. La presencia de &beta;-carotenos cobr&oacute; importancia ya que est&aacute; relacionada con la capacidad antioxidante, en este caso de la oleorresina, como lo reportan Gil y otros en 2010<sup>13</sup> (ABTS: 4500 &plusmn; 2100 expresado en Ljmoltrolox/1 OOg extracto de oleorresina), bajo condiciones similares.</p>      <p><b>Oleorresina microencapsulada</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La conservaci&oacute;n del color y de la presencia de carotenos en la ORP, en el tiempo puede verse afectada por factores externos como la presencia de ox&iacute;geno, la humedad alta, el contacto con materiales met&aacute;licos o la incorporaci&oacute;n de la oleorresina como aditivo en matrices alimenticias m&aacute;s complejas; por consiguiente, la microencapsulaci&oacute;n es una opci&oacute;n para extender la vida &uacute;til, en t&eacute;rminos de color<sup>34</sup>.      <p>Por lo anterior, la ORP obtenida por FSC fue microencapsulada secada por aspersi&oacute;n, como una opci&oacute;n industrial para prolongar la vida &uacute;til y mejorar la incorporaci&oacute;n del colorante a un producto alimenticio.</p>      <p>La efectividad de la microencapsulaci&oacute;n de la ORP se verific&oacute; por medio del porcentaje de la ORP entrapada (86%) con respecto a la que se cuantific&oacute; en la capa externa del material encapsulante (12%). Estos valores fueron evaluados en el tiempo en condiciones de humedad y temperatura del tr&oacute;pico. En el <a href="#gf3">gr&aacute;fico 3</a> se muestra la representaci&oacute;n de los datos obtenidos por el seguimiento del porcentaje de efectividad de la microencapsulaci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="gf3"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10gf3.jpg"></p>      <p>En la <a href="#gf3">gr&aacute;fica 3</a> se puede observar que la oleorresina microencapsulada es m&aacute;s estable que la oleorresina sin encapsular, siguiendo una cin&eacute;tica de primer orden<sup>35</sup>.</p>      <p>En la <a href="#ft1">foto 1</a> se muestra lo obtenido por medio del microscopio electr&oacute;nico de barrido. Se corrobor&oacute; la microencapsulaci&oacute;n de la ORP con un tama&ntilde;o de part&iacute;cula &oacute;ptimo para mejorar la solubilidad del colorante en matrices complejas.</p>     <p align="center"><a name="ft1"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10ft1.jpg"></p>      <p>A partir de la verificaci&oacute;n de la microencapsulaci&oacute;n de la ORP, en una relaci&oacute;n 1:10 (oleorresina:encapsulante), como alternativa para mejorar su estabilidad, se continu&oacute; con la aplicaci&oacute;n en un embutido c&aacute;rnico para evaluar su capacidad colorante y compararla con la oleorresina obtenida por FSC obtenida a escala semi-industrial.</p>      <p><b>Aplicaci&oacute;n de la ORP a un producto c&aacute;rnico embutido</b></p>      <p>La oleorresina de p&aacute;prika es aplicada a diferentes productos alimenticios, como salsas, queso cheddar, snacks y productos c&aacute;rnicos embutidos; en la formulaci&oacute;n de estos &uacute;ltimos es donde m&aacute;s se aplica la ORP para aportar color; por esta raz&oacute;n se escogi&oacute; el chorizo, el cual es un embutido originario y t&iacute;pico espa&ntilde;ol extendido a latinoam&eacute;rica, que se elabora con carne picada y grasa de cerdo<sup>36</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Por lo anterior, el color fue evaluado cualitativa y cuantitativamente en el producto c&aacute;rnico embutido. A continuaci&oacute;n se muestran las fotograf&iacute;as obtenidas de la superficie y del interior del producto c&aacute;rnico embutido (chorizo), preparado con la oleorresina de p&aacute;prika obtenida por FSC (01, <b>0</b>2 y 03), la ORP microencapsulada (M1, M2 y M3) y del patr&oacute;n de referencia (ORP comercial).</p>     <p align="center"><a name="ft2"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10ft2.jpg"></p>      <p>La relaci&oacute;n de la apariencia del color de los chorizos fue evaluada por las variables L<sup>*</sup>, a<sup>*</sup>, b<sup>*</sup>, C, h, para determinar el &Delta;E con respecto al patr&oacute;n (ORP comercial). Lo valores del &Delta;E se muestran en la <a href="#t4">tabla 4.</a></p>     <p align="center"><a name="t4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10t4.jpg"></p>      <p>De los resultados se observa un mayor valor de la coordenada de color a<sup>*</sup>, correspondiente a la cromaticidad roja en las muestras de la oleorresina extra&iacute;da por FSC que en la ORP microencapsulada, pero ambas con un valor menor que el patr&oacute;n.</p>      <p>Con relaci&oacute;n a la luminosidad (L<sup>*</sup>), el patr&oacute;n present&oacute; valores menores de acuerdo con los chorizos codificados como 01, 02 y 03.</p>      <p>La diferencia entre la capacidad de proporcionar color de la ORP extra&iacute;da por FSC y microencapsulada se evalu&oacute; estad&iacute;sticamente por un an&aacute;lisis de varianza (<a href="#t5">tabla 5</a>), en el que se puede observar que las diferencias entre los dos factores evaluados (DE y el lugar donde fue evaluado el color en el producto c&aacute;rnico) y sus interacciones son significativas (p&lt;0,05).</p>     <p align="center"><a name="t5"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10t5.jpg"></p>      <p>En el <a href="#gf4">gr&aacute;fico 4</a> se puede observar c&oacute;mo el tratamiento que presenta el menor valor en &Delta;E es la oleorresina 3 en el interior; respecto a la superficie, se puede observar c&oacute;mo los tratamientos oleorresina 1, 2 y 3 no presentan diferencias significativas y son los que reportan el menor valor.</p>     <p align="center"><a name="gf4"></a><img src="img/revistas/rlsi/v9n2/v9n2a10gf4.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>La oleorresina de p&aacute;prika extra&iacute;da por fluidos supercr&iacute;ticos a escala semi-industrial present&oacute;, por un lado, un rendimiento dentro del rango reportado por estudios previos a escala piloto o por m&eacute;todos convencionales; por otro lado, los grados ASTA estuvieron por debajo de los evaluados para una ORP comercial extra&iacute;da por m&eacute;todos convencionales, pero se identific&oacute; la presencia de a, b - carotenos como valor agregado.</p>      <p>La evaluaci&oacute;n del color en un producto c&aacute;rnico embutido como el chorizo en presencia de oleorresina extra&iacute;da por fluidos supercr&iacute;ticos tuvo una menor diferencia con respecto a color proporcionado por la oleorresina comercial, tanto en la superficie como en el interior, siendo la oleorresina 03 la de mejor efecto en el interior. El color proporcionado por la oleorre-sina microencapsulada en el chorizo se aleja de los valores de referencia, pero present&oacute; una mayor estabilidad en condiciones de humedad y temperatura extrema comparada con la ORP extra&iacute;da por FSC. Por lo anterior, se recomienda para futuras aplicaciones aumentar la dosificaci&oacute;n de la ORP microencapsulada para alcanzar el nivel empleado comercialmente en productos c&aacute;rnicos embutidos y aprovechar la ventaja de este como colorante natural y con presencia de compuestos bioactivos.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>      <!-- ref --><p>1.  STAHL, W. y S&Iacute;ES, H. Antioxidant activity of carotenoids. En. Molecular Aspects of Medicine. 2003. Vol. 24, p. 345-351.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S1794-4449201200020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>2.  SOUTHON, S. &amp; FAULKS, R. Predicting the bioavailability of antioxidants in food: the case of carotenoids. En: Antioxidants in food. Nor	wich, UK: Woodhead Publishing Ltda, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S1794-4449201200020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>3.  FAULKS, R. M.; <i>et al. </i>Absorption of all trans and 9-cis b-carotene in human ileostomy volunteers. En: Clin. Sci. 1997. Vol. 93, p. 585-591.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S1794-4449201200020001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>4.  OLSON, J. A. Absorption, transport and metabolism of carotenoids in humans. En: Pur&eacute; and Applied Chemistry Biochemistry and Biophysics. 1994. Vol. 301, p. 217-223.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S1794-4449201200020001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>5.  M&Iacute;NGUEZ-MOSQUERA, M. I.; <i>et al. </i>Color Quality in Paprika. En: J. Agrie. Food Chem. 1992. Vol. 40, p. 2384-2388.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S1794-4449201200020001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>6.  M&Iacute;NGUEZ-MOSQUERA, M. I y HORNEROM&Eacute;NDEZ, D. Separation and Quantification of the Carotenoid Pigments in Red Peppers <i>{</i><i>Capsicum annuum L), </i>Paprika, and Oleoresin by Reversed-Phase HPLC. En: J. Agrie. Food Chem. 1993. Vol. 41, p. 1616-1620.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S1794-4449201200020001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>7.  RUTKOWSKA, J. &amp; STOLYHWO, A. Application of carb&oacute;n dioxide in subcritical state (LC0<sub>2</sub>) for extraction/fractionation of carotenoids from red paprika. En: Food Chemistry. 2009, p. 745-752.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S1794-4449201200020001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>8.  BRITTON, G. Carotenoids. En: Methods in Plant Biochemistry. 1991. Vol. 7, p. 473-518.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S1794-4449201200020001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>9.  NAGY, V.; <i>et al. </i>Carotenoid Isolated from the Fruits of Yellow Paprika (Capsicum annuum var. lycopersicum flavum). En: Tetrahedron Letters. 2007. Vol. 17, p. 9012-9014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S1794-4449201200020001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>10. GIRALDO ROJAS, Francisco; <i>et al. </i>Comparaci&oacute;n de m&eacute;todos de extracci&oacute;n de oleorresina de p&aacute;prika <i>(Capsicumannuum L) </i>convencionales con una tecnolog&iacute;a amigable al medio ambiente. En: Producci&oacute;n + Limpia. 2009. Vol. 1, p. 17-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S1794-4449201200020001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>11. JAR&Eacute;N-GAL&Aacute;N, M.; P&Eacute;REZ-G&Aacute;LVEZ, A &amp; M&Iacute;NGUEZ-MOSQUERA, M. I. Prediction of decoloration in paprika oleoresins. Application to studies of stability in thermodynamically compensated systems. En: J. Agrie. Food Chem. 1999. Vol. 47, p. 945-951.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S1794-4449201200020001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>12. GNAYFEED, M. H.; <i>et al. </i>Supercritical C0<sub>2 </sub>and subcritical propane extraction of pungent paprika and quantification of carotenoids, tocopherols, and capsaicinoids. En: Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2001. Vol. 49, p. 2761-2766.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S1794-4449201200020001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>13. GIL, Maritza; <i>et al. </i>Obtenci&oacute;n de la oleorresina de p&aacute;prika por medio de tecnolog&iacute;as emergentes en Colombia. Un ejemplo de la innovaci&oacute;n de producto. En: Perspectivas y avances de investigaci&oacute;n. Caldas: Artes y Letras, 2010, p. 417 - 449. (Serie Lasallista de Investigaci&oacute;n y Ciencia)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S1794-4449201200020001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Y&Aacute;&Ntilde;EZ, J.; <i>et al. </i>Aplicaciones biotecnol&oacute;g&iacute;as de la microencapsulaci&oacute;n. En: Avance y Perspectiva. 2002, p. 314-319.    &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=S1794-4449201200020001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>15. DESAI, K. &amp; PARK, H. Recent development in microencapsulation of foods ingredients. En: Drying Technology 2005, p. 1361-1394.    &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=S1794-4449201200020001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>16. RODR&Iacute;GUEZ-HERN&Aacute;NDEZ, G; <i>et al. </i>Spray-drying of cactus pearjuice (Opuntia streptacantha): Effect on the physicochemical properties of powderand reconstituted product. En: Drying Technology. 2005, p. 955-973.    &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=S1794-4449201200020001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>17. AOAC. official Methods of Analysis of AOAC International. 18<sup>th</sup> Ed. Association of Official Analytical Chemists. Gaithersburg: AOAC, 2007.    &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=S1794-4449201200020001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>18. GIL, Maritza; <i>et al. </i>Obtenci&oacute;n de la oleorresina de p&aacute;prika por medio de tecnolog&iacute;as emergentes en Colombia. Un ejemplo de la innovaci&oacute;n de producto. Op cit, p. 417-449.    &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=S1794-4449201200020001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>19. M&Iacute;NGUEZ-MOSQUERA, Mar&iacute;a Isabel y P&Eacute;REZ-G&Aacute;LVEZ, P Color Quality in Paprika Oleoresins. En: J. Agrie. Food Chem. 1998. Vol. 46, p. 5124-5127.    &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=S1794-4449201200020001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>20. COLLERA-ZU&Ntilde;IGA, Ofelia; <i>et al. </i>Comparative study of carotenoid composition in three mexican varieties of Capsicum annuum L. En: Food Chemistry. 2005. Vol. 90, p. 109-114.    &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=S1794-4449201200020001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>21. AOAC. Official Method 970.64. Carotenes and Xanthophylls in Dried Plant Materials and Mixed Feeds. En: AOAC Intl, official Methods of Analysis of AOAC International. 18<sup>th</sup> Ed. Association of Official Analytical Chemists. Gaithersburg: AOAC, 2007.    &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=S1794-4449201200020001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>22. FAGEN, H. J.; KOLEN, E. P. &amp; HUSSONG, R. V. Spectrophotometer method for determing piperine in oleoresin of black pepper. En: Journal of Agricultural &amp; Food Chemistry. 1955. Vol. 3, p. 860-862.    &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=S1794-4449201200020001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>23. GOLDSTEIN, J. Microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y microan&aacute;lisis de rayos X. Academic Kluwer/ Publishers Pleno (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=000150&pid=S1794-4449201200020001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>24. HU&Iacute;, Y. H. Ciencia y tecnolog&iacute;a de carnes. M&eacute;xico: Limusa, 2006. 634 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=000152&pid=S1794-4449201200020001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>25. LINDBLOOM, Bruce Justin. Revised Mon., 2 Feb. 2009 18:31:41 UTC URL: <a href="http://www.brucelindbloom.com" target="_blank">http://www.brucelindbloom.com</a> &#91;Consultado 01/12/2012&#93;    &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=S1794-4449201200020001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p>26. LEWIS, G. A. y MATHIEU, D. Pharmaceutical Experimental Design. NewYork: Marcel Dekker Inc, 1999, p. 498.    &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=S1794-4449201200020001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>27. COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resoluci&oacute;n 4241 de 1991, en la cual se definen las caracter&iacute;sticas de las especias o condimentos vegetales y se dictan normas sanitarias y de calidad de estos productos y de sus mezclas. Bogot&aacute;: El Ministerio, 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=000158&pid=S1794-4449201200020001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>28. GIRALDO ROJAS, Francisco; <i>et al. </i>Comparaci&oacute;n de m&eacute;todos de extracci&oacute;n de oleorresina de p&aacute;prika <i>(Capsicumannuum L) </i>convencionales con una tecnolog&iacute;a amigable al medio ambiente. Op cit, p. 17-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S1794-4449201200020001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>29. ESQUIVEL, L. El consumo de chile crece en   el   mundo  a   pasos  acelerados. Descubre c&oacute;mo aprovechar esta expansi&oacute;n y emprender en un negocio a escala global. 2011. <a href="http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=4832" target="_blank">http://www.soyentrepreneur.com/home/in-dex.php?p=nota&amp;idNota=4832</a> &#91;Consultado 18.04.2011&#93;    &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=S1794-4449201200020001000029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>      <!-- ref --><p>30. DAOOD, H. G; <i>et al. </i>Extraction of pungent spice paprika by supercritical carb&oacute;n dioxide and subcritical propane. En: Journal of Supercritical Fluids. 2002. Vol. 23, p. 143-152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S1794-4449201200020001000030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>31. M&Iacute;NGUEZ-MOSQUERA, M. I.; JAR&Eacute;N-GAL&Aacute;N, M y GARRIDO-FERN&Aacute;NDEZ, J. Color Quality in Paprika. Op cit., p. 2384-2388.    &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=S1794-4449201200020001000031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>32. GIRALDO ROJAS, Francisco; <i>et al. </i>Comparaci&oacute;n de m&eacute;todos de extracci&oacute;n de oleorresina de p&aacute;prika <i>(Capsicumannuum L.) </i>convencionales con una tecnolog&iacute;a amigable al medio ambiente. Opcit, p. 17-26.    &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=S1794-4449201200020001000032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>33. GIL, Maritza; <i>et al. </i>Obtenci&oacute;n de la oleorresina de p&aacute;prika por medio de tecnolog&iacute;as emergentes en Colombia. Un ejemplo de la innovaci&oacute;n de producto. Op. cit, p. 417-449.    &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=S1794-4449201200020001000033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>34. REINECCIUS, G. A. Spray drying of food flavors. En: Risch SJ, Reineccius GA, editors. Flavor encapsulation. Washington: Amer. Chem. Soc, 1988. p. 55-66.    &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=S1794-4449201200020001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>35. SHAIKH, J.; BHOSALE, R., y SINGHAL, S. Microencapsulation of black pepper oleoresin. En: Food Chemistry. 2006, p. 105-110.    &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=S1794-4449201200020001000035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>36. HU&Iacute;, Y. H. Ciencia y tecnolog&iacute;a de carnes. Op cit., 634 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=000176&pid=S1794-4449201200020001000036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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