dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Rojano, Benjamín Alberto |
dc.contributor.author | Duque Martínez, Carolina |
dc.contributor.other | Aguilar Rivera, Catalina |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:03:06Z |
dc.date.available | 2024-10-29T19:03:06Z |
dc.date.issued | 2024-10 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/87103 |
dc.description | Ilustraciones |
dc.description.abstract | En el presente estudio se determinó el perfil de ácidos grasos del aceite de palma y de girasol, los valores de oxidabilidad, la estabilidad oxidativa y el efecto y la actividad antioxidante del alfa tocoferol. Se calculó una mezcla más estable a la oxidación, con 40% de palma y 60% de girasol que como mínimo contenga un 44% de ácido oleico desde el origen. Se calculó la cinética de oxidación aplicada en diferentes concentraciones (75ppm150ppm-225ppm y 300ppm) de alfa-tocoferol en una mezcla de aceite de palma y girasol 50/50, mediante los valores de peróxido, compuestos polares totales y ácidos tiobarbitúricos (TBARS), la cual mostró una disminución en la constante de la velocidad de la reacción (K). La tasa de cambio más acelerada se observó en la velocidad de la reacción de los valores de peróxidos y compuestos polares totales, mientras que en los valores de TBARS, la tasa de cambio fue más lenta, siendo las concentraciones de 225 y 300 ppm las mejores concentraciones para inhibir la oxidación lipídica. En los resultados de IP de la mezcla de palma y girasol 50/50, un efecto prooxidante fue el resultado de la primera muestra, mientras que, en los aceites de manera individual, con una concentración de 300 ppm se logró un mayor valor IP, al igual que con un mix de tocoferol donde se observó un IAA mayor. Con las pruebas de DPPH y ORAC se logró observar que los antioxidantes que tienen mayor proporción de gamma y delta tocoferol presentan una mayor actividad antioxidante comparada con las muestras que solo tienen alfa tocoferol. Este trabajo representa un aporte significativo para la industria de alimentos ya que permite conocer el comportamiento de uno de los antioxidantes más comercializados, con mezclas de aceites
que tiene viabilidad en la producción de galletas con perfiles nutricionales más saludables. (Tomado de la fuente) |
dc.description.abstract | In the present study, the fatty acid profile in the oils palm and sunflower, oxidizability values, the oxidative stability and the antioxidant effect with the antioxidant activity of alphatocopherol were determined. Were calculated a mixture with more oleic acid content with 40% palm and 60% sunflower (minimum 44% oleic in the sunflower). The oxidation kinetics were assessed in 75ppm-150ppm-225ppm and 300ppm of alpha-tocopherol in a mixture with 50% palm and 50% sunflower, using the peroxide values, total polar compounds and thiobarbituric acids (TBARS) values. The results showed a rate of change as long as concentration increases, with the rate of change being more accelerated in the peroxide values and total polar compounds without significant differences, while thiobarbituric acids (TBARS) values the rate of change was slower. The concentrations of 225 and 300 ppm were the best to inhibit lipid oxidation. The results of IP showed a prooxidant effect in the first sample, whereas that in only oils with concentration 300 ppm was achieved a best IP, alike that with mixture of homologues tocoferol in the oils sunflower where showed a best IAA. Also, with the determination of DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging and ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) achieved to showed that, the mixture of tocopherols, with increases in the gamma and delta tocopherol have a best capacity antioxidant, if it is in comparison with another sample with only alfa tocopherol. This work contributes significantly to the food industry, because it allows to understand the behaviour of commercial antioxidant in mixtures oils with viability in the production of biscuits with healthier nutritional profiles. |
dc.description.sponsorship | Compañia de Galletas Noel |
dc.format.extent | 115 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.subject.ddc | 660 - Ingeniería química::664 - Tecnología de alimentos |
dc.title | Efecto del alfa tocoferol sobre la estabilidad oxidativa de una mezcla de aceite de palma y de girasol utilizada en una matriz de galletas |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.publisher.program | Medellín - Ciencias Agrarias - Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
dc.contributor.researchgroup | Investigación Desarrollo e Innovación - Negocio Galletas |
dc.coverage.country | Colombia |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
dc.description.methods | Se obtuvieron muestras comerciales de aceites vegetales de palma y de girasol sin antioxidante, a través de un fabricante de aceites nacional. Se utilizó el antioxidante alfa tocoferol, el cual fue suministrado por un proveedor nacional, con una composición de DL- alpha tocopheryl acetato al 50%, los demás antioxidantes fueron suministrados por proveedores importados, con una mezcla de alfa tocoferol y sus homólogos gama y delta tocoferol, con una concentración más alta de gama y delta tocoferol para un total del 33% de tocoferoles. Posteriormente, se realizó una mezcla del 50% de aceite de palma y 50% de aceite de girasol que posteriormente fue tratada con diferentes concentraciones de DL- alpha tocopheryl acetato al 50%, el antioxidante se seleccionó por la necesidad de conocer su comportamiento en la oxidación lipídica. La mezcla fue seleccionada previamente a partir del perfil nutricional de formulaciones para galletas tipo crackers (datos no mostrados por ser de carácter confidencial) y con base la resolución 2492 del 2022 de Colombia, en cuanto a cantidad de ácidos grasos saturados en producto terminado. También se consideró el aceite de palma por ser estable a la oxidación según su perfil de ácidos grasos y su bajo costo, se consideró la mezcla con el aceite de girasol por su gran aporte en ácidos grasos insaturados y su alto valor nutricional. Se determinó el perfil lipídico en los aceites utilizados y se calcularon los valores de los ácidos grasos oleico, linoleico, linolénico en tres posibles mezclas de aceite de palma y girasol (60% palma y 40% girasol, 50% palma y 50% girasol y 40% palma y 60% girasol), con el fin de verificar en cuál de las tres mezclas se podría llegar a una mayor cantidad de contenido de oleico y se calculó la tasa de oxidación de los aceites y las mezclas. Se determinó la concentración de alfa tocoferol (Vitamina E) en el antioxidante por GC-MS para una identificación cuantitativa del componente y su capacidad antioxidante por medio de dos metodologías, actividad eliminadora de radicales DPPH y la capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC). Se determinó el índice de peróxidos, Compuestos Polares Totales y TBARS en la mezcla aceites 50% palma y 50% girasol con y sin antioxidantes. El tratamiento con antioxidante se determinó con base en la cantidad máxima establecida según codex stan 192 – 1995, norma general para aditivos alimentarios de tocoferoles en aceites, y con base en esta cantidad se trabajó concentraciones de alfa-tocoferol del 100%, que corresponde a 300 ppm, 75%, que corresponde a 225 ppm, 50% que corresponde a 150 ppm y 25% a 75 ppm). Con las variables evaluadas se aplicó una cinética de oxidación obteniendo el mejor modelo y la constante de la velocidad de la reacción (K). También se determinó la estabilidad oxidativa de los aceites y la mezcla por medio del periodo de inducción IP, que permite predecir la estabilidad del aceite o su vida útil a cualquier temperatura después de aplicado el método de mínimos cuadrados (LSM) con las curvas obtenidas en el equipo Oxitest, con la cual se obtuvo un índice de actividad antioxidante (AAI) en los aceites y la mezcla. Este trabajo permite conocer el comportamiento de uno de los antioxidantes más comercializados, con mezclas de aceites que tiene viabilidad en la producción masiva de galletas con perfiles nutricionales más saludables. |
dc.description.researcharea | Investigación aplicada |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín |
dc.relation.indexed | LaReferencia |
dc.relation.references | A. Ocampo Durán. (2024, March). La palma aceitera africana, un recurso de alto potencial para la producción animal en el trópico. FAO. |
dc.relation.references | A. Sayago, M.I. Marín, R. Aparicio, & M.T. Morales. (2007). Vitamina E y aceites vegetales. ISSN: 0017-3495, 58, 74–86. |
dc.relation.references | Afaf, K. E., & Lars, A. A. (1996). La química y las propiedades antioxidantes de los tocoferoles y tocotrienoles. AOCS Press , 31, 671–701. |
dc.relation.references | Afaf, K. E., Mäkinen, M., & Lampi, A. (2003). The challenging contribution of Hydroperoxides to the lipid oxidation mechanism. In A. Kamal-Eldin (Ed.), Lipid oxidation pathways: Vol. Capitulo 1. AOCS Pres. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:82767613 |
dc.relation.references | Ahmadi, N., Ghavami, M., Rashidi, L., Gharachorloo, M., & Nateghi, L. (2024). Effects of adding green tea extract on the oxidative stability and shelf life of sunflower oil during storage. Food Chemistry: X, 21, 101168. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101168 |
dc.relation.references | Akcicek, A., Bozkurt, F., Akgül, C., & Karasu, S. (2021). Encapsulation of olive pomace extract in rocket seed gum and chia seed gum nanoparticles: Characterization, antioxidant activity and oxidative stability. Foods, 10(8). https://doi.org/10.3390/foods10081735 |
dc.relation.references | Alam, Md. N., Bristi, N. J., & Rafiquzzaman, Md. (2013). Review on in vivo and in vitro methods evaluation of antioxidant activity. Saudi Pharmaceutical Journal, 21(2), 143–152. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2012.05.002 |
dc.relation.references | Ali, E., Hussain, S., Hussain, N., Kakar, K. U., Shah, J. M., Zaidi, S. H. R., Jan, M., Zhang, K., Khan, M. A., & Imtiaz, M. (2022). Tocopherol as plant protector: an overview of tocopherol biosynthesis enzymes and their role as antioxidant and signaling molecules. Acta Physiologiae Plantarum, 44(2), 20. https://doi.org/10.1007/s11738-021-03350-x |
dc.relation.references | Alzate, A. A. F. C. P. Á. R. B. B. (2018). Composition, antioxidant activity, thermal and oxidative stability of lecythis tuyrana oil. Journal of Food and Nutrition Research, 57((ISSN 1336-8672), 87–97. |
dc.relation.references | Amorati, R., & Valgimigli, L. (2018). Methods to Measure the Antioxidant Activity of Phytochemicals and Plant Extracts. In Journal of Agricultural and Food Chemistry (Vol. 66, Issue 13, pp. 3324–3329). American Chemical Society. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b01079 |
dc.relation.references | Arabsorkhi, B., Pourabdollah, E., & Mashadi, M. (2023). Investigating the effect of replacing the antioxidants Ascorbyl palmitate and tocopherol instead of TBHQ on the shelf life of sunflower oil using temperature accelerated method. Food Chemistry Advances, 2. https://doi.org/10.1016/j.focha.2023.100246 |
dc.relation.references | Arquero A, C. L. (2024). Caracterización fisicoquímica y aceptabilidad sensorial en pan de molde con concentrado proteico de anchoveta, harina de cascara de mango y aceite de girasol” [Universidad Nacional del Santa]. https://doi.org/https://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14278/4729/Tesis%20Arquero%20Aranda.pdf?sequence=1 |
dc.relation.references | AtlasBig.com. (2024, March 16). Producción mundial de aceite de girasol por país. AtlasBig.Com. https://www.atlasbig.com/es-es/paises-por-produccion-de-aceite-de-girasol |
dc.relation.references | Badui, D. S. (2006). Química de los alimentos, lípidos (E. Quintanar Duarte, Ed.; Vol. 4a). Pearson Educación. www.pearsoneducacion.net |
dc.relation.references | Balagopalakrishna, C., Paka, L., Pillarisetti, S., & Goldberg, I. J. (1999). Lipolysis-induced iron release from diferric transferrin: possible role of lipoprotein lipase in LDL oxidation supplementary key words atherosclerosis, lipoprotein, lipase, tri-glycerides, fatty acids, proteoglycans. Journal of Lipid Research, 40, 1347–1356. |
dc.relation.references | Bañares, C., Chabni, A., Reglero, G., & Torres, C. F. (2022). Oxidative stability of microalgae oil and its acylglycerol mixture obtained by enzymatic glycerolysis and the antioxidant effect of supercritical rosemary extract. LWT, 171, 114150. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114150 |
dc.relation.references | Benguechea, D. (2023). Agroindustria de grasa una cadena sostenible - Cenipalma. In Acta (Ed.), Lípidos simposio internacional de ingredientes y aditivos. Uniagraria. |
dc.relation.references | Castelo, B. V. N., & Torres, A. G. (2009). Potential application of antioxidant capacity assays to assess the quality of edible vegetable oils. Lipid Technology, 21(7), 152–155. https://doi.org/10.1002/lite.200900035 |
dc.relation.references | Cheng, C., Yuan, C., Cui, B., Li, J., & Liu, G. (2024). β-Cyclodextrin based Pickering emulsions for α-tocopherol delivery: Antioxidation stability and bioaccessibility. Food Chemistry, 438, 138000. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.138000 |
dc.relation.references | Custodio, M. J. A., Aja, M. J., Valente, I. M., Rodrigues, J. A., Almeida, P. J., Lorenzo, R. A., & Carro, A. M. (2020). Determination of malondialdehyde, acrolein and four other products of lipid peroxidation in edible oils by gas diffusion microextraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction. Journal of Chromatography A, 1627, 461397. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2020.461397 |
dc.relation.references | Darmawan, M. A., Arya Ramadhan, M. Y., Curie, C. A., Muryanto, Sahlan, M., Utami, T. S., Abd-Aziz, S., & Gozan, M. (2023). Shelf life of indigenous tengkawang butter: Storage kinetic and effect of antioxidant to oxidation stability index. Heliyon, 9(5), e15643. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15643 |
dc.relation.references | Desikan, R., Hancock, J., & Neill, S. (2005). Reactive oxygen species as signalling molecules (Smirnoff Nicholas). Blackwell. |
dc.relation.references | Djikeng, F. T., Ewusi, K. E. K., Ngangoum, E. S., Sylvia, V.-T. Z. N., Nyemb, G. M., & Tiencheu, B. (2023). Stabilization of multi-source edible oils from palm olein and sunflower oil using clove (Syzygium aromaticum) extract and powder during accelerated storage. Food and Humanity, 1, 1584–1591. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foohum.2023.11.008 |
dc.relation.references | Dossier. (2023). Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible. |
dc.relation.references | Erim Köse, Y. (2021). Kinetic modeling of oxidation parameters and activities of lipase-lipoxygenase in wheat germ oil. Grasas y Aceites, 72, e423. https://doi.org/10.3989/gya.0554201 |
dc.relation.references | Espinoza, E. G. (2024). Determinación del deterioro del aceite crudo de palma (Elaeis guineensis) en la planta extractora industrias del espino, anexo nuevo Horizonte S. A. Universidad Continental. |
dc.relation.references | FAO. (2010). Fats and fatty acids in human nutrition : report of an expert consultation : 10-14 November 2008, Geneva. Food and Agriculture Organization of the United Nations. |
dc.relation.references | Gonzalez, D. A. (2023). Fitoquimicos de Aceite de Palma. In Acta (Ed.), Lípidos simposio internacional de ingredientes y aditivos. Uniagraria. |
dc.relation.references | Gulcin, İ. (2020a). Antioxidants and antioxidant methods: an updated overview. Archives of Toxicology, 94(3), 651–715. https://doi.org/10.1007/s00204-020-02689-3 |
dc.relation.references | Gulcin, İ. (2020b). Antioxidants and antioxidant methods: an updated overview. Archives of Toxicology, 94(3), 651–715. https://doi.org/10.1007/s00204-020-02689-3 |
dc.relation.references | Guo, Y., Pina, A., Gabbanini, S., & Valgimigli, L. (2024). Absolute kinetics of peroxidation and antioxidant protection of intact triglyceride vegetable oils. Food Chemistry, 452, 139289. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.139289 |
dc.relation.references | Gurr M.I, Harwood J.L., & Frayn K.N. (2002). Lipid Biochemistry: Vol. ISBN 0-632-05409-3 ( a B. P. C. E. Blackwell Science Ltd, Ed.; 5th Edition). |
dc.relation.references | Jaldani, S., Sarfaraz Khabbaz, E., Jooyandeh, M., & Farhoosh, R. (2024a). Kinetics of simultaneous change in the concentration of total lipid hydroperoxides and total conjugated dienes during peroxidation of canola, sunflower, and olive oils. Food Chemistry, 435, 137605. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137605 |
dc.relation.references | Jaldani, S., Sarfaraz Khabbaz, E., Jooyandeh, M., & Farhoosh, R. (2024b). Kinetics of simultaneous change in the concentration of total lipid hydroperoxides and total conjugated dienes during peroxidation of canola, sunflower, and olive oils. Food Chemistry, 435, 137605. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137605 |
dc.relation.references | Kulås Elin, Olsen, E., & G. Ackman, R. (2003). Oxidation of fish lipids and its inhibition with tocopherols: Vol. Capitulo 2 (E. Afaf Kamal, Ed.). AOCS Press. |
dc.relation.references | Kusio, J., & Litwinienko, G. (2022). Lipid Oxidation in Food and Biological Systems. In C. Bravo-Diaz (Ed.), Lipid Oxidation in Food and Biological Systems: A Physical Chemistry Perspective. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87222-9 |
dc.relation.references | L. Dupont, J. (2005). Basic Lipidology (R.-S. B. J. Moffatt, Ed.; Taylor & Francis). CRC Press. |
dc.relation.references | Lin, Y., Qiao, J., Sun, Y., & Dong, H. (2025). The profound review of Fenton process: What’s the next step? In Journal of Environmental Sciences (China) (Vol. 147, pp. 114–130). Chinese Academy of Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jes.2023.10.005 |
dc.relation.references | Lužaić, T. Z., Grahovac, N. L., HLADNI, N. T., & ROMANIĆ, R. S. (2022). Evaluation of oxidative stability of new cold-pressed sunflower oils during accelerated thermal stability tests. Food Science and Technology, 42. https://doi.org/10.1590/fst.67320 |
dc.relation.references | Maldonado, A., Riquelme, N., Muñoz-Fariña, O., García, O., & Arancibia, C. (2023). Stability and bioaccessibility of α-tocopherol-enriched nanoemulsions containing different edible oils as carriers. LWT, 174, 114419. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114419 |
dc.relation.references | Marcos Hermoso, S., García Estévez, I., & Alcalde Eon, C. (2023). Aceite de palma y palmiste. Estudio de su utilización en la elaboración de galletas a través del etiquetado. FarmaJournal, 8(2), 27–35. https://doi.org/10.14201/fj2023822735 |
dc.relation.references | Marzocchi, S., Caboni, M. F., Miani, M. G., & Pasini, F. (2022). Wheat germ and lipid oxidation: an open issue. Foods, 11(7). https://doi.org/10.3390/foods11071032 |
dc.relation.references | Méndez, D. D. (2019). Análisis del control de calidad de materias primas, en la industria de galletas GISA. |
dc.relation.references | Miyamoto, S., & Di, M. P. (2014). Lipid hydroperoxides as a source of singlet molecular oxygen (Y. Kato, Ed.). Springer. |
dc.relation.references | Miyazawa, T. (2021). Lipid hydroperoxides in nutrition, health, and diseases. Proceedings of the Japan Academy, Series B, 97(4), 161–196. https://doi.org/10.2183/pjab.97.010 |
dc.relation.references | Molina, Q. G. N., & Zamora, M. E. A. (2021). Correlación entre los períodos de inducción oxidativa y métodos sensoriales para determinar el umbral de aceptación en aceites vegetales comestibles [Informe de Investigación]. Escuela superior politécnica agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. |
dc.relation.references | Mora Ruiz, F. E., Suárez Córdova, A. M., Silva Ordóñez, M. del P., & Álvarez Núñez, M. F. (2023). Estudio de la estabilidad del aceite de ajonjolí (Sesamum Indicum L.) empleando antioxidantes. Revista de Investigación Talentos, 10(2), 1390–8197. https://doi.org/10.33789/talentos.10.2.188 |
dc.relation.references | Murphy, D. (2007). Fats, genes and food using lipids as a tool for science education and public outreach. In Teaching Innovations in Lipid Science (pp. 11–26). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420012804.ch2 |
dc.relation.references | Nedyalka V., Y., & M. Marinova, E. (2003). Kinetic evaluation of the antioxidant activity in lipid oxidation: Vol. Chapter 4 (K. E. Afaf, Ed.; AOCS Press). |
dc.relation.references | Nooshkam, M., & Varidi, M. (2024). Antioxidant and antibrowning properties of Maillard reaction products in food and biological systems, Vitamins and Hormones. Academic Press, ISSN 0083-6729. |
dc.relation.references | Nooshkam, M., Varidi, M., & Bashash, M. (2019). The maillard reaction products as food born antioxidant and antibrowning agents in model and real food systems. Food Chemistry, 275, 644–660. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.083 |
dc.relation.references | Norma de Calidad Para Los Aceites y Grasas Calentados, Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (1989). BOE-A-1989-2265 https://www.boe.es/eli/es/o/1989/01/26/(1) |
dc.relation.references | Olbińska, E., Trela-Makowej, A., Larysz, W., Orzechowska, A., & Szymańska, R. (2023). The effect of α-tocopherol incorporated into different carriers on the oxidative stability of oil in water (O/W) emulsions. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 230, 113536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113536 |
dc.relation.references | Osorio, C. (2013). Simulación de la cinetica de oxidación de manteca manpan por pruebas aceleradas. Universidad Nacional Agraria de la Serva. |
dc.relation.references | Palacios, D. (2015). Estudio y caracterización de lipasas comerciales con potencial biotecnológico para la modificación de aceites [Tesis Doctoral]. Universidad de Burgos. |
dc.relation.references | Ramírez, B. M. C., Gómez, R. D. B., Suaterna, H. A. C., Martínez, G. P. J., Cardona, Z. M. L., & Rojano, B. A. (2012). Contenido de compuestos polares totales en aceites de cocina previo uso más vendidos en Medellín (Colombia). Perspectivas En Nutrición Humana, 14(ISSN 0124-4108), 59–69. |
dc.relation.references | Resolución 2154, Ministerio de Salud y Protección Social (2012). |
dc.relation.references | Ríos, M. S. C., Asesora, A., Aguirre Vargas, D., & Berta, E. (2024). Estabilidad oxidativa y calidad sensorial del aceite de Plukenetia Volubilis L por acción de cinco aceites esenciales provenientes de especies aromáticas de Jaén Perú. Universidad Nacional del Santa. |
dc.relation.references | Rojano, B. A. (1997). Oxidación de lípidos y antioxidantes. Universidad Nacional de Colombia. |
dc.relation.references | Satish Kumar Sharma, Riya Barthwal, Deepa Saini, & Neha Rawat. (2022). Chemistry of Food Fats, Oils, and Other Lipids. In Advances in Food Chemistry: Food Components, Processing and Preservation (pp. 209–246). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4796-4 |
dc.relation.references | Semenov, V., Volkov, S., Khaydukova, M., Fedorov, A., Lisitsyna, I., Kirsanov, D., & Legin, A. (2019). Determination of three quality parameters in vegetable oils using potentiometric e-tongue. Journal of Food Composition and Analysis, 75, 75–80. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2018.09.015 |
dc.relation.references | Serra, B. J. J., Melero, L. J., Martínez, L. G., & Fagoaga, C. (2020). Especies vegetales como antioxidantes de alimentos. Nereis. Interdisciplinary Ibero-American Journal of Methods, Modelling and Simulation., 12, 71–90. https://doi.org/10.46583/nereis_2020.12.577 |
dc.relation.references | Siddique, B. M., Muhamad, I. I., Ahmad, A., Ayob, A., Ibrahim, M. H., & Ak, M. O. (2015). Efecto de la fritura sobre las propiedades reológicas y químicas del aceite de palma y sus mezclas. Journal of Food Science and Technology, 52 (3)(PMC4348297), 1444–1452. https://doi.org/10.1007/s13197-013-1124 |
dc.relation.references | Standard for Named Vegetable Oils, International Food standards (1999). |
dc.relation.references | Stefani Juncos, N., Florencia Cravero, C., Rubén Grosso, N., & Horacio Olmedo, R. (2024). Integral oxidation Value used as a new oxidation indicator for evaluation of advanced stages of oxidative processes: Intox value. Microchemical Journal, 204, 111186. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.111186 |
dc.relation.references | Suhag, R., Ferrentino, G., Morozova, K., Zatelli, D., Scampicchio, M., & Amorati, R. (2024). Antioxidant efficiency and oxidizability of mayonnaise by oximetry and isothermal calorimetry. Food Chemistry, 433. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137274 |
dc.relation.references | Suhag, R., Razem, M., Ferrentino, G., Morozova, K., Zatelli, D., & Scampicchio, M. (2024). Real-time monitoring of vegetable oils photo-oxidation kinetics using differential photocalorimetry. Food Chemistry, 456, 140011. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140011 |
dc.relation.references | Sunarić, S., Lalić, J., & Spasić, A. (2017). Simultaneous determination of alpha tocopherol and alpha tocopheryl acetate in dairy products, plant milks and health supplements by using SPE and HPLC method. Food Analytical Methods, 10(12), 3886–3901. https://doi.org/10.1007/s12161-017-0943-x |
dc.relation.references | T. Verleyen, R. Verhe, & A. Kamal, E. (2003). Competitive oxidation between α-tocopherol and unsaturated fatty acids under thermoxidation conditions (E. A. Kamal, Ed.; Vol. Capitulo3). AOCS Press. |
dc.relation.references | Talbot, G. (2016). The Stability and Shelf Life of Fats and Oils. In The Stability and Shelf Life of Food (pp. 461–503). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100435-7.00016-2 |
dc.relation.references | Tavadyan, L., Martoyan, S., Kocharyan, G., & Kamal-Eldin, A. (2023). Kinetic modeling of the reversal of antioxidant potency of α-, β-, γ- and δ-tocopherols in methyl linoleate peroxidation. Food Chemistry, 406, 134866. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.134866 |
dc.relation.references | Ten Klooster, S., Boerkamp, V., Lazaridi, E., Yang, S., Takeuchi, M., Berton-Carabin, C., Schroën, K., Janssen, H.-G., Friedrich, H., Hohlbein, J., van Duynhoven, J., & Hennebelle, M. (2022). Lipid Oxidation in food emulsions: Analytical challenges and recent developments. In C. Bravo-Diaz (Ed.), Lipid Oxidation in Food and Biological Systems: A Physical Chemistry Perspective (pp. 3–29). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87222-9_1 |
dc.relation.references | Thomas A, M. (2008). Oils and Fats Simple Demonstrations of Properties and Uses (N. Smirnoff, Ed.; Blackwell). |
dc.relation.references | Vali Zade, S., Forooghi, E., Ranjbar, M., Jannat, B., Rastegar, H., & Abdollahi, H. (2024). Unveiling the oxidative degradation profiles of vegetable oils under thermal stress via Raman spectroscopy and machine learning methods. Microchemical Journal, 204, 111028. https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.111028 |
dc.relation.references | Vargas Fraile, H., Bascuas Véntola, S., Hernando, I. H., & Chuliá, A. Q. (2019). Desarrollo de Oleogeles Comestibles con HPMC elaborados con distintos aceites, estructura y estabilidad. Universidad Politécnica de Valencia. |
dc.relation.references | Velasco Romeo, S. (2023). Comportamiento agronómico de poblaciones experimentales de girasol (Helianthus annuus L.) alto oleico en la región Sureste de Coahuila. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. |
dc.relation.references | Yang, H. Y., Dong, S. S., Zhang, C. H., Wu, W. L., Lyu, L. F., & Li, W. L. (2020). Investigation of tocopherol biosynthesis in blackberry seeds (Rubus spp.). Russian Journal of Plant Physiology, 67(1), 76–84. https://doi.org/10.1134/S1021443720010252 |
dc.relation.references | Yoshida, Y., Saito, Y., Jones, L. S., & Shigeri, Y. (2007). Chemical reactivities and physical effects in comparison between tocopherols and tocotrienols: physiological significance and prospects as antioxidants. Journal of Bioscience and Bioengineering, 104(6), 439–445. https://doi.org/10.1263/jbb.104.439 |
dc.relation.references | Zang, J., Qing, M., Chi, Y., & Chi, Y. (2024). Extending the shelf-life of whole egg powder with different packaging: Based on the multivariate accelerated shelf-life test model. Food Chemistry, 460, 140602. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140602 |
dc.relation.references | Zapata, C., & Zapata, P. (2022). Método ORAC y su aplicación en la determinación de la capacidad antioxidante de bebidas fermentadas. Revista de La Facultad de Agronomía, 121(1669–9513). |
dc.relation.references | Zhang, M., Fan, L., Liu, Y., & Li, J. (2023). Food grade interface design based on antioxidants to enhance the performance, functionality and application of oil in water emulsions: Monomeric, binary and ternary systems. Food Hydrocolloids, 137, 108423. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.108423 |
dc.relation.references | Zhao, X., Xiang, X., Huang, J., Ma, Y., Sun, J., & Zhu, D. (2021). Studying the Evaluation Model of the Nutritional Quality of Edible Vegetable Oil Based on Dietary Nutrient Reference Intake. ACS Omega, 6(10), 6691–6698. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c05544 |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.armarc | Oxidación - Investigaciones |
dc.subject.lemb | Aceites vegetales - Investigaciones |
dc.subject.lemb | Aceite de palma - Investigaciones |
dc.subject.lemb | Aceite de girasol - Investigaciones |
dc.subject.lemb | Galletas - Producción |
dc.subject.lemb | Tecnología de alimentos |
dc.subject.proposal | Aceites palma |
dc.subject.proposal | Aceites de girasol |
dc.subject.proposal | oxidación lipídica |
dc.subject.proposal | Antioxidante |
dc.subject.proposal | Tocoferol |
dc.subject.proposal | Perfil de ácidos grasos |
dc.subject.proposal | Estabilidad oxidativa |
dc.subject.proposal | Vegetable oils |
dc.subject.proposal | lipid oxidation |
dc.subject.proposal | antioxidant |
dc.subject.proposal | tocopherol |
dc.subject.proposal | fatty acid profile |
dc.subject.proposal | oxidative stability |
dc.title.translated | Effect of alpha tocopherol on the oxidative stability a blend of palm and sunflower oil used in a biscuit matrix |
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dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes |
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dc.description.curriculararea | Agro Ingeniería Y Alimentos.Sede Medellín |