Evaluación de harinas, almidones y su relación con caracteres agromorfológicos de las musáceas del Banco de Agrosavia

dc.contributor.advisorOcampo Perez, John Albeiro
dc.contributor.authorEnriquez Valencia, Ayda Lilia
dc.contributor.educationalvalidatorCañar Serna Dubert
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación en Frutales Tropicalesspa
dc.date.accessioned2022-08-23T14:30:34Z
dc.date.available2022-08-23T14:30:34Z
dc.date.issued2021-12-12
dc.descriptionIlustraciones, tablasspa
dc.description.abstractLas musáceas forman un grupo diverso que incluye híbridos interespecíficos entre Musa acuminata y Musa balbisiana. Los bananos y plátanos son de las frutas más producidas y comercializadas mundialmente, por su contenido de almidón, vitaminas y proteínas. Sin embargo, algunas variedades son rechazadas por sus defectos para el uso agroindustrial. Este estudio tuvo como objetivo evaluar las propiedades funcionales y químicas de almidones y harinas y su relación con características agromorfológicas en accesiones de musáceas del banco de AGROSAVIA en Palmira (Valle del Cauca), para fortalecer los programas de fitomejoramiento en la selección de nuevos clones con características de interés agroindustrial. Se evaluaron las propiedades de viscosidad, calorimétricas, poder de hinchamiento, solubilidad, contenidos de amilosa y materia seca en almidones; contenido de ácidos orgánicos y azúcares en harinas y características agromorfológicas en la planta y frutos de 104 accesiones. Los resultados indicaron que la materia seca (87,2 – 89,4 %) y el contenido de amilosa (27,5 – 29,3 %), fueron criterios importantes para diferenciar grupos genómicos y orientación en posibles usos y preferencia de consumo. Para la industria de frituras, son promisorias las accesiones del grupo AAB, por su alto contenido de materia seca (36,1 – 38,4 %). Se resalta los contenidos de fructosa (11,4 - 17,2 mg/g de B.S.) y glucosa (15,9 – 22,3 mg/g de B.S.) como principales azúcares encontrados y ácido cítrico (9,2 -10,9 mg/g de B.S.) y ácido málico (6,3 -8,1 mg/g de B.S.) entre los ácidos orgánicos. Se logro establecer 29 descriptores morfológicos discriminantes que explican el 70 % de la variabilidad, que pueden ser utilizados para futuras evaluaciones de musa. Las propiedades estudiadas son altamente variables y permitieron discriminar las diferentes accesiones y grupos formados. Estas características pueden ser útiles para los programas de fitomejoramiento en la selección de nuevos clones con potencial agroindustrial, incentivando el desarrollo agrícola e industrial. (Texto tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractMusaceae is a diverse group originating from interspecific hybrids between Musa acuminata and Musa balbisiana. These are some of the most produced and commercialized fruits in the world, due to their starch, vitamin and protein content. For this reason, genetic improvement programs are aimed mainly at agronomic aspects. However, some varieties are rejected for their defects for agro-industrial use. The objective of this study was to evaluate the chemical and functional properties of flours, starches and their relationship with agromorphological characteristics in accessions of musaceae from the AGROSAVIA bank in Palmira (Valle del Cauca), to strengthen the breeding programs in the selection of new clones. with characteristics of agro-industrial interest. Viscosity, calorimetric properties, swelling power, solubility, amylose contents and dry matter in starches were evaluated; content of sugars and organic acids in flours and agromorphological characteristics in the plant and fruits of 104 accessions. The results indicated that dry matter (87.2 - 89.4%) and amylose content (27.5 - 29.3%) were important criteria to differentiate genomic groups and orientation in possible uses and consumption preference. For the flour industry, group AAA accessions are promising due to bunch size (21.3 - 25.5 kg), pulp content (60.6 - 62.6%) and edible fraction (11, 4 - 13.9 kg of dry matter). Likewise, for the frying industry, those of the AAB group, due to their high dry matter content (36.1 - 38.4%). Fructose (11.4 - 17.2 mg / g of BS) and glucose (15.9 - 22.3 mg / g of BS) are highlighted as the main sugars found and citric (9.2 -10.9 mg / g BS) and malic (6.3 -8.1 mg / g BS) among organic acids. Additionally, 29 morphological descriptors were established, explaining 70% of the variability, as the most discriminating for future evaluations. The properties studied present high variability that allow discriminating between the accessions and formed groups, which suggests a high potential for plant breeding programs in the selection of new clones, in various areas of the agro-industrial sector.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagister en Ciencias Biológicasspa
dc.description.methodsSe evaluaron 104 accesiones del Banco de germoplasma de musáceas administrado por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA y establecido en el Centro de Investigación Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Las accesiones evaluadas fueron seleccionadas por presentar frutos sin semilla, con potencial de uso de la pulpa. Se evaluaron 51 accesiones tipo plátano, 27 tipo banano y 26 tipo bananito. Las accesiones tipo plátano se encuentran en los subgrupos Bluggoe, Hibrido de FHIA, Iholena, Pelipita, Pisang Awak, Pome, Popoulou, Saba, Silk, Plantain Dominico y Hartón; en los bananos encontramos los subgrupos Cavendish, Gros Michel, Hibrido de FHIA, Ibota, Lujugira/Mutika, Pisang Kelat y Red; por su parte los bananitos representando el subgrupo Sucrier. Así mismo, estas accesiones se clasifican según su contribución genética acuminata (A) y balbisiana (B) en: AA, AAA, AAAA, AAAB, AAB, AABB, ABB. El grupo genético más representado fue el constituido por accesiones triploide AAB, con 35 accesiones en donde se destacan los subgrupos Plantain Dominico y Hartón, seguido de los diploides AA con 32 accesiones resaltando los bananitos del subgrupo Sucrier. Mientras que los genotipos triploides AAA fueron representados por 16 accesiones, los ABB con 10, AAAB con seis y los demás grupos con una sola accesión, incluyendo tres accesiones sin clasificación. Los racimos fueron cosechados a madurez fisiológica por la edad de la planta (cuatro meses después de la emergencia de la bellota) y evaluados en estado de maduración uno o verde, de acuerdo con lo reportado por Kader (2022).spa
dc.description.researchareaRecursos Genéticos Neotropicalesspa
dc.format.extentxix, 94 páginas + anexosspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82014
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Palmiraspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Agropecuariasspa
dc.publisher.placePalmira, Colombiaspa
dc.publisher.programPalmira - Ciencias Agropecuarias - Maestría en Ciencias Biológicasspa
dc.relation.referencesAGRONET. (2019). Estadísticas Agronet, minAgricultura. Reporte: Área, Producción Y Rendimiento Nacional Por Cultivo. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=1#spa
dc.relation.referencesAGROSAVIA. (2019). AGROSAVIA administra los Bancos de Germoplasma. AGROSAVIA. https://www.agrosavia.co/noticias/agrosavia-administra-los-bancos-de-germoplasma/spa
dc.relation.referencesAGROSAVIA. (2021). Centro de Investigación Palmira de AGROSAVIA. AGROSAVIA.co. https://www.agrosavia.co/nosotros/sedes/centro-de-investigación-palmira/spa
dc.relation.referencesAmorim, E., Amorim, V., Silva, S., & Pillay, M. (2011). Quality improvement of cultivated Musa. Banana Breeding: Progress and Challenges, 252–280.spa
dc.relation.referencesAngeles, P. (2015). DISEÑO DE UN PROCESO INDUSTRIAL PARA OBTENER PLASTICO BIODEGRADABLE A PARTIR DE ALMIDÓN DE YUCA manihot sculenta. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28512.51200spa
dc.relation.referencesAristizábal, J., & Sánchez, T. (2007). Guía técnica para producción y análisis de almidón de Yuca. In B. de S. A. de la FAO (Ed.), FAO (p. 153). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.spa
dc.relation.referencesAristizábal, M., & Jaramillo, C. (2010). Identificación y descripción de las etapas de crecimiento del plátano dominico hartón (Musa AAB). Agronomia, 18(1), 29–40.spa
dc.relation.referencesArnaud, E., & Horry, J. (1997). Musalogue: a catalogue of Musa germplasm. Papua New Guinea collecting missions, 1988-1989.spa
dc.relation.referencesBello-Pérez, L., Sáyago-Ayerdi, S., Villagómez- Méndez, J., & Montiel-Salas, L. (2000). ALMIDÓN DE PLÁTANO Y CALIDAD SENSORIAL DE DOS TIPOS DE GALLETAS. Agrociencia, 34, 7.spa
dc.relation.referencesBolaños, B. M. M. (2011). Fertilización Integrada de Musáceas. Red de investigación y desarrollo del plátano y banano para América Latina y el Caribe, Sullana - Piura - Perú. http://banana-networks.org/musalac/files/2015/09/6-M-Bolanos-Fertilizaci%C3%B3n-integrada-en-Musaceas.pdfspa
dc.relation.referencesBrandão, L. P., Souza, C. P. F., Pereira, V. M., Silva, S. O., Santos-Serejo, J. A., Ledo, C. A. S., & Amorim, E. P. (2013). Descritor selection for banana accessions based on univariate and multivariate analysis. Genetics and Molecular Research: GMR, 12(2), 1603–1620.spa
dc.relation.referencesCaicedo, A. (2021). Movimientos del Banco de Germoplasma de Musáceas de AGROSAVIA [Personal communication].spa
dc.relation.referencesCaicedo, A. A. (2015). Caracterización y evaluación morfológica, física y química de introducciones del banco de germoplasma de musáceas en el Centro de Investigación Corpoica Palmira (M. F. J. E. (ed.)) [Magister en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia]. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/58986/Alvaro_Caicedo_Arana.pdf?sequence=1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesCastellanos, F., & Lucas, J. (2011). Caracterización física del fruto en variedades de plátano cultivadas en la zona cafetera de Colombia. Acta Agronómica, 60, 176–182.spa
dc.relation.referencesCayón, D., Giraldo, G., & Arcila, M. (2000). Postcosecha y agroindustria del plátano en el eje cafetero de Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12324/17940spa
dc.relation.referencesCardozo Martinez Cesar, Cayón Salinas Gerardo y Ligarreto Gustavo. (2016). Composición química y distribución de materia seca del fruto en genotipos de plátano y banano. Corpoica Cienc Tecnol Agropecuaria, 2(122-8706), 10.spa
dc.relation.referencesCopeland, L., Blazek, J., & Tang, H. S. &. M. (2009). Form and functionality of starch. Food Hydrocolloids, 23(6), 1527–1534.spa
dc.relation.referencesDadzie, B. K., & Orchard, J. E. (1997). Routine Post-Harvest Screening of Banana/Plantain Hybrids: Criteria and Methods (I. T. Guidelines (ed.); Vol. 2).spa
dc.relation.referencesDehury, S., Dehery, S. K., & Das, A. B. (2021). Karyotype variation in eight cultivars of Indian dessert banana (Musa acuminata L.) of section Eumusa from Odisha, India. Caryologia, 74(1), 23–31.spa
dc.relation.referencesDíaz, B. (2015). Ploidía de mutantes de banano (Musa acuminata AAA) tratados con rayos gamma y etilmetanosulfonato, mediante citometría de flujo (R. Guaman (ed.)) [INGENIERO AGROPECUARIO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL]. http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3870/1/T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-59.pdfspa
dc.relation.referencesDufour, D., Gibert, O., Giraldo, A., Sanchez, T., Reynes, M., Pain, J. P., & Diaz, A. (2009). Differentiation between Cooking Bananas and Dessert Bananas. 2. Thermal and functional characterization of cultivated Colombian Musaceae (Musa sp.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(17), 7870–7876.spa
dc.relation.referencesEscofier B & Pagès J. (1994). Multiple factor analysis (AFMULT package). Computational Statistics & Data Analysis, 18(1), 121–140.spa
dc.relation.referencesFAO. (2020a). Análisis del mercado del BANANO. FAO Organización de Las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La Agricultura. https://www.fao.org/3/cb0168es/cb0168es.pdfspa
dc.relation.referencesFAO. (2020b). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/bananafacts/en/#.YYElwp5BzIUspa
dc.relation.referencesFAO. (2021). BANANA Statistical Compendium 2020. FAO. https://www.fao.org/3/cb6637en/cb6637en.pdfspa
dc.relation.referencesFranco, T., & Hidalgo, R. (2003). Análisis Estadístico de Datos de Caracterización Morfológica de Recursos Fitogenéticos (Version 8). Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI). https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/_migrated/uploads/tx_news/An%C3%A1lisis_estad%C3%ADstico_de_datos_de_caracterizaci%C3%B3n_morfol%C3%B3gica_de_recursos_fitogen%C3%A9ticos_894.pdfspa
dc.relation.referencesGibert, O., Dufour, D., Giraldo, A., Sánchez, T., Reynes, M., Pain, J.-P., González, A., Fernández, A., & Díaz, A. (2009). Differentiation between cooking bananas and dessert bananas. 1. Morphological and compositional characterization of cultivated Colombian Musaceae (Musa sp.) in relation to consumer preferences. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(17), 7857–7869.spa
dc.relation.referencesGutierrez, M. (2017). Diversidad genética de bananos y bananitos con microsatélites fluorescentes. Ashikin, N., Abdullah, P., Saleh, G. Bin, Tarwaca, E., Putra, S., & Wahab, Z. Bin. (2012). Genetic relationship among Musa genotypes revealed by microsatellite markers, 11(26), 6769–6775. https://doi.org/10.5897/AJB10.1319spa
dc.relation.referencesHernández-Medina, M., Torruco-Uco, J. G., Chel-Guerrero, L., & Betancur-Ancona, D. (2008). Caracterización fisicoquímica de almidones de tubérculos cultivados en Yucatán, México. Food Science and Technology, 28(3), 718–726.spa
dc.relation.referencesIPGRI-INIBAP/CIRAD. (1996). Descriptores para el banano (Muss spp.). Instituto International de Recursos Fitogenéticos.spa
dc.relation.referencesIPGRI, INIBAP, & CIRAD. (1996). Descriptors for banana (Musa spp.). MusaLit; IPGRI. https://www.musalit.org/seeMore.php?id=14474spa
dc.relation.referencesITC. (2020). International Musa Germplasm Transit Centre. ITC. https://www.bioversityinternational.org/banana-genebank/spa
dc.relation.referencesJimenez, V. (2011). CONTENIDO DE ALMIDÓN RESISTENTE EN ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL SURESTE DE MÉXICO. http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/68spa
dc.relation.referencesLarotonda, F. D. S., Matsui, K. N., Soldi, V., & Laurindo, J. B. (2004). Biodegradable films made from raw and acetylated cassava starch. Brazilian Archives of Biology and Technology = , 47(3), 477–484.spa
dc.relation.referencesLucas, J., & Quintero, V. (2016). Caracterización reológica de almidón y evaluación morfológica de 20 variedades de musáceas (Musa sp.). Acta Agronómica, 3(0120-2812 ), 218–225.spa
dc.relation.referencesMADR. (2010). Acuerdo de Competitividad Cadena Productiva de Plátano. Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural. Consejo Nacional de La Cadena de Plátano –CNCP-. https://sioc.minagricultura.gov.co/Platano/Normatividad/D.C.%202010%20Diciembre%20-%20Acuerdo%20de%20competitividad.pdfspa
dc.relation.referencesMave, D. G. (2020). Molecular characterization of three plantain cultivars from the Congo Basin, Democratic Republic of Congo [Makerere University]. www.musalit.org/seeMore.php?id=19751spa
dc.relation.referencesMGIS. (2020). Collections. MGIS. https://www.crop-diversity.org/mgis/organisations?order=stock_id&sort=descspa
dc.relation.referencesMichael, G., & Jorg, B. (2006). Multiple Correspondence Analysis and Related Methods (1ra Edición (ed.); 1st Edition). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781420011319spa
dc.relation.referencesMontoya, J., Quintero, V., & Lucas, J. (2014). Caracterización de harina y almidón de frutos de banano Gros Michel (Musa acuminata AAA). Acta Agronómica, 1. https://doi.org/10.15446/acag.v64n1.38814spa
dc.relation.referencesMoreno, J. L. (2019). Evaluación del comportamiento poscosecha de variedades de musáceas cultivadas en Colombia [Universidad Nacional de Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/70756/spa
dc.relation.referencesMusaNet Taxonomy Advisory Group. (2010). Minimum List of Descriptors for Musa. MusaNet. https://www.musalit.org/seeMore.php?id=19590&recentspa
dc.relation.referencesOliveira, S., Teixeira, M., Alves, É., Silva, J., & Marcelo., B. (2001). Banana breeding program at Embrapa. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 1, 399–436.spa
dc.relation.referencesOselebe, H. O., Nnamani, C. V., & Ikeh, E. (2014). Pollen diversity, viability and floral structure of some Musa genotypes. Nigerian Journal of Biotechnology, 27, 21–27.spa
dc.relation.referencesPaull, R. E., & Duarte, O. (2011). Banana and plantain. In R. E. Paull & O. Duarte (Eds.), Tropical fruits, Volume 1 (Vol. 1, pp. 185–220). CABI.spa
dc.relation.referencesPerrier, X., De Langhe, E., Donohue, M., Lentfer, C., Vrydaghs, L., Bakry, F., Carreel, F., Hippolyte, I., Horry, J.-P., Jenny, C., Lebot, V., Risterucci, A.-M., Tomekpe, K., Doutrelepont, H., Ball, T., Manwaring, J., de Maret, P., & Denham, T. (2011). Multidisciplinary perspectives on banana (Musa spp.) domestication. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(28), 11311–11318.spa
dc.relation.referencesPloetz, R. C., Kepler, A. K., Daniells, J. W., & Nelson, S. C. (2007). Banano y plátano: una descripción general con énfasis en los cultivares de las islas del Pacífico. In C. R. (ed.). Elevitch (Ed.), Perfiles de especies para la agrosilvicultura de las islas del Pacífico (p. 17).spa
dc.relation.referencesPrerna, K., Arup, J., & Sankar, C. (2016). Production of renewable cellulose nanopaper from culinary banana (Musa ABB) peel and its characterization. Industrial Crops and Products, 86, 102–112.spa
dc.relation.referencesProMusa. (2009). Sistema de nomenclatura para los bananos cultivados. ProMusa. http://www.promusa.org/Sistema+de+nomenclatura+para+los+bananos+cultivadosspa
dc.relation.referencesProMusa. (2020). Morfología de la planta del banano. ProMusa. http://www.promusa.org/Morfolog%C3%ADa+de+la+planta+del+bananospa
dc.relation.referencesQuiceno, M., Giraldo, G., & Villamizar, R. (2014). Caracterización fisicoquímica del plátano (Musa paradisiaca sp. AAB, Simmonds) para la industrialización. Revista de Investigación UGCiencia, 20, 48–54.spa
dc.relation.referencesRuas, M., Guignon, V., Sempere, G., Sardos, J., Hueber, Y., Duvergey, H., Andrieu, A., Chase, R., Jenny, C., Hazekamp, T., Irish, B., Jelali, K., Adeka, J., Ayala-Silva, T., Chao, C. P., Daniells, J., Dowiya, B., Effa Effa, B., Gueco, L., … Rouard, M. (2017). MGIS: managing banana (Musa spp.) genetic resources information and high-throughput genotyping data. Database: The Journal of Biological Databases and Curation, 2017. https://doi.org/10.1093/database/bax046spa
dc.relation.referencesSanchez, I., Gaviria, D., Gallego, G., Castilblanco, R., Giraldo, M., Fajardo, D., & Roca, W. (1998). Caracterización bioquímica y molecular de la colección colombiana de musáceas. CORPOICA. https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/16662/40843_26383.pdf?sequence=1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesSanju, B. D., Tanu, M., Ramandeep, K., Pradyuman, K., Naveet, K., & Ajay, S. (2021). Banana Starch: Properties Illustration and Food Applications. Almidón-Stärke, 73. https://doi.org/10.1002/star.202000085spa
dc.relation.referencesSimmonds, N. (1962). The evolution of the bananas (L. G. London (ed.); p. 170p.).spa
dc.relation.referencesSimmonds, N.W. (1973). Los plátanos. Capitulo III: Clasificación de los cultivares del platano.57-70pp. Capitulo V: Cultivares de la serie Eumusa. 91-113 pp. Ed. Blume, Barcelona, España.spa
dc.relation.referencesSimmonds, N., & Shepherd, K. (1955). Taxonomy and origins of cultivated Bananas. Botanical Journal of the Linnean Society. Linnean Society of London, 55(359), 302–312.spa
dc.relation.referencesSyukriani, L., Yunita, R., & Jamsar, J. (2021). Physicochemical characterization of starch from seven genotypes banana in West Sumatera. Earth and Environmental Science. https://doi.org/:10.1088/1755-1315/741/1/012007spa
dc.relation.referencesTocora, F., Zambrano, C., y Camilo, S. (2017). Protocolo de buenas prácticas para poscosecha de hoja de cachaco. Cadena Hortofruticola del Tolima. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989.s278spa
dc.relation.referencesUdo, I. I., Etokakpan, O. U., Ukwo, S. P., & Ukpong, E. O. (2021). Evaluation of the proximate compositions, dietary fibre and resistant starch contents of selected varieties of banana and plantain. Journal of Advances in Food Science & Technology, 1–9.spa
dc.relation.referencesUma, S., Saraswathi, M., & Durai, P. (2019). Banana Genetic Resources (S. Springer (ed.); pp. 321–361). Rajasekharan, PE y Ramanatha Rao, V. (eds.).spa
dc.relation.referencesVan den houwe, I., Chase, R., Sardos, J., Ruas, M., Kempenaers, E., Guignon, V., Massart, S., Carpentier, S., Panis, B., Rouard, M., & Roux, N. (2020). Safeguarding and using global banana diversity: a holistic approach. CABI Agriculture and Bioscience, 1(1), 1–22.spa
dc.relation.referencesVega-Rojas, L. J., Londoño-Restrepo, S. M., & Rodriguez-García, M. E. (2021). Study of morphological, structural, thermal, and pasting properties of flour and isolated starch from unripe plantain (Musa paradisiaca). International Journal of Biological Macromolecules, 183, 1723–1731.spa
dc.relation.referencesWaliszewsk, K., Aparicio, M., Luı́s, B., & Monroy, J. (2003). Changes of banana starch by chemical and physical modification. Carbohydrate Polymers, 52(3), 237–242.spa
dc.relation.referencesYllano, O., Diaz, G., Lalusin, A., Laurena, A., & Mendoza, E. M. T. (2020). Genetic analyses of abaca (Musa textilis Née) germplasm from its primary center of origin, the Philippines, using Simple Sequence Repeat (SSR) Markers. The Philippine Agricultural Scientist, 103(4), 311–321.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.agrovocHarinas
dc.subject.agrovocMusa
dc.subject.agrovocAlmidón
dc.subject.agrovocAmilosa
dc.subject.agrovocViscosidad
dc.subject.agrovocViscosity
dc.subject.armarcStarch
dc.subject.ddc630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::633 - Cultivos de campo y de plantaciónspa
dc.subject.proposalAgroindustriaspa
dc.subject.proposalPlátanosspa
dc.subject.proposalMorfología vegetalspa
dc.subject.proposalPropiedades funcionalesspa
dc.subject.proposalPropiedades químicasspa
dc.subject.proposalAgro-industryeng
dc.subject.proposalBananaeng
dc.subject.proposalChemical propertieseng
dc.subject.proposalFunctional propertieseng
dc.subject.proposalPlant morphologyeng
dc.titleEvaluación de harinas, almidones y su relación con caracteres agromorfológicos de las musáceas del Banco de Agrosaviaspa
dc.title.translatedEvaluation of flours, starches and their relationship with agromorphological characters of the Musaceae from AGROSAVIA Bankeng
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantesspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadoresspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa
oaire.awardtitleBancos de Germoplasma de AGROSAVIA, para la alimentación y la agriculturaspa
oaire.fundernameMADRspa
oaire.fundernameAGROSAVIAspa

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