Evaluación de las propiedades térmicas del almidón de seís variedades de papa nativa de la región Puno

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DOI:

https://doi.org/10.47190/nric.v3i3.8

Resumen

La biodiversidad de las papas nativas es patrimonio natural y cultural, adaptándose a condiciones climáticas adversas. A nivel nacional se tiene más de 3500 variedades y el departamento de Puno más de 600 variedades de papas nativas de diferentes colores, tamaños y formas, motivo que propicio. En el presente trabajo se estudiaron las propiedades térmicas de los almidones de seis variedades de papas nativas (Ruckii, Locka, Ocucuri Morado, Ccompis, Yana Imilla, Yana Lomo) oriundas de la región de Puno. Para determinar el rendimiento, composición proximal, contenido de amilosa y amilopectina, caracterización morfológica, y las propiedades térmicas se aplicó la  técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis de viscosidad rápida (AVR).  Los almidones de las variedades de papas nativas presentaron rendimientos de 10.23 ± 0.05 a 17.60 ± 0.08%, composición proximal: humedad de 7.22 ± 0.09 a 8.85% ± 0.08, cenizas de 0.12 ± 0.07 a 0.44%, grasas de 0.01± 0.01 a 0.08 ± 0.01%, proteína de 0.49 ± 0.02 a 0.76 ± 0.03%, fibra de 0.02 ± 0.01 a 0.06 ± 0.01% y contenido de carbohidratos de 90.14 ± 0.05 a 91.93 ± 0.03%. El contenido de amilosa osciló entre 23.9 ± 0.05 a 30.5 ± 0.06%. La caracterización morfológica presentó formas circulares y elípticas. El análisis de calorimetría diferencial de barrido, la temperatura inicial oscilo de 55.00 ± 0.04 a 59.07 ± 0.06°C,  temperatura pico de 58.20 ± 0.04 a 62.51 ± 0.06°C, temperatura final de 65.81 ± 0.05 a 69.50 ± 0.04°C, no obstante la entalpia de gelatinización mostró valores de 13.03 ± 0.04 a 16.53 ± 0.04 J/g. En las viscoamilogramas se obtuvo una temperatura de empaste que osciló de 59.50 ± 0.05 a 62.12 ± 0.08°C, viscosidad final de 97.67 ± 0.02 a 139.00 ± 0.02 RVU, viscosidad pico de 125.00 ± 0.02 a 178.67 ± 0.02 RVU. Mostrando diferencia significativa entre los almidones de las diferentes variedades de papas nativas.Palabras claves: Almidón, calorimetría,  papa nativa, propiedades térmicas, viscosidad.

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Alvis, A., Vélez, C. A., Villada, H. S., & Mendoza, maite rada. (2008). Análisis Físico-Químico y Morfológico de Almidones de Ñame , Yuca y Papa y Determinación de la Viscosidad de las Pastas.

AOAC. (2005). official methods of analysis (18th ed.).

Badui, S. (2006). quimica de los alimentos (Cuarta edi).

Beta, T., Corke, H., Rooney, L. W., & Taylor, J. R. N. (2001). Starch properties as affected by sorghum grain chemistry. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81(2), 245–251. https://doi.org/10.1002/1097-0010(20010115)81:2<245::AID-JSFA805>3.0.CO;2-S

Bustillos-rodríguez, J. C., Tirado-gallegos, J. M., Ordóñez-garcía, M., Zamudio-flores, P. B., Ornelas-paz, J. D. J., Acosta-muñiz, C. H., Gallegos-morales, G., Páramo-calderón, D. E., & Rios-velasco, C. (2018). Physicochemical , thermal and rheological properties of three native corn starches. Food Science and Technology, 2061(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1590/fst.28117 OSSN

Chen, L., McClements, D. J., Ma, Y., Yang, T., Ren, F., Tian, Y., & Jin, Z. (2021). Analysis of porous structure of potato starch granules by low-field NMR cryoporometry and AFM. International Journal of Biological Macromolecules, 173, 307–314. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.01.099

Donald, P., Sanchez, C., Hashim, N., & Shamsudin, R. (2020). Trends in Food Science & Technology Applications of imaging and spectroscopy techniques for non-destructive quality evaluation of potatoes and sweet potatoes : A review. Trends in Food Science & Technology, 96(April 2019), 208–221. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.12.027

García, O., Pinzón, M., & Sánchez, L. (2012). Extracción y propiedades funcionales del almidón de yuca, manihot esculenta, variedad ica, como materia prima para la elaboración de películas comestibles. @limentech, Ciencia y Tecnología Alimentaria, 11(1), 13–21. https://doi.org/10.24054/16927125.v1.n1.2013.382

Hernández-medina, M., Torruco-uco, J. G., Chel-guerrero, L., & Betancur-ancona, D. (2008). Caracterización fisicoquímica de almidones de tubérculos cultivados en Yucatán , México. 2008(002894), 718–726.

Hsu, C., Chen, W., Weng, Y., & Tseng, C. (2003). Chemical composition , physical properties , and antioxidant activities of yam flours as affected by different drying methods. Food Chemistry. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(03)00053-0

Jane, J., Chen, Y. Y., Lee, L. F., McPherson, A. E., Wong, K. S., Radosavljevic, M., & Kasemsuwan, T. (1999). Effects of Amylopectin Branch Chain Length and Amylose Content on the Gelatinization and Pasting Properties of Starch. Cereal Chemistry, 76(5), 629–637.

Kaur, L., Singh, N., & Sodhi, N. S. (2002). Some properties of potatoes and their starches. II. Morphological, thermal and rheological properties of starches. Food Chemistry, 79(2), 183–192. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(02)00130-9

Liu, Q., Tarn, R., Lynch, D., & Skjodt, N. M. (2007). Physicochemical properties of dry matter and starch from potatoes grown in Canada. Food Chemistry, 105(3), 897–907. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.04.034

Marquez, M., Galicia, T., Marquez, R., Quinteros, A., Ruiz, M., Gutierrez, N., & Salmerón, O. (2015). caracterizacion fisicoquimica y térmica de almidon de arroz en el desarrollo de un material de pared para su uso en microencapsulación. 1, 122–127.

Martínez, P., Peña, F., Bello-pérez, L. A., Núñez-santiago, C., Yee-madeira, H., & Velezmoro, C. (2019). Food Chemistry : X Physicochemical , functional and morphological characterization of starches isolated from three native potatoes of the Andean region. Food Chemistry: X, 2(November 2018). https://doi.org/10.1016/j.fochx.2019.100030

Martínez, P., Peña, F., Bello-Pérez, L. A., Núñez-Santiago, C., Yee-Madeira, H., & Velezmoro, C. (2019). Physicochemical, functional and morphological characterization of starches isolated from three native potatoes of the Andean region. Food Chemistry: X, 2(May), 100030. https://doi.org/10.1016/j.fochx.2019.100030

Martins, P. C., Gutkoski, L. C., & Martins, V. G. (2018). Impact of acid hydrolysis and esterification process in rice and potato starch properties. International Journal of Biological Macromolecules. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.08.170

Nazarian-firouzabadi, F., & Visser, R. G. F. (2017). Starch properties as affected by sorghum grain chemistry. https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2017.02.004

Noda, T., Takigawa, S., Matsuura-Endo, C., Suzuki, T., Hashimoto, N., Kottearachchi, N. S., Yamauchi, H., & Zaidul, I. S. M. (2008). Factors affecting the digestibility of raw and gelatinized potato starches. Food Chemistry, 110(2), 465–470. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.02.027

Pardo, O., Castañeda, J., & Armando, C. (2013). Caracterización estructural y térmica de almidones provenientes de diferentes variedades de papa. 289–295.

Quintero, V., Lucas, J., & Alzate, E. (2012). Determinación de las propiedades térmicas y composicionales de la harina y almidón de chachafruto. 16–32.

Sánchez-Rivera, M. M., García-Suárez, F. J. L., Velázquez Del Valle, M., Gutierrez-Meraz, F., & Bello-Pérez, L. A. (2005). Partial characterization of banana starches oxidized by different levels of sodium hypochlorite. Carbohydrate Polymers, 62(1), 50–56. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.07.005

Singh, J., Mccarthy, O. J., Singh, H., Moughan, P. J., & Kaur, L. (2006). Morphological , thermal and rheological characterization of starch isolated from New Zealand Kamo Kamo ( Cucurbita pepo ) fruit – A novel source. Science Direct, 67. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2006.05.021

Thais-Paes, R. ., Leonel, M., Garcia, E., Do carmo, E., & Franco, C. (2015). Crystallinity , thermal and pasting properties of starches from different potato cultivars grown in Brazil. International Journal of Biological Macromolecules. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.10.091

Tong, C., Ahmed, S., Pang, Y., Zhou, X., & Bao, J. (2018). Fine structure and gelatinization and pasting properties relationships among starches from pigmented potatoes. In Food Hydrocolloids. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.04.036

Velásquez Herrera, J. D., Lucas Aguirre, J. C., & Quintero Castaño, V. D. (2017). Physical-chemical characteristics determination of potato (Solanum phureja Juz. & Bukasov) starch. Acta Agronomica, 66(3), 323–330. https://doi.org/10.15446/acag.v66n3.52419

Wang, S., Wang, J., Wang, S., & Wang, S. (2017). Annealing improves paste viscosity and stability of starch. Food Hydrocolloids, 62, 203–211. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.08.006

Yusuph, M., Tester, R. F., Ansell, R., & Snape, C. E. (2003). Composition and properties of starches extracted from tubers of different potato varieties grown under the same environmental conditions. Food Chemistry, 82(2), 283–289. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(02)00549-6

Zhu, F., & Cui, R. (2020). Comparison of physicochemical properties of oca (Oxalis tuberosa), potato, and maize starches. International Journal of Biological Macromolecules, 148, 601–607. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.01.028

Zhu, F., & Hao, C. (2018). Physicochemical properties of Maori potato starch affected by molecular structure. Food Hydrocolloids. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.12.021

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Publicado

2021-09-23

Número

Sección

Artículos