SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERIA
E.A.P AGROINDUSTRIAL
CURSO : DETERIORO DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES.
GRUPO : “B”
DOCENTE : DRA. PAUCAR MENACHO LUZ MARIA.
INTEGRANTES : MUÑOZ ROJAS ANDREA GISELA.
: VEGA VIERA JHONAS ABNER.
: ORTECHO KURIAKI JOSÉ
CICLO: “V”
NUEVO CHIMBOTE - PERÚ
I. INTRODUCCIÓN
Es posible encontrar una combinación de temperatura y tiempo de pasteurización
que minimice la degradación de vitamina “C”. Por ello se emplearon varios
tratamientos térmicos evaluándose su efecto sobre la concentración de vitamina “C”
en el zumo de naranja
Considerando que uno de los constituyentes que se encuentra en gran cantidad en la
naranja, es la vitamina C, se hace necesario encontrar métodos adecuados de
conservación que eviten la degradación u oxidación de la misma debido a que esta
es muy inestable a los procesos de tratamientos térmicos, luz, oxigeno, pH, trazas de
metal, etc.
II. OBJETIVOS
 Conocer la influencia de la temperatura en la pérdida de las vitaminas en las frutas.
 Cuantificar el contenido de vitamina C en las frutas sometidas a niveles diferentes.
III. FUNDAMENTO TEORICO
Las vitaminas son sustancias necesarias
en pequeñas cantidades para el
funcionamiento normal de las células, y
que algunos organismos no son capaces
de sintetizar, por lo que deben ser
ingeridas en la dieta. La vitamina C
debe formar parte de la dieta porque
los humanos no podemos fabricarla.
Las vitaminas empezaron a adquirir importancia cuando se observó que la
carencia de estas sustancias en la dieta, provocaba cuadros clínicos dramáticos.
Aunque ya los antiguos egipcios y los romanos habían descrito el raquitismo, no
fue sino hasta el periodo 1912-1948 que se descubrieron los factores cuya
ausencia provocaba su deficiencia produce una enfermedad llamada escorbuto
(ulceraciones en las encías)
Todas vitaminas, solo representan el 0.02% de la dieta de un individuo. No aportan
energía, como los carbohidratos, lípidos y proteínas, pero actúan para el buen
funcionamiento del organismo.
Los requerimientos de vitaminas para el hombre son mínimos, por lo que a estas
sustancias se les considera como micronutrientes, es decir, que se necesita menos
de un gramo al día; Las vitaminas se dividen en dos grupos principales:
A) Las vitaminas solubles en grasas o liposolubles son: A, D, E y K. Su
absorción por el cuerpo depende de la absorción normal de la grasa en la
dieta; sus principales características son:
 No contienen Nitrógeno.
 Son solubles en grasas, por lo tanto son transportadas en la grasa de los
alimentos que los contienen.
 Son estables al calor en un grado bastante importante.
 Se absorben en el intestino delgado con la grasa alimentaría.
 Se pueden almacenar en el cuerpo en mayor o menor grado.
 No se excretan en la orina.
 No se requiere una ingesta diaria, dada la capacidad de almacenamiento
que tienen estas vitaminas.
B) Las vitaminas solubles en agua o hidrosolubles incluyen la vitamina C
(ácido ascórbico), y diversos miembros del complejo vitamínico B, que son la
vitamina (tiamina), la vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B6 (piridoxina), la
vitamina B12 (cianocobalamina),
Sus principales características son:
 Contienen nitrógeno en su molécula (excepto la vitamina C).
 No se almacenan en el cuerpo, a excepción de la vitamina B12, que lo hace
de modo importante en hígado.
 Se excreta en la orina cuando se ingiere en exceso. Se requiere una ingesta
diaria, ya que, al no almacenarse, se depende de la dieta.
La Vitamina C es importante en la formación y conservación del colágeno, proteína
que sostiene muchas estructuras corporales por ello participa en el crecimiento,
desarrollo y el buen estado de los tejidos corporales sobre todo los que forman el
aparato respiratorio y tiene un papel importante en la formación de huesos y
dientes. Además favorece la absorción de hierro procedente de los alimentos de
origen vegetal.
La carencia de vitamina C puede provocar hemorragia en los tejidos del cuerpo,
dientes flojos (gingivitis), debilidad general.
Las fuentes de vitamina C son el grupo de los cítricos (limón, naranja, toronja),
fresas, pina y guayaba. Algunos vegetales como tomates, papas, col, pimientos
verdes, brócoli y espinacas.
DEGRADACIÓN
Debido a la gran solubilidad del AA en disoluciones acuosas, siempre existe la
posibilidad de que se produzcan importantes pérdidas por lixiviación durante el
corte o daños físicos de las superficies de frutas y hortalizas frescas. La
degradación química implica, en primer lugar, la oxidación a DHAA, seguida de la
hidrólisis del mismo a ácido 2,3- dicetogulónico y su posterior oxidación,
deshidratación y polimerización para formar una vasta serie de otros productos
nutritivamente inactivos.
Los procesos de oxidación y deshidratación siguen un curso paralelo a las
reacciones de deshidratación de los azúcares que conducen a la aparición de
muchos productos insaturados y polímeros. Los factores primarios que influyen en
la velocidad, mecanismo y naturaleza cualitativa de la generación de productos a
partir del AA son el pH, la concentración de oxígeno y la presencia de trazas de
catalizadores metálicos.
IV. MATERIALES Y METODOS
 Muestras: Naranjas, limas y papayas.
 Materiales:
 Fécula
 Agua
 Vaso de precipitados de 500 mL
 Tubos de ensayo
 Cuentagotas
 Varilla agitadora
V. PROCEDIMIENTO:
 A las frutas en estudio se les extrajo el zumo y se clarifico por varias
operaciones.
Obtuvimos 2 frutas verdes y
2 frutas maduras
Obtuvimos 2 naranjas
verdes y 2naranjas maduras.
Obtuvimos 2 limones verdes
y 2 limones maduras.
 En cuanto a la obtención del jugo de piña se iso los siguientes pasos.
 Rotulamos el jugo de las dos piñas.
 Se sometió al jugo clarificado a temperaturas y tiempos descritos.
Se seleccionó dos piñas una
verde y una madura.
Pasamos a cortó las dos
piñas.
Piña verde
50°C
Piña verde
70°C
Piña verde
85°C
Piña madura
50°C
Piña madura
70°C
Piña madura
85°C
Primeramente se comenzó con el jugo de naranja se
sometio a calor de 50ºC por 10 minutos.
Luego de los 10 minutos se tomó la primera muestra y se
llegó a titulo e los tubos de ensayo.
Se obtuvo lo siguientes.
 En cuanto al proceso en la naranja se hiso los mismos pasos en el
proceso de sometimiento del jugo de naranja a calor ya sea de 70°C y
85° C
En este proceso se realizó con
el jugo de piña se sometio a
calor de 50ºC por 10 minutos,
como asimos en los demás
procesos.
Se puso 5ml de una disolución
indicadora del contenido de
vitamina C en cada tubo de
ensayo las cuales luego de
agregar jugo de piña en
temperaturas diferentes nos
daría una respuesta en su color.
Con la ayuda de un gotero
añadimos aproximadamente
10 gotas de jugo de piña que
sometimos a calor de 50ºC y
observamos los cambios.
Se obtuvo los siguientes resultados en las diferentes temperaturas de la
piña verde.
En este proceso se realizó con
el jugo de limón se sometió a
calor de 50ºC por 10 minutos,
como asimos en los demás
procesos.
Primeramente se extrajo el
jugo de limón, verde y maduro
para someter a baño maría.
Con la ayuda de un gotero
añadimos aproximadamente 10
gotas de jugo de limon que
sometimos a calor de 50ºC y
observamos los cambios.
Se obtuvo los siguientes resultados en las diferentes temperaturas del
jugo de limón verde.
VI. RESULTADOS
EFECTO DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO DE TRATAMIENTO TERMICO EN JUGO LIMON
VERDE Y MADURO .
 A 85 ° C
 A 70 ° C A 50 ° C
En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la prueba realizada, las
muestras sometidas a los diferentes tratamientos térmicos y tiempos,
reportándose una menor pérdida de vitaminas ello se debe según Diez, (1980) dice
que al reaccionar el complejo yodo-amilosa con la vitamina C (ácido ascórbico)
presente en las jugos, la disolución indicadora pierde el color. Esto se debe a que la
vitamina C es oxidada por un oxidante suave como la disolución de yodo para dar
lugar a ácido deshidroascórbico (2) y a iones yoduro. La capacidad reductora de la
vitamina C hace que el yodo se reduzca a yoduro y es que el almidón, que se torna
púrpura en presencia de yodo, es incoloro en contacto con yoduro.
VII. CONCLUSIONES
 El contenido de vitamina C en las frutas y verduras varía dependiendo del
grado de madurez, el menor cuando están verdes, aumenta su cantidad
cuando está en su punto y luego vuelve a disminuir; por lo que la fruta
madura Ha perdido parte de su contenido de vitamina C.
 La vitamina C se oxida rápidamente y por tanto requiere de cuidados al
momento de exponerla al aire, calor y agua. Por tanto cuanto menos calor se
aplique, menor será la pérdida de contenido. En los jugos, la oxidación
afecta por exposición prolongada con el aire y por no conservarlos en
recipientes oscuros.
VIII. DISCUSIONES
 Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 357- El frio inhibe su síntesis,
mientras que la temperatura y la oscuridad la favorecen.
 Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 358- El efecto de la
concentración del oxígeno disuelto ha sido motivo de controversia, ya que
mientras algunos autores aseguran que la destrucción de la vitamina C
depende de la presencia de este gas, otros consideran que se pierde por un
mecanismo anaeróbico. Se recomienda que la concentración de jugos
cítricos se haga al vacío y no en recipientes abiertos.
 Según E. Primo Yùfera (1982), pág. 398- La vitamina C en el zumo de
naranja aparece con una notable estabilidad. Valorado el zumo, según los
métodos oficiales, varias horas después de exprimido, se encuentran
valores constantes.
 Al reaccionar el complejo yodo-amilosa con la vitamina C (ácido ascórbico)
presente en las bebidas, la disolución indicadora pierde el color. Esto se
debe a que la vitamina C es oxidada por un oxidante suave como la
disolución de yodo para dar lugar a ácido deshidroascórbico y a iones
yoduro.
 Según Miyaray Benavente, 2010 reporta el contenido de vitamina C en
miligramos en 1000 g de parte comestible citando 480 en naranjas, 221 en
limón y 125 en piña respectivamente. Ello se vio en los resultados pero fue
visual de forma cualitativa, evidenciándose.
 Las vitaminas C, B1 (Tiamina) y B2 (Riboflavina) pueden ser destruidas por
sustancias alcalinas, que tienen un pH elevado. Los alimentos que se
cocinan en medios alcalinos como el agua, leche de soja o caldo de verduras
pierden sus vitaminas de forma más sencilla que los alimentos cocinados en
medios ácidos como el vinagre o la salsa de soja. (Colorado State University:
Vitaminas solubles en agua).
VI. CONCLUSIONES
 El contenido de vitamina C en las frutas y verduras varía dependiendo
del grado de madurez, el menor cuando están verdes, aumenta su
cantidad cuando está en su punto y luego vuelve a disminuir; por lo que
la fruta madura Ha perdido parte de su contenido de vitamina C.
 La vitamina C se oxida rápidamente y por tanto requiere de cuidados al
momento de exponerla al aire, calor y agua. Por tanto cuanto menos
calor se aplique, menor será la pérdida de contenido. En los jugos, la
oxidación afecta por exposición prolongada con el aire y por no
conservarlos en recipientes oscuros.
VI. DISCUSIONES
 Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 357- El frio inhibe su síntesis,
mientras que la temperatura y la oscuridad la favorecen.
 Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 358- El efecto de la
concentración del oxígeno disuelto ha sido motivo de controversia, ya que
mientras algunos autores aseguran que la destrucción de la vitamina C
depende de la presencia de este gas, otros consideran que se pierde por un
mecanismo anaeróbico. Se recomienda que la concentración de jugos
cítricos se haga al vacío y no en recipientes abiertos.
 Según E. Primo Yùfera (1982), pág. 398- La vitamina C en el zumo de
naranja aparece con una notable estabilidad. Valorado el zumo, según los
métodos oficiales, varias horas después de exprimido, se encuentran
valores constantes.
 Al reaccionar el complejo yodo-amilosa con la vitamina C (ácido ascórbico)
presente en las bebidas, la disolución indicadora pierde el color. Esto se
debe a que la vitamina C es oxidada por un oxidante suave como la
disolución de yodo para dar lugar a ácido deshidroascórbico y a iones
yoduro.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricionDeterminacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
Jhonás A. Vega
 
Evaluacion sensorial de nectar
Evaluacion sensorial de nectarEvaluacion sensorial de nectar
Evaluacion sensorial de nectar
Ivan Hinojosa
 
Operaciones preliminares
Operaciones  preliminaresOperaciones  preliminares
Operaciones preliminares
juli005
 
Determinación de sólidos solubles en alimentos
Determinación de sólidos solubles en alimentosDeterminación de sólidos solubles en alimentos
Determinación de sólidos solubles en alimentos
Jhonás A. Vega
 
íNdices de madurez de frutas y hortalizas
íNdices de madurez de frutas y hortalizasíNdices de madurez de frutas y hortalizas
íNdices de madurez de frutas y hortalizas
jham215
 
Practica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescos
Practica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescosPractica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescos
Practica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescos
UNFV
 

La actualidad más candente (20)

Escaldado
EscaldadoEscaldado
Escaldado
 
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricionDeterminacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
 
Evaluacion sensorial de nectar
Evaluacion sensorial de nectarEvaluacion sensorial de nectar
Evaluacion sensorial de nectar
 
Df nectar
Df nectarDf nectar
Df nectar
 
1. identificacion y caracterizacion de frutas y hortalizas
1. identificacion y caracterizacion de frutas y hortalizas1. identificacion y caracterizacion de frutas y hortalizas
1. identificacion y caracterizacion de frutas y hortalizas
 
Procesamiento de frutas y hortalizas
Procesamiento de frutas y hortalizasProcesamiento de frutas y hortalizas
Procesamiento de frutas y hortalizas
 
Cinetica de la destruccion termica
Cinetica de la destruccion termicaCinetica de la destruccion termica
Cinetica de la destruccion termica
 
ACTIVIDAD DE AGUA Y DETERMINACIÓN DE ISOTERMAS DE ADORCIÓN
ACTIVIDAD DE AGUA Y DETERMINACIÓN DE ISOTERMAS DE ADORCIÓNACTIVIDAD DE AGUA Y DETERMINACIÓN DE ISOTERMAS DE ADORCIÓN
ACTIVIDAD DE AGUA Y DETERMINACIÓN DE ISOTERMAS DE ADORCIÓN
 
Elaboración de néctar de frutas
Elaboración de néctar de frutasElaboración de néctar de frutas
Elaboración de néctar de frutas
 
Pelado quimico
Pelado quimicoPelado quimico
Pelado quimico
 
Operaciones preliminares
Operaciones  preliminaresOperaciones  preliminares
Operaciones preliminares
 
Aplicación de la alta presión hidrostática - José Torres
Aplicación de la alta presión hidrostática   - José TorresAplicación de la alta presión hidrostática   - José Torres
Aplicación de la alta presión hidrostática - José Torres
 
6 encurtidos
6 encurtidos6 encurtidos
6 encurtidos
 
Pelado quimico del durazno
Pelado quimico del durazno Pelado quimico del durazno
Pelado quimico del durazno
 
86151954 quimiostato
86151954 quimiostato86151954 quimiostato
86151954 quimiostato
 
almidon
almidonalmidon
almidon
 
Determinación de sólidos solubles en alimentos
Determinación de sólidos solubles en alimentosDeterminación de sólidos solubles en alimentos
Determinación de sólidos solubles en alimentos
 
íNdices de madurez de frutas y hortalizas
íNdices de madurez de frutas y hortalizasíNdices de madurez de frutas y hortalizas
íNdices de madurez de frutas y hortalizas
 
Practica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescos
Practica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescosPractica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescos
Practica 4 cinetica del deterioro de alimentos frescos
 
Equipo de liofilizacion
Equipo de liofilizacionEquipo de liofilizacion
Equipo de liofilizacion
 

Destacado

Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...
Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...
Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...
Universidad Tecnica de Machala
 
DESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADA
DESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADADESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADA
DESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADA
Lisseth Martinez
 
Determinación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castro
Determinación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castroDeterminación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castro
Determinación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castro
Juan Carlos Alejo Álvarez
 
Anticonceptivos
Anticonceptivos Anticonceptivos
Anticonceptivos
Rosa25463
 
Todo sobre vitaminas y minerales
Todo sobre vitaminas y mineralesTodo sobre vitaminas y minerales
Todo sobre vitaminas y minerales
javierdavidcubides
 

Destacado (20)

Vitaminas
VitaminasVitaminas
Vitaminas
 
Bioquimica vit. c
Bioquimica vit. cBioquimica vit. c
Bioquimica vit. c
 
Determinación de la Vitamina C por Iodometria(Quimica Analitica)
Determinación de la Vitamina C por Iodometria(Quimica Analitica)Determinación de la Vitamina C por Iodometria(Quimica Analitica)
Determinación de la Vitamina C por Iodometria(Quimica Analitica)
 
Efecto de la temperatura y tipos de daño sobre la calidad del tomate
Efecto de la temperatura y tipos de daño sobre la calidad del tomateEfecto de la temperatura y tipos de daño sobre la calidad del tomate
Efecto de la temperatura y tipos de daño sobre la calidad del tomate
 
Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...
Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...
Practica calificada metodo de cuantificacion de vitamina c presente en el pim...
 
ESCORBUTO. 3B. JESÚS.
ESCORBUTO. 3B. JESÚS.ESCORBUTO. 3B. JESÚS.
ESCORBUTO. 3B. JESÚS.
 
Escorbuto
EscorbutoEscorbuto
Escorbuto
 
Escorbuto
EscorbutoEscorbuto
Escorbuto
 
Escorbuto
EscorbutoEscorbuto
Escorbuto
 
Escorbuto, G.F.
Escorbuto, G.F.Escorbuto, G.F.
Escorbuto, G.F.
 
Escorbuto
EscorbutoEscorbuto
Escorbuto
 
Escorbuto
EscorbutoEscorbuto
Escorbuto
 
Vitamina b12
Vitamina b12Vitamina b12
Vitamina b12
 
DESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADA
DESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADADESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADA
DESCOMPOSICION DEL AGUA OXIGENADA
 
Determinación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castro
Determinación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castroDeterminación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castro
Determinación vitamina c en un preparado farmacéutico sandra castro
 
Vitaminas
VitaminasVitaminas
Vitaminas
 
Anticonceptivos
Anticonceptivos Anticonceptivos
Anticonceptivos
 
vitamina B12
vitamina B12vitamina B12
vitamina B12
 
DEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS - ENZIMAS DIGESTIVAS DE LAS PROTEINAS
DEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS - ENZIMAS DIGESTIVAS DE LAS PROTEINASDEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS - ENZIMAS DIGESTIVAS DE LAS PROTEINAS
DEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS - ENZIMAS DIGESTIVAS DE LAS PROTEINAS
 
Todo sobre vitaminas y minerales
Todo sobre vitaminas y mineralesTodo sobre vitaminas y minerales
Todo sobre vitaminas y minerales
 

Similar a Efecto de la temperatura en la pérdida de las vitaminas en las frutas

Determinacion cualitativa de la vitamina c
Determinacion cualitativa de la vitamina cDeterminacion cualitativa de la vitamina c
Determinacion cualitativa de la vitamina c
Jhonás A. Vega
 
salsa vitamina C Yovana.pptx
salsa vitamina C Yovana.pptxsalsa vitamina C Yovana.pptx
salsa vitamina C Yovana.pptx
MUS071
 
Determinación de la vitamina c por espectrofotometría
Determinación de la vitamina c por espectrofotometríaDeterminación de la vitamina c por espectrofotometría
Determinación de la vitamina c por espectrofotometría
Jhonás A. Vega
 
Postcosecha de frutas y hortalizas
Postcosecha de frutas y hortalizasPostcosecha de frutas y hortalizas
Postcosecha de frutas y hortalizas
Kevin Santana
 
Maduración y conservación de fruver acti 2
Maduración y conservación de fruver acti 2Maduración y conservación de fruver acti 2
Maduración y conservación de fruver acti 2
10861348
 
Conservación de frutas y hortalizas
Conservación de frutas y hortalizasConservación de frutas y hortalizas
Conservación de frutas y hortalizas
mariac0524
 
Manual conservacionfyh
Manual conservacionfyhManual conservacionfyh
Manual conservacionfyh
Roger Casas
 

Similar a Efecto de la temperatura en la pérdida de las vitaminas en las frutas (20)

Determinacion cualitativa de la vitamina c
Determinacion cualitativa de la vitamina cDeterminacion cualitativa de la vitamina c
Determinacion cualitativa de la vitamina c
 
Conservacion de alimentos manzana
Conservacion de alimentos   manzanaConservacion de alimentos   manzana
Conservacion de alimentos manzana
 
salsa vitamina C Yovana.pptx
salsa vitamina C Yovana.pptxsalsa vitamina C Yovana.pptx
salsa vitamina C Yovana.pptx
 
Manzana
ManzanaManzana
Manzana
 
Refrigeracion y congelacion
Refrigeracion y congelacionRefrigeracion y congelacion
Refrigeracion y congelacion
 
Determinación de la vitamina C y carbones
Determinación de la vitamina C y carbonesDeterminación de la vitamina C y carbones
Determinación de la vitamina C y carbones
 
Citricos
CitricosCitricos
Citricos
 
Determinación de la vitamina c por espectrofotometría
Determinación de la vitamina c por espectrofotometríaDeterminación de la vitamina c por espectrofotometría
Determinación de la vitamina c por espectrofotometría
 
Postcosecha de frutas y hortalizas
Postcosecha de frutas y hortalizasPostcosecha de frutas y hortalizas
Postcosecha de frutas y hortalizas
 
[Práctica 6] [2016.08.05] Lab. alimentaria - vitamina c
[Práctica 6] [2016.08.05] Lab. alimentaria - vitamina c[Práctica 6] [2016.08.05] Lab. alimentaria - vitamina c
[Práctica 6] [2016.08.05] Lab. alimentaria - vitamina c
 
[Práctica 8] [2017.02.02] lab. bioquímica pardeamiento
[Práctica 8] [2017.02.02] lab. bioquímica pardeamiento[Práctica 8] [2017.02.02] lab. bioquímica pardeamiento
[Práctica 8] [2017.02.02] lab. bioquímica pardeamiento
 
Maduración y conservación de fruver acti 2
Maduración y conservación de fruver acti 2Maduración y conservación de fruver acti 2
Maduración y conservación de fruver acti 2
 
informe_deshidrataciòn, liofilizaciòn y atomizacion
informe_deshidrataciòn, liofilizaciòn y atomizacioninforme_deshidrataciòn, liofilizaciòn y atomizacion
informe_deshidrataciòn, liofilizaciòn y atomizacion
 
Diario Nº 22 de Análisis de Medicamentos
Diario Nº 22 de Análisis de MedicamentosDiario Nº 22 de Análisis de Medicamentos
Diario Nº 22 de Análisis de Medicamentos
 
Diario Nº 23 de Análisis de Medicamentos
Diario Nº 23 de Análisis de MedicamentosDiario Nº 23 de Análisis de Medicamentos
Diario Nº 23 de Análisis de Medicamentos
 
Conservación de alimentos
Conservación de alimentosConservación de alimentos
Conservación de alimentos
 
Practica 5
Practica 5Practica 5
Practica 5
 
Conservación de frutas y hortalizas
Conservación de frutas y hortalizasConservación de frutas y hortalizas
Conservación de frutas y hortalizas
 
Manual conservacionfyh
Manual conservacionfyhManual conservacionfyh
Manual conservacionfyh
 
Manual conservacionfyh
Manual conservacionfyhManual conservacionfyh
Manual conservacionfyh
 

Más de Jhonás A. Vega

Determinacion de humedad y ceniza nutricion desayuno
Determinacion de humedad y ceniza nutricion  desayunoDeterminacion de humedad y ceniza nutricion  desayuno
Determinacion de humedad y ceniza nutricion desayuno
Jhonás A. Vega
 
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricionDeterminacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
Jhonás A. Vega
 
Informe final de bioterio
Informe final de bioterioInforme final de bioterio
Informe final de bioterio
Jhonás A. Vega
 
Informe final de bioterio diapo
Informe final de bioterio diapoInforme final de bioterio diapo
Informe final de bioterio diapo
Jhonás A. Vega
 

Más de Jhonás A. Vega (20)

Caso Puma.pptx
Caso Puma.pptxCaso Puma.pptx
Caso Puma.pptx
 
Sistema de refrigeración mecánico
Sistema de refrigeración mecánicoSistema de refrigeración mecánico
Sistema de refrigeración mecánico
 
Reconocimiento de equipos de tratamiento termico
Reconocimiento de equipos de tratamiento termicoReconocimiento de equipos de tratamiento termico
Reconocimiento de equipos de tratamiento termico
 
Liofilización de yogurt
Liofilización de yogurtLiofilización de yogurt
Liofilización de yogurt
 
Determinación del punto mas frio
Determinación del punto mas frioDeterminación del punto mas frio
Determinación del punto mas frio
 
Curvas de congelacion de agua y soluciones binarias (recuperado)
Curvas de congelacion de agua y soluciones binarias (recuperado)Curvas de congelacion de agua y soluciones binarias (recuperado)
Curvas de congelacion de agua y soluciones binarias (recuperado)
 
Evaluacion de-la-vida-útil-de-embutidos-envasados-de-los-supermercados
Evaluacion de-la-vida-útil-de-embutidos-envasados-de-los-supermercadosEvaluacion de-la-vida-útil-de-embutidos-envasados-de-los-supermercados
Evaluacion de-la-vida-útil-de-embutidos-envasados-de-los-supermercados
 
Evaluacion de la vida útil de embutidos envasados de los supermercados
Evaluacion de la vida útil de embutidos envasados de los supermercadosEvaluacion de la vida útil de embutidos envasados de los supermercados
Evaluacion de la vida útil de embutidos envasados de los supermercados
 
Determinación de la resistencia al cartón
Determinación de la resistencia al cartónDeterminación de la resistencia al cartón
Determinación de la resistencia al cartón
 
Determinacion de la permeabilidad de los empaques
Determinacion de la permeabilidad de los empaquesDeterminacion de la permeabilidad de los empaques
Determinacion de la permeabilidad de los empaques
 
Utilizacion de envases activos en productos agroindustriales
Utilizacion de envases activos en productos agroindustrialesUtilizacion de envases activos en productos agroindustriales
Utilizacion de envases activos en productos agroindustriales
 
Corrosion de envases metalicos frente a los acidos
Corrosion de envases metalicos frente a los acidosCorrosion de envases metalicos frente a los acidos
Corrosion de envases metalicos frente a los acidos
 
Caracterizacion fisica de los envases de plastico
Caracterizacion fisica de los envases de plasticoCaracterizacion fisica de los envases de plastico
Caracterizacion fisica de los envases de plastico
 
Exposición 1 (equilibrio líquido vapor)
Exposición 1 (equilibrio líquido  vapor)Exposición 1 (equilibrio líquido  vapor)
Exposición 1 (equilibrio líquido vapor)
 
Influencia del método de secado en parámetros de calidad relacionados con ...
Influencia del método de secado en parámetros  de  calidad  relacionados con ...Influencia del método de secado en parámetros  de  calidad  relacionados con ...
Influencia del método de secado en parámetros de calidad relacionados con ...
 
Destilación equilibrio líquido vapor
Destilación equilibrio líquido vaporDestilación equilibrio líquido vapor
Destilación equilibrio líquido vapor
 
Determinacion de humedad y ceniza nutricion desayuno
Determinacion de humedad y ceniza nutricion  desayunoDeterminacion de humedad y ceniza nutricion  desayuno
Determinacion de humedad y ceniza nutricion desayuno
 
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricionDeterminacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl  nutricion
Determinacion de proteinas mediante el metodo de kjeldahl nutricion
 
Informe final de bioterio
Informe final de bioterioInforme final de bioterio
Informe final de bioterio
 
Informe final de bioterio diapo
Informe final de bioterio diapoInforme final de bioterio diapo
Informe final de bioterio diapo
 

Efecto de la temperatura en la pérdida de las vitaminas en las frutas

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE INGENIERIA E.A.P AGROINDUSTRIAL CURSO : DETERIORO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES. GRUPO : “B” DOCENTE : DRA. PAUCAR MENACHO LUZ MARIA. INTEGRANTES : MUÑOZ ROJAS ANDREA GISELA. : VEGA VIERA JHONAS ABNER. : ORTECHO KURIAKI JOSÉ CICLO: “V” NUEVO CHIMBOTE - PERÚ
  • 2. I. INTRODUCCIÓN Es posible encontrar una combinación de temperatura y tiempo de pasteurización que minimice la degradación de vitamina “C”. Por ello se emplearon varios tratamientos térmicos evaluándose su efecto sobre la concentración de vitamina “C” en el zumo de naranja Considerando que uno de los constituyentes que se encuentra en gran cantidad en la naranja, es la vitamina C, se hace necesario encontrar métodos adecuados de conservación que eviten la degradación u oxidación de la misma debido a que esta es muy inestable a los procesos de tratamientos térmicos, luz, oxigeno, pH, trazas de metal, etc. II. OBJETIVOS  Conocer la influencia de la temperatura en la pérdida de las vitaminas en las frutas.  Cuantificar el contenido de vitamina C en las frutas sometidas a niveles diferentes. III. FUNDAMENTO TEORICO Las vitaminas son sustancias necesarias en pequeñas cantidades para el funcionamiento normal de las células, y que algunos organismos no son capaces de sintetizar, por lo que deben ser ingeridas en la dieta. La vitamina C debe formar parte de la dieta porque los humanos no podemos fabricarla. Las vitaminas empezaron a adquirir importancia cuando se observó que la carencia de estas sustancias en la dieta, provocaba cuadros clínicos dramáticos. Aunque ya los antiguos egipcios y los romanos habían descrito el raquitismo, no fue sino hasta el periodo 1912-1948 que se descubrieron los factores cuya ausencia provocaba su deficiencia produce una enfermedad llamada escorbuto (ulceraciones en las encías) Todas vitaminas, solo representan el 0.02% de la dieta de un individuo. No aportan energía, como los carbohidratos, lípidos y proteínas, pero actúan para el buen funcionamiento del organismo. Los requerimientos de vitaminas para el hombre son mínimos, por lo que a estas sustancias se les considera como micronutrientes, es decir, que se necesita menos de un gramo al día; Las vitaminas se dividen en dos grupos principales:
  • 3. A) Las vitaminas solubles en grasas o liposolubles son: A, D, E y K. Su absorción por el cuerpo depende de la absorción normal de la grasa en la dieta; sus principales características son:  No contienen Nitrógeno.  Son solubles en grasas, por lo tanto son transportadas en la grasa de los alimentos que los contienen.  Son estables al calor en un grado bastante importante.  Se absorben en el intestino delgado con la grasa alimentaría.  Se pueden almacenar en el cuerpo en mayor o menor grado.  No se excretan en la orina.  No se requiere una ingesta diaria, dada la capacidad de almacenamiento que tienen estas vitaminas. B) Las vitaminas solubles en agua o hidrosolubles incluyen la vitamina C (ácido ascórbico), y diversos miembros del complejo vitamínico B, que son la vitamina (tiamina), la vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B6 (piridoxina), la vitamina B12 (cianocobalamina), Sus principales características son:  Contienen nitrógeno en su molécula (excepto la vitamina C).  No se almacenan en el cuerpo, a excepción de la vitamina B12, que lo hace de modo importante en hígado.  Se excreta en la orina cuando se ingiere en exceso. Se requiere una ingesta diaria, ya que, al no almacenarse, se depende de la dieta. La Vitamina C es importante en la formación y conservación del colágeno, proteína que sostiene muchas estructuras corporales por ello participa en el crecimiento, desarrollo y el buen estado de los tejidos corporales sobre todo los que forman el aparato respiratorio y tiene un papel importante en la formación de huesos y dientes. Además favorece la absorción de hierro procedente de los alimentos de origen vegetal.
  • 4. La carencia de vitamina C puede provocar hemorragia en los tejidos del cuerpo, dientes flojos (gingivitis), debilidad general. Las fuentes de vitamina C son el grupo de los cítricos (limón, naranja, toronja), fresas, pina y guayaba. Algunos vegetales como tomates, papas, col, pimientos verdes, brócoli y espinacas. DEGRADACIÓN Debido a la gran solubilidad del AA en disoluciones acuosas, siempre existe la posibilidad de que se produzcan importantes pérdidas por lixiviación durante el corte o daños físicos de las superficies de frutas y hortalizas frescas. La degradación química implica, en primer lugar, la oxidación a DHAA, seguida de la hidrólisis del mismo a ácido 2,3- dicetogulónico y su posterior oxidación, deshidratación y polimerización para formar una vasta serie de otros productos nutritivamente inactivos. Los procesos de oxidación y deshidratación siguen un curso paralelo a las reacciones de deshidratación de los azúcares que conducen a la aparición de muchos productos insaturados y polímeros. Los factores primarios que influyen en la velocidad, mecanismo y naturaleza cualitativa de la generación de productos a partir del AA son el pH, la concentración de oxígeno y la presencia de trazas de catalizadores metálicos. IV. MATERIALES Y METODOS  Muestras: Naranjas, limas y papayas.  Materiales:  Fécula  Agua  Vaso de precipitados de 500 mL  Tubos de ensayo  Cuentagotas  Varilla agitadora
  • 5. V. PROCEDIMIENTO:  A las frutas en estudio se les extrajo el zumo y se clarifico por varias operaciones. Obtuvimos 2 frutas verdes y 2 frutas maduras Obtuvimos 2 naranjas verdes y 2naranjas maduras. Obtuvimos 2 limones verdes y 2 limones maduras.
  • 6.  En cuanto a la obtención del jugo de piña se iso los siguientes pasos.  Rotulamos el jugo de las dos piñas.  Se sometió al jugo clarificado a temperaturas y tiempos descritos. Se seleccionó dos piñas una verde y una madura. Pasamos a cortó las dos piñas. Piña verde 50°C Piña verde 70°C Piña verde 85°C Piña madura 50°C Piña madura 70°C Piña madura 85°C
  • 7. Primeramente se comenzó con el jugo de naranja se sometio a calor de 50ºC por 10 minutos. Luego de los 10 minutos se tomó la primera muestra y se llegó a titulo e los tubos de ensayo. Se obtuvo lo siguientes.
  • 8.  En cuanto al proceso en la naranja se hiso los mismos pasos en el proceso de sometimiento del jugo de naranja a calor ya sea de 70°C y 85° C En este proceso se realizó con el jugo de piña se sometio a calor de 50ºC por 10 minutos, como asimos en los demás procesos. Se puso 5ml de una disolución indicadora del contenido de vitamina C en cada tubo de ensayo las cuales luego de agregar jugo de piña en temperaturas diferentes nos daría una respuesta en su color. Con la ayuda de un gotero añadimos aproximadamente 10 gotas de jugo de piña que sometimos a calor de 50ºC y observamos los cambios.
  • 9. Se obtuvo los siguientes resultados en las diferentes temperaturas de la piña verde. En este proceso se realizó con el jugo de limón se sometió a calor de 50ºC por 10 minutos, como asimos en los demás procesos. Primeramente se extrajo el jugo de limón, verde y maduro para someter a baño maría. Con la ayuda de un gotero añadimos aproximadamente 10 gotas de jugo de limon que sometimos a calor de 50ºC y observamos los cambios.
  • 10. Se obtuvo los siguientes resultados en las diferentes temperaturas del jugo de limón verde.
  • 11. VI. RESULTADOS EFECTO DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO DE TRATAMIENTO TERMICO EN JUGO LIMON VERDE Y MADURO .  A 85 ° C  A 70 ° C A 50 ° C
  • 12. En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la prueba realizada, las muestras sometidas a los diferentes tratamientos térmicos y tiempos, reportándose una menor pérdida de vitaminas ello se debe según Diez, (1980) dice que al reaccionar el complejo yodo-amilosa con la vitamina C (ácido ascórbico) presente en las jugos, la disolución indicadora pierde el color. Esto se debe a que la vitamina C es oxidada por un oxidante suave como la disolución de yodo para dar lugar a ácido deshidroascórbico (2) y a iones yoduro. La capacidad reductora de la vitamina C hace que el yodo se reduzca a yoduro y es que el almidón, que se torna púrpura en presencia de yodo, es incoloro en contacto con yoduro. VII. CONCLUSIONES  El contenido de vitamina C en las frutas y verduras varía dependiendo del grado de madurez, el menor cuando están verdes, aumenta su cantidad cuando está en su punto y luego vuelve a disminuir; por lo que la fruta madura Ha perdido parte de su contenido de vitamina C.  La vitamina C se oxida rápidamente y por tanto requiere de cuidados al momento de exponerla al aire, calor y agua. Por tanto cuanto menos calor se aplique, menor será la pérdida de contenido. En los jugos, la oxidación afecta por exposición prolongada con el aire y por no conservarlos en recipientes oscuros.
  • 13. VIII. DISCUSIONES  Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 357- El frio inhibe su síntesis, mientras que la temperatura y la oscuridad la favorecen.  Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 358- El efecto de la concentración del oxígeno disuelto ha sido motivo de controversia, ya que mientras algunos autores aseguran que la destrucción de la vitamina C depende de la presencia de este gas, otros consideran que se pierde por un mecanismo anaeróbico. Se recomienda que la concentración de jugos cítricos se haga al vacío y no en recipientes abiertos.  Según E. Primo Yùfera (1982), pág. 398- La vitamina C en el zumo de naranja aparece con una notable estabilidad. Valorado el zumo, según los métodos oficiales, varias horas después de exprimido, se encuentran valores constantes.  Al reaccionar el complejo yodo-amilosa con la vitamina C (ácido ascórbico) presente en las bebidas, la disolución indicadora pierde el color. Esto se debe a que la vitamina C es oxidada por un oxidante suave como la disolución de yodo para dar lugar a ácido deshidroascórbico y a iones yoduro.  Según Miyaray Benavente, 2010 reporta el contenido de vitamina C en miligramos en 1000 g de parte comestible citando 480 en naranjas, 221 en limón y 125 en piña respectivamente. Ello se vio en los resultados pero fue visual de forma cualitativa, evidenciándose.  Las vitaminas C, B1 (Tiamina) y B2 (Riboflavina) pueden ser destruidas por sustancias alcalinas, que tienen un pH elevado. Los alimentos que se cocinan en medios alcalinos como el agua, leche de soja o caldo de verduras pierden sus vitaminas de forma más sencilla que los alimentos cocinados en medios ácidos como el vinagre o la salsa de soja. (Colorado State University: Vitaminas solubles en agua).
  • 14. VI. CONCLUSIONES  El contenido de vitamina C en las frutas y verduras varía dependiendo del grado de madurez, el menor cuando están verdes, aumenta su cantidad cuando está en su punto y luego vuelve a disminuir; por lo que la fruta madura Ha perdido parte de su contenido de vitamina C.  La vitamina C se oxida rápidamente y por tanto requiere de cuidados al momento de exponerla al aire, calor y agua. Por tanto cuanto menos calor se aplique, menor será la pérdida de contenido. En los jugos, la oxidación afecta por exposición prolongada con el aire y por no conservarlos en recipientes oscuros. VI. DISCUSIONES  Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 357- El frio inhibe su síntesis, mientras que la temperatura y la oscuridad la favorecen.  Según Salvador Badui Dergal (1999), pág. 358- El efecto de la concentración del oxígeno disuelto ha sido motivo de controversia, ya que mientras algunos autores aseguran que la destrucción de la vitamina C depende de la presencia de este gas, otros consideran que se pierde por un mecanismo anaeróbico. Se recomienda que la concentración de jugos cítricos se haga al vacío y no en recipientes abiertos.  Según E. Primo Yùfera (1982), pág. 398- La vitamina C en el zumo de naranja aparece con una notable estabilidad. Valorado el zumo, según los métodos oficiales, varias horas después de exprimido, se encuentran valores constantes.  Al reaccionar el complejo yodo-amilosa con la vitamina C (ácido ascórbico) presente en las bebidas, la disolución indicadora pierde el color. Esto se debe a que la vitamina C es oxidada por un oxidante suave como la disolución de yodo para dar lugar a ácido deshidroascórbico y a iones yoduro.