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https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63550Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vásquez García, Andrea | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Gonzalez, Ibeth | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_popayán | |
| dc.creator | Bacca Narváez, Alex Javier | |
| dc.creator | España Muñoz, Johanna | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T17:25:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-26T17:25:12Z | - |
| dc.date.created | 2024-08-24 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63550 | - |
| dc.description.abstract | A nivel mundial, se estima que el 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores, equivalente a 931 millones de toneladas al año, se pierden en alguna etapa del ciclo de vida de los alimentos. En Colombia, estas pérdidas representaron el 34% de los alimentos disponibles y aptos para el consumo humano en el año 2021, lo que corresponde a 3,55 millones de toneladas de alimentos por año. Las frutas y verduras son los alimentos que más se pierden y/o desperdician. A pesar de que la cantidad de alimentos desperdiciados en el país es significativa, la tasa de aprovechamiento es muy baja. La mayoría de los residuos de alimentos que podrían aprovecharse terminan como basura, constituyendo el 44% de la masa total de desechos sólidos municipales. Por lo tanto, no se ha considerado seriamente el potencial de los residuos de frutas y verduras, generados a lo largo del ciclo de vida de los alimentos, como fuente de compuestos bioactivos útiles en la elaboración de alimentos funcionales. El objetivo de este trabajo fue identificar metodologías de aprovechamiento de residuos de frutas y verduras para la obtención de compuestos bioactivos útiles en la elaboración de alimentos funcionales, mediante la revisión de fuentes secundarias utilizando la herramienta Bibliometrix con R Studio. Se encontró que los residuos de frutas y verduras son ricos en compuestos bioactivos como: fibra dietética, vitaminas, minerales y fitoquímicos entre los que se encuentran: compuestos fenólicos, terpénicos, azufrados y nitrogenados, siendo los compuestos fenólicos, los compuestos terpénicos y la fibra dietética los más estudiados para su uso en alimentos funcionales. Las vitaminas A, C y E, minerales (Ca, Cu, Zn, Mn y Se) y polifenoles, tienen excelentes propiedades antioxidantes, lo que los convierte en compuestos útiles para la prevención y el tratamiento de las enfermedades producidas por el estrés oxidativo, además presentan actividades cardioprotectoras, antiinflamatorias, antidiabéticas, antiobesidad, antitumorales, neuroprotectoras, gastroprotectoras, anticoagulantes, antitrombóticos, entre otras, brindando muchas alternativas prometedoras para la industria alimentaria en el desarrollo de alimentos funcionales y en industrias como la cosmética y farmacéutica. Las tecnologías de extracción convencionales, como la extracción Soxhlet, hidrodestilación y maceración, se destacan por su amplio uso, pero enfrentan limitaciones significativas como baja velocidad de extracción, la necesidad de solventes costosos y peligrosos, baja selectividad, riesgo de pérdida de compuestos volátiles y altos costos energéticos. En respuesta, las tecnologías emergentes de extracción se centran en procesos no térmicos para evitar el sobrecalentamiento, ofreciendo alternativas más seguras y eficientes. Entre estas, la extracción asistida por ultrasonido, la extracción asistida por microondas, la extracción con fluidos supercríticos, campos eléctricos pulsados, y la extracción asistida por enzimas, prometen mejoras en eficacia, selectividad y sostenibilidad ambiental, superando desafíos de escalado e integración en estrategias de valorización. En la industria cárnica las investigaciones se centran en la aplicación de diferentes compuestos bioactivos extraídos de residuos de frutas y verduras como antioxidantes, antimicrobianos y como sustitutos de las grasas, que combinados con diferentes técnicas de conservación han logrado aumentar la vida útil de estos productos. En la industria láctea, los compuestos bioactivos extraídos de frutas y verduras han sido utilizado como prebióticos, antioxidantes, micronutrientes y ácidos grasos insaturados, buscando una fortificación adecuada sin que ella interfiera en la tasa de supervivencia de los microorganismos no iniciadores, probióticos y prebiótico. Finalmente, en la industria panificadora se buscan mejorar la actividad antioxidante y el contenido de fibra dietética utilizando compuestos biactivos de residuos de frutas y verduras como sustitutos parciales de la harina de trigo, lo que permite obtener productos funcionales con valor añadido. Sin embargo, es importante investigar la calidad sensorial de estos productos enriquecidos, ya que el nivel de reemplazo utilizado puede afectar los atributos sensoriales y la aceptación por parte del consumidor. Las prospectivas futuras en el área del aprovechamiento de los residuos de frutas y verduras para la obtención de compuestos biactivos y su uso en alimentos funcionales apuntan hacia: (i) El desarrollo de métodos de extracción eficientes, económicos y sostenibles, (ii) El escalamiento a nivel industrial con aplicaciones especificas, evaluando costos y mercados existentes, (iii) El desarrollo de alimentos funcionales con el equilibrio entre funcionalidad y calidad sensoria, (iv) Estudios clínicos que comprueben la promoción de la salud y bienestar y (v) La normatividad que legisle la inclusión de compuestos bioactivos extraídos de los residuos de frutas y verduras en el desarrollo de alimentos funcionales | |
| dc.format | ||
| dc.title | Revisión bibliográfica de metodologías para el aprovechamiento de residuos de frutas y verduras para la obtención de compuestos bioactivos y su uso en alimentos funcionales | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | Análisis bibliométrico | |
| dc.subject.keywords | Fitoquímicos | |
| dc.subject.keywords | Polifenoles | |
| dc.subject.keywords | Técnicas de extracción | |
| dc.description.abstractenglish | Globally, it is estimated that 17% of the total food available to consumers, equivalent to 931 million tons per year, is lost at some stage of the food life cycle. In Colombia, these losses represented 34% of the food available and suitable for human consumption in 2021, corresponding to 3.55 million tons of food per year. Fruits and vegetables are the foods that are most lost and/or wasted. Although the amount of food wasted in the country is significant, the rate of utilization is very low. Most of the food waste that could be used ends up as garbage, constituting 44% of the total mass of municipal solid waste. Therefore, the potential of fruit and vegetable waste, generated throughout the life cycle of food, as a source of bioactive compounds useful in the production of functional foods has not been seriously considered. The objective of this work was to identify methodologies for the use of fruit and vegetable waste to obtain bioactive compounds useful in the production of functional foods, by reviewing secondary sources using the Bibliometrix tool with R Studio. It was found that fruit and vegetable waste is rich in bioactive compounds such as: dietary fiber, vitamins, minerals and phytochemicals among which are: phenolic, terpenic, sulfur and nitrogen compounds, with phenolic compounds, terpenic compounds and dietary fiber being the most studied for their use in functional foods. Vitamins A, C and E, minerals (Ca, Cu, Zn, Mn and Se) and polyphenols have excellent antioxidant properties, making them useful compounds for the prevention and treatment of diseases caused by oxidative stress. They also have cardioprotective, anti-inflammatory, antidiabetic, antiobesity, antitumor, neuroprotective, gastroprotective, anticoagulant, antithrombotic activities, among others, providing many promising alternatives for the food industry in the development of functional foods and in industries such as cosmetics and pharmaceuticals.Conventional extraction technologies, such as Soxhlet extraction, hydrodistillation and maceration, stand out for their wide use, but face significant limitations such as low extraction speed, the need for expensive and hazardous solvents, low selectivity, risk of loss of volatile compounds and high energy costs. In response, emerging extraction technologies focus on non-thermal processes to avoid overheating, offering safer and more efficient alternatives. Among these, ultrasound-assisted extraction, microwave-assisted extraction, supercritical fluid extraction, pulsed electric fields, and enzyme-assisted extraction promise improvements in efficiency, selectivity, and environmental sustainability, overcoming challenges of scaling and integration into valorization strategies.In the meat industry, research is focused on the application of different bioactive compounds extracted from fruit and vegetable waste as antioxidants, antimicrobials, and fat substitutes, which combined with different preservation techniques have managed to increase the shelf life of these products. In the dairy industry, bioactive compounds extracted from fruits and vegetables have been used as prebiotics, antioxidants, micronutrients, and unsaturated fatty acids, seeking adequate fortification without interfering with the survival rate of non-starter microorganisms, probiotics, and prebiotics. Finally, the baking industry is seeking to improve antioxidant activity and dietary fibre content by using bioactive compounds from fruit and vegetable residues as partial substitutes for wheat flour, allowing for the production of functional products with added value. However, it is important to investigate the sensory quality of these enriched products, as the level of replacement used may affect sensory attributes and consumer acceptance.Future prospects in the area of the use of fruit and vegetable waste to obtain bioactive compounds and their use in functional foods point towards: (i) The development of efficient, economic and sustainable extraction methods, (ii) Scaling up to an industrial level with specific applications, evaluating costs and existing markets, (iii) The development of functional foods with a balance between functionality and sensory quality, (iv) Clinical studies that prove the promotion of health and well-being and (v) Regulations that legislate the inclusion of bioactive compounds extracted from fruit and vegetable waste in the development of functional foods | |
| dc.subject.category | Biotecnología Alimentaria | |
| Appears in Collections: | Maestría en Biotecnología Alimentaria | |
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