Contenido principal del artículo

Rosa Huaraca Aparco
Aydee Kari Ferro
Fidelia Tapia Tadeo
Celinda Alvarez Arias

El consumo de cereales germinados tiene una potencial importancia en la alimentación con un amplio nivel de nutrientes, las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, ácidos grasos y enzimas. Los germinados son una alternativa alimenticia que contribuye con la disminución de la desnutrición en niños, madres gestantes y lactantes. El objetivo de la investigación fue determinar el contenido de proteína, hierro y calcio en tres variedades de quinua germinada (blanca Junín, negra ccollana y pasankalla) cultivas en la provincia de Andahuaylas. Se realizaron análisis de contenido de proteína, hierro y calcio mediante el método AOAC. los datos fueron analizados mediante ANOVA para comparar las variedades de quinua germinada. Los granos de quinua germinada analizadas presentan 12,19% de proteína (rango 11,86 – 12,48%) con una media de 5,79mg de hierro/100g (rango 5,54–6,16), y 66,56 mg de calcio/100g. La variedad pasankalla mostro un mayor contenido de hierro en comparación con las variedades negra ccollana y blanca junin (p <0.05). Todas las variedades presentan un contenido considerable de proteínas y calcio. Los resultados muestran información relevante con fines de obtención de formulaciones nutritivos para niños.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Huaraca Aparco, R., Kari Ferro, A. ., Tapia Tadeo, F. ., & Alvarez Arias, C. . (2021). Contenido mineral y proteína en germinados de quinua (Chenopodium quinoa Willd). Revista Alfa, 5(15), 516–522. https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v5i15.134
Sección
INVESTIGACIONES
Biografía del autor/a

Rosa Huaraca Aparco, Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas-Perú

Ingeniero Agro-industrial. Magister en economía mención proyectos de inversión, Andahuaylas-Perú. Doctorando en medio ambiente y desarrollo sostenible. Docente, Universidad Nacional José María Arguedas, Perú.

Aydee Kari Ferro, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-Perú

Ingeniero Agrónomo, Universidad José Carlos Mariategui. Magister en Gestión Pública, Universidad Privada Cesar Vallejo. Docente, Escuela Académico Profesional de Ingenieria Agroecologica y Desarrollo Rural, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú.

Fidelia Tapia Tadeo, Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas-Perú

Profesional con experiencia en la producción de cultivos altoandinos, manejo de semilla de cultivos de la zona andina, Manejo ecológico de la producción de los cultivos, manejo sostenible de los suelos atraves de la fotoremediación. Universidad Nacional José María Arguedas, Perú.

Celinda Alvarez Arias, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-Perú

Ingeniero Agrónomo. Maestra en Gestión Pública. Docente, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú.

Bookmark and Share
Referencias

Zimmermann MB, y Hurrell RF. Deficiencia nutricional de hierro. The Lancet. 2007; 370:511- 202. Instituto Nacional de estadística e Informatica. 2020

Abugoch LE, Romero N, Tapia CA, Silva J, Rivera M. Study of some physicochemical and functional properties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) protein isolates. Journal of Agricultural and Food chemistry. 2008. 56(12): 4745-4750

Lutz M, Bascuñán-Godoy L. El resurgimiento de la quinua: un cultivo para la salud. En: Superalimentos y alimentos funcionales: una descripción general y su utilización para los alimentos procesados (V. Waisundara, M. Shiomi, Eds.) En Tech Open. 2017:37-54

Quinua: un cultivo ancestral para contribuir a la seguridad alimentaria mundial. 2011. Disponible en: http://www.fao.org/3/aq287s/ aq287s.pdf

Sánchez H, Solorza J, Mendez MG, Paredes LO, Bello PL. "Isolation and partial characterization of Okenia (Okenia hypogaea) starch". Método para determinar estabilidad al descongelamiento. Starch. 2002. 54: 193-197

Moongngarm A, Saetung N. Comparación de composiciones químicas y bioactivas compuestos de arroz en bruto germinado y arroz integral. Food Chem. 2010; 122:782-788.

Murugkar DA. Efecto de diferentes parámetros del proceso sobre la calidad de la leche de soja y tofu de soja germinada. J. Food Sci. Technol. 2015;52(5): 2886-2893

Bedón Gómez M, Nolasco Cárdenas O, Santa Cruz Carpio C, Gutiérrez Román A. Clasificación y caracterización de alfa amilasa de granos germinados de Chenopopdium quinoa (Quinua). J. Int. Sci. Reunirse. 2013;10(1): 51-57.

Snagronis E. y Machado C. Influence of germination an the nutrional quality of Plaseolus vulgaris and Cajanus cajan. Sci Dir: LWT. 2007; 40:116-120.

Davila MA, Angronis E. y Granito M. Leguminosas germinadpos o fermentadas: Alan-Archivos latinoamericanos de nutrición: Organo oficial de la sociedad latinoamericana de nutrición. 2003. 53 (no.4):348-354.

Hager AS, Mäkinen, OE, Arendt, EK. Actividades amilolíticas y reserva de almidón movilización durante la germinación de la quinua. EUR. Food Res. Technol. 2014;239 (4):621-627.

Elizalde CA. Manual de prácticas: Tecnología de granos y semillas. Ppayan, Colombia: universidad del Cauca, Fcaultad de ciencias agropecuariasarias. S.f. 2014. 102 p. ISBN 9598-9475-58-2

AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 18th ed. Gaithersburg, MD, USA. 2005.

Raghuramulu N, Nair M y Kalyansundaram SA. Manual for laboratory techniques, Jami- Osmania, Hyderabad, India; National Institute of Nutrition, Indian Council for Medical Research. 1983.

Mota C. Santos M, Mauro R, Samman N, Matos AS, Torres D. Castanheira I. Protein content and amino acids profile of pseudocereals, Food Chemistry. 2016; 193:55-61

Navruz-Varli, N. Sanlier. Nutritional and health benefits of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), Journal of Cereal Science. 2016; 69:371-376

Reyes M, Gómez-Sánchez I, Espinoza C, Bravo F, Ganoza L. Tablas peruanas de composición de alimentos. Instituto Nacional de Salud. Octava edición. Lima, Perú. 2009. 64 pp

Chaparro DC, Pismag P, Correa E, Quila V, Caicedo CA. Efecto de la germinación en el contenido de proteínas y la digestibilidad en semillas de amaranto, quinua, soja y grandul. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial. 2011; 8(1):35-42

Donangelo M, Trugo N, y Col-Gum B. Effect of germination of legume seeds on chemical composition and on protein and energy utilization in rats. F. chem., 1995;53:23-7

Reihaneh Ahmadzadeh G, Prakash Jamuna. The impct of germination and dehulling on nutrients, antinutrientes, in vitro iron and calcium bioavailability of some legume seeds. Food Science and Technology. 2007;40(7):1292- 1299

Hurrellrichardy Egli Ines. Ironbioavailability and dietary refrence values. Am J Clin Nutr. 2010;91(5): 1461S-1467S

Gibson RS, Yeudall F, Drost N, Mtitimuni B, y Cullinan T. Dietary interventions to prevent zin deficiency. Am J of Clin nutria., 1998; 68

Hotz Christine and Gibson Rosalind S. Traditional Food-Processing and Preparation Practices to Enhance the Bioavailability of Micronutrients in Plant-Based Diets American Society for Nutrition J. Nutri. 2007; 137:1097- 1100

Lipski Elizabeth. Traditional Non-Western Diets. Nutr Clin Pract. 2010; 25(6):585-593

Srimapriya G, Usha A, y Chandra T. Changes in carbohydrate, free aminoacids, organic acids, phytate and HCL extractability of minerals during germination and fermentation of finger millet (Eleu-sine coracana). F. chem. 1997; 58:345-350

Duffus C, y Slaugther C. La semilla y sus usos. A.G.T. Editor. (México). 1985:131-1

Honke J, Kozlowska H, Vidal-Valverde C, Frías J, Górecki R. Cambios en las cantidades de fosfatos de inositol durante la maduración y germinación de semillas de leguminosas. Z Lebensm Unters Forsch FA 1998; 206:279-283