Sustitución parcial de harina de trigo por almidón modificado de zanahoria blanca (Arracacha xanthorrhiza) en la elaboración de noodles bajo en gluten

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2024.01.06

Palabras clave:

Arracacha xanthorrhiza, Almidón, Ecotipo, Modificación, Noodles, Reología, Retrogusto

Resumen

Los noodles en la actualidad son productos de alto consumo, que comúnmente se elaboran con harina de trigo, puesto que es uno de los granos más producidos a nivel mundial; sin embargo, el contenido de gluten en su composición puede afectar a la salud de los consumidores. Por ello, para la industria es un gran reto producir alimentos bajos en gluten. El objetivo de la presente investigación fue evaluar la sustitución parcial de harina de trigo por almidón modificado de zanahoria blanca (A. xanthorrhiza) en la elaboración de noodles. Se empleó un Diseño Completamente al Azar con arreglo Factorial A*B+1, se evaluaron características químicas al almidón (nativo y modificado químicamente) y características fisicoquímicas, reológicas y sensoriales de los noodles. Se observó que el contenido de almidón total y amilopectina disminuye significativamente cuando se modifica químicamente el almidón; mientras que, la amilosa aumenta considerablemente. Por otro lado, al utilizar 100 % de harina de trigo presentó mayor humedad (10,14%); ceniza (0,70%); proteína (14,44%) y gluten (14,44%); mientras que, al emplear 100% de almidón modificado de los dos ecotipos se obtiene bajos niveles de gluten (0,001). Con relación a las características reológicas el 25% y 50% de almidón modificado de ambos ecotipos permitió obtener resultados similares al tratamiento testigo, finalmente, se demostró que al adicionar 75 % de almidón modificado del ecotipo ECU 18989 se obtuvo las mejores intensidades de olor (4,95), sabor (4,95), retrogusto (6,05) y firmeza (6,65).

Citas

Adegunwa, M., Bakare, H., & Akinola, O. (2012). Enrichment of noodles with soy flour and carrot powder. Nigerian Food Journal, 30, 74-81. https://doi.org/10.1016/S0189-7241(15)30016-3

Adejunwon, O. H., Jideani, A. I., & Falade, K. O. (2020). Quality and public health concerns of instant noodles as influenced by raw materials and processing technology. Food Reviews International, 36(3), 1-42. https://doi.org/10.1080/87559129.2019.1642348

Ahmad, M., Ahmed Wani, T., Wani, S., & Masoodi, F. G. (2016). Incorporation of carrot pomace powder in wheat flour: Effect on flour, dough and cookie characteristics. Journal of Food Science and Technology, 53(10), 3715-3724. https://doi.org/10.1007/s13197-016-2345-2

Aranivar-Vaca, C. (2020). Utilización de chía (Salvia hispánica L.) en la formulación de productos tradicionales elaborados a base de harina de trigo [Tesis Doctoral]. Universidad Nacional de Córdoba.

Axentii, M., Stroe, S.-G., & Codină, G. G. (2023). Development and quality evaluation of rigatoni pasta enriched with hemp seed meal. Foods, 12(9), 1774. https://doi.org/10.3390/foods12091774

Castaño, F., Correa, D., & Agudelo, L. (2019). Elaboración de productos tipo tallarín libres de gluten y evaluación de sus propiedades fisicoquímicas. Rev. Udca Actual. Divulg. Cient., 22(1). https://doi.org/10.31910/Rudca.V22.N1.2019.1194

Cobo, C., Quiroz, M., & Santacruz, S. (2013). Sustitución parcial de trigo (Triticum aestivum) por zanahoria blanca (Arracacia xanthorrhiza B.) en la elaboración de pan. Avances de Ciencia y Tecnología, 5(2), C41-C44.

Gasparre, N., Rosell, C. M. & Boukid, F. (2024). The growing popularity of low-carb cereal-based products: the lay of the land. Eur Food Res Technol, 250, 455–467. https://doi.org/10.1007/s00217-023-04399-3

Giménez, M., González, R., Wagner, J. T., Lobo, M., & Samman, N. (2013). Effect of extrusion conditions on physicochemical and sensorial properties of corn-broad beans (Vicia faba) spaghetti type pasta. Food Chemistry, 136, 538-545. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.08.068

González, L., Guemes, N., Soto, S., Hernández, J., Quintero, A., & Piloni, J. (2021). Quality properties of doughs and noodles using chayotextle (Sechiem edule) flours. Food Science and Technology, 41(1), 158-166. https://doi.org/10.1590/fst.30219

Gulia, N., Dhaka, V., & Khatkar, B. S. (2014). Instant noodles: Processing, quality, and nutritional aspects. Crit Rev Food Sci Nutr, 54(10), 1386-1399. https://doi.org/10.1080/10408398.2011.638227

International Standarization Organization [Iso 21415-1] (2006). Trigo y harina de trigo. Contenido de gluten. Parte 1: Determinación del gluten húmedo mediante un método manual. https://www.iso.org/standard/35863.html

International Standarization Organization [Iso 6647-1]. (2021). Determinación del contenido de amilosa. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=n0065484

Instituto de Normalización Ecuatoriana [Inen] (2014). Norma Técnica Ecuatoriana 1375. Pastas alimenticias o fideos secos. Requisitos. Servicio Ecuatoriano de Normalización, Quito, Ecuador.

Kumalasari, R., Sholichah, E., Haryanto, A., Hanifah, U., Indah-Mayasti, K., & Dwi-Yuniar, A. (2021). Evaluation of uniformity of physical and texture quality in manufacture of gluten-free noodles using single-screw extruders: A case study on local SMEs in Subang district - Indonesia. Food Science and Technology. https://doi.org/10.1590/fst.82421

Martínez-Mora, E., Criollo-Feijoo, J., Silverio-Calderón, C., & Díaz-Torres, R. (2016). Pruebas de cocción de pastas alimenticias elaboradas con harina de trigo - almidón de banano. Cumbres, 4(1). 63-73. https://doi.org/10.48190/cumbres.v4n1a6

Menzel, C., Andersson, M., Andersson, R., Vázquez-Gutiérrez, J. L., Geoffrey, D., Langton, M., . . . Koch, K. (2015). Improved material properties of solution-cast starch films: Effect of varying amylopectin structure and amylose content of starch from genetically modified potatoes. Carbohydrate Polymers, 130, 388-397. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.05.024

Orlu, C., Akusu, O. M., Wordu, G. O., & Chibor, B. S. (2022). Physicochemical, textural and sensory characteristics of instant noodles produced from wheat and plantain flour blends, spiced with ginger. European Journal of Agriculture and Food Sciences, 4, 2684-1827. https://doi.org/10.24018/ejfood.2022.4.6.549

Ponce, M., Navarrete, D., & Vernaza, M. G. (2018). Sustitución parcial de harina de trigo por harina de lupino (Lupinus mutabilis Sweet) en la producción de pasta larga. Información Tecnológica, 29(2). https://doi.org/10.4067/S0718-07642018000200195

Prerana, S., & Anupama, D. (2019). Influence of carrot puree incorporation on quality characteristics of instant. J Food Process Eng, 1-8. https://doi.org/10.1111/Jfpe.13270

Purwandari, U., Khoiri, A., Muchlies, M., Noriandita, B., Zeni, N., Lisdayana, N., & Fauziyah, E. (2014). Evaluación textural, de calidad culinaria y sensorial de fideos sin gluten elaborados con harina de fruta del pan, konjac o calabaza. Revista Internacional de Investigación Alimentaria, 21, 1623–1627. https://doi.org/10.3390/nu14132641

Rodríguez, G., Lizarazo, C., González, A., Montes, N., & Ruíz, R. (2018). Effects of transglutaminase on the proximal and effects of transglutaminase on the proximal and quinoa. Rev. Fac. Agron. 35, 188-201.

Shere, P., Devkatte, A., & Pawar, V. (2018). Cooking and textrual qualities of carrot incorporated instant noodles. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(3), 3040-3045.

Velásquez-Barreto, F. F., Bello-Pérez, L. A., Nuñez-Santiago, C., Yee-Madeira, H., & Velezmoro-Sánchez, C. E. (2021). Relationships among molecular, physicochemical and digestibility characteristics of Andean tuber starches. International Journal of Biological Macromolecules, 181, 472-481. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.039

Singh, J., Kaur, S., & Rasane, P. (2018). Evaluation of the nutritional and quality characteristics of black carrot fortified instant noodles. Current Nutrition & Food Science, 14(5), 442-449. https://doi.org/10.2174/1573401313666170724115548

Sirichokworrakita, S., & Juthamat, A. K. (2015). Efecto de la sustitu-ción parcial de harina de trigo por harina de arroz en la calidad de los fideos. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 197, 1006-1012. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.294

Xiaofu, B. (2008). Fub (2008). Asian noodles: History, classification, raw materials and processing. Food Research International, 41(9), 888-902. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.11.007

Yilmaz, A., & Tugru, N. (2023). Efecto del tratamiento con ultra-sonido-microondas y microondas-ultrasonido sobre las propie-dades fisicoquímicas del almidón de maíz. Sonoquímica Ultrasónica, 98. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2023.106516

Yao, M., Li, M., Dhital, S., Tian, Y., & Guo, B. (2020). Texture and digestion of noodles with varied gluten contents and cooking time: The view from protein matrix and inner structure. Food Chemistry, 315, 126230. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126230

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Publicado

2024-04-29

Cómo citar

Guerrero-Paramo, J. V. ., Villacrés-Poveda, C. E. ., & Morales-Padilla, M. M. . (2024). Sustitución parcial de harina de trigo por almidón modificado de zanahoria blanca (Arracacha xanthorrhiza) en la elaboración de noodles bajo en gluten. Agroindustrial Science, 14(1), 55-61. https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2024.01.06

Número

Sección

Artículos de investigación