Uso de mezclas de harina de leguminosas y almidón de yuca en la elaboración de galletas dulces libres de gluten
DOI:
https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol13iss33.2020pp59-72pPalabras clave:
mandioca, almidón, garbanzo, soya, harina, libre de gluten, galletasResumen
El presente trabajo de investigación se basó en el estudio de la interacción entre mezclas de harinas de leguminosas y almidón de tubérculo para ser utilizadas en las formulaciones de galletas dulces y la evaluación sucesiva de parámetros de calidad. Se usaron como insumos principales: harinas de leguminosas, almidón de mandioca, margarina, azúcar, huevos y bicarbonato de sodio. Utensilios básicos: bandejas de plástico y aluminio, moldeadores de galletas, cortadores, otros artículos de galletería. Balanza analítica, batidora y horno. Métodos: establecimiento de unidades experimentales, análisis de almidón de mandioca y harinas de leguminosas, análisis de humedad, determinación del contenido de cenizas, análisis reológico de mezclas, análisis de gluten en la mezcla de harinas de almidón y legumbres, formulación de masas y fabricación de galletas, análisis de color textural, sensorial análisis de galletas, análisis estadístico. Los resultados de los análisis de humedad y cenizas en los insumos para las mezclas estuvieron dentro de los límites establecidos del 14,5 %. El contenido de cenizas encontrado fue de 2,3 % en almidón, 6,3 % en harina de soya y 2,9 % en harina de garbanzo. El contenido de gluten fue de alrededor de 10 mg/g en promedio en las 3 muestras. Con respecto a la caracterización reológica, la absorción de agua para las 3 mezclas fue relativamente baja. Los valores resultantes para el par estuvieron dentro de 1,1 Nm; el tiempo requerido para alcanzar este valor no excedió los 2 minutos de estabilidad de amasado. Las 3 mezclas denotaron una baja actividad amilásica, así como un bajo deterioro del almidón. Los resultados de la estabilidad del gel se debieron a una alta actividad amilásica en el almidón de mandioca. La intensidad de retrogradación predijo que las 3 mezclas tendrían una vida útil prolongada ya que los procesos de retrogradación fueron bajos para los 3 casos. La dureza presentada en las muestras se debió al suministro de proteínas proporcionado por la harina de soya. De acuerdo con los resultados promedio del análisis sensorial para el atributo de textura, sabor y color, se encontraron diferencias entre los tratamientos. El ANOVA para la evaluación sensorial en galletas mostró diferencias con respecto a la textura, el sabor y los atributos de color en las galletas. Los valores de humedad obtenidos para cada muestra de galletas fueron similares entre sí y no superaron el 3%. La incorporación de almidón de tubérculo y harina de leguminosas en la formulación para producir galletas sin gluten contribuye al desarrollo de un producto de buen sabor y proporciona una alternativa para las personas con intolerancia al gluten. Los resultados obtenidos pueden usarse como base para la producción de galletas libres de gluten.
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Referencias
Ahmad, A., Hayat, I., Arif, S., Masud, T., Khalid, N., & Ahmed, A. (2014). Mechanisms involved in the therapeutic effects of soybean (glycine max). International Journal of Food Properties, 17(6), 1332–1354. https://doi.org/10.1080/10942912.2012.714828
Anton, A. A., & Artfield, S. D. (2008). Hydrocolloids in gluten-free breads : A review. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 59(1), 11–23. https://doi.org/10.1080/09637480701625630
Bardella, M. T., Fredella, C., Prampolini, L., Molteni, N., Giunta, A. M., & Bianchi, P. A. (2000). Body composition and dietary intakes in adult celiac disease patients consuming a strict gluten-free diet. American Journal of Clinical Nutrition, 72(4), 937–939.
Basantes-Morales, E. R. (2015). Manejo de cultivos andinos Del Ecuador. Sangolqui.
Bénitez, B., Archile, A., Rangel, L., Ferrer, K., Barboza, Y., & Márquez, E. (2008). Composición proximal, evaluación microbiológica y sensorial de una galleta formulada a base de harina de yuca y plasma de bovino. Interciencia, 33(1).
Blades, M. (1997). Food allergies and intolerances: An update. Nutrition & Food Science, 97(4), 146–151. https://doi.org/10.1108/00346659710179688
Campos-Vega, R., Loarca-Piña, G., & Oomah, B. D. (2010). Minor components of pulses and their potential impact on human health. Food Research International, 43(2), 461–482. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2009.09.004
Castaño-Peláez, H., Mejía-Gómez, C., & Ríos-Márquez, Ó. (2012). Producción de etanol a partir de harina de yuca utilizando diferentes estrategias en modo continuo. Producción + Limpia, 7(1), 88–101.
Chevallier, S., Colonna, P., Buléon, A., & Della Valle, G. (2000). Physicochemical Behaviors of Sugars , Lipids , and Gluten in Short Dough and Biscuits. J.Agric.Food Chem, 48, 1322–1326. https://doi.org/10.1021/jf990435
Codex Alimentarius. Standard for Edible Cassava Flour. , 11 Codex Alimentarius Commission FAO/OMS § (1989).
Codex Alimentarius. Standard for foods for special dietary use for persons intolerant to gluten. , Codex Alimentarius Commission FAO/OMS § (2015).
Dapčević-Hadnadev, T. R., Torbica, A. M., & Hadnadev, M. S. (2013). Influence of Buckwheat Flour and Carboxymethyl Cellulose on Rheological Behaviour and Baking Performance of Gluten-Free Cookie Dough. Food and Bioprocess Technology, 6(7), 1770–1781. https://doi.org/10.1007/s11947-012-0841-6
Dubat, A., & Boinot, N. (2012). Mixolab applications handbook. In Rheological and enzymes analyses. France: Chopin Technology. https://doi.org/10.21535/jias.v2i2.698
Duta, D. E., & Culetu, A. (2015). Evaluation of rheological, physicochemical, thermal, mechanical and sensory properties of oat-based gluten free cookies. Journal of Food Engineering, 162, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.04.002
Farzana, T., & Mohajan, S. (2015). Effect of incorporation of soy flour to wheat flour on nutritional and sensory quality of biscuits fortified with mushroom. Food Science and Nutrition, 3(5), 363–369. https://doi.org/10.1002/fsn3.228
Gadallah, M. G. E. (2017). Rheological, Organoleptical and Quality Characteristics of Gluten-Free Rice Cakes Formulated with Sorghum and Germinated Chickpea Flours. Food and Nutrition Sciences, 08(05), 535–550. https://doi.org/10.4236/fns.2017.85037
Gallagher, E., Gormley, T. R., & Arendt, E. K. (2004). Recent advances in the formulation of gluten-free cereal-based products. Trends in Food Science and Technology, 15(3–4), 143–152. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.09.012
Gan, Z., Ellis, P. R., Vaughan, J. G., & Galliard, T. (1989). Some effects of non-endosperm components of wheat and of added gluten on wholemeal bread microstructure. Journal of Cereal Science, 10(2), 81–91. https://doi.org/10.1016/S0733-5210(89)80037-2
García-Méndez, A. D., & Pacheco-de-Delahaye, E. (2007). Evaluación de galletas dulces tipo wafer a base de harina de arracacha (Arracacia xanthorrhiza B.). Revista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín, 60(2), 4195–4212.
González, A., Alvis, A., & Arrázola, G. (2015). Efecto del recubrimiento comestible en las propiedades de trozos de batata (Ipomoea Batatas Lam) fritos por inmersión. Parte 1: Textura. Información Tecnológica, 26(1), 95–102. https://doi.org/10.4067/S0718-07642015000100011
Granito, M., Valero, Y., & Zambrano, R. (2010). Desarrollo de productos horneados a base de leguminosas fermentadas y cereales destinados a la merienda escolar. Archivosl Latinamericanos de Nutrición, 60(1), 85–92.
Hernández-Medina, M., Torruco-Uco, J. G., Chel-Guerrero, L., & Betancur-Ancona, D. (2008). Caracterización fisicoquímica de almidones de tubércules cultivados en Yucatán, México. Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 28(3), 718–726.
INEN. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2085:2015. Galletas. Requisitos. , 2085 § (2005).
INEN. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 616:2006. Harina de Trigo. Requisitos. , 0616 § (2006).
Jan, K. N., Panesar, P. S., & Singh, S. (2018). Optimization of antioxidant activity, textural and sensory characteristics of gluten-free cookies made from whole Indian quinoa flour. LWT - Food Science and Technology, 93, 573–582. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.04.013
Jiménez-Ortega, A. I., Martínez-García, R. M., Quiles-Blanco, M. J., Abu-Naji, J. A. M., & González-Iglesias, M. J. (2016). Enfermedad celíaca y nuevas patologías relacionadas con el gluten. Nutrición Hospitalaria, 33(4), 44–48.
Kaushik, R., Kumar, N., Sihag, M. K., & Ray, A. (2015). Isolation, characterization of wheat gluten and its regeneration properties. Journal of Food Science and Technology, 52(9), 5930–5937. https://doi.org/10.1007/s13197-014-1690-2
Liendo-Bastardo, M. C., & Silva-Chávez, M. V. (2015). Producto tipo galleta elaborado con mezcla de harina de quinchoncho (cajanus cajan l.) y almidón de maíz (zea mays l.). SABER. Revista Multidisciplinaria Del Consejo de Investigación de La Universidad de Oriente, 27(1), 78–86.
Man, S., Păucean, A., Muste, S., & Pop, A. (2015). Effect of the Chickpea (Cicer arietinum L.) Flour Addition on Physicochemical Properties of Wheat Bread. Bulletin UASVM Food Science and Technology, 72(1), 41–49. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-fst
Mariela, H. O., & Daniel, D. O. (2012). Características reológicas del pan de agua producto autóctono de Pamplona (Norte de Santander). Bistua: Revista de La Facultad de Ciencias Básicas, 10(2), 61–74. https://doi.org/10.24054/01204211.v2.n2.2012.86
Mohammed, I., Ahmed, A. R., & Senge, B. (2014). Effects of chickpea flour on wheat pasting properties and bread making quality. Journal of Food Science and Technology, 51(9), 1902–1910. https://doi.org/10.1007/s13197-012-0733-9
Moreira-de-Oliveira, T., Ribeiro-Pirozi, M., & Da-Silva-Borges, J. T. (2007). Elaboração de pão de sal utilizando farinha mista de trigo e linhaça. Alimentos e Nutrição Araraquara, 18(2), 141–150.
Murray, J. A. (1999). The widening spectrum of celiac disease. American Journal of Clinical Nutrition, 69(3), 354–365.
Ndife, J., Kida, F., & Fagbemi, S. (2014). Production and quality assessment of enriched cookies from whole wheat and full fat soya. European Journal of Food Science and Technology, 2(2), 19–29.
Oghbaei, M., & Prakash, J. (2016). Effect of primary processing of cereals and legumes on its nutritional quality: A comprehensive review. Cogent Food & Agriculture, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/23311932.2015.1136015
Olatidoye, O. P., & Sobowale, S. (2011). Effect of full-fat soy-bean flour on the nutritional, physicochemical properties and acceptability of cassava flour. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 10(3), 1994–1999.
Olmedilla-Alonso, B., Farré-Rovir, R., Asensio-Vegas, C., & Martín-Pedrosa, M. (2010). Papel de las leguminosas en la alimentación actual. Actividad Dietetica, 14(2), 72–76. https://doi.org/10.1016/S1138-0322(10)70014-6
Park, J., Choi, I., & Kim, Y. (2015). Cookies formulated from fresh okara using starch, soy flour and hydroxypropyl methylcellulose have high quality and nutritional value. LWT - Food Science and Technology, 63(1), 660–666. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.03.110
Paucar-Menacho, L. M., Salvador-Reyes, R., Guillén-Sánchez, J., & Mori-Arismendi, S. (2016). Effect of partial substitution of wheat flour by soybean meal in technological and sensory characteristics of cupcakes for children of school age. Scientia Agropecuaria, 07(02), 121–132. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2016.02.05
Pérez, S., Matta, E., Osella, C., de la Torre, M., & Sánchez, H. D. (2013). Effect of soy flour and whey protein concentrate on cookie color. LWT - Food Science and Technology, 50(1), 120–125. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.06.015
Raya-Pérez, J. C., Aguirre-Mancilla, C. L., Tapia-Aparicio, R., Ramírez-Pimentel, J. G., & Covarrubias- Prieto, J. (2012). Caracterización de las proteínas de reserva y composición mineral de la semilla de capulín (Prunus serotina). Polibotánica, 34, 203–215.
Sacón-Vera, E. F., Bernal-Bailón, I. I., Dueñas-Rivadeneira, A. A., Cobeña-Ruiz, G. A., & López-Bello, N. (2016). Reología de mezclas de harinas de camote y trigo para elaborar pan. Tecnología Química, XXXVI(3), 457–467.
Samuel, D. (1996). Investigation of Ancient Egyptian Baking and Brewing Methods by Correlative Microscopy. Science, 273(5274), 488–490.
Sana, M., Xhabiri, G., Seferi, E., & Sinani, A. (2012). Influence of soy flour in baked products. Albanian Journal of Agricultural Sciences, 11(4), 255–259.
Schober, T. J., O’Brien, C. M., McCarthy, D., Darnedde, A., & Arendt, E. K. (2003). Influence of gluten-free flour mixes and fat powders on the quality of gluten-free biscuits. European Food Research and Technology, 216(5), 369–376. https://doi.org/10.1007/s00217-003-0694-3
Silva, T. F., & Conti-Silva, A. C. (2016). Preference mappings for gluten-free chocolate cookies: sensory and physical characteristics. Nutrition & Food Science, 46(3), 1–22.
Taghdir, M., Mazloomi, S. M., Honar, N., Sepandi, M., Ashourpour, M., & Salehi, M. (2017). Effect of soy flour on nutritional, physicochemical, and sensory characteristics of gluten-free bread. Food Science and Nutrition, 5(3), 439–445. https://doi.org/10.1002/fsn3.411
Thompson, T. (1997). Do oats belong in a gluten-free diet? Journal of the American Dietetic Association, 97(12), 1413–1416. https://doi.org/10.1016/S0002-8223(97)00341-6
Wani, S. A., & Kumar, P. (2014). Comparative study of chickpea and green pea flour based on chemical composition , functional and pasting properties. Journal of Food Research and Technology, 2(3), 124–129. https://doi.org/10.13140/2.1.3470.4964
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