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⭐UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS CARRERA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
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1 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS CARRERA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS CIANOGÉNICOS EN HOJAS Y CAPUCHONES DE UVILLA (Physalis peruviana L.), PERTENECIENTE AL ECOTIPO COLOMBIANO Y SUS IMPLICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE TÉ Trabajo de Investigación (Graduación), Modalidad: Trabajo Estructurado de Manera Independiente (TEMI) presentado como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Bioquímico, otorgado por la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. Este trabajo es parte del Proyecto CENI: Mejoramiento de la Producción de Helados de Uvilla (Physalis peruviana), y Desarrollo de Néctar, Bebida no Carbonatada, Té de Uvilla y Deshidratación Osmótica de la Fruta Autor: José Isaác Molina Sánchez Tutor: Ing. Cecilia Carpio Ambato-Ecuador 20142 APROBACIÓN DEL TUTOR En mi calidad de Tutor del Trabajo Estructurado de Manera Independiente (TEMI) con el tema: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS CIANOGÉNICOS EN HOJAS Y CAPUCHONES DE UVILLA (Physalis peruviana L.), PERTENECIENTE AL ECOTIPO COLOMBIANO Y SUS IMPLICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE TÉ, desarrollado por el señor José Isaác Molina Sánchez, Egresado de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Carrera de Ingeniería Bioquímica, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación del jurado examinador que el H. Consejo Directivo designe. Ambato, junio de 2014 Ing. Cecilia Carpio TUTOR ii3 AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN El presente Trabajo de Investigación: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS CIANOGÉNICOS EN HOJAS Y CAPUCHONES DE UVILLA (Physalis peruviana L.), PERTENECIENTE AL ECOTIPO COLOMBIANO Y SUS IMPLICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE TÉ, es absolutamente original, auténtico y personal, en tal virtud, el contenido y efectos académicos que se desprendan del mismo son de exclusiva responsabilidad del autor. Ambato, junio de 2014 José Isaác Molina Sánchez iii4 APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS CARRERA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA Los miembros del Tribunal de Grado aprueban el presente Trabajo de Graduación de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Universidad Técnica de Ambato. Ambato, junio de Para constancia firman: Ing. Gladys Navas Miño PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Ing. Mirari Arancibia Soria MIEMBRO DEL TRIBUNAL Ing. William Teneda Llerena MIEMBRO DEL TRIBUNAL iv5 DEDICATORIA A Dios, por todo lo bueno que siempre me ha dado, por permitirme alcanzar un sueño más en mi vida y por no abandonarme nunca. A mis Padres Milton y Raquel, por ser el motor de mi vida. Me apoyaron en los momentos buenos y por sobretodo me levantaron en los momentos más difíciles. A ustedes les debo quien soy ahora y por ustedes seguiré luchando para ser mejor cada día. A mis hermanos Xavier y Paulina por su compresión y cariño, siempre fueron mi ejemplo a seguir. A mi abuelita Carlota, eres y serás mi segunda madre, sin tu amor y ternura difícilmente podría haber llegado hasta aquí. A mi primo Juan José, aunque la distancia nos impidió seguir compartiendo tantas cosas como en nuestra niñez y adolescencia siempre serás como mi hermano. A mis sobrinos David y Lucas, que con sus palabras me dieron ánimo para no rendirme jamás. A mis abuelitos, demás tíos y familiares, por creer en mí y brindarme su ayuda en todo momento. v6 AGRADECIMIENTO Al creador y ser supremo de este mundo, mi Dios. Lo que hay en el corazón, es lo que distingue a un ser humano de otro y gracias a tu amor y bondad he logrado comprender que el tener mucho o tener poco no es un impedimento para ayudar al prójimo. A mis padres y hermanos, por ser la familia que toda persona quisiera tener. La vida me ha enseñado que ustedes son capaces de sacrificarlo todo por verme feliz. A mi adorada abuelita Tota, te pido perdón si alguna vez te fallé; la mente se vuelve olvidadiza, pero mi corazón estará ahí para recordarte por siempre sin importar el lugar en el que me encuentre. A mis abuelitos y tíos, todos contribuyeron con su granito de arena para que esto se convierta en una realidad. A una persona muy especial con quien compartí gran parte de mi carrera universitaria, Mary, aunque han pasado muchos años desde que nos conocimos siempre te llevaré en mi corazón. A Copitos y Caramelo, mis amigos de 4 patas. Con ustedes volví a ser niño otra vez. A la Universidad Técnica de Ambato, que a través de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos me abrió sus puertas para poder adquirir nuevos conocimientos. A la Ingeniera Cecilia Carpio, por su guía y orientación. Al Ingeniero William Teneda, por permitirme formar parte de su equipo de trabajo. Al fútbol, por ser mi mayor distracción, por permitirme encontrar buenos amigos, por hacerme olvidar los malos momentos y permitirme soñar, permitirme volar. vi7 Triste cosa es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga, señal de que no tiene: ni talento que haga sombra, ni valor que le teman, ni honra que le murmuren, ni bienes que le codicien, ni cosa buena que le envidien. Baltasar Gracián vii8 LISTA DE ABREVIATURAS A 1 = Alícuota 1 (ml). A 2 = Alícuota 2 (ml). C a = Contenido de agua (kg). CG = Glucósidos cianogénicos. CM = Cuadrados medios. D = Coeficiente de difusión (cm 2 /s). D e = Desviación estándar. F c = Factor de conversión. FV = Fuente de variación. GL = Grados de libertad. H = Humedad (%). H bs = Humedad en base seca (kg a /kg ms ). HCN (mg/kg mts ) = Ácido cianhídrico en miligramos por cada kilogramo de muestra seca. HCN 1 = Ácido cianhídrico equivalente al volumen 1 de nitrato de plata (mg). HCN 2 = Ácido cianhídrico equivalente al volumen 2 de nitrato de plata (mg). HCN Tmts = Ácido cianhídrico total en la muestra seca (mg). HCN p = Ácido cianhídrico promedio (mg). H i = Hipótesis alternativa H o = Hipótesis nula H p = Humedad promedio (%). kg a = Kilogramo de agua. kg ms = Kilogramo de materia seca. kg mts = Kilogramo de muestra seca. Ln X* = Logaritmo natural de la razón de contenidos de humedad. M s o ms = Materia seca (kg). mts = Muestra seca (kg). P = Peso (g o kg). P f = Peso final (g). P i = Peso inicial (g). P p = Peso promedio (g o kg). viii9 R 1 = Réplica 1. R 2 = Réplica 2. RV = Razón de varianza. SC = Suma de cuadrados. t = Tiempo (min). V 1 AgNO 3 = Volumen 1 de nitrato de plata consumido en la titulación (ml). V 2 AgNO 3 = Volumen 2 de nitrato de plata consumido en la titulación (ml). V t = Volumen total de destilado (ml). X* = Razón de contenidos de humedad. ix10 ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS A. PÁGINAS PRELIMINARES Tema Aprobación del Tutor Dedicatoria Agradecimiento Índice General de Contenidos Índice de Tablas B y Gráficos Resumen B. TEXTO CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1 Tema de Investigación Planteamiento del Problema Contextualización Macro Meso Micro Análisis Crítico Prognosis Formulación del Problema Preguntas Directrices Delimitación Justificación Objetivos Objetivo General 9 x11 1.4.2 Objetivos Específicos 9 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes Investigativos Fundamentación Filosófica Fundamentación Legal Categorías Fundamentales Humedad Escaldado Secado Coeficiente de Difusión Glucósidos Cianogénicos Aspectos generales Transformación de los cianoglucósidos en HCN Mecanismo de acción del HCN Dosis letal de HCN Hipótesis Hipótesis nula Hipótesis alternativa Señalamiento de Variables Variable independiente Variable dependiente 30 CAPÍTULO III METODOLOGÍA 3.1 Enfoque Modalidad Básica de la Investigación 31 xi12 3.2.1 Bibliográfica-documental Experimental Nivel o Tipo de Investigación Exploratorio Descriptivo Correlacional Población y Muestra Población Muestra Diseño Experimental Operacionalización de Variables Recolección de Información Obtención de la materia prima Secado de hojas y capuchones Determinación de ácido cianhídrico Método Oficial de la AOAC, ácido cianhídrico en granos: Método de titulación alcalina (cuantitativo) Reactivos Procedimiento Ensayo de Magnin (cualitativo) Reactivos Procedimiento Elaboración de Té Procesamiento y Análisis 42 CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 4.1 Análisis de Resultados Interpretación de Datos Peso (g) Humedad (%) 44 xii13 4.2.3 Coeficiente de difusión (m 2 /s) Ácido cianhídrico (mg HCN/kg producto seco) Análisis estadístico Verificación de Hipótesis 47 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones Recomendaciones 50 CAPÍTULO VI PROPUESTA 6.1 Datos Informativos Título Institución ejecutora Beneficiarios Ubicación Tiempo estimado para la ejecución Equipo técnico responsable Costo Antecedentes de la Propuesta Justificación Objetivos Objetivo general Objetivos específicos Análisis de Factibilidad Fundamentación Metodología 59 xiii14 6.8 Administración Previsión de la Evaluación 61 C. MATERIALES DE REFERENCIA Bibliografía 62 xiv15 ÍNDICE DE TABLAS B Y CUADROS Tabla 1. Combinación de los niveles correspondientes a los factores de estudio. Tabla 2. Recursos para la elaboración de un té a partir de hojas y capuchones de uvilla. Cuadro 1. Variable Independiente: Las hojas y/o capuchones escaldados y secados a 40, 50 y 60 C. Cuadro 2. Variable Dependiente: Cantidad de compuestos cianogénicos inferior al control. Cuadro 3. Modelo Operativo (Plan de Acción). Cuadro 4. Administración. Cuadro 5. Previsión de la Evaluación. xv16 ANEXOS ANEXO A: DATOS OBTENIDOS, CÁLCULOS Y RESULTADOS Tabla A-1. Variación de peso en hojas de uvilla secadas a 40 ºC en función del tiempo. Tabla A-2. Variación de peso en hojas de uvilla secadas a 50 ºC en función del tiempo. Tabla A-3. Variación de peso en hojas de uvilla secadas a 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-4. Variación de peso promedio y desviación estándar en hojas de uvilla secadas a 40, 50 y 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-5. Variación de peso en capuchones de uvilla secados a 40 ºC en función del tiempo. Tabla A-6. Variación de peso en capuchones de uvilla secados a 50 ºC en función del tiempo. Tabla A-7. Variación de peso en capuchones de uvilla secados a 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-8. Variación de peso promedio y desviación estándar en capuchones de uvilla secados a 40, 50 y 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-9. Variación de peso promedio, desviación estándar y contenido de humedad promedio (H p ) en hojas y capuchones de uvilla (control). Tabla A-10. Contenido de humedad en hojas de uvilla secadas a 40 ºC en función del tiempo. Tabla A-11. Contenido de humedad en hojas de uvilla secadas a 50 ºC en función del tiempo. Tabla A-12. Contenido de humedad en hojas de uvilla secadas a 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-13. Contenido de humedad promedio y desviación estándar en hojas de uvilla secadas a 40, 50 y 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-14. Contenido de humedad en capuchones de uvilla secados a 40 ºC en función del tiempo. Tabla A-15. Contenido de humedad en capuchones de uvilla secados a 50 ºC en función del tiempo. Tabla A-16. Contenido de humedad en capuchones de uvilla secados a 60 ºC en función del tiempo. xvi17 Tabla A-17. Contenido de humedad promedio y desviación estándar en capuchones de uvilla secados a 40, 50 y 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-18. Contenido de agua, materia seca, humedad en base seca y razón de contenidos de humedad en hojas de uvilla secadas a 40 ºC en función del tiempo. Tabla A-19. Contenido de agua, materia seca, humedad en base seca y razón de contenidos de humedad en hojas de uvilla secadas a 50 ºC en función del tiempo. Tabla A-20. Contenido de agua, materia seca, humedad en base seca y razón de contenidos de humedad en hojas de uvilla secadas a 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-21. Contenido de agua, materia seca, humedad en base seca y razón de contenidos de humedad en capuchones de uvilla secados a 40 ºC en función del tiempo. Tabla A-22. Contenido de agua, materia seca, humedad en base seca y razón de contenidos de humedad en capuchones de uvilla secados a 50 ºC en función del tiempo. Tabla A-23. Contenido de agua, materia seca, humedad en base seca y razón de contenidos de humedad en capuchones de uvilla secados a 60 ºC en función del tiempo. Tabla A-24. Coeficiente de difusión (D) para hojas y capuchones de uvilla tratados con vapor por 5 minutos y secados a 40, 50 y 60 ºC. Tabla A-25. Volumen total de destilado, alícuota utilizada para titular y volumen de AgNO 3 consumido en la titulación de ácido cianhídrico (HCN) para hojas de uvilla control y tratadas con vapor por 5 minutos y secadas a 40, 50 y 60 ºC. Tabla A-26 Volumen total de destilado, alícuota utilizada para titular y volumen de AgNO 3 consumido en la titulación de ácido cianhídrico (HCN) para capuchones de uvilla control y tratados con vapor por 5 minutos y secados a 40, 50 y 60 ºC. Tabla A-27. Peso, humedad, materia seca, ácido cianhídrico (mg), ácido cianhídrico promedio, ácido cianhídrico total y ácido cianhídrico (mg/kg) en hojas de uvilla control y tratadas con vapor por 5 minutos y secadas a 40, 50 y 60 ºC. Tabla A-28. Peso, humedad, materia seca, ácido cianhídrico (mg), ácido cianhídrico promedio, ácido cianhídrico total y ácido cianhídrico (mg/kg) en capuchones de uvilla control y tratados con vapor por 5 minutos y secadas a 40, 50 y 60 ºC. Tabla A-29. Contenido de ácido cianhídrico, ácido cianhídrico promedio y desviación estándar en el control y en hojas y capuchones de uvilla tratados 5 minutos con vapor y secados a 40, 50 y 60º C. xvii18 ANEXO B: ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Tabla B-1. Promedios de la cantidad de HCN (mg HCN/kg de producto seco) en hojas y capuchones de uvilla secados a 40, 50 y 60 ºC. Tabla B-2. Análisis de Varianza para HCN (mg HCN/kg de producto seco). Tabla B-3. Análisis de Varianza para HCN (mg HCN/kg de producto seco). Tabla B-4. Análisis de Varianza para HCN (mg HCN/kg de producto seco) Suma de Cuadrados Tipo III. Tabla B-5. Medias por mínimos cuadrados para HCN (mg HCN/kg de producto seco) con intervalos de confianza del 95,0 %. Tabla B-6. Prueba de Tukey para HCN (mg HCN/kg de producto seco) por temperatura de secado, con un intervalo de confianza del 95,0 %. Tabla B-7. Prueba de Tukey para HCN (mg HCN/kg de producto seco) por temperatura de secado, con un intervalo de confianza del 95,0 %. Tabla B-8. Prueba de Tukey para HCN (mg HCN/kg de producto seco) por materia prima, con un intervalo de confianza del 95,0 %. Tabla B-9. Prueba de Tukey para HCN (mg HCN/kg de producto seco) por materia prima, con un intervalo de confianza del 95,0 %. Tabla B-10. Prueba de Tukey para HCN (mg HCN/kg de producto seco) por interacción (temperatura de secado materia prima, con un intervalo de confianza del 95,0 %. Tabla B-11. Prueba de Tukey para HCN (mg HCN/kg de producto seco) por interacción (temperatura de secado materia prima), con un intervalo de confianza del 95,0 %. xviii19 ANEXO C: FIGURAS Figura C-1. Variación de peso promedio en hojas de uvilla secadas a 40 ºC. Figura C-2. Variación de peso promedio en hojas de uvilla secadas a 50 ºC. Figura C-3. Variación de peso promedio en hojas de uvilla secadas a 60 ºC. Figura C-4. Variación de peso promedio en hojas de uvilla secadas a 40, 50 y 60 ºC. Figura C-5. Variación de peso promedio en capuchones de uvilla secados a 40 ºC. Figura C-6. Variación de peso promedio en capuchones de uvilla secados a 50 ºC. Figura C-7. Variación de peso promedio en capuchones de uvilla secados a 60 ºC. Figura C-8. Variación de peso promedio en capuchones de uvilla secados a 40, 50 y 60 ºC. Figura C-9. Contenido de humedad promedio en hojas de uvilla secadas a 40 ºC. Figura C-10. Contenido de humedad promedio en hojas de uvilla secadas a 50 ºC. Figura C-11. Contenido de humedad promedio en hojas de uvilla secadas a 60 ºC. Figura C-12. Contenido de humedad promedio en hojas de uvilla secadas a 40, 50 y 60 ºC. Figura C-13. Contenido de humedad promedio en capuchones de uvilla secados a 40 ºC. Figura C-14. Contenido de humedad promedio en capuchones de uvilla secados a 50 ºC. Figura C-15. Contenido de humedad promedio en capuchones de uvilla secados a 60 ºC. Figura C-16.. Contenido de humedad promedio en capuchones de uvilla secados a 40, 50 y 60 ºC. Figura C-17. Ln de la razón de contenidos de humedad para hojas de uvilla secadas a 40 ºC. Figura C-18. Ln de la razón de contenidos de humedad para hojas de uvilla secadas a 50 ºC. Figura C-19. Ln de la razón de contenidos de humedad para hojas de uvilla secadas a 60 ºC. Figura C-20. Ln de la razón de contenidos de humedad para capuchones de uvilla secados a 40 ºC. Figura C-21. Ln de la razón de contenidos de humedad para capuchones de uvilla secados a 50 ºC. xix20 Figura C-22. Ln de la razón de contenidos de humedad para hojas de uvilla secadas a 60 ºC. Figura C-23. Ácido cianhídrico promedio presente en hojas y capuchones de uvilla escaldados por 5 minutos y secados a 40, 50 y 60 ºC. Figura C-24. Ácido cianhídrico promedio presente en hojas y capuchones de uvilla sin tratamiento y tratados. ANEXO D: BALANCE DE MATERIALES Diagrama H-1. Balance de materiales para la elaboración de té a partir de hojas de uvilla (mejor tratamiento). Diagrama H-2. Balance de materiales para la elaboración de té a partir de capuchones de uvilla (mejor tratamiento). ANEXO E: FOTOGRAFÍAS Fotografía E-1. Escaldado con vapor por 5 minutos. Fotografía E-2. Secado a 60º C por 4 horas. Fotografía E-3. Muestra seca. Fotografía E-4. Molino acoplado para el triturado. Fotografía E-5. Triturado de la muestra seca. Fotografía E-6. Tamizado del triturado obtenido. Fotografía E-7. Desechos provenientes del tamizado. Fotografía E-8. Té envasado. Fotografía E-9. Taza con agua caliente para la infusión del té. Fotografía E-10. Comienzo de la infusión. Fotografía E-11. Infusión terminada. xx21 RESUMEN Este trabajo de investigación se llevó a cabo entre noviembre 2012 y febrero 2014 y fue parte de un proyecto CENI en alianza estratégica con la Asociación Artesanal Tierra Productiva, que al ser un colectivo dedicado al cultivo y comercialización de la uvilla (Physalis peruviana L.), aportó con la materia prima vegetal (hojas y capuchones de la fruta) y la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, en donde se efectuaron las pruebas experimentales correspondientes. El estudio realizado permitió: evaluar el efecto de la temperatura sobre el peso y contenido de humedad de los residuos de uvilla (hojas y capuchones) en función del tiempo, determinar la cantidad de compuestos cianogénicos (HCN específicamente) presentes en hojas y capuchones, calcular el coeficiente de difusión o constante de proporcionalidad (D) en los residuos secados a 40, 50 y 60 ºC y verificar si es posible elaborar un nuevo producto para consumo humano, un té con estos residuos. A una temperatura menor de secado, hojas y capuchones pierden menos peso que si fueran secados a una temperatura más alta; la humedad también se ve influenciada por la temperatura, reduciéndose en mayor porcentaje cuando se emplea una temperatura de secado mayor. Todos los valores de D para hojas resultaron ser mayores a los valores de D para capuchones, presentado el tratamiento a 2 b 0 (60 ºC hojas) el valor más alto (5,016x10-9 cm 2 /s), mientras que el menor D (1,655x10-9 cm 2 /s) provino del tratamiento a 0 b 1 (40 ºC capuchones). Para la determinación de HCN se emplearon dos métodos: uno de carácter cuantitativo (Método Oficial AOC , ácido cianhídrico en granos: titulación alcalina) y otro de carácter cualitativo (ensayo de Magnin); las muestras fueran sometidas a dos diferentes procesos: escaldado con vapor por 5 minutos y secado a 40, 50 y 60º C por 6, 5 y 4 horas respectivamente, siendo la temperatura de 60º C la que logró reducir considerablemente la cantidad de HCN (1730,79 mg HCN/kg hojas secas y 1805, 33 mg HCN/kg capuchones secos, valores iniciales antes de la aplicación de los dos procesos térmicos) hasta llegar a límites permisibles (11,49 mg HCN/kg hojas secas y 23,03 mg HCN/kg capuchones secos) inofensivos para la salud. Finalmente, los residuos secos fueron triturados por separado mediante un molino de mano, el producto obtenido fue tamizado, pesado y envasado. Cada bolsita contiene 1 g de material seco. xxi22 CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1 Tema de Investigación Determinación del contenido de compuestos cianogénicos en hojas y capuchones de uvilla (Physalis peruviana L.) perteneciente al ecotipo colombiano y sus implicaciones en la elaboración de té. 1.2 Planteamiento del Problema Los mercados internacionales de frutas y hortalizas frescas y procesadas son de los más dinámicos en el sector agroalimentario. Hoy en día, su crecimiento se ha visto beneficiado por los cambios en las preferencias de los consumidores. Estas tendencias de consumo de productos alimenticios, dentro de los cuales, se incluyen frutas exóticas como la uvilla, incrementan su acceso al mercado. Sin embargo, hojas y capuchones simplemente se desperdician, cuando pueden, como se demostrará, ser útiles para el consumo humano, favorecer la inserción de las economías campesinas de los países andinos en los mercados nacionales, e inclusive en los internacionales. Pero esta incorporación de las economías rurales requiere de un acompañamiento tecnológico sostenible, que permita responder a las exigentes normas de calidad y de presentación de los productos, para facilitar su comercialización en los mercados. Este trabajo precisamente aborda cómo aprovechar de manera efectiva los desechos de la uvilla -hojas y capuchones- en la elaboración de té. 123 1.2.1 Contextualización Macro Según la Corporación Colombia Internacional CCI (2001), la uvilla (Physalis peruviana L.), llamada también uchuva, es un arbusto tropical de climas medios y fríos, perteneciente a la familia Solanaceae y nativo de Sudamérica (se cultiva desde Chile hasta Colombia entre msnm), su fruta es amarilla, dulce y pequeña similar a un tomate. Esta fruta se ha convertido en una de las más exitosas en los mercados internacionales europeos y latinoamericanos por sus características exóticas, lo que ha motivado su cultivo expansivo. La uvilla es rica en vitamina C, purifica y elimina la albúmina de la sangre, reconstruye y fortifica el nervio óptico y es eficaz en el tratamiento de afecciones de la garganta. Se la puede consumir sola, en almíbar, en postres y con otras frutas dulces (CORPEI, 2009). Según la National Research Council NRC (1989), además de estas propiedades, por su alto contenido en pectina, la uvilla es especialmente apropiada para mermeladas, salsas y gelatinas. Su gusto ácido en salsas combina bien con carnes, mariscos, vegetales y otros frutos, y secadas al sol se consumen como pasas. En Colombia la uvilla se emplea principalmente en forma natural; en Bogotá se usa en menor grado para preparar dulces, postres, jugos e incluso en forma marginal, como ingrediente para sazonar las comidas (Bonilla, 2009). Como procesados, ha mostrado que se pueden fabricar bienes puros o en mezclas tales como pulpa, néctar, mermeladas, salsas, yogurt, y helado entre otros (CCI, 2006). Según la CCI (2005), las empresas dedicadas a la elaboración de mermeladas por ejemplo, utilizan uvilla proveniente de las zonas productoras de Granada y Silvania. Las mermeladas se comercializan en el mercado nacional y algunas empresas sólo producen para exportar. La tendencia más novedosa en mermeladas es evitar la adición de preservantes, 224 colorantes o saborizantes y ser presentada en empaques al vacío que aumentan la duración del producto. Así también los productos deshidratados se han lanzado recientemente al mercado y el principal canal de comercialización está conformado por los supermercados e hipermercados. En Bolivia la uvilla se la consume cruda y muy rara vez en la preparación de dulces. Excepcionalmente, aparece en el mercado de frutas para la fiesta de Corpus Cristi (Cárdenas, 1989) Meso La uvilla, es también, una de las frutas de gran importancia en Ecuador, este cultivo se caracteriza por estar en manos de pequeños productores, cuyo poder económico es bajo, en la mayoría de los casos, en terrenos de ladera y con muy escasa capacitación técnica. La zona de mayor aptitud para este cultivo se ubica en el Callejón Interandino: Mira, Otavalo, Cotacachi, Puembo, Salcedo, Píllaro, Ambato, Patate, Guamote, Biblián, Cuenca y Machachi (Andrade y Sernaque, 2005). Entre los países a los que Ecuador ha realizado exportaciones de uvilla están principalmente: Rusia, Holanda, España y Alemania, países que son muy exigentes en los estándares internacionales y en las normas técnicas de producción (CORPEI, 2009). Según las estadísticas de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI (2009), las exportaciones de la uvilla han crecido en un 1976,4 % (valores FOB) entre el 2004 y el 2008, siendo particularmente importante el crecimiento experimentado entre el 2004 y el 2005 (7850 %). Estas exportaciones suman un total de USD 145,2 mil y 84,7 toneladas en el período , convirtiéndose los años 2004 y 2008 en los de mayor cantidad exportada (45,7 toneladas) y mayor valor exportado (USD 50,6 mil) respectivamente. Según Altamirano (2010), de las 300 hectáreas de uvilla cultivadas en el Ecuador, el 23 % de la producción se 325 concentra en la sierra central, en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi principalmente Micro La calidad y seguridad de un producto alimenticio son los factores que más influencian para la selección y demanda de un consumidor. Métodos de preservación y esterilización convencionales producen un gran número de cambios no deseables, tales como, pérdida de olor, sabor, textura y valor nutricional, en resumen una reducción de la apariencia fresca y de la calidad del producto final. La aplicación de tecnologías emergentes permite el consumo de compuestos funcionales propios de las materias primas, lo que da un valor agregado a los productos que tradicionalmente se consumen. Uno de los cantones que promueve la siembra de uvilla en Tungurahua es Quero, específicamente la Asociación Artesanal Tierra Productiva, agrupación que fue creada el 28 de mayo del 2008, por la iniciativa de 19 socios en la búsqueda de generar ingresos económicos con el cultivo de esta fruta; al inicio se dedicaron a la comercialización de uvilla fresca, sin embargo, debido a la ganancia mínima que reportaba la venta de la fruta en el mercado local, decidieron aprovechar su cultivo en beneficio propio, elaborando productos procesados como helados y mermeladas. A la fecha la asociación cuenta con un local en comodato con el Municipio de Quero. El equipamiento, asesoría técnica y puesta en marcha fue logrado con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En septiembre de 2011, la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica aportó con la construcción de un deshidratador eléctrico, y desde octubre del mismo año, la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos desarrolló un proyecto de vinculación con la comunidad, con la finalidad de mejorar los procesos agroindustriales de helados y mermeladas de uvilla. 426 En los 5 años que lleva de existencia, su producto estrella son los helados de uvilla, la metodología aplicada ha sido meramente casera, lo que ha influido en la calidad del producto, obteniendo helados con defectos de textura (cristalización) y cuerpo (de fácil fusión). Es por esto, que fue necesario efectuar una investigación para impulsar el mejoramiento del proceso industrial, a fin de obtener diversos productos -a base de uvilla- de calidad, nutritivos y saludables, salvaguardando la seguridad alimentaria del consumidor. La cadena productiva que maneja esta asociación enfrenta algunos problemas, entre ellos la estacionalidad de la oferta, la corta vida útil del fruto, la ausencia de tecnología postcosecha y de tecnologías aplicadas para su transformación, además del limitado conocimiento sobre cada proceso. Esta situación casi ha forzado a que la comercialización sea mayoritariamente de uvilla fresca y que los productos obtenidos incumplan las exigencias de calidad, cuyo resultado ha sido negativo, por la disminución en el número de consumidores Análisis Crítico La provincia de Tungurahua y concretamente el cantón Quero, son aptos para el cultivo de la uvilla. Este fruto no se aprovecha como debiera; y menos sus hojas y capuchones que sin más, son desechados, cuando tienen la posibilidad real de ser aprovechados para el consumo humano, contribuyendo así a la solución de un grave problema que enfrenta la humanidad desde sus albores hasta nuestros días, cual es el hambre. El punto es que, hojas y capuchones de uvilla, contienen glucósidos cianogénicos compuestos que producen ácido cianhídrico (HCN) por tratamiento ácido o mediante hidrólisis enzimática que como es bien conocido en dosis altas pueden causar no sólo daño a la salud, sino inclusive la muerte. Superado este inconveniente será posible aportar a la mejora de la situación alimentaria humana, a la par de contribuir también en la mejora de las condiciones sociales y económicas de la Asociación Tierra Productiva, con lo 527 cual la Universidad Técnica de Ambato, a través de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, conjuga dos elementos fundamentales establecidos en la legislación que rige el sector de la educación superior en el país: investigación-vinculación con la comunidad. Sobre la base de lo expuesto, el gráfico que se inserta, permite añadir nuevos elementos contributivos al análisis crítico. EFECTOS PROBLEMA CAUSAS Prognosis La disminución de los compuestos cianogénicos en las hojas y capuchones de Physalis peruviana L., permitirá aprovechar estas materias primas en la obtención de té de uvilla, con todas las ventajas que esto implica, fundamentalmente para la Asociación Tierra Productiva, que mejoraría 628 significativamente su condición socioeconómica, a la vez que incorporaría un nuevo producto alimentario para el consumo humano Formulación del Problema El desconocimiento de las bondades nutricionales que tienen las hojas y capuchones de uvilla, sumado a la poca información existente en cuanto a la presencia de compuestos cianogénicos en dichos residuos, son factores que han impedido la elaboración de nuevos productos, como el té de uvilla Preguntas Directrices Cómo se realiza la determinación del contenido de compuestos cianogénicos en hojas y capuchones de uvilla? Cuál es el efecto de la temperatura de secado sobre la pérdida de peso y contenido de humedad de los residuos de uvilla (hojas y capuchones) en función del tiempo? Es posible identificar si el tratamiento con vapor y la temperatura de secado permiten eliminar o al menos disminuir la cantidad de ácido cianhídrico presente en hojas y capuchones de uvilla? Habrán diferencias en los valores de los coeficientes de difusión obtenidos para hojas y capuchones de uvilla, secados a 40, 50 y 60 ºC? De qué manera podrían aprovecharse las propiedades nutrifuncionales y nutraceúticas de los residuos de Physalis peruviana L.? Qué beneficios recibiría la Asociación Tierra Productiva con la obtención de un nuevo producto el té de uvilla, elaborado a partir de sus hojas y capuchones? 729 1.2.6 Delimitación Campo: Investigación. Área: Bioquímica. Sub-área: Físico Química. Sector: Medicinal. Sub-sector: Frutas. Temporal: Diciembre enero Espacial: Laboratorios de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos de la Universidad Técnica de Ambato. 1.3 Justificación Estudios científicos realizados a la fecha demuestran que, a las bondades nutricionales que se atribuyen a la uvilla (frutas, hojas y capuchones), se suman muchas propiedades medicinales. Corroborando lo expuesto, los compuestos contenidos en los capuchones, están siendo utilizados con resultados exitosos en la medicina natural, dadas sus propiedades: anticancerígenas, antimicrobianas, antipiréticas, diuréticas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras (Franco, Matiz, Calle et al., 2007 y Wu et al., 2005). Estudios validados indican que, adicionalmente, los extractos de las hojas y capuchones de la planta de uvilla contienen importantes actividades antibióticas y antioxidantes (Franco et al., 2007). Todas estas propiedades hacen necesaria su investigación y promoción para ofrecer al mercado alternativas de consumo que se 830 ajusten a todos los gustos y a los requerimientos individuales, contribuyendo así a la salud y bienestar de quienes los consuman. El impacto que tendría este producto en la sociedad, constituye un nivel innovador, en la medida en que se estarían aprovechando los residuos, que como queda dicho, tienen características benéficas para las personas y que de otro modo, serían simplemente desechados. Adicionalmente se estaría aportando al ecosistema, al reducir el nivel de residuos en el ambiente, al tiempo que mejorarían las condiciones socio económicas de un colectivo que tiene posibilidades de progreso, como es la Asociación Tierra Productiva. 1.4 Objetivos Objetivo General Determinar el contenido de compuestos cianogénicos en hojas y capuchones de uvilla (Physalis peruviana L.), perteneciente al ecotipo colombiano Objetivos Específicos Evaluar el efecto de la temperatura sobre la pérdida de peso y contenido de humedad de los residuos de uvilla (hojas y capuchones) en función del tiempo. Identificar la temperatura óptima de secado que permita eliminar la mayor cantidad de ácido cianhídrico presente en las hojas y capuchones de uvilla. Calcular el coeficiente de difusión para las hojas y capuchones de uvilla secados a 40, 50 y 60 ºC. 931 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes Investigativos Los compuestos cianogénicos se encuentran comúnmente en más de 2500 especies de plantas, tales como almendra, trigo, cebada, sorgo, yuca, manzanas, frutas de hueso y linaza (Jones, 1998). Los cianógenos vegetales se almacenan en su forma glicosilada, por ejemplo, glucósidos cianogénicos (CG), con ninguno o muy poco presente como compuestos cianógenos no glucosídicos (NCG) (Wanasundara y Shahidi 1998). El cianuro de hidrógeno (HCN), un conocido compuesto tóxico, puede ser liberado de CG durante el consumo a través de la hidrólisis ácida y enzimática en el proceso de digestión. El alto porcentaje de cianógenos en algunas plantas, como la yuca y harina de linaza, pueden causar problemas a la salud y limitar la utilización para el consumo humano y animal de estas plantas y sus productos (Wanasundara y Shahidi 1998 y O'Brien et al., 1992). McGorum, Pirie y Fry, en 2012, comprobaron que muestras de trébol recolectadas de los campos asociados a la enfermedad del pasto de los equinos (disautonomía equina, EGS) contienen un gran porcentaje de compuestos cianogénicos, con un potencial medio de cianuro de 497 mg/kg de materia seca (rango ). Por otra parte, el trébol recogido en los campos de EGS poco después de la aparición de EGS presentó concentraciones significativamente más altas de los glucósidos cianogénicos linamarina y lotaustralina que las muestras control, esto indica que los caballos pudieron ingerir cantidades significativas de CG, sin embargo se requieren más estudios al respecto. Cinco glucósidos mandelonitrilo se han detectado en la fracción glucosídica aislada a partir de varias frutas del género Passiflora. La prunasina y sambunigrina estuvieron presentes en el jugo de la fruta de la pasión y su cáscara, como un componente de la maracuyá la amigdalina se reporta por primera vez. Dos compuestos mandelonitrilo ramnopiranosil β-d-glucopiranósidos fueron 1032 identificados por GC-MS. La prunasina fue el glucósido cianogénico más importante en la cáscara (285,00 mg/kg para P. edulis f. flavicarpa), mientras que la amigdalina (31,00 mg/kg para P. edulis) y los dos compuestos identificados tentativamente como mandelonitrilo ramnopiranosil β-d-glucopiranósidos fueron encontrados sobre todo en el jugo (99,00 mg/kg para P. edulis f. flavicarpa). Además, se encontraron diferentes cantidades de sambunigrina en el jugo (0,40 mg/kg de P. edulis en el jugo a 15,50 mg/kg de P. edulis f. flavicarpa en la cáscara) (Chassagne, Crouzet, Bayonove et al., 1996). Según Gleadow, Møldrup, O'Donnell et al. (2012), los glucósidos cianogénicos son productos bioactivos comunes que se descomponen para liberar cianuro de hidrógeno tóxico (HCN) cuando se combina con β-glucosidasas específicas. En sorgo forrajero, altas concentraciones del glucósido cianogénico durrina producen reducción de la productividad y en ocasiones la muerte de los animales de pastoreo, especialmente en épocas de sequía, cuando el contenido de durrina de cultivos con retraso de crecimiento es a menudo más alto. La concentración de durrina en hojas secadas al aire y -en horno- era la misma que en las hojas frescas. La concentración de durrina se redujo a la mitad cuando las hojas se secaron por congelación, aunque se conservó la actividad de la durrinasa endógena. Se recomienda que estudios de este tipo, se extiendan a otras especies cianogénicas. Dahler, Mcconchie y Turnbull, en 1995, establecieron que los miembros del género Macadamia contienen compuestos cianogénicos, que liberan cianuro de hidrógeno (HCN) en la hidrólisis. Las concentraciones de cianuro liberado se midieron en los tejidos de las nueces maduras y plántulas de Macadamia integrifolia Maiden y Betche, M. tetraphylla L.A.S. Johnson y M. ternifolia F. Muell. Muestras de raíz, cotiledones y hojas se analizaron en varias etapas de desarrollo desde la germinación hasta la maduración de las primeras hojas. Todas las muestras contenían niveles detectables de cianuro. Las concentraciones eran bajas (0,15 mmol/g de peso fresco) en los cotiledones de M. integrifolia madura y en las semillas de M. tetraphylla M., correspondientes a la calidad comestible de las semillas de estas especies comerciales, y mucho más altas (9,6 mmol/g) en las semillas comestibles de M. ternifolia. Los niveles en los cotiledones de las tres especies se incrementaron dramáticamente durante la germinación. Se midieron concentraciones de cianuro de 1133 6-23 mmol/g en la raíz. La primera hoja inmadura de las especies comerciales contenía las concentraciones más altas (38-77 g/mol). Los niveles disminuyeron con la madurez de la hoja, en correlación con su endurecimiento y, posiblemente, un requisito consecuente de la disminución de cianuro como un elemento disuasorio herbívoro. Se discute la importancia de los resultados con respecto a las interacciones planta-insectos. Las plantas cianogénicas tienen potencial como biocidas naturales en los cultivos, limitando la presencia de varias plagas y patógenos del suelo. El sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) y el pasto Sudán (Sorghum bicolor subsp. Sudanense (p) Stapf), de hecho contienen el glucósido cianogénico p-hidroxi-(s)- mandelonitrilo-β-d-glucósido (durrina), como sustrato de su sistema defensivo secundario capaz de liberar cianuro de hidrógeno tras lesiones del tejido debido a factores bióticos o abióticos. Dado que el contenido de durrina se correlaciona con la eficacia biofumigante de las plantas, un alto contenido de este glucósido podría ser beneficioso para la utilización de sorgo y pasto Sudán como abonos biocidas. La viabilidad de este método de análisis se puso a prueba mediante la evaluación de nivel durrina en las raíces y los tallos durante el cultivo de cuatro diferentes variedades de sorgo y pasto Sudán en ensayos agronómicos realizados en 2008 en el valle del Po (Italia). El contenido de durrina varió de 0,16 ± 0,04 a 7,14 ± 0,32 mg/g de materia seca (DM) en tallos y de 1,38 ± 0,02 a 6,57 ± 0,09 mg g -1 de DM en raíces, mostrando diferencias estadísticas entre los germoplasmas probados que podrían estar vinculadas a la eficacia de su utilización como plantas biofumigantes (De Nicola, Leoni, Malaguti et al., 2011). La yuca no es tan sólo una fuente importante de calorías para más de 500 millones de personas (Food and Agriculture Organization FAO, 1996 y Nestel, 1973), sino que según De Bruijn y Fresco (1989), se ubica cuarta en la lista de los principales cultivos alimentarios en los países en desarrollo. Su uso como componente de alimentos para animales, así como su industrialización en la obtención de almidón van en aumento. Se ha encontrado, sin embargo, que las dietas ricas en yuca, son responsables, de cierta toxicidad crónica producida en el hombre y en el ganado (Coursey, 1973). 1234 Según Montgomery (1969), esta toxicidad se debe a la presencia de los glucósidos cianogénicos linamarina y lotaustralina en una proporción aproximada de 20:1, que bajo la acción de la enzima endógena linamarasa se hidrolizan y liberan ácido cianhídrico -también conocido como cianuro de hidrógeno, ácido prúsico, metanonitrilo o formonitrilo-. Las cantidades de estos compuestos tóxicos varían considerablemente de una especie a otra, así como con las condiciones del medio. Estos CG están ampliamente distribuidos en la planta de yuca, con la concentración más alta en las hojas y la cáscara de la raíz, y en una menor concentración en el parénquima de la raíz -dentro de la raíz- (Cardoso et al., 2005). Según Gondwe (1974), en los tejidos intactos de la yuca, la enzima y los glucósidos se encuentran separados por membranas, por lo que la cantidad presente del HCN es mínima, pero al destruirse los tejidos (daño mecánico o almacenamiento prolongado), la enzima y el sustrato se mezclan, liberándose HCN. Aunque la clasificación sea muy subjetiva, las variedades de yuca se suelen dividir en dulces y amargas. Las dulces, son generalmente menos tóxicas que las amargas (Universidad Federal de Bahía, 1974). El grado de toxicidad de las raíces de yuca está influenciado por varios factores, siendo los principales: Las condiciones ecológicas de crecimiento de la planta. La edad de la planta. Los métodos de cultivo. Al respecto, son pocos los trabajos que se han realizado, y la falta de concordancia entre éstos, no permite llegar a conclusiones satisfactorias. Así por ejemplo, De Bruijn (1973), concluye que no existe relación entre la edad de la planta y la concentración de glucósidos, en tanto que estudios realizados en la Universidad Federal de Bahía (1974), reportan que el contenido de estos productos tóxicos tiende a disminuir con la edad. Por su parte, Nartey (1973), concluye, que durante el crecimiento, la concentración de glucósidos cianogénicos aumenta, disminuyendo posteriormente. Toda esta falta de concordancia se debe a múltiples factores. Las determinaciones han sido realizadas con diferentes métodos, lo cual afecta de manera directa a la reproducibilidad y exactitud de los resultados. Además, no se han usado 1335 las mismas variedades de yuca, lo cual depende del lugar de la experimentación. Este último factor está influenciado por el clima, precipitación y suelo, aspectos que afectan el contenido de glucósidos cianogénicos. El potencial cianogénico de la yuca mal procesada ha sido identificado como un factor en problemas de salud como: los efectos tóxicos agudos (Mlingi, Poulter y Rosling, 1992), el trastorno de déficit de yodo (Ermans et al., 1983), neuropatía atáxica tropical (Osuntokun, 1981) y el konzo, una enfermedad paralítica (Tylleskar et al., 1992). Las cianohidrinas ingeridas se presume se descomponen a nivel alcalino de ph en el intestino delgado para producir una cantidad molar igual de cianuro. La toxicidad de los glucósidos ingeridos en el hombre no se entiende bien. Los efectos tóxicos pueden producirse si determinados glucósidos están presentes en la flora intestinal (Bourdoux, Mfuta, Hanson et al., 1980). La uvilla (Physalis peruviana L.) es una fruta conocida desde la época de los incas, y su origen se atribuye a los valles interandinos bajos de Ecuador y Perú (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2001). Según Rodríguez, García, López et al. (1978), antiguamente la uvilla era utilizada para el autoconsumo y considerada como maleza, se desconocía el valor alimenticio y comercial; incluso se trataba de erradicarla. Las condiciones favorables del clima y suelo del Ecuador, permiten una producción agrícola de calidad para el mercado nacional e internacional. La constante demanda de nuevos productos en el mercado mundial, ha impulsado la diversificación de la producción y exportación en nuestro país, esto debido a la promoción de cultivos no tradicionales, entre los cuales se encuentra la uvilla. En los años 80, la uvilla empieza a tener un valor económico, debido a características como: aroma, sabor dulce y bondades nutricionales y medicinales conocidas en la actualidad como nutracéuticas. Ésto ha permitido que la demanda se incremente, y se la encuentre en la mayoría de mercados y supermercados del país (Brito, 2002). 1436 En Ecuador, la siembra de uvilla se inició teniendo como base la exportación a mercados europeos. En la actualidad, este cultivo se ha extendido en casi toda la serranía ecuatoriana, en donde se pueden obtener altos rendimientos si está en las zonas adecuadas y se aplica el tratamiento agrícola que requiere el cultivo. Las propiedades nutricionales de la uvilla pueden ser mejoradas mediante la aplicación de técnicas de conservación que incrementan la vida útil del producto, además de brindar un valor agregado, permiten abaratar costos de transporte y satisfacen el tiempo requerido para llegar hasta el consumidor en las condiciones de calidad requeridas. Esto, ha sido identificado en estudios previos, como los que cita CORPOICA (2008), que en el informe Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento del manejo postcosecha de frutales exóticos exportables de interés para los países andinos: uchuva (Physalis peruviana L.), granadilla (Passiflora Ligularis L.) y tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.), sugiere como una de las alternativas existentes para prolongar la vida útil de la uchuva, el presecar el capuchón (cáliz), con el fin de obtener mayor protección contra enfermedades y mayor longevidad. Para lograr buenos resultados, CORPOICA menciona utilizar deshidratadores de bandejas de aire caliente, en los cuales según este estudio, a una temperatura de 60 ºC se puede reducir la humedad del capuchón hasta en un 10 % en cerca de 90 minutos, sin deshidratar la baya. Las hojas, capuchones y frutos de la uvilla, se emplean en la industria química y farmacéutica. Para hacer uso de las propiedades beneficiosas que se reportan, se consideró apropiado el empleo de los residuos (hojas y capuchones) de esta planta para elaborar té. Sin embargo, estudios previos como aquel de Wu (2011), mencionan la posibilidad de que en ellos, se encuentren presentes compuestos glucósidos que podrían liberar ácido cianhídrico por un proceso enzimático cuando se dañan mecánicamente. Por esta razón, la determinación de la presencia y de los posibles niveles de estos compuestos, garantizará el uso seguro de los residuos de uvilla en forma directa para la elaboración de funditas para té, o permitirá establecer, si es necesario, aplicar un tratamiento térmico que elimine el ácido cianhídrico que es un compuesto soluble y volátil (Gisbert y Villanueva, 2004). 1537 2.2 Fundamentación Filosófica El hombre es un ser maravilloso, un animal prodigioso, capaz de entender el mundo y a su vez insertarse en un mayor prodigio: el prodigio de la vida. Los humanos apenas nos diferenciamos de los animales, pero una de estas diferencias fundamentales es la inteligencia, gracias a la cual el hombre ha sobrevivido y logrado desarrollar un sinnúmero de objetos, descubrir nuevas teorías y comprobar cientos de leyes, mejorar cosas preexistentes e inclusive llegar a crear nuevos seres y alimentos genéticamente modificados. Pero en principio, el ser humano debió proveerse de alimentos para su sobrevivencia; y en ese sentido, inicialmente, inventó la masa para la caza de mamuts, primera fuente alimentaria. Posteriormente cazó animales más pequeños y aves, con este mismo propósito; luego se nutrió de alimentos presentes en los ríos y mares. Cuando el ser humano se volvió sedentario, comenzó con la domesticación de animales y logró dominar la agricultura, que en principio fue altamente rudimentaria, para poco a poco, con el empleo de la máquina, irla mecanizando, lo cual dio un giro notable, en cuanto al incremento de la producción agrícola. Pese a ello, la población fue aumentando, siempre en mayor porcentaje que los alimentos; al fin y al cabo, ese ha sido el eterno problema de los economistas, que han visto en el desigual crecimiento de productos y necesidades humanas, el principal inconveniente del mundo postmoderno. La Revolución Industrial nacida en Inglaterra en los últimos 30 años del siglo XVIII, puso a la humanidad de cara a la modernidad, y se iniciaron una serie de inventos, que sin la menor duda han favorecido al mejoramiento de la producción, incluido como es natural el procesamiento de los alimentos. La aplicación de la biotecnología en el procesamiento de los alimentos fue un salto hacia adelante, en la medida en que utilizando un sinnúmero de 1638 microorganismos de ADN recombinante, se logró alargar significativamente el tiempo de conservación de ellos. Tal es la situación, que cuando uno va a un viaje corto, echa en su mochila un par de enlatados y puede sin problemas solventar las necesidades alimentarias de un par de días. La presente investigación se fundamenta, en la necesidad de encontrar nuevas opciones para producir alimentos sobre la base de plantas nativas, algunos de cuyos componentes están siendo desechados. En esa línea, se busca desarrollar una nueva tecnología que sea amigable con el ambiente (mediante la disminución de residuos), para que un colectivo humano en vías de desarrollo, como es la Asociación Artesanal Tierra Productiva, mejore su condición socioeconómica, a la par que obtenga un nuevo producto alimenticio, como es el caso de un té a base de la planta de uvilla. Por ello, para esta investigación se consideró el paradigma positivista, el cual, tiene como escenario de investigación el laboratorio, a través de un diseño preestructurado y esquematizado; su lógica de análisis está orientada a lo confirmatorio, reduccionista, verificación, inferencial e hipotético deductivo, mediante el respectivo análisis de resultados. 2.3 Fundamentación Legal Hasta la expedición de la actual Constitución, los elementos de la naturaleza eran vistos únicamente como recursos supeditados a la libre explotación humana. Por consiguiente, eran valorados desde el punto de vista estrictamente económico. La Carta Magna da un giro radical en este ámbito, por lo que se entenderá el concepto de garantía de derechos de la naturaleza señalada en este objetivo en el marco del Capítulo II, Titulo VII, del Régimen del Buen Vivir de la Constitución aprobada en Montecristi y refrendada por el pueblo ecuatoriano en septiembre de Comprometido con el buen vivir de la población, el Estado asume sus responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los 1739 diversos sectores privados, sociales comunitarios y la población en general deben cuidar y proteger la naturaleza (SENPLADES, 2009). De otro lado, según el artículo 13 de la Carta Magna que nos rige, las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. (El resaltado me corresponde). Es claro que el presente proyecto de investigación se enmarca nítidamente en la disposición constitucional citada, en la medida en que privilegia la localía y se direcciona directamente en la identidad y tradición cultural del colectivo humano asentado en el Cantón Quero, denominado Asociación Artesanal Tierra Productiva. Según la Comisión del Códex Alimentarius (2013), en su 72ª reunión el JECFA hizo una evaluación de riesgos de los glucósidos cianogénicos en los alimentos. Los glucósidos cianogénicos pueden causar una intoxicación aguda en los seres humanos, así como varias enfermedades crónicas asociadas a la producción de yuca insuficientemente elaborada. El JECFA estableció valores sanitarios de referencia para los glucósidos cianogénicos; es decir, una dosis de referencia aguda (DRA) de 0,09 mg/kg de peso corporal, expresada como equivalente del cianuro, y una ingesta diaria tolerable máxima provisional (IDTMP) de 0,02 mg/kg de peso corporal, como cianuro. Concomitantemente, la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, expedida en la sede de la Asamblea Nacional, el 4 de agosto de 2010, en su artículo 8, que hablando de los fines de la educación superior en algunos de sus literales dice lo siguiente: a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la promoción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 1840 d. Formar académicos y profesionales, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones, de la república, a la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social. f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico, que ayuden al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. (El resaltado me corresponde). h. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de trabajo comunitario o extensión universitaria. (El resaltado me corresponde). Del mismo modo, el artículo 9 relativo a la educación superior y el Buen Vivir, dice: la educación superior es condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. A la luz de las disposiciones constitucionales citadas, queda en evidencia la fundamentación legal de este proyecto de investigación, que más allá de satisfacer disposiciones constitucionales y legales, apunta también a proporcionar a los futuros consumidores del té de uvilla, de un producto alimentario de costo razonable y buena calidad, tal cual determina la Ley de Defensa del Consumidor. A más de lo señalado, que son requerimientos establecidos internamente por la Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, en atención a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, y su normativa conexa, no debe perderse de vista la fundamentación positivista, que como es de conocimiento general, es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. La verdad de este aserto se expresará en el cuarto capítulo, en donde se presentan los resultados de la investigación. 1941 2.4 Categorías Fundamentales Variables Independientes Variables Dependientes 20 Mostrar más
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