Villaño Valencia, Débora
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Villaño Valencia
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Débora
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Agronomía, Biotecnología y Alimentación
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IS-FOOD. Research Institute on Innovation & Sustainable Development in Food Chain
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Publication Open Access Anthocyanin metabolites in human urine after the intake of new functional beverages(MDPI, 2020) Agulló, Vicente; Villaño Valencia, Débora; García-Viguera, Cristina; Domínguez-Perles, Raúl; Agronomía, Biotecnología y Alimentación; Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura; Institute on Innovation and Sustainable Development in Food Chain - ISFOODSugar intake abuse is directly related with the increase of metabolic diseases such as type 2 diabetes, obesity, and insulin resistance. Along this line, the development of new beverages using alternative sweeteners could help with combatting the pathophysiological disorders associated to the consumption of sugar. To provide evidence on this issue, in the present work, the bioavailability of anthocyanins was evaluated after the acute ingestion of a new maqui-citrus-based functional beverage rich in polyphenols, and supplemented with a range of sweeteners including sucrose (natural high caloric), stevia (natural non-caloric), and sucralose (artificial non-caloric), as an approach that would allow reducing the intake of sugars while providing bioactive phenolic compounds (anthocyanins). This approach allowed the evaluation of the maximum absorption and the diversity of metabolites excreted through urine. The beverages created were ingested by volunteers (n = 20) and the resulting anthocyanin metabolites in their urine were analyzed by UHPLC-ESI-MS/MS. A total of 29 degradation metabolites were detected: Caffeic acid, catechol, 3,4-dihidroxifenilacetic acid, hippuric acid, trans-ferulic acid, 2,4,6-trihydroxybenzaldehyde, trans-isoferulic acid, and vanillic acid derivatives, where peak concentrations were attained at 3.5 h after beverage intake. Sucralose was the sweetener that provided a higher bioavailability for most compounds, followed by stevia. Sucrose did not provide a remarkably higher bioavailability of any compounds in comparison with sucralose or stevia. The results propose two sweetener alternatives (sucralose and stevia) to sucrose, an overused high calorie sweetener that promotes some metabolic diseases.Publication Open Access El fruto de la acerola: composición y posibles usos alimenticios(Sociedad Latinoamericana de Nutrición, 2006) Mezadri, Tatiana; Fernández-Pachón, María Soledad; Villaño Valencia, Débora; García-Parrilla, María Carmen; Troncoso, Ana M.; Agronomía, Biotecnología y Alimentación; Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura; Institute on Innovation and Sustainable Development in Food Chain - ISFOODEl objetivo de esta revisión es caracterizar el fruto de la acerola, detallando así sus aspectos taxonómicos, vegetativos, de composición y de mercado. También se evalúa su posible utilización como ingrediente alimentario en vistas a la producción de alimentos funcionales. Para la realización de esta revisión bibliográfica se han consultado bases de datos internacionales (Scifinder Scholar y Medline) y artículos originales que han sido localizados y proveídos principalmente por los Recursos Electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y la Universidad do Vale do Itajaí (Santa Catarina, Brazil). La acerola (Malpighia emarginata Sessé y Mociño ex DC) es una especie arbustiva que se desarrolla en zonas de climas tropical y subtropical. Su origen se centra en el sur de México, América Central y zona septentrional de Sudamérica. Su denominación se adoptó en 1986 por el Consejo Internacional de Recursos Genéticos Vegetales. Malpighia emarginata presenta un fruto subglobuloso en forma de drupa, el cual posee tres semillas que representan entre el 19 y el 25% del peso total. El diámetro del fruto varía de 1 a 4 cm y el peso de 2 a 15 g. Presenta una coloración verde cuando está en desarrollo, cambiando a tonos amarillos y rojos cuando está maduro. La maduración ocurre en corto espacio de tiempo. El período de fructificación es de 3 a 4 veces al año. Cada planta produce cerca de 20 a 30 kg de frutos anualmente. La fruta de acerola proporciona macro y micronutrientes: proteínas (0,21 g/100 g), grasas (0,23 g/100 g), carbohidratos (3,57 g/100 g), sales minerales (hierro (0,24 mg/100 g, calcio 11,7 mg/100 g, fósforo 17,1 mg/100g) y vitaminas (tiamina (0,02 mg/100 g, riboflavina 0,07 mg/100 g, piridoxina 8,7 mg/100 g). Hay que destacar su elevado contenido en vitamina C (695 a 4827 mg/100 g), el cual ha inducido un gran consumo de esta fruta en los últimos años, de ahí su importante valor económico. La acerola también presenta carotenoides y bioflavonoides, que le otorgan gran valor nutritivo y su uso potencial como antioxidante. La composición de la fruta depende de factores geográficos, agrícolas y de procesado. Brasil, por su clima y suelo favorables, es el principal productor mundial de acerola, que comercializa en forma de zumos, mermeladas, helados, compotas, gelatinas, confituras, dulces y licores. Debido a la heterogeneidad que presenta la acerola, resulta útil a nivel comercial seleccionar y clonar las variedades más óptimas por su valor nutritivo y su palatabilidad.