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Composición química de semillas de chía, linaza y rosa mosqueta y su aporte en ácidos grasos omega-3

Authors:

Abstract

The aim of this study was to characterize oilseeds: chia (Salvia hispánica), flax (Linum usitatissimum) and rosehip (Rosa rubiginosa), according to its chemical composition and oil analysis. Fatty acid composition, content of tocols and oxidative stability was determined in the oil from these seeds. The chemical composition was characterized by a high content of fat in chia and flaxseed, high content of protein in chia and flaxseed, and high content of dietary fiber in rosehip. The fatty acid composition consisted mostly of polyunsaturated: linolenic in chia and flax-seed, linoleic in rosehip. Tocols content and oxidative stability were higher in rosehip compared to the other oils. The results show that the oils studied could be used as potential sources of functional ingredients like omega-3 fatty acids.
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INTRODUCCIÓN
Los componentes de reserva de las semillas consisten
en proteínas, carbohidratos y lípidos. La proporción relativa
y localización de estos compuestos varía de acuerdo a la es-
pecie (1). Las semillas, en general, son fuente de compuestos
lipídicos que incluyen ácidos grasos, tocoferoles, triglicéridos,
fosfolípidos, esngolípidos y esteroles (2).
Los lípidos son nutrientes importantes en la dieta tanto
humana como animal, entre sus componentes, destacan los
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPICL), los
cuales son componentes dietarios que participan en múltiples
procesos siológicos, cumpliendo un rol estructural en los
fosfolípidos de las membranas celulares y son sustratos para
la síntesis de diversos mediadores que modelan múltiples
procesos como inmunidad, patologías infecciosas y enferme-
dades inamatorias.
Entre los AGPICL en contramos dos grupos principales;
los ácidos grasos omega-3 (w-3) y omega-6 (w-6), los cuales
son ácidos grasos esenciales para el ser humano debido a
que carecemos de la maquinaria enzimática necesaria para
biosintetizarlos y por lo tanto son aportados por la dieta. El
primer exponente de los ácidos grasos omega-3 es el ácido
α-linolénico (C18:3), el cual vía desaturasas y elongasas se
Rev Chil Nutr Vol. 40, Nº2, Junio 2013
Composiciónquímicadesemillasdechía,
linazayrosamosquetaysuaporte
enácidosgrasosomega-3
Chemicalcompositionofchiaseed,axseed
and rosehip and its contribution
infattyacidsomega-3
Paula Jiménez P. (1)
Lilia Masson S. (2)
Vilma Quitral R. (1)
(1) Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina.
Universidad de Chile, Santiago, Chile.
(2) Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química.
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica. Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Dirigir la correspondencia a:
Dra. Paula Jiménez P.
Departamento de Nutrición
Facultad de Medicina. Universidad de Chile
Av. Independencia 1027
Santiago, Chile.
Fono: 9786758
E-mail: paulajimenez@med.uchile.cl
Este trabajo fue recibido el 26 de Marzo de 2013
y aceptado para ser publicado el 7 de Mayo de 2013.
ABSTRACT
The aim of this study was to characterize oilseeds: chia (Salvia
hispanica), flax (Linum usitatissimum) and rosehip (Rosa rubigi-
nosa), according to its chemical composition and oil analysis.
Fatty acid composition, content of tocols and oxidative stability
was determined in the oil from these seeds. The chemical com-
position was characterized by a high content of fat in chia and
flaxseed, high content of protein in chia and flaxseed, and high
content of dietary fiber in rosehip. The fatty acid composition
consisted mostly of polyunsaturated: linolenic in chia and flax-
seed, linoleic in rosehip. Tocols content and oxidative stability
were higher in rosehip compared to the other oils. The results
show that the oils studied could be used as potential sources of
functional ingredients like omega-3 fatty acids.
Key words: oils, omega-3 fatty acids, chia, flaxseed, rosehip.
puede transformar en el ácido eicosapentaenoico (C20:5,
EPA) y posteriormente en el ácido docosahexaenoico (C22:6,
DHA). A su vez, el primer exponente de los ácidos grasos w-6
es el ácido linoleico (C18:2) y uno de sus derivados más im-
portantes es el ácido araquidónico (C20:4, AA) (3, 4). El AA,
el EPA y el DHA son im portantes componentes estructurales
de los fosfolípidos de las membranas y son el sustrato para
la formación de una serie de derivados lipídicos llamados ei-
cosanoides. Los ácidos EPA y DHA pueden ser aportados por
la dieta (preformados), encontrándose en pescados, mariscos
y algas o a partir de su precursor de origen vegetal. El ácido
linolénico, precursor de DHA, tiene baja disponibilidad a partir
de la dieta, siendo muy restringido su consumo en algunas
poblaciones. Actualmente los cambios en los patrones de
alimentación han provocado un mayor consumo de aceites
vegetales ricos en ácido linoleico (w-6), por lo que la relación
w-6/w-3 es del orden de 15:1 en muchos países, cuando la
relación ideal es 5:1 o máximo 10:1 (5).
La utilización de semillas con aceites de alto contenido
de ácido linolénico o del aceite mismo en alimentación es una
herramienta interesante para aumentar el aporte de ácidos gra-
sos w-3 a la dieta. Una alternativa la constituyen los aceites de
semillas de linaza (Linum usitatissimum), rosa mosqueta (Rosa
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rubiginosa) y chía (Salvia hispanica), los cuales se caracterizan
por un alto contenido de ácido linolénico en su composición.
De acuerdo a estos antecedentes, el objetivo de este
estudio fue caracterizar semillas de oleaginosas (rosa mos-
queta, linaza y chía), desde el punto vista químico proximal y
analizar el aceite de estas materias primas, como ingredientes
con ácidos grasos omega 3.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las semillas de chía (Salvia hispánica), linaza (Linum
usitatissimum) y rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) fueron
adquiridas en un supermercado de la Región Metropolitana,
Santiago, Chile. Se trasladaron al laboratorio, donde fueron
analizadas inmediatamente.
Análisis químicos
Para la determinación de la composición química de las
semillas, las muestras fueron analizadas en cuanto al contenido
de humedad, proteína total, cenizas y bra dietética (6). El
contenido de hidratos de carbono disponibles se determinó
por diferencia. El contenido de grasa en las semillas se extrajo
por Soxhlet (7).
La composición de ácidos grasos se determinó por cro-
matografía gas líquido (GLC), usando un cromatógrafo Hewlett
Packard 5890 serie II, analizándolos como ésteres metílicos
derivatizados (8).
Se determinaron los tocoferoles en las muestras de aceite
provenientes de las semillas por HPLC con detector de uo-
rescencia, de acuerdo al método Ce 8-89 (7).
La estabilidad de los aceites se evaluó determinando el
tiempo de inducción, de acuerdo al método ocial Cd 12b-
92 (7). Para estos ensayos se utilizó un equipo Rancimat 679
Metrohm AG. Herisau (Suiza), a 110 ºC, con un ujo de aire
constante de 20 mL/min.
Los resultados se analizaron con análisis de varianza
(ANOVA) y prueba de rango múltiple de Duncan con un nivel
de signicancia de un 95%. Se utilizó el Programa SPSS 15.0
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presenta la composición química de se-
millas, expresados en g/100g. Existen diferencias signicativas
(p < 0.05) entre las semillas para los componentes analizados.
Las semillas vegetales analizadas se caracterizan por su
bajo contenido de humedad. En el caso de semillas de chía y
linaza, además de tener un alto contenido de materia grasa,
también contienen un aporte proteico importante. A diferencia
de rosa mosqueta, que a pesar de aportar menor cantidad de
materia grasa y proteína en relación a las otras semillas en
estudio, presentó un alto contenido de bra dietética (64
g/100g). Con respecto a la composición química de semilla
de linaza determinada en el presente estudio, ésta es similar
a las que describieron Mueller et al. (9) en variedades café
y amarilla, en cuanto al contenido de humedad (7.4 y 7.3
g/100g, respectivamente) y proteínas (21.7 y 21.6 g/100g,
respectivamente), pero menor en cuanto a materia grasa (41.9
y 40.8 g/100g, respectivamente) y mayor para el contenido de
hidratos de carbono totales. Por otra parte, bases de datos de
USDA reportan valores de humedad, proteínas y bra dietética
similares a los determinados en el presente estudio (10).
En el caso de la semilla de chía, Weber et al., (11) y más
tarde Ayerza y Coates, (12) determinaron un contenido de
proteínas que varió entre 19 a 27 g/100g y 16 a 26 g/100g,
(respectivamente), rangos en los que se encuentra el contenido
de proteínas determinados en el presente estudio. De acuerdo
a estos resultados, cabe destacar que esta semilla contiene un
mayor contenido de proteínas en relación a otras semillas de
consumo habitual como es el caso de trigo, maíz, arroz, avena,
cebada y amaranto (13). Respecto al contenido de materia
grasa, los valores reportados por otros autores uctúan entre
30.0 y 33.5 g/100g (12, 14), mientras que las muestras ana-
lizadas en este estudio contienen un valor levemente inferior
de 27.9 g/100g.
Con respecto a la semilla de rosa mosqueta y a diferencia
de chía y linaza, en la literatura se encuentran muy pocos
estudios que han determinado la composición química de
esta semilla, así Turgut et al., (15) y Camilo, (16) reportaron
contenidos de proteína, lípidos, cenizas, bra e hidratos de
carbono totales similares a los determinados en este estudio.
Las diferencias encontradas en la composición química de
las tres semillas se pueden atribuir a distintos factores, entre
los cuales se puede mencionar a la especie, variedad, lugar
geográco, estacionalidad y otros factores agronómicos (17).
La tabla 2 presenta la composición de los principales
ácidos grasos de los aceites de semillas de chía, linaza y rosa
de mosqueta.
Los aceites de las tres semillas estudiadas se caracteriza-
ron por un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados,
destacando la presencia de los ácidos grasos esenciales (lino-
leico y linolénico), con un promedio entre ambos de un 70%
aproximadamente. Los aceites de las tres semillas contienen
ácido oleico, siendo mayor en los aceites de rosa mosqueta
(16,12%) y linaza (15,76%) que en chía (8,9). En los aceites
de semilla de chía y linaza se identicó principalmente ácido
linolénico (51.8 y 55.3%, respectivamente). El aceite de
rosa mosqueta en cambio presenta mayoritariamente ácido
linoleico en su composición con 41.6%, y el ácido linolénico
TABLA 1
Composición química de semillas (g/100g)
Semillas Chía Linaza Rosa Mosqueta
Humedad 6.2 ± 0.0a 7.2 ± 0.08b 6.8 ± 0.07b
Proteína 19.9 ± 0.20b 19.9 ± 0.27b 6.5 ± 0.04a
Materia grasa 27.9 ± 0.42c 37.4 ± 0.70d 7.8 ± 0.35b
Cenizas 4.5 ± 0.04c 3.1 ± 0.01b 2.0 ± 0.03a
Hidratos de carbono 8.6 ± 0.28b 7.2 ± 0.12b 13.0 ± 0.71b
Fibra dietética 33.0 ± 0.54b 25.2 ± 1.05a 64.0 ± 0.84c
Los resultados son promedio de un triplicado ± desviación estándar. Letras diferentes indican diferencias signicativas en cada la (p<0.05).
Jiménez P. y cols.
157
también está presente, aunque en menor proporción que en
las semillas de chía y linaza, con un 27%. Con respecto al
aceite de chía, los principales ésteres metílicos encontrados
en este estudio, concuerdan con los reportados por Chicco et
al., (18), Peiretti y Gai (19), Ixtaina et al., (20); Ayerza y Coates
(12), y Martínez et al., (14), a excepción del ácido linolénico
que fue levemente inferior en relación a lo descrito por estos
autores (64.6, 64.1, 65.6, 60.8 y 60.5%, respectivamente).
Un comportamiento similar, se observó en la composición de
ácidos grasos en aceite de linaza, siendo concordante con lo
encontrado por otros autores en esta especie cultivada en
distintos lugares geográcos, como es el caso de Europa,
Canadá, Argentina e India (21, 22), sin embargo el contenido
de ácido linolénico determinado en el presente estudio fue
mayor que el descrito por Masson y Mella (23). La composi-
ción de ácidos grasos de semilla de rosa mosqueta, fue similar
a lo descrito por Szentmihályi et al., (24) y Camilo (16), sin
embargo, Masson y Mella (23) encontraron valores superiores
en ácido linolénico (34.4%).
Cabe destacar que en general, los aceites de semillas
TABLA 2
Composición de ácidos grasos de los aceites de semillas
Ácidos Grasos Chía Linaza Rosa mosqueta
% ésteres metílicos
Ác. Laúrico C12:0 - - 0,04 ± 0,01
Ác. Mirístico C14:0 0,08 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,07 ± 0,01
Ác. Palmítico C16:0 7,29 ± 0,17 5,21 ± 0,10 3,71 ± 0,04
Ac. Heptadecanoico C17:0 0,03 ± 0,04 0,07 ± 0,00 -
Ác. Esteárico C18:0 3,84 ± 0,09 3,40 ± 0,07 2,46 ± 0,09
Ác. Eicosanoico C20:0 0,23 ± 0,00 0,47 ± 0,02 0,74 ± 0,01
Ác. Docosanoico C22:0 Trazas 0,13 ± 0,02 0,18 ± 0,00
Ác. Tetracosanoico C24:0 Trazas 0,10 ± 0,00 Trazas
Acidos grasos saturados totales 11,47 9,43 7,20
Ác.Palmitoleico C16:1 0,06 ± 0,00 0,10 ± 0,00
Ác. Elaídico C18:1w9 trans 1,91 ± 0,29 0,39 ± 0,07 2,87 ± 0,87
Ác. Oleico C18:1w9 cis 8,91 ± 0,30 15,76 ± 0,47 16,12 ± 0,24
Ác. Octadecaenoico C18:1 w7 cis 1,31 ± 0,05 0,48 ± 0,06 0,23 ± 0,00
Ác. Octadecaenoico C18:1 isom 0,23 ± 0,03 - 0,16 ± 0,02
Ác. Octadecaenoico C18:1 isom 0,17 ± 0,02 - -
Ác. Eicosaenoico C20:1 0,12 ± 0,00 - 0,12 ± 0,00
Ác. Eicosaenoico C20:1w9 0,17 ± 0,00 0,13 ± 0,02 0,44 ± 0,01
Ác. Grasos Monoinsat.Totales 12,88 16,76 20,04
Ác.Hexadecadienoico C16:2 0,18 ± 0,00
Ác. Octadecadienoico C18:2 trans 0,48 ± 0,04 0,20 ± 0,04 0,32 ± 0,03
Ác. Octadecadienoico C18:2 trans 0,89 ± 0,12 - -
Ác. Octadecadienoico C18:2 trans 0,34 ± 0,04 - -
Ác. Octadecadienoico C18:2 trans 0,16 ± 0,03 - -
Ác .Linoleico C18:2w6 19,36 ± 0,16 16,23 ± 0,18 41,55 ± 0,44
Ác. Octadecadienoico C18:2 isom 0,10 ± 0,01 0,33 ± 0,10 0,86 ± 0,09
Ác. Octadecadienoico C18:2 isom 0,08 ± 0,01 0,16 ± 0,04 0,70 ± 0,05
Ác. Octadecadienoico C18:2 isom - 0,06 ± 0,02 0,37 ± 0,04
Ác. Octadecadienoico C18:2 isom - 0,17 ± 0,02 -
Ác. Octadecadienoico C18:2 isom - 0,04 ± 0,01 -
Ác. Eicosadienoico C20:2 0,28 ± 0,03 - -
Ác.γ-Linolénico C18:3w6 0,08 ± 0,01 0,62 ± 0,11 -
Ác Octadecatrienoico C18:3 isom 0,32 ± 0,30 0,29 ± 0,08 0,49 ± 0,05
Ác Octadecatrienoico C18:3 isom 0,09 ± 0,01 0,11 ± 0,05 0,25 ± 0,02
Ác. Linolénico C18:3w3 cis 51,82 ± 1,49 55,3 ± 0,18 27,48 ± 0,49
Ác. Eicosatrienoico C20:3w3 - 0,03 ± 0,00 -
Ác. Grasos Poliinsat. Totales 74,18 73,54 72,02
No identicados 1,47 0,27 0,74
Relación sat:mono:polinsaturados 1: 1,12: 6,47 1: 1,78: 7,8 1: 2,78 : 10,0
Relación w6:w3 0,37 0,29 1,51
Composición química de semillas de chía, linaza y rosa mosqueta y su aporte en ácidos grasos omega-3
158
vegetales aportan contenidos importantes de ácido linoleico,
sin embargo, son pocos las que aportan ácido linolénico, como
es el caso de canola, soja, colza y nuez entre otros, con 12,
7, 11 y 10 g/100 g de aceite respectivamente (25). Por esta
razón, es importante conocer otras fuentes de ácido linoléni-
co, no sólo por su esencialidad sino además, por su rol como
precursor de EPA y DHA, ya que a ambos ácidos grasos se les
han atribuido efectos benécos en la salud humana debido a
que tras su incorporación en la dieta, disminuyen el riesgo de
enfermedades cardiovasculares, tienen un efecto positivo en la
función cardíaca, la hemodinámica (26), participan activamen-
te en los procesos de formación y funcionamiento neuronal y
óptico (27) e inhiben el crecimiento de células cancerígenas
y tumorales (28). Sin embargo, un aspecto importante a con-
siderar es que si bien el ácido linolénico es precursor de EPA
y DHA, la conversión a estos ácidos grasos es diferente. En
animales se ha demostrado que esta conversión es muy rápida
a EPA, pero a DHA es menos signicativa, aunque hay resulta-
dos controversiales en este aspecto (29). Estudios realizados
en primates no humanos, indican que la conversión de ácido
linolénico a DHA es de 0.23% a 0.57% (30, 31). Estudios
adicionales han demostrado que aproximadamente el 0.2%
del ácido linolénico que ingresa al cerebro sufre conversión a
DHA (32). Una investigación realizada en humanos, demostró
que al administrar aceite de linaza (3g ácido linolénico) por
12 semanas aumentó el nivel de EPA (60%) en plasma, sin
producirse cambios en el nivel de DHA (33). En el caso de los
recursos marinos, existe evidencia que enzimas desaturasas
de peces son similares a la de los mamíferos, describiéndose
que éstas tienen preferencia por el sustrato w-3, es decir, por
ácido linolénico, lo que es muy importante en el contexto de
reemplazar parte del aceite de pescado por aceite vegetal en
la dieta de peces de cultivo (34).
Los aceites de productos marinos contienen ácidos grasos
ω-3 de cadena larga, como EPA y DHA, pero el contenido de
aceite es variable. El aceite de alga Ulva lactuca, por ejemplo,
contiene 0.87% de EPA y 2.15% de DHA, pero como su conte-
nido de aceite es de solo 1.27g/100g, lo que realmente aportan
100 g de alga corresponde a 11.05 mg de EPA y 27.31mg
de DHA. Las algas en general presentan bajo contenido de
materia grasa (35). En el caso de peces, las especies grasas
presentan altas proporciones de EPA y DHA. El contenido de
estos ácidos grasos en el aceite de Jurel (Trachurus murphyi)
es de 9.4 y 25.1% respectivamente. Dentro de los salmónidos
cultivados en Chile, el aceite de salmón del Atlántico (Salmo
salar) presenta 7.9 y 15.2% de EPA y DHA, valores similares
corresponden al aceite de trucha arcoiris (Oncorhynchus my-
kiss), con 7.3 y 18.7% de EPA y DHA (36).
Otro resultado obtenido en este estudio, corresponde a
la relación ω6/ω3 obtenida para los aceites de chía, linaza y
rosa mosqueta (0.37, 0.29 y 1.51 respectivamente). En gene-
ral, estas fueron menores a 1, a excepción del aceite de rosa
mosqueta, en el cual es esperable esta relación dado su alto
contenido de ácido linoleico. Según las recomendaciones nu-
tricionales, la relación ideal es de 5:1 a 10:1 como máximo (5).
Sin embargo, esta relación es difícil de obtener directamente
de la dieta, ya que esta en general, se caracteriza por un ex-
ceso de ácidos grasos omega 6 y un bajísimo aporte de ácidos
grasos omega 3, lo que nalmente se reeja en muchas de las
patologías que afectan a las personas. Por lo tanto, a través
de este estudio, se podría recomendar que para aumentar los
aportes de ácidos grasos omega 3, y equilibrar la relación,
cualquiera de estos aceites son una alternativa potencial para
ser incorporados en la alimentación humana y/o animal.
La tabla 3 presenta el contenido de tocoles en los aceites
de semillas de chía, linaza y rosa mosqueta. De los aceites de las
tres semillas, el de rosa mosqueta presenta un valor signicati-
vamente más alto de tocoferoles, siendo γ-tocoferol el isómero
más abundante en los aceites de las tres semillas estudiadas, lo
que concuerda con lo descrito para otros aceites (37).
En el presente estudio se determinó 423 mg/kg de to-
coferoles en aceite de chía, lo que concuerda con los valores
descritos por Ixtaina et al. (20) a partir de semillas de chía pro-
venientes de Argentina y de Guatemala, con valores entre 238
a 427 (mg/kg), siendo γ-tocoferol el principal isómero (85%
del total, es decir, entre 202 y 363 mg/kg) y α-tocoferol entre
0.4 y 9.9 mg/kg, estos contenidos dependieron del sistema
de extracción utilizado. Más tarde, estos mismos autores (38),
encontraron valores de tocoferoles totales de 480 mg/kg, con
463 mg/kg de γ-tocoferol.
El contenido de tocoles en el aceite de linaza fue similar
a los que reportan Tuberoso et al. (22), con contenidos totales
de 588 mg/kg (α=9, γ=575 y δ=4), pero menores a los encon-
trados en aceites de linaza prensados en frío (153.5 a 244.7
mg/kg de tocoferoles totales y con γ-tocoferol entre 106 y
150 mg/Kg), estas diferencias en el contenido de tocoferoles
podrían atribuirse a la eciencia del sistema de prensado uti-
lizado. Además, en la muestras de aceite de linaza utilizado
en el presente estudio, se identicó otro pico previo y de
menor concentración que γ -tocoferol, que tentativamente y
de acuerdo a datos de literatura corresponde a plastocroma-
nol-8 (PC-8) un homólogo derivado de γ-tocotrienol, que se
caracteriza químicamente por estar compuesto de un anillo 6
cromanol con grupos metilos localizados en la posición 2, 7
y 8 y por una cadena de unidades isoprenoides, esta última
más larga en el caso de PC-8 (8 unidades). PC-8 se encuentra
sólo en algunos aceites vegetales, tal es el caso de semillas de
Brassica napus, Linum sp y Cannabis sativa (39, 40) y también
en aceites de maíz y soja. A este tocol se le han atribuido
importantes propiedades antioxidantes.
TABLA 3
Composición y contenido de tocoles (mg/Kg), en aceites de semillas
Chía Linaza Rosa mosqueta
α-tocopherol - 6 202
γ-tocopherol 423 364 976
δ tocoferol 23
Plastocromanol- 8 (PC-8) 164
Total 423 534 1201
Jiménez P. y cols.
159
Con respecto al aceite de rosa mosqueta, éste presentó
un alto contenido de tocoferoles, especialmente γ-tocoferol
(976 mg/kg), lo que concuerda con datos informados por
Camilo (16).
La importancia de los tocoferoles en alimentos y a nivel
biológico, se debe a las propiedades antioxidantes de estos
compuestos, así se ha visto que sus efectos están relacionados
con su carácter protector frente a enfermedades degenerativas
crónicas como las enfermedades coronarias (41), degeneración
neuronal y aparición de tumores en diferentes localizaciones
además de su contribución a la reducción de la peroxidación
lipídica (42) y su actividad antihipertensiva.
La tabla 4 presenta los valores de tiempos de inducción
determinados por Rancimat a 110ºC, expresados en horas,
de los aceites estudiados. El aceite de rosa mosqueta muestra
una mayor estabilidad oxidativa, en relación a los aceites de
semilla de linaza y chía. Este efecto podría explicarse por su
composición en ácidos grasos menos poliinsaturados ya que
contiene mayor proporción de ácido graso linoleico (41.6%)
que linolénico (27.5%), y alto contenido de tocoferoles. La pro-
porción de oxidación en ácidos grasos como esteárico, oleico,
linoleico y linolénico, ha sido descrita en 1: 100: 1200: 2500,
respectivamente (43). Con respecto al tiempo de inducción
del aceite de semilla de chía, éste fue bastante menor (0.8 h)
a lo descrito por Ixtaina et al. (20, 38) de 2.4 h. Sin embargo,
estas diferencias podrían atribuirse a las menores temperaturas
utilizadas en los ensayos realizados por estos autores (98ºC).
La estabilidad oxidativa de una matriz lipídica depende
de varios factores que incluyen el grado de insaturación de los
ácidos grasos, composición de compuestos menores (tocofero-
les, carotenoides, entre otros), condiciones medioambientales
y presencia de antioxidantes, entre otros (43).
CONCLUSIONES
En las semillas estudiadas, el contenido de materia grasa
presenta el siguiente orden decreciente: linaza > chía > rosa
mosqueta. La composición de ácidos grasos que constituyen
los aceites de semillas vegetales (chía, linaza y rosa mosqueta),
se caracterizaron por estar constituidos principalmente por
ácidos grasos altamente poliinsaturados, siendo el ácido linolé-
nico y linoleico, los principales componentes. La incorporación
de aceites vegetales altos en ácido linolénico permite mejorar
la relación ω6:ω3 y favorecer la conversión a EPA y DHA. Las
semillas estudiadas y sus aceites podrían ser utilizados como
potenciales fuentes de ingredientes funcionales altos en ácidos
grasos omega-3.
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue caracterizar semillas de
oleaginosas: chía (Salvia hispanica), linaza (Linum usitatis-
simum) y rosa mosqueta (Rosa rubiginosa), de acuerdo a la
composición química y análisis de sus aceites. Se realizó el
análisis químico proximal de las semillas. En los aceites de
estas materias primas se determinó la composición en áci-
dos grasos, contenido de tocoles y estabilidad oxidativa. La
composición química se caracterizó por un alto contenido de
grasa en chía y linaza, proteína en chía y linaza y bra dietética
en rosa mosqueta. Los ácidos grasos de estos aceites fueron
mayoritariamente poliinsaturados: linolénico en chía y linaza,
y linoleico en rosa mosqueta. El contenido de tocoles y la esta-
bilidad oxidativa fue mayor en rosa mosqueta. Los resultados
muestran que los aceites estudiados podrían ser utilizados
como potenciales fuentes de ingredientes funcionales altos
en ácidos grasos omega-3.
Palabras clave: aceites, ácidos grasos omega-3, chía,
linaza, rosa mosqueta.
BIBLIOGRAFÍA
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TABLA 4
Tiempo de inducción de aceites de semillas.
Aceite Tiempo de Inducción 110°C (h)
Chía 0.8a
Linaza 1.9b
Rosa mosqueta 3.1c
Letras diferentes indican diferencias signicativas (p<0.05).
Composición química de semillas de chía, linaza y rosa mosqueta y su aporte en ácidos grasos omega-3
160
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... Due to their high quantities of proteins (15-25%), fats (30-33%), carbohydrates (26-41%), dietary fiber (18-30%), and ash (4-5%), chia seeds have been studied and recommended as most recognizable foods based on their nutritional properties and medicinal values. The seed's moisture content ranges from 6% to 8% (Ixtaina et al., 2010;Jiménez et al., 2013). It is also high in vitamins, minerals, antioxidants, and polyphenols (Ixtaina et al., 2008). ...
... In contrast, the bio-stimulants, even yeast or moringa, have positive impact on the quality component and this may due to organic components of yeast and moringa which involved in the pathway of fatty acid synthesis. Improving the quality of medicinal plants as a result of bio-stimulants treatment have been documented in various studies (Ahmed et al., 2011;Jiménez et al., 2013;Abdel-Rahman and Abdel-Kader, 2020;Zulfiqar et al., 2020;Hassanein et al., 2021). ...
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One of the main components of sustainable agricultural strategies in crop production is substitution of chemical fertilizers with alternatives. This study aimed to examine the effects of partial replacement of mineral fertilizers with bio-stimulants (yeast and/or moringa leaves extract). Field experiment was conducted during two successive seasons 2018/2019 and 2019/2020. The fertilization treatments were distributed in a factorial design. Treatments included 75%, 50% or 0% NPK combined with yeast, moringa extract, or their combination in comparison with control treatment (100% NPK). The partial substitution of mineral fertilizers with yeast and/or moringa extract had significant impacts on growth, yield and quality components. Decreasing NPK level significant decreased growth and yield components of chia plants, except for 75% NPK combined with yeast and/or moringa. In contrast, decreasing NPK level significantly increased the chemical and quality components of chia. Treating with 75% NPK combined with yeast and/or moringa gave the highest micronutrients and fatty acid content. GC analysis showed definition of nine main components, and the major components were linolenic and linoleic acids. Linolenic acid increased with decreasing NPK, and the highest values obtained with bio-stimulant treatments with zero % NPK. The results of this study recommended that partial substitution of 25% of mineral fertilizers with bio-stimulants (yeast and/or moringa) is the best alternative not only for maintaining the growth and yield component, but also improving the quality of chia plants.
... Several studies have been conducted with vegetable oils such as linseed, canola, rapeseed and flaxseed rich in n-3 PUFAs to modify the fatty acid profiles of lamb meat [4,7,9,10]. Furthermore, chia seeds also provide a rich source of n-3 PUFAs [11]. ...
... This response might have been mediated by the regulation of several genes involved in lipogenesis; such regulation seems to be tissue-specific [26]. Jiménez et al. [11] mention that chia seeds have a high proportion of PUFAs (74%) in contrast with other ordinary ingredients used in ruminants' diets, such as corn, soybean, silages, etc. In our trial, the inclusion of 100 g of DM of chia seeds in the diet is the reason that the animals displayed the highest proportion of MUFAs. ...
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Simple Summary Growth is an important factor in animal production. Polyunsaturated fatty acids in human foods have been shown to have health benefits. Dietary manipulation strategies such as the inclusion of oilseeds in diets have been used to enhance the FA profile of sheep meat. Chia seeds are rich in polyunsaturated fatty acids and fiber. This study investigated the effect of increasing the amount of dietary chia seeds on lamb growth performance and changes in the fatty acid profile of the meat. The inclusion of chia seeds in lambs’ diets to feed lambs increased the bodyweight of neither the meat carcasses nor the non-meat components. However, it tended to increase the oleic acid and decrease stearic acid in the meat (Longissimus thoracis). Abstract The aim of this work was to supplement a diet with chia seeds (Salvia hispanica L.) based on the requirements of finishing lambs for meat, and to analyze biometric parameters and fatty acid profiles in meat. Eighteen male Rambouillet lambs with a bodyweight of 25 kg were used. Animals were kept in individual pens with water and feed provided ad libitum. Three finishing diets were designed with the inclusion of 0, 50 and 100 g dry matter chia seeds and divided among the animals (n = 6). The experimental period lasted 60 days. The weights of the individual lambs were recorded every 14 days. At the end of the experiment, the animals were slaughtered and the weights of the hot carcasses and non-meat components were registered. In addition, an analysis of the fatty acid composition was carried out in the muscles (Longissimus thoracis). The total weight gain and average daily gain displayed significant differences (p < 0.05). Initial and final bodyweights, such as the dry matter intake, did not display differences. The fatty acid profile of the meat tended to decrease the SFA (stearic acid) and increase MUFA (oleic acid) (p < 0.0001) when chia seeds were added to the lamb diets. In conclusion, chia seed supplementation did not increase meat production or other biometric parameters; however, it modified the fatty acid profile in L. thoracis.
... Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas variaciones se le pueden atribuir a las condiciones de secado y procedimientos analíticos a las que fueron sometidas las muestras, antes de llevar a cabo los procedimientos. Las grasas contribuyen significativamente al valor energético de los alimentos, además sirven como sustrato para la síntesis de diversos mediadores que modelan múltiples procesos como inmunidad, patologías infecciosas y enfermedades inflamatorias(Jiménez et al.,2013).La semilla de Samanea saman presenta contenido de humedad entre el 4.5% y 16.1%, según lo informado por diversos autores; estos valores exhibieron notables diferencias en comparación con los registrados para el fruto de la misma especie. La variación observada en el contenido de humedad de esta semilla puede atribuirse a las condiciones de secado a las que se expusieron las muestras antes del análisis. ...
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El libro Investigación y Desarrollo, volumen 4 de la colección Ciencia, Tecnología e Innovación del Fondo Editorial CIIDIES, reúne una selección de investigaciones concluidas realizadas tanto a nivel nacional como internacional, presentadas en el marco del Congreso Internacional "Educación Superior para la Sostenibilidad", Medellín 2024. Esta obra aborda el papel central de la educación superior en la articulación de diversas áreas del conocimiento, explorando propuestas innovadoras enmarcadas en los ejes temáticos desarrollados por la Red RIISS: innovación, cultura solidaria y sostenibilidad. Se destacan las estrategias de innovación y sostenibilidad como herramientas clave para fortalecer la educación superior, subrayando su impacto en el desarrollo local, regional, nacional e internacional. Además, el libro presenta investigaciones enfocadas en los procesos de formación orientados a la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo propuestas concretas para potenciar capacidades en estos ámbitos. Estas contribuciones evidencian la relevancia de la educación superior como motor de cambio y como plataforma para enfrentar los desafíos contemporáneos. Dirigido a investigadores, académicos, profesionales y estudiantes, este volumen constituye una valiosa fuente de conocimiento para quienes están interesados en el desarrollo sostenible, la innovación, la cultura solidaria y el fortalecimiento de la educación superior. Sin duda, este libro enriquecerá la comprensión y el debate sobre estos temas fundamentales para el progreso global.
... Las semillas contienen carbohidratos, lípidos, proteínas y algunos micronutrientes como vitaminas y minerales; su proporción y localización varía de acuerdo a la especie. Son fuente de nutrientes importantes en la dieta animal (incluido el hombre), puesto que participan en múltiples procesos fisiológicos (transporte de hierro, en la digestión, en la respiración, en el metabolismo del fosforo y el calcio, creación de anticuerpos, formación y salud de los tejidos, entre otros) (Jiménez et al., 2013). ...
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La diversidad genética de las semillas provee los genes a partir de los cuales las plantas logran adaptarse en la superficie terrestre con sus variaciones ambientales. Por otro lado, la selección de semillas hecha por el ser humano ha permitido domesticar plantas de valor como alimento, medicina, fibras y madera. Las plantas a las que dan origen las semillas, son también fuente de otros productos como bebidas, medicinas, fibras, detergentes, cosméticos y una gran variedad de productos industriales como papel, resinas, pinturas (tintes), plantas de ornato, elaboración de joyería artesanal entre otros usos.
... Chia can be used in the form of oil, flour, or as whole seeds, which form a consistent, viscous, transparent gel when in contact with water, mainly composed of dietary fiber, with emulsifying properties (Muñoz et al, 2012;Coelho & Salas-Mellado, 2014). The consumption of chia seeds can provide several benefits to human healthy, such as reducing obesity, regulating the digestive system, controlling cardiovascular diseases, triglycerides, and cholesterol, and preventing some types of cancer and type II diabetes (Jiménez, et al., 2013;Grancieri, et al., 2019). ...
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Purpose: The objective of this study was to propose changes in sowing and plant population managements for chia crops under organic production system to improve agronomic characteristics and promote higher yields while ensuring environmental quality and nutrition safety. Method/design/approach: The study was conducted in Augusto Pestana, RS, Brazil, using a randomized block experimental design with four replications, in a 2×4 factorial arrangement consisted of 2 sowing methods (sowing in rows spaced 0.20 m apart and hand broadcasting) and 4 population densities (10, 40, 80, and 120 plants m-2). Plants in the plots of both sowing methods were thinned approximately 20 days after emergence to achieve the desired plant density. Grain yield and other agronomic characteristics of interest were evaluated under an organic cropping system. Results and conclusion: The arrangement of 55 chia plants m-2 through sowing in rows or by broadcasting ensures a satisfactory crop yield without using pesticides and synthetic fertilizers. The adoption of these more sustainable practices contributes to the improvement of agriculture quality and safety, yielding high-quality nutraceutical foods. Originality/value: This study provides a significant contribution to the advancement of research involving chia in Brazil, bringing new information that benefits farmers, technical assistance professionals, consumers, and the food industry, promoting nutrition safety, environmental protection, and the well-being of the population. Palavras-chave: Salvia hispanica L, Modelagem, Agricultura Sustentável, Agenda 2030.
... These results demonstrate the potential antioxidant capacity of the components of flaxseed, which helps prevent the oxidation of PUFA, a very common problem due to the susceptibility of this type of FA to be easily oxidized (DeMan et al., 1999). Therefore, these seeds are not only a source of these FA (Jiménez et al., 2013) but also of antioxidant bioactive components (Kasote, 2013) that help maintain the integrity of the fatty tissue. In addition, many studies have reported the anti-inflammatory and antioxidant activity of flaxseed, due to the reduction of reactive oxygen species (ROS) from polymorph nuclear leukocytes (Prasad, 1997), preventing the decrease of antioxidant enzymes CAT and GSH-Px (Rajesha et al., 2006) which agrees with the results obtained in our work. ...
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Broad-snouted caiman (Caiman latirostris) products (meat, fat and oil) are currently beginning to be valued as a food of special interest due to its high content of n-3 fatty acids. Thus, the objective of this study was to characterize the fats of caiman fed with diets enriched with flaxseeds (Linus usitatissimun) rich in n-3 fatty acids, lignans and antioxidants. Caimans were fed six days a week with: a control diet (C), and a diet enriched with ground flaxseed = 90% C + 10% flaxseed ground (FS), during 30 (FS30) and 60 (FS60) days. Animals fed the flaxseed-enriched diets increased linolenic acid content and reduced the n-6/n-3 ratio of fats relative to controls, and this improvement increased over time. The proportion of eicosapentaenoic acid also increased, but there was no difference at the time the enriched diets were offered. Caiman fat of the FS30 and FS60, showed a decrease in lipoperoxidation (24% and 40%) and reactive oxygen species (44% and 76%) accompanied by an increase in antioxidant systems. Consumption of a flax-enriched diet by caimans increases the content of essential fatty acids and improves the lipoperoxidative status of fat. This provides an enriched fat with potential for the development products for human consumption.
... La diferencia en la textura y apariencia del tratamiento 2 se puede explicar de acuerdo al contenido de grasa presente en dicha formulación (figura 3), donde se adicionaron 30 g de linaza y 5 g de aceite de oliva. La linaza contiene un 37,4% de grasa (Jimenez, Masson y Quitral, 2013) (Jiménez, Masson, & Quitral, 2013) por lo tanto representa, junto con el aceite de oliva, 16,22 g de grasa en la mezcla, en comparación con el tratamiento 1, donde se obtuvo solo 7,44 g. De acuerdo con Rey y Gualdrón (2011), a medida que se modifique la fase oleosa de una emulsión cambiará la textura, como se puede evidenciar en este caso, donde a mayor concentración de grasa en la mezcla, menor dureza/textura en la emulsión. ...
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La presente investigación tuvo por objetivo analizar la estabilidad en una emulsión de proteína vegetal a base de Orellana (Pleurutus Pulmonarius) y lenteja (Lens Culinaris) buscando aprovechar el alto contenido proteico presente en la seta y en la leguminosa, para el desarrollo del estudio en primera medida se procedió a establecer la formulación de la proteína vegetal en presentación de hamburguesa por lo que se hicieron cinco ensayos de los cuales los tres primeros no alcanzaron los parámetros deseados para ser sometidos a la pruebas de estabilidad, caso contrario ocurrió con los dos últimos ensayos los que visualmente fueron aceptados y sometidos posteriormente a pruebas de laboratorio tales como, dureza, pH, rendimiento de cocción y reducción de diámetro, dicho lo anterior la investigación se basó en la comparación de las propiedades que impartieron la estabilidad dentro de la emulsión entre los dos lotes con diferenciación de 35 días en la preparación, los resultados obtenidos correspondieron a un diseño experimental completamente aleatorizado elaborado en el programa estadístico minitab 18, con un nivel de confianza al 95% donde se evidencia diferencias significativas en las medias de pH y dureza, sin embargo para las pruebas de cocción y diámetro se determinó un buen rendimiento por lo que se concluye que aunque a nivel estructural los resultados fueron aceptables según los estudios estadísticos, la proteína vegetal cuenta con inestabilidad a nivel molecular así como se evidencia en las medias de la dureza siendo estas 1.3667 y 0.2667 del lote 1 y 2 respectivamente.
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Chia seed (Salvia hispánica) constitutes a great nutritional value for considerable content of fiber, protein and polyunsaturated fatty acids, essential to keep a lipid proper health. According to studies made, it has been shown that omegas 3, 6, and 9 contained in chia contribute to improve the lipidic profile by exerting a normolipemic effect on it. The study herein evaluated the normolipemic effect of the chia seed oil, for which 6 groups of 7 rats were formed, the control group (CN) maintained a pellet base diet, of these, 5 groups were previously induced to a hypercholesterolemia with a fat rich diet for two months: one group was treated with atorvastatin (CP), 3 groups were treated with chia at concentrations of 250, 500, and 1000 mg/kg (C250, C500, C1000, respectively); a group maintained the fat rich diet (CD) until the end of the treatment. Lipid profile analysis were performed at 7, 14 and 21 days from the start of the treatment. The results showed that after 7 days the C1000 reduced its LDL and increased its HDL, showing no significant difference with the atorvastatin. At the end of day 21 the lipid profile levels improved at all doses of chia , having lower levels of cholesterol, triglycerides, LDL and HDL levels being higher, even above the CN, showing significant difference with the CD, with a statistical probability of (p <0.05)
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In recent years, the limited diversity options of proteinaceous-rich vegetable foods don’t allow the correct nutritional intake of nitrogen-derived compounds such as amino acids and peptide analogs that are related to metabolic and structural functions. Sunflower seeds (Helianthus annuus) have been considered by Food and Agriculture Organization (FAO) as an important resource of macro- and micronutrients for animals and human populations; additionally, their therapeutical potential due to the presence of natural products such as flavonoids and terpenoids among others, made them be named as “functional food or ingredient” for health enhancement. Sunflower seed cakes, meals, and protein concentrates exhibit a noteworthy quantity of proteins and peptides, primarily known as helianthinins and albumins, which can enhance and supplement overall protein consumption, in addition to animal-derived food sources. This chapter focuses on describing the protein content of sunflower seed products and their beneficial health properties, with a particular emphasis on their potential as substitutes for meat and flour to achieve an optimal daily protein intake and aid in the prevention of chronic degenerative diseases. Furthermore, the development and optimization of efficient techniques for extracting and processing meals and proteins are crucial to obtain high-quality food ingredients.
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Marine algae (seaweeds) have been consumed in Asia since ancient times, while in Western countries the main use of seaweeds has been as sources of gelling and colloidal agents for food, pharmaceutical and cosmetic industry. Seaweed is a rich source of nutrients such as proteins, vitamins, minerals and dietary fiber. Seaweed dietary fibers are particularly rich in the soluble fractions. Compared to the terrestrial vegetables, seaweed is rich in some health-promoting molecules and materials such as w-3 fatty acids and bioactive molecules. The secondary metabolites synthesized by seaweeds have shown antioxidant, antiinflam-matory, anticancer and antidiabetic activity. Therefore, seaweeds can be considered as very interesting natural sources containing new compounds with numerous biological activities that could be used as functional ingredients in many industrial applications such as functional food.
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The oxidative stability of chia oil was evaluated by measuring the effectiveness of the addition of rosemary (ROS) and green tea (GT) extracts, tocopherols (TOC), ascorbyl palmitate (AP) and their blends, and studying the influence of storage conditions. The addition of antioxidants increased induction time, depending on their type and concentration. Considering antioxidants individually, AP at 5,000 ppm was the most effective, whereas ROS + GT at 2,500 and 5,000 ppm provided the best protection among the antioxidant blends. Chia oil peroxide values of 10 mequiv/kg was observed for oils stored at 4 °C while values greater than 10 mequiv/kg were observed between 60 and 120 days when stored at 20 °C. Only AP 2,500 ppm protected oil did not reach 10 mequiv/kg during 225 days at 4 and 20 °C. Similar trends were observed with p-anisidine and Totox values. Differential scanning calorimetry further supported the presence of primary and secondary oxidation. Activation energy of chia oil thermoxidation was 71.9 kJ/mol increasing up to 87.5 kJ/mol when AP was added.
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Chia (Salvia hispanica L.), an annual herb of the Labiatae family, produces seeds which were one of the basic foods of Central American civilizations in pre-Columbian times. Chia seed contains the highest known percentage of α-linolenic fatty acid of any plant source. In recent years, chia seed has become increasingly important for human health and nutrition because of its high content of α-linolenic fatty acid, and the beneficial health effects that arise from its consumption. A study was undertaken to characterize protein and oil contents as well as fatty acid composition of chia seeds grown in some larger commercial fields, in an attempt to determine how these components are affected by location. Oil saturation tended to decrease as elevation of seed production increased, with decreasing levels of palmitic, stearic, oleic, and linoleic fatty acids found. The main constituent in the chia oil was ω-3 α-linolenic fatty acid, and ranged from 64.8% to 56.9%. Differences were significant (P
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The oil yield, fatty acid composition and the physicochemical and quality characteristics of chia crude seed oils obtained by pressing and solvent extraction were determined. The extraction methods assayed influenced significantly the oil yield, obtaining about 30% more oil by solvent than by pressing. The main fatty acids ranked in the following order of abundance: α-linolenic acid (α Ln) > linoleic acid (L) > oleic acid (O) ≈ palmitic acid (P) > stearic acid (S) for both extraction systems. The n-3/n-6 FA ratio of chia oils ranged from 3.18 to 4.18, being markedly higher than that reported for other vegetable oils. The main triacylglycerols were: αLnαLnαLn > αLnαLnL > αLnLL > αLnαLnP > αLnLO ∼ αLnLP, which represent about 87–95% of the total content of these compounds. The quality and composition of some minor constituents of chia seed oils were influenced by the extraction process. Oils presented a moderate content of bioactive components, such as tocopherols, polyphenols, carotenoids and phospholipids; the high unsaturation level determined their low oxidative stability.
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Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (ω-3 LCPUFA) eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexae-noic acid (DHA) are found in significant amounts in fatty fish (tuna fish, mackerel and salmon) and especially in the oil obtained from these species, which is actually utilized as a nutritional supplement (nutraceutical). After ingestion, both EPA and DHA are rapidly incorporated into cellular membrane phospholipids where they can be released by lipooxygenases and cyclooxygenases enzymes and transformed in powerful bioactive products wich have cytoprotective and especially anti-inflammatory activities. Clinical and epidemiological evidence have firmly established that consumption of EPA and DHA may contribute to the prevention and/or treatment of a number of diseases, especially those where inflammation plays a remarkable role in its development. EPA and DHA exhibit potent anti-infammatory properties, either via the generation of anti-inflammatory products, such as the resolvins, or by blocking inflammatory agents. In the present paper we review possible clinical applications of EPA and DHA in pathologies, such as cardiovascular and neurodegenerative diseases, cancer, inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis and ischemia - reperfusion injury. The evidence suggests that ω-3 LCPUFA may have promising applications in the prevention and/or treatment of different clinical and nutritional pathologies.
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The processing parameters related with chia oil extraction employing screw press have not been studied yet. A Box–Behnken experimental design was used to study the optimization process by response surface analysis. The independent variables considered were seed moisture content, restriction die, screw press speed and barrel temperature, while the response variables measured were oil yield, fines content in oil and oil quality (acidity, peroxide index, K232, K270, values, antioxidant activity and total tocopherol content). Since chemical quality data of chia seeds oil pressed at different conditions was not affected, the response was optimize to maximize oil yield. The results suggested that 0.113 g/g dry solids (0.101 g/g seed), 6 mm restriction die, 20 rpm screw press speed and 30 °C barrel temperature were the best processing combination to maximize oil yield.
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The chia plants are found in a group of annuals in the genera Salvia and Hyptis of the family Labiatae. Species of chia have been under cultivation for centuries in Mexico. Seeds from three Salvia and two Hyptis sources were collected and chemically analyzed for protein, oil, fiber, ash, moisture, and amino acids. The protein ranged in concentration from 19.0 to 26.5%, oil from 15.9 to 34.1%, fiber (ADF) from 22.1 to 33.4%, and total dietary fiber (TDF) from 47.1 to 59.8%. Threonine was the first limiting amino acid in chia seed, while lysine and leucine were the other limiting amino acids.
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The fatty acid (FA) profile, chemical composition, gross energy and organic matter digestibility of chia (Salvia hispanica L.) have been determined in the seed and in the plant collected at five progressive morphological stages from early vegetative to budding stage. The FA analyses disclosed quantitative differences between the plant stages that were characterised by a high percentage of polyunsaturated fatty acids (PUFA), which made up from 752 to 623g/kg of the total FA of the plant during the growth cycle. The α-linolenic acid (ALA, C18:3n–3) decreased from 649g/kg, at the early vegetative stage, to 499g/kg of the total FA, at the budding stage, while all the other FAs increased with increasing growth stage. The chia seed FAs were also highly unsaturated, with their main components being ALA (641g/kg of the total FA) and linoleic acid (LA, C18:2n–6; 188g/kg of the total FA).The evolution of the quality of chia is closely related to the ageing of the plant. The chia plant provides a forage with a good nutritive value when harvested at a stage before the shooting period. After this, the nutritional quality of the plant considerably decreases with an increase in the fibrous fractions and a dramatical decrease of the crude protein content.
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The effect of the addition of olive leaf (Olea europaea, cv. Arbequina) extracts, i.e. hydroalcoholic (ethanol–water 1:1; OHE), juice (OJ) and supercritical fluid-CO2 (OSFE) on the oxidative stability of vegetable oils with different unsaturation, such as soybean oil (SBO), canola oil (CO) and high oleic sunflower oil (HOSO), were studied at two concentrations (250 and 630 mg/kg oil, expressed as caffeic acid equivalent (CAE)). The extracts were characterized by the total phenolic content (Folin–Ciocalteau method), phenol chromatographic profiles (LC-MS) and antioxidant activity (DPPH). OHE showed the highest phenol content (7.7 mg CAE/mL) while OJ and OSFE showed values of 5.4 and 2.2 mg CAE/mL, respectively. Oleuropein and its derivatives were the major phenolic compounds identified in OHE. The addition of 630 mg CAE/kg oil of OHE and OSFE to HOSO, SBO and CO showed an antioxidant effect, increasing significantly the induction time (IT) (p<0.05). That effect was highest when the system was more monounsaturated. In contrast, OJ showed a pro-oxidant effect for all oils systems for both concentration studied. This behaviour could be attributed to the diphenol oxidase (PPO) activity.