Antioxidantes y polifenoles totales de chocolate negro con incorporación de cacao (Theobroma cacao L.) crudo
Publicado 2021-11-16
Palabras clave
- Antioxidantes,
- Dpph,
- Folin ciocalteu,
- polifenoles totales
Cómo citar
Resumen
El cacao y su principal derivado, el chocolate, son fuente importante de compuestos antioxidantes para la nutrición humana. Los polifenoles son los principales antioxidantes presentes en el chocolate y se ven afectados por los procesos de industrialización de las almendras de cacao. En tal sentido, se estudió el efecto de la incorporación de cacao crudo durante la etapa final del proceso de refinado en la capacidad antioxidante y contenido fenólico de chocolate oscuro. Para ello se elaboraron chocolates oscuros (70%) con la incorporación de pasta de cacao crudo (10, 20 y 30% p/p) en la etapa final del conchado. A todos los tratamientos se le determinaron la capacidad antioxidante por el método DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazil) y contenido fenólico total mediante el método espectrofotométrico de Folin Ciocalteu. Se observó que la incorporación de cacao crudo incrementa significativamente el contenido de antioxidantes y polifenoles totales en el chocolate. A medida que se incrementa la dosis de cacao crudo, la actividad antioxidante del chocolate se incrementa linealmente (R2=0,996); por otro lado, el contenido de polifenoles se incrementan de manera exponencial (R2=0,968). Con solo la menor dosis (10%) se logra duplicar el contenido fenólico y la razón se reduce con dosis mayores de incorporación. Los resultados sugieren que la incorporación de cacao crudo en las formulaciones permite obtener chocolates con elevado contenido fenólico, mejorando los procesos tecnológicos de aprovechamiento del cacao producido en los Andes tropicales, para el desarrollo de chocolates bioactivos, conforme las nuevas exigencias del mercado.
Referencias
- Arevalo-Gardini, E., Meinhardt, L. W., Zuñiga, L. C., Arévalo-Gardni, J., Motilal, L., & Zhang, D. (2019). Genetic identity and origin of “Piura Porcelana”—a fine-flavored traditional variety of cacao (Theoborma cacao) from the Peruvian Amazon. Tree Genetics and Genomes, 15(1). https://doi.org/10.1007/s11295-019-1316-y
- Aydın, N., Kian-Pour, N., & Toker, O. S. (2021). Caramelized white chocolate: effects of production process on quality parameters. Journal of Food Measurement and Characterization, 15(4), 3182–3194. https://doi.org/10.1007/s11694-021-00890-1
- Cárdenas-Mazon, N. V., Cevallos-Hermida, C. E., Salazar-Yacelga, J. C., Romero-Machado, E. R., Gallegos-Murillo, P. L., & Cáceres-Mena, M. E. (2018). Uso de pruebas afectivas, discriminatorias y descriptivas de evaluación sensorial en el campo gastronómico. Dominio de Las Ciencias, 4(3), 253–263. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6560198
- Cempaka, L. (2021). Consumer Acceptance on Chocolate Drink Made from a Mixture of Commercial Cocoa Powder and Unfermented Cocoa Beans. Pelita Perkebunan, 37(2). https://doi.org/10.22302/iccri.jur.pelitaperkebunan.v37i2.479
- Dala-Paula, B. M., Deus, V. L., Tavano, O. L., & Gloria, M. B. A. (2021). In vitro bioaccessibility of amino acids and bioactive amines in 70% cocoa dark chocolate: What you eat and what you get. Food Chemistry, 343(August 2020), 128397. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128397
- Di Mattia, C. D., Sacchetti, G., Mastrocola, D., & Serafini, M. (2017). From cocoa to chocolate: The impact of processing on in vitro antioxidant activity and the effects of chocolate on antioxidant markers in vivo. Frontiers in Immunology, 8(SEP), 1–7. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01207
- Escobar-Mamani, F., Branca, D., & Haller, A. (2020). Investigación de montaña sobre y para la región andina. Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 22(4), 311–312. https://doi.org/10.18271/ria.2020.191
- Fang, Y., Li, R., Chu, Z., Zhu, K., Gu, F., & Zhang, Y. (2020). Chemical and flavor profile changes of cocoa beans (Theobroma cacao L.) during primary fermentation. Food Science and Nutrition, 8(8), 4121–4133. https://doi.org/10.1002/fsn3.1701
- Ferreira de Oliveira, A. P., Milani, R. F., Efraim, P., Morgano, M. A., & Tfouni, S. A. V. (2021). Cd and Pb in cocoa beans: Occurrence and effects of chocolate processing. Food Control, 119(June 2020), 107455. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107455
- Glicerina, V., Balestra, F., Dalla, M., & Romani, S. (2016). Microstructural and rheological characteristics of dark, milk and white chocolate: A comparative study. Journal of Food Engineering, 169, 165–171. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.08.011
- Gustinelli, G., Eliasson, L., Svelander, C., Alminger, M., & Ahrné, L. (2018). Supercritical CO2 extraction of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) seed oil: Fatty acid composition and antioxidant activity. Journal of Supercritical Fluids, 135(January), 91–97. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2018.01.002
- Haller, A., & Branca, D. (2020). Montología: una perspectiva de montaña hacia la investigación transdisciplinaria y el desarrollo sustentable. Journal of High Andean Research, 22(4), 313–332. https://doi.org/10.18271/ria.2020.193
- Jonfia-Essien, W. A., West, G., Alderson, P. G., & Tucker, G. (2008). Phenolic content and antioxidant capacity of hybrid variety cocoa beans. Food Chemistry, 108(3), 1155–1159. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.12.001
- Katz, D. L., Doughty, K., & Ali, A. (2011). Cocoa and chocolate in human health and disease. Antioxidants and Redox Signaling, 15(10), 2779–2811. https://doi.org/10.1089/ars.2010.3697
- Kumari, N., Grimbs, A., D’Souza, R. N., Verma, S. K., Corno, M., Kuhnert, N., & Ullrich, M. S. (2018). Origin and varietal based proteomic and peptidomic fingerprinting of Theobroma cacao in non-fermented and fermented cocoa beans. Food Research International, 111(May), 137–147. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.05.010
- Magrone, T., Russo, M. A., & Jirillo, E. (2017). Cocoa and dark chocolate polyphenols: From biology to clinical applications. Frontiers in Immunology, 8(JUN), 1–13. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00677
- Martini, S., Conte, A., & Tagliazucchi, D. (2018). Comprehensive evaluation of phenolic profile in dark chocolate and dark chocolate enriched with Sakura green tea leaves or turmeric powder. Food Research International, 112(May), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.06.020
- Medina-Mendoza, M., Rodriguez-Pérez, R. J., Rojas-Ocampo, E., Torrejón-Valqui, L., Fernández-Jeri, A. B., Idrogo-Vásquez, G., Cayo-Colca, I. S., & Castro-Alayo, E. M. (2021). Rheological, bioactive properties and sensory preferences of dark chocolates with partial incorporation of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) oil. Heliyon, 7(2). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06154
- Mejía, A., Meza, G., Espichán, F., Mogrovejo, J., & Rojas, R. (2021). Chemical and sensory profiles of Peruvian native cocoas and chocolates from the Bagua and Quillabamba regions. Food Science and Technology, 2061, 1–7. https://doi.org/10.1590/fst.08020
- Montagna, M. T., Diella, G., Triggiano, F., Caponio, G. R., De Giglio, O., Caggiano, G., Di Ciaula, A., & Portincasa, P. (2019). Chocolate, “food of the gods”: History, science, and human health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(24). https://doi.org/10.3390/ijerph16244960
- Motamayor, J. C., Lachenaud, P., da Silva e Mota, J. W., Loor, R., Kuhn, D. N., Brown, J. S., & Schnell, R. J. (2008). Geographic and genetic population differentiation of the Amazonian chocolate tree (Theobroma cacao L). PLoS ONE, 3(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003311
- Oliva-Cruz, M., Mori-Culqui, P. L., Caetano, A. C., Goñas, M., Vilca-Valqui, N. C., & Chavez, S. G. (2021). Total Fat Content and Fatty Acid Profile of Fine-Aroma Cocoa From Northeastern Peru. Frontiers in Nutrition, 8(July), 1–9. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.677000
- Oliva, M., & Maicelo, J. L. (2020). Identificación y selección de ecotipos de cacao nativo fino de aroma de la zona Nor oriental del Perú. Revista de Investigación de Agroproducción Sustentable, 4(2), 31. https://doi.org/10.25127/aps.20202.556
- Oracz, J., & Nebesny, E. (2019). Effect of roasting parameters on the physicochemical characteristics of high-molecular-weight Maillard reaction products isolated from cocoa beans of different Theobroma cacao L. groups. European Food Research and Technology, 245(1), 111–128. https://doi.org/10.1007/s00217-018-3144-y
- Pallares-Pallares, A., Perea-Villamil, J. A., & López-Giraldo, L. J. (2016). Impacto de las condiciones de beneficio sobre los compuestos precursores de aroma en granos de cacao (Theobroma cacao L) del clon CCN-51. Respuestas, 21(1), 120–133. https://doi.org/10.22463/0122820x.726
- Pallares, A., Estupiñán, M. R., Perea, J. A., & López, L. J. (2016). Impacto de la fermentación y secado sobre el contenido de polifenoles y capacidad antioxidante del clon de cacao CCN-51 Impact of fermentation and drying in polyphenol content and antioxidant capacity of cocoa variety CCN-51. Revista ION, 29(2), 7–21. https://doi.org/10.18273/revion.v29n2-2016001
- Stanley, T. H., Van Buiten, C. B., Baker, S. A., Elias, R. J., Anantheswaran, R. C., & Lambert, J. D. (2018). Impact of Roasting on the Flavan-3-ol Composition, Sensory- Related Chemistry, and In Vitro Pancreatic Lipase Inhibitory Activity of Cocoa Beans Todd. Food Chemistry, 30, 414–420. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.02.036.Impact
- Suazo, Y., Davidov-Pardo, G., & Arozarena, I. (2014). Effect of Fermentation and Roasting on the Phenolic Concentration and Antioxidant Activity of Cocoa from Nicaragua. Journal of Food Quality, 37(1), 50–56. https://doi.org/10.1111/jfq.12070
- Todorovic, V., Redovnikovic, I. R., Todorovic, Z., Jankovic, G., Dodevska, M., & Sobajic, S. (2015). Polyphenols, methylxanthines, and antioxidant capacity of chocolates produced in Serbia. Journal of Food Composition and Analysis, 41, 137–143. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2015.01.018
- Urbańska, B., & Kowalska, J. (2019). Comparison of the total polyphenol content and antioxidant activity of chocolate obtained from roasted and unroasted cocoa beans from different regions of the world. Antioxidants, 8(8). https://doi.org/10.3390/antiox8080283
- Vásquez-Ovando, A., Ovando-Medina, I., Adriano-Anaya, L., Bentacur-Ancona, D., & Salvador-Figueroa, M. (2016). Alcaloides y polifenoles del cacao, mecanismos que regulan su biosíntesis y sus implicaciones en el sabor y aroma. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 66(3), 239–253. https://cutt.ly/6RVNqCR
- Zarrillo, S., Gaikwad, N., Lanaud, C., Powis, T., Viot, C., Lesur, I., Fouet, O., Argout, X., Guichoux, E., Salin, F., Solorzano, R. L., Bouchez, O., Vignes, H., Severts, P., Hurtado, J., Yepez, A., Grivetti, L., Blake, M., & Valdez, F. (2018). The use and domestication of Theobroma cacao during the mid-Holocene in the upper Amazon. Nature Ecology and Evolution, 2(12), 1879–1888. https://doi.org/10.1038/s41559-018-0697-x
- Żyżelewicz, D., Krysiak, W., Oracz, J., Sosnowska, D., Budryn, G., & Nebesny, E. (2016). The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates. Food Research International, 89, 918–929. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2016.03.026