Efecto de la carragenina y sacarosa en la capacidad de retención de agua y sinéresis de yogur
DOI:
https://doi.org/10.21704/ac.v80i1.1395Keywords:
hidrocoloide, estabilizador, arreglo factorial, agente humectante.Abstract
El objetivo de la presente investigación fue elaborar un yogur estabilizado por la adición de concentraciones adecuadas de sacarosa y carragenina, evaluando la capacidad de retención de agua (CRA) y sinéresis durante el tiempo de almacenamiento. Para la elaboración del yogur, se estandarizó el contenido de grasa (3%) y sólidos totales (12%) de la leche. Luego, se homogeneizó a 37 °C y 2500 psi. Después, se efectuó el tratamiento térmico a 85 °C por 5 minutos. Se separó la leche en 9 fracciones y se adicionó la sacarosa (0; 5 y 10%) y la carragenina (0; 0,5 y 1,0%). Se enfrió hasta 44 °C y luego se adicionó el cultivo liofilizado SACCO (LYOFAST SAB 442-A). La incubación fue entre 42 y 44 °C, en frascos de vidrio de 330 ml, durante 5 horas. Por último, se enfrió a 4 °C durante 12 horas y permaneció en almacenamiento donde se evaluó la CRA y sinéresis del yogur. La CRA aumentó conforme se incrementó la concentración de sacarosa y carragenina obteniendo valores máximos para concentraciones de 10 y 1%, respectivamente; además, la CRA aumentó durante el tiempo de almacenamiento, debido a la capacidad hidrofílica de la sacarosa y la carragenina. Finalmente, la sinéresis del yogur aumentó a una concentración de carragenina del 0,5%; sin embargo, disminuyó a una concentración del 1%; además, la sinéresis se incrementó a lo largo del tiempo de almacenamiento (15 días).
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References
Acevedo, D.; Rodríguez, A.; Fernández, A. 2010. Efecto de las variables de proceso sobre la cinética de acidificación, la viabilidad y la sinéresis del suero costeño colombiano. Inf. Tecn. (Chile) 21(2): 29-36.
Alatriste, K. 2002. Efecto de la adición de fibra y calcio en un yogur con sabor. Tesis de Licenciatura. Universidad de las Américas, Puebla, México.
Amatayakul, T.; Sherkat, F.; Shah, N. 2006. Physical characteristics of set yoghurt made with altered with altered casein to whey protein ratios and EPS producing starter cultures at 9 and 14% total solids. Food Hydrocoll 20(2-3): 314-324.
Bienvenue, A.; Jiménez-Flores, R.; Singh, H. 2003. Rheological properties of concentrated skim milk: importance of soluble minerals in the changes in viscosity during storage. Journal Dairy Science 86(12): 3813-321.
Chandan, R.; Kilara, A. 2013. Manufacturing yogurt and fermented milks. 2nd edition. John Wiley & Sons, Inc. West Sussex, UK.
Clark, S.; Costello, M.; Drake, M.; Bodyfelt, F. 2009. The Sensory Evaluation of Dairy Products. Springer. 576 p.
Gaviria, P.; Restrepo, D.; Suárez. H. 2009. Utilización de hidrocoloides en bebida láctea tipo kumis. Revista de la Facultad de Química Farmacéutica 17(1): 29-36.
Gliksman, M. 1969. Gum technology in the food industry. Editorial Board. 590 p.
Granados, C.; Acevedo, D.; Torres, D. 2012. Calidad de la leche y del suero costeño de los municipios Turbaco, Arjona y Carmen de Bolívar–Colombia. Revista Lasallista de Investigación 9(2): 132-137.
Guinee, P.; Mullins, G.; Reville, J.; Cotter, P. 1995. Physical properties of stirred – curd unsweetened yogurts stabilized with different dairy ingredients. Milchwissensch 50(4): 196-200.
Hemar, Y.; Tamehana, M.; Munro, P.; Singh, H. 2001. Viscosity, microstructure and phase behavior of aqueous mixtures of commercial milk protein products and xanthan gum. Food Hydrocolloids 15(4-6): 565-574.
INACAL [Instituto Nacional de Calidad]. 2016. Leche y Productos Lácteos. Leche cruda. Requisitos. NTP 202.001. 6ta edición. Lima, Perú.
Keogh, M.K.; O´Kennedy, B.T. 1998. Rheology of stirred yogurt as affected by added milk fat, protein, and hydrocolloids. Journal of Food Science 63(1): 108-112.
Kilcast, D.; Subramaniam, P. (Eds.). 2000. The stability and shelf-life of food Cambridge, CRC press.
Lee, W.J.; Lucey, J.A. 2010. Formation and physical properties of yogurt. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 9: 1127–1136.
Lucey, J; Tamehana, M. 1998. A comparison of the formation, rheological properties and microstructure of acid skim milk gels made with a bacterial culture or gluconodelta lactone. Food Research international 31(2): 147-155.
Olsen, S. 2003. Fermented Milk, Special Issue N° 0301. In: International Dairy Federation, Brussels, 302-312 p.
Ospina, M.; Sepúlveda, J; Restrepo, D; Cabrera, K.; Suárez, H. 2012. Influencia de goma xantan y goma guar sobre las propiedades reológicas de leche saborizada con cocoa. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 10(1): 51-59.
Öztur, B.A.; Öner, M.D. 1999. Production and evaluation of yogurt with concentrated grape juice. J. Food Science 64(3): 530-532.
Phuong, T.; Olena, K.; Bhesh, B.; Sangeeta, P. 2017. Effect of different hydrocolloids on texture, rheology, tribology and sensory perception of texture and mouthfeel of low-fat pot-set yogurt. Food Hydrocolloids 72: 90-104.
Stanley, D.; Goff, H.; Davidson, V.; Maguer, L. 1992. Hydrocolloid /milk gel formation and properties. J. Food Sc. 57(1): 96-102.
Tamime, A.Y.; Robinson, R.K. 1991. Yogur Ciencia y Tecnología (1a. ed.). Ed. Acribia, Zaragoza, España.
Yaseen, E.I.; Herald, T.J.; Aramouni, F.M.; Alavi, S. 2005. Rheological properties of selected gum solutions. Food Research International 38, 111.
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