Calidad de Trigo OI 2005-2006 Valle de MXL - oeidrus-bc

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CALIDAD DEL TRIGO "VALLE DE MEXICALI"
Baja california (Ciclo otoño-invierno 2005-2006)
Producción de trigo
En el ciclo otoño-invierno 2005-2006 en Baja California
se produjeron alrededor de 578,625 toneladas de trigo
(Cuadro 5). Esta cifra representa aproximadamente el
20.6% de la producción nacional en el O-I 2005-2006,
estimada por el SIAP (SIAP, 2006).
Producción por ejido
La producción de trigo se distribuyó entre 18 ejidos
del municipio de Mexicali de manera muy dispersa
(Cuadro 5); la producción por ejido fluctuó entre 4.1%
y 7.8% de la producción total estatal (Figura BC1).
Producción por clase (especie botánica) y por
variedad
En Baja California se produce principalmente trigo
cristalino (86.5% de la producción total estatal) y en
mucho menor proporción trigo harinero-duro (13.5 %)
(Cuadro 5, Figura BC2). En el ciclo O-I 2005-2006 se
cultivaron cinco variedades de trigo cristalino y cuatro
de trigo harinero-duro. Más del 76.0% de la producción
incluye los trigos cristalinos Rafi C97 (47.3%) y
Aconchi C89 (27.3 %). Las siete variedades restantes
Culiacán
Pachuca
Colima
Querétaro
Hermosillo
Col. Bórquez
Nuevo León
Nayarit
Cucapah Mestizo
Col. 18 de Marzo
Sinaloa
Islas Agrarias A.
Col. Rodríguez y Pérez
Villa Hermosa
Col. Carranza
Guanajuato
Col. Tecolotes Bataques
Sonora
7.8
7.8
7.2
6.9
6.6
5.7
5.6
5.4
5.4
5.1
5
4.9
4.8
4.6
4.5
4.2
4.2
4.1
0
1
2
3
4
5
Porcentaje
6
7
8
Figura BC1. Distribución de la producción de trigo por ejido
(ciclo O-I 2005-2006).
Cuadro 5. Producción por variedad de trigo y ejido (ton).
Ejidos (municipio
Río
Yécora
de Mexicali)
Rafi Aconchi Colorado
Altar
Orita
Blanco
Oasis Rayón Baviacora
Total
Col 18 de Marzo
23,106
6,594 29,700
Pachuca
37,200
7,693 44,893
Villa Hermosa
26,560 26,560
Nuevo León
26,541
5,935 32,476
Guanajuato
17,387
1,511
5,358 24,256
Col. Carranza
3,572
22,254 25,826
Colima
34,190
7,693 41,883
Islas Agrarias A.
28,612 28,612
Hermosillo
32,476
5,838 38,314
Nayarit
3,572
21,486
6,264 31,322
Cucapah Mestizo
6,594
11,210
8,242
5,275 31,321
Col. Tecolotes Bataquez 24,439 24,439
Querétaro
15,331
24,618 39,949
Sinaloa
7,363
11,704
6,594
3,297 28,958
Culiacán
44,948 44,948
Col. Rodríguez y Pérez 27,942 27,942
Sonora
13,267
10,743 24,010
Col. Bórquez
4,643
12,638
4,286
8,352
3,297 33,216
Total
273,528 157,900
46,364 14,507 8,105
63,934
7,693
3,297
3,297 578,625
Trigo cristalino
Trigo harinero duro
18 Calidad de la cosecha de trigo en México
Rafi
47.3
Aconchi
27.3
Río Colorado
8
Altar
2.5
Orita 1.4
Yécora Blanco
11
Oasis 1.3
Rayón 0.6
Baviácora 0.6
0
Trigo cristalino
Trigo harinero duro
5
10
15
20 25 30
Porcentaje
35
40
45
50
Figura BC2. Distribución de la producción de trigo por variedad
(ciclo O-I 2005-2006).
de trigos cristalinos y harinero-duro contribuyeron
desde 0.6% hasta 11.0% de la producción total del
estado. La mayor producción de trigo harinero-duro
correspondió a Yécora Blanco F70, con 11.0% del
total de la producción estatal (Figura BC2).
Pureza varietal
El análisis electroforético de las fracciones de proteína
del grano (perfil de identidad de una variedad) mostró
lo siguiente:
Trigo cristalino
• El perfil de identidad de 41 de las 50 muestras
analizadas sí correspondió a la variedad de trigo
cristalino declarado por el productor.
• El perfil de identidad de 7 muestras no correspondió
a la variedad declarada por el productor. Era una
variedad diferente.
• El perfil de identidad de 2 muestras representó una
mezcla de 2 variedades de trigo cristalino (la que
había declarado el productor y una más).
Trigo harinero
• El perfil de identidad de 4 de las 5 muestras
analizadas sí correspondió a la variedad declarada
por el productor (Yécora blanco).
• El perfil de identidad de 1 de las 5 muestras
analizadas no correspondió a trigo harinero. Era
trigo cristalino.
El análisis de identidad varietal mostró que las
variedades que se cultivan en Baja California
mantienen un alto grado (satisfactorio) de pureza.
Humedad de grano
La humedad de grano de las muestras analizadas
varió entre 9.3 y 11.1%, con un promedio del orden
de 10.0%. Por tanto, el grado de humedad en las
muestras evaluadas resultó satisfactorio y seguro
para su manejo, procesamiento y/o almacenamiento
temporal.
Actividad enzimática del grano (daño por
germinación en espiga)
La determinación de daño por germinación en
espiga, o de actividad de la enzima alfa-amilasa
en el grano de trigo producido en Baja California,
arrojó valores de FN desde 220 seg y mayores a
400 seg. Estos resultados son congruentes con las
condiciones de ausencia de lluvias durante el llenado
y la cosecha de grano en el estado. Los resultados
muestran la ausencia de germinación en espiga y, por
ende, niveles muy bajos de actividad de alfa-amilasa.
Estos datos indican que el trigo producido en Baja
California no es susceptible de generar defectos en la
masa durante el proceso de panificación.
Características de calidad
Trigo cristalino
Peso hectolítrico. La cosechas de trigo cristalino
en general mostraron valores de peso hectolítrico
muy altos, con promedios en un intervalo desde
77.2 hasta 84.9 kg/hl (Figura BC-C1). Los ejidos
donde se cosecharon los lotes con los valores más
altos de peso hectolítrico, y también con las menores
diferencias, fueron Pachuca, Villahermosa, Colima y
Hermosillo, con la variedad Rafi C97. En contraste,
los valores promedio más bajos (menores a 80 kg/hl)
se obtuvieron de materiales provenientes de los ejidos
de Nuevo León, Guanajuato, con Aconchi C89, y del
ejido Sonora con Río Colorado (Figura BC-C1).
Porcentaje de granos vítreos. En relación con esta
característica, en las cosechas de trigo cristalino
generalmente se detectaron valores altos (mayores
a 90%), con pequeñas diferencias en el porcentaje
Ciclo otoño-invierno 2005-2006 19
de granos vítreos entre la mayoría
de los ejidos (Figura BC-C2). Los
valores promedio por ejido fueron de
entre 83.8 y 100% (Figura BC-C2).
La excepción fue la variedad Río
Colorado, cuyos valores resultaron
menos elevados (81-88.8%) en
las muestras provenientes de los
ejidos de Sonora y Col. Bórquez.
Estos resultados permiten predecir
que las cosechas de trigo cristalino
de Baja California generarán altos
rendimientos de sémola durante la
molienda.
88
Contenido de proteína en grano.
Las cosechas presentaron grandes
diferencias en el porcentaje de
proteína (7.1 a 14.7%) (Figura BCC3). El ejido que produjo el trigo
con mayor contenido de proteína fue
Guanajuato (una sola muestra con
14.7%). En contraste, el ejido que
produjo el lote con menor contenido
(7.1% y 7.3%) fue Sonora, con la
variedad Río Colorado (Figura BCC3). Estos resultados indican que
entre los ejidos de Baja California
no se aplican prácticas uniformes
o similares de fertilización, y que
existe deficiencia en las prácticas
de fertilización nitrogenada (no
necesariamente en cantidad), sobre
todo en los tiempos de aplicación
de nitrógeno durante el cultivo. Es
necesario examinar esta práctica y
corregirla para poder producir trigos
de calidad deseable.
Figura BC-C 1. Peso hectolítrico (kg/hl). La barra roja representa valores mínimos y máximos.
84
80
76
72
68
60
Col. 18 de Marzo
Pachuca
Villa Hermosa
Nuevo León
Col. Carranza
Colima
Hermosillo
Col. Tecolotes Bataquez
Querétaro
Sinaloa
Col. Rodríguez y Pérez
Col. Bórquez
Nuevo León
Guanajuato
Col. Carranza
Islas Agrarias A
Nayarit
Querétaro
Sonora
Col. Bórquez
Sonora
Col. Bórquez
Guanajuato
Sinaloa
Cucapah Mestizo
64
Rafi
Aconchi
Río Orita Altar
Colorado
98
94
90
86
82
78
70
Col. 18 de Marzo
Pachuca
Villa Hermosa
Nuevo León
Col. Carranza
Colima
Hermosillo
Col. Tecolotes Bataquez
Querétaro
Sinaloa
Col. Rodríguez y Pérez
Col. Bórquez
Nuevo León
Guanajuato
Col. Carranza
Islas Agrarias A
Nayarit
Querétaro
Sonora
Col. Bórquez
Sonora
Col. Bórquez
Guanajuato
Sinaloa
Cucapah Mestizo
74
Rafi
Aconchi
Río Orita Altar
Colorado
15
14
13
12
11
10
9
8
7
Col. 18 de Marzo
Pachuca
Villa Hermosa
Nuevo León
Col. Carranza
Colima
Hermosillo
Col. Tecolotes Bataquez
Querétaro
Sinaloa
Col. Rodríguez y Pérez
Col. Bórquez
Nuevo León
Guanajuato
Col. Carranza
Islas Agrarias A
Nayarit
Querétaro
Sonora
Col. Bórquez
Sonora
Col. Bórquez
Guanajuato
Sinaloa
Cucapah Mestizo
Figura BC-C 2. Porcentaje de granos vítreos. La barra roja representa valores mínimos y máximos.
Rafi
Aconchi
Río Orita Altar
Colorado
Figura BC-C 3. Proteína en grano (%). La barra roja representa valores mínimos y máximos.
20 Calidad de la cosecha de trigo en México
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0.8
Col. 18 de Marzo
Pachuca
Villa Hermosa
Nuevo León
Col. Carranza
Colima
Hermosillo
Col. Tecolotes Bataquez
Querétaro
Sinaloa
Col. Rodríguez y Pérez
Col. Bórquez
Nuevo León
Guanajuato
Col. Carranza
Islas Agrarias A
Nayarit
Querétaro
Sonora
Col. Bórquez
Sonora
Col. Bórquez
Guanajuato
Sinaloa
Cucapah Mestizo
1.0
Rafi
Aconchi
Rio Orita Altar
Colorado
Figura BC-C 4. Cenizas en grano (%). La barra roja representa valores mínimos y máximos.
34
32
30
28
26
24
20
Col. 18 de Marzo
Pachuca
Villa Hermosa
Nuevo León
Col. Carranza
Colima
Hermosillo
Col. Tecolotes Bataquez
Querétaro
Sinaloa
Col. Rodríguez y Pérez
Col. Bórquez
Nuevo León
Guanajuato
Col. Carranza
Islas Agrarias A
Nayarit
Querétaro
Sonora
Col. Bórquez
Sonora
Col. Bórquez
Guanajuato
Sinaloa
Cucapah Mestizo
22
Rafi
Aconchi
Rio Orita Altar
Colorado
Figura BC-C 5. Color amarillo en sémola (minolta, b). La barra roja representa valores mínimos
y máximos.
Contenido de cenizas en grano. En
general el contenido de cenizas del
trigo cristalino de Baja California fue
bajo, lo cual es deseable por parte de
la industria molinera. En la mayoría
de los ejidos se obtuvieron valores
de porcentaje de cenizas inferiores
a 1.7% (Figura BC-C4). Sólo 1
muestra de la variedades Rafi C97 y
Río Colorado y cinco de la variedad
Aconchi C89 arrojaron porcentajes
de entre 1.7 y 1.88%. Estos resultados
indican que los trigos cristalinos que se
cultivan en la región producirán altos
rendimientos de sémola, sin problemas
de oscurecimiento originados por
contaminación con salvado. (Figura
BC-C4).
Color amarillo de la sémola. Se
observaron en general valores muy
altos (Minolta ‘b’ entre 25.9 y 33.1)
(Figura BC-C5). El promedio estatal
para esta característica se ubicó en un
valor Minolta ‘b’ de aproximadamente
28.5. Sin embargo, varias muestras
alcanzaron más de 30 puntos en los
ejidos de Col. 18 de Marzo, Nuevo
León y Col. Tecolotes Bataquez, con
la variedad Rafi C97; los ejidos de
Nayarit y Querétaro con Aconchi C89;
el ejido de Sinaloa con Orita; y el ejido
Cucapah Mestizo con Altar C84 (Figura
BC-C5). Estos resultados indican que
las condiciones agroclimatológicas
bajo las cuales se cultiva el trigo
cristalino en el estado son muy
favorables para lograr la expresión del
color amarillo intenso, propiedad que
comercial e industrialmente resulta
muy favorable.
Ciclo otoño-invierno 2005-2006 21
Trigo Harinero
La única variedad de trigo harinero de la que se
recibió muestra de Baja California en el ciclo O-I
2005-2006 fue Yécora blanco F70, cosechada en los
ejidos Guanajuato, Culiacán y Cucapah Mestizo.
84
Peso hectolítrico. Las cosechas de trigo harinero de
Baja California mostraron valores variables (75.6 a
82%) (Figura BC-H1). Solo una muestra cosechada
en el ejido Culiacán presentó un valor relativamente
bajo (75.4%). Las demás muestras tenían valores
suficientemente altos para asumir que de las cosechas
se pueden esperar rendimientos de harina aceptables.
74
Contenido de proteína en grano. La cosechas de trigo
harinero-duro de Baja California tuvieron contenidos
de proteína en el rango de 11.1-13.1% (Figura BCH2), con un promedio general de alrededor del 12.3%.
Estos resultados indican que en general en la entidad
los cultivos de trigo tienen buena disponibilidad de
nitrógeno para formar proteína en grano. El menor
contenido de proteína se registró en el ejido Cucapah
Mestizo (11.1%), mientras que el resto de las
muestras tuvieron valores de proteína de intermedios
a altos (Figura BC-H2), que son aceptables para
producir harinas para panificación semi-mecanizada
y mecanizada, y de harina para tortilla.
82
80
78
76
72
Guanajuato
Culiacán
Cucapah Mestizo
Yécora Blanco
Figura BC-H1. Peso hectolítrico (kg/hl). La barra
roja representa valores mínimos y máximos.
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
Guanajuato
Culiacán
Cucapah Mestizo
Yécora Blanco
Figura BC-H 2. Proteína en grano (%). La barra
roja representa valores mínimos y máximos.
5
4
Tiempo de desarrollo de masa (farinógrafo). Las
cosechas de trigo harinero-duro tuvieron tiempos de
desarrollo de masa muy cortos en el farinógrafo (2.53.8 min) (Figura BC-H3). Estos resultados indican
que el trigo harinero Yécora Blanco F70 que se
cultiva en Baja California tiene tiempos de desarrollo
de masa adecuados para la elaboración de tortilla y
para panificación semi-mecanizada, pero no aptos
para panificación mecanizada, en la cual las masas
se someten a un fuerte esfuerzo mecánico durante el
amasado.
3
2
1
0
Guanajuato
Culiacán
Cucapah Mestizo
Yécora Blanco
Figura BC-H 3. Tiempo de desarrollo
(farinógrafo, min). La barra roja representa valores
mínimos y máximos.
22 Calidad de la cosecha de trigo en México
35
30
25
20
15
10
5
Guanajuato
Culiacán
Cucapah Mestizo
Yécora Blanco
Figura BC-H 4. Estabilidad (farinógrafo, min).
La barra roja representa valores mínimos y máximos.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
Guanajuato
Culiacán
Cucapah Mestizo
Yécora Blanco
Figura BC-H 5. Deformación de masa
(alveógrafo, Wx10-4 J). La barra roja representa
valores mínimos y máximos.
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Guanajuato
Culiacán
Cucapah Mestizo
Yécora Blanco
Figura BC-H 6. índice de tenacidad/extensibilidad (alveógrafo P/L). La barra roja representa
valores mínimos y máximos.
Estabilidad al sobreamasado (farinógrafo). Las
cosechas de trigo de Baja California presentaron en
general valores altos de estabilidad al sobre-amasado;
especialmente en el ejido Culiacán, cuyas muestras
mostraron estabilidad sobresaliente al sobreamasado
(24 a 30.5 min) (Figura BC-H4). Solo en la muestra
del ejido Cucapah Mestizo se observó estabilidad
intermedia (Figura BC-H4). En general las cosechas
de Yécora Blanco F70 en el estado presentaron una
estabilidad al sobreamasado deseable en la industria
de la panificación mecanizada.
Fuerza de masa (gluten), W (alveógrafo). En
las cosechas de harinero-duro hubo diferencias
considerables en el valor de fuerza de masa W en el
alveógrafo (Figura BC-H5). Los valores observados
(W entre 284 y 458) corresponden a trigos con gluten
medio-fuerte a fuerte, los cuales son aptos para
la panificación mecanizada. El valor de fuerza de
masa de una muestra cosechada en el ejido Culiacán
(W = 458), permite sugerir que muestras con esta
característica pueden utilizarse en mezclas para
corregir trigos de menor fuerza de gluten y así darle
uso en la industria de panificación mecanizada.
Extensibilidad de masa, P/L (alveógrafo). Las
cosechas de harinero-duro de Baja California
presentaron gluten muy tenaz (P/L mayor a
1.8) (Figura BC-H6). Este nivel de tenacidad es
considerado muy alto, y no apto para la panificación
mecanizada. Sin embargo, debido a que estas muestras
también mostraron fuerza de gluten muy aceptable, es
posible, en este caso, reducir la tenacidad efectuando
mezclas con trigos que posean gluten más extensible
y/o el uso de condicionantes de las masas (enzimas)
que se utilizan con este propósito en panificación.
Cabe mencionar que el problema de extensibilidad
limitada se podría corregir parcialmente con el
manejo agronómico, sobre todo con fertilización
nitrogenada adecuada (tiempos de fertilización). No
obstante, lo más recomendable es cultivar variedades
con extensibilidad de gluten mejorada.
anexo
Muestreo de trigo
La metodología utilizada en el acopio de datos de
campo y muestras de trigo fue diseñada por el SIAP
dentro del Proyecto de Estimación de Superficie,
Producción y Rendimiento (PRONESPRE).
De manera general, la metodología consiste en:
1. Levantamiento del cuestionario.
2. Elección de los números aleatorios.
3. Localización de los sitios para medición de
siembras.
4. Cosecha de muestras.
5. Desgrane y medición de humedad de las muestras
de grano limpio en el laboratorio.
6. Estimación de rendimiento.
7. Envío de muestras de grano para analizar su
calidad.
Métodos analíticos para grano y
harina o sémola
Peso hectolítrico. Es la medida del peso del grano
por unidad de volumen (kg/hl), que se determina
utilizando una balanza Winchester Bushel Meter u
Ohaus. (AACC, 1995, método 55-10).
Granos vítreos/panza blanca. El porcentaje de
granos con panza blanca (endospermo almidonoso
y opaco) o de granos vítreos (sin panza blanca) se
obtiene de una muestra de 20g de grano limpio. Con
este propósito, se separan los granos con manchas
opacas (almidonosas) que contrasten con la apariencia
predominante del grano; se pesa la fracción de granos
con panza blanca y se determina su porcentaje en la
muestra analizada.
• En el caso de trigo harinero (T. eastivum) con
endospermo de duro a semi-duro se reporta el
porcentaje de granos con panza blanca.
• En el caso de trigo cristalino (T. durum) es más
común informar de porcentajes de granos vítreos
(sin panza blanca).
En lotes de trigo harinero cuyo contenido de panza
blanca es superior a 20% y lotes de trigo cristalino
cuyo contenido de granos vítreos es inferior a 70%
están asociados con bajo contenido de proteína en
grano.
Ciclo otoño-invierno 2005-2006 23
Humedad en grano. Este parámetro se determina
por conductividad eléctrica en una muestra de 100 a
250 g. (AACC, 1995, método 44-10).
Dureza (textura) de grano. La dureza del grano
se determina con base en el método del Índice de
Tamaño de Partícula (AACC, 1995, método 55-30 ),
que consiste en cernir una muestra de harina integral
que se obtiene al moler grano de trigo en un molino
de impacto con una malla de 1.0 mm de apertura. Los
trigos con mayor suavidad (más blandos) producen
harina con mayor proporción de partículas finas. Los
valores de Índice de Tamaño de Partícula pueden
utilizarse para desarrollar calibraciones para estimar
la dureza con instrumentos NIRS (reflectancia/
transmitancia en el cercano infrarrojo), aplicando el
método 39-70A de la AACC (AACC, 1995).
Índice de caída (Falling Number, FN). El
viscosímetro de Hagberg evalúa de manera indirecta
los niveles de actividad de alfa-amilasa, midiendo el
tiempo (en segundos) de la caída libre de un émbolo
a través de una suspensión caliente de harina-agua en
la que se encuentra el almidón gelatinizado (AACC,
1995, método 56-81A). Los valores menores a 200
segundos generalmente indican daño significativo
por enzima alfa-amilasa. Esta condición dá como
resultado panes con bajo volumen y miga pegajosa
(indeseable).
Molienda. Antes de la molienda el grano se somete
a un acondicionamiento por adición de agua (AACC,
1995, método 26-95), previamente a la molienda
para la obtención de harina (AACC, 1995, método
26-21A) o sémola (AACC, 1995, método 26-41).
En la molienda de trigos harineros se utiliza un
molino Brabender Sénior o Buhler. Utilizar uno u
otro molino depende del tamaño de la muestra de
grano disponible. En la molienda de trigo harinero
se utiliza una muestra de 500-1000 g para harinas de
prueba. La harina que se obtiene de la molienda se
cierne en una malla de 9-xx ó10-xx.
La molienda de trigos cristalinos se realiza en un
molino Buhler o Chopin, que cuentan con pasajes
de rodillos corrugados. Normalmente se utiliza una
24 Calidad de la cosecha de trigo en México
muestra de 500-1000 g. La sémola que se obtiene
inicialmente se somete a un proceso de purificación
por densidad y tamizado. Las partículas de sémola
pasan a través de una malla No. 30 (con apertura
de 0.30 mm) y son retenidas por una malla No. 100
(apertura de 0.10 mm).
Farinógrafo. El farinógrafo (Brabender, Alemania)
permite conocer de manera precisa la cantidad de
agua que absorberá una harina de trigo, así como
las propiedades de desarrollo de masa. La prueba
se realiza conforme al método 54-10 de la AACC
(AACC, 1995).
Proteína en grano, harina y sémola. Se determina
en harina, sémola o grano entero utilizando un
espectrofotómetro de reflectancia de luz dentro
del rango conocido como infrarrojo cercano (NIR,
siglas en inglés de Near Infrared Reflectance). La
calibración del instrumento se logra con el método
39-10 de la AACC (AACC, 1995), utilizando valores
de contenido de proteína determinados por Kjeldahl
( AACC, 1995, método 46-11A).
Los parámetros que se evaluaron son:
Absorción de agua. Cantidad de agua que absorbe
la masa para lograr una consistencia constante (500
UB).
Tiempo de desarrollo. Es el punto óptimo de
desarrollo de masa, indicado por la parte media-alta
de la curva de amasado.
Estabilidad al sobreamasado. Es el tiempo que
permanece la grafica desde que “entra” a la línea de
las 500 UB hasta que “sale” de ésta.
Contenido de minerales (cenizas) en grano. El
análisis del contenido de cenizas se efectúa por
incineración de las harinas en mufla, de acuerdo con
el método 08-01 de la AACC (AACC, 1995).
La calidad industrial de las harinas se determina
por medio de análisis reológicos de las masas, para
estimar las características de amasado, fuerza y
extensibilidad del gluten.
Alveógrafo. Determina las características de fuerza o
trabajo de deformación de masa (W) y de la relación
tenacidad/extensibilidad (P/G y P/L) de la misma. El
análisis se lleva a cabo en el alveógrafo de Chopin
(Tripette y Renaud, Francia), con muestras de 60 g
o 250 g de harina, conforme a las recomendaciones
del fabricante respecto a la calibración y operación
del equipo, y según el método54-30A de la AACC
(AACC, 1995).
Los parámetros que se evalúan son
P: Diferencial de presión máxima, relacionado con
la tenacidad del gluten.
L: Valor de extensibilidad que presenta la masa
bajo presión antes de romperse.
G. Índice de inflación de la masa bajo presión antes
de romperse.
W: Representa la energía que se necesita para
deformar la masa hasta que se rompe.
Color amarillo en grano y sémola/harina. La
determinación de color amarillo se realiza con un
colorímetro Minolta Modelo CR 310, de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, o con un colorímetro
Hunter (AACC, 1995, método 14-22). La intensidad
del color amarillo es determinando por el valor de la
escala “b” del instrumento.
Separación electroforética de subunidades de
proteína de gluten. La electroforesis permite la
separación de moléculas, con base en la migración
diferencial asociada al peso molecular de especies
cargadas eléctricamente al ser sometidas a un campo
eléctrico. La electroforesis de las proteínas de
harina de trigo se realizó en geles de poliacrilamida
en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE),
conforme al método reportado por He et al (1992).
Los patrones de bandas de proteína resultantes
de la separación electroforética de las proteínas
pueden considerarse como “huellas” propias de una
variedad; los resultados de una muestra de trigo que
reporte patrones contrastantes o exceso de bandas se
pueden interpretar como un conjunto de al menos dos
variedades mezcladas.
Bibliografía
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de México. 313 pp.
reconocimientos
El presente proyecto (No. 12021) es financiado en su mayoría por
el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, y apoyado con recursos
de CONATRIGO y las instituciones participantes en la ejecución del
proyecto. Los autores (Grupo de Innovación y Transferencia de Tecnología
del CONATRIGO) agradecen a los representantes y demás personas
de los comités estatales de la SAGARPA en Baja California, Sonora,
Sinaloa y Guanajuato, su participación en la recolección y distribución
de las muestras de trigo que fueron utilizadas en el trabajo que aquí se
describe.
ISBN: 970-648-150-8
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