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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorZuñiga Garcia, Daniela Estefania-
dc.contributor.authorMontaleza Auquilla, Maria Magdalena-
dc.contributor.authorAndrade Muñoz, Diana Jesus-
dc.contributor.authorLeon Vizñay, Jessica Andrea-
dc.contributor.authorRamirez Jimbo, Patricia Liliana-
dc.contributor.authorCriollo Ayala, Diana Alexandra-
dc.contributor.authorAstudillo Ochoa, Sonia Margoth-
dc.contributor.authorLoja, María-
dc.contributor.authorAndrade Tenesaca, Dolores Susana-
dc.date.accessioned2021-07-29T19:56:46Z-
dc.date.available2021-07-29T19:56:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1390-6143, e2477-8893-
dc.identifier.urihttps://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/3150-
dc.descriptionEste estudio examinó la cinética química de la fermentación láctica natural de col blanca (Brassica olerácea L.-var. capitata). Primero, se desarrolló un diseño experimental y se definieron las condiciones óptimas de fermentación (temperatura, tiempo de fermentación y concentración de sal marina) para el crecimiento de bacterias lácticas. El óptimo corresponde a una temperatura de 25ºC, una duración de 14 días y un contenido de sal marina del 3%. El experimento se replicó en once frascos y se determinó el pH, la concentración de glucosa, fructosa y bacterias ácido lácticas. En segundo lugar, se utilizó el método integral para definir la cinética química de la reacción. Para la glucosa, la cinética se ajustó a una de orden cero y constante cinética 2x10-6 g/ml.min (coeficiente de correlación = 0.98), y mostró que la velocidad de reacción era independiente de la concentración de la glucosa. Con respecto a la fructosa, la cinética de segundo orden estableció una constante cinética 1.45x 10-2 ml/g.min (coeficiente de correlación = 0.98). Así la ecuación 0.0145 (C 2] g/ml.min representa la velocidad de consumo de azúcar en una reacción de fermentación láctica natural de col blanca. El enfoque de modelado ayudará al fermentador a mejorar el diseño y el proceso de producción.-
dc.description.abstractThis study examined the chemical kinetics of natural lactic fermentation of white cabbage (Brassica olerácea L.- capitata var.). First, the experimental design was developed and the optimal conditions (temperature, fermentation time and sea salt concentration) for the growth of lactic bacteria were defined. The optimal corresponds to a temperature of 25°C, a duration of 14 days and a sea salt content of 3%. The experiment was replicated in eleven bottles and the pH, the concentration of glucose, fructose, and lactic acid bacteria were determined. Second, the integral method was used to define the kinetics of the chemical reaction. For glucose, zero-order kinetics was set with a kinetic constant of 2x10-6 g/ml.min (correlation coefficient = 0.98), and showed that the reaction rate was independent of the glucose concentration. Regarding the fructose, the second-order kinetics was set with a constant of 1.45x10-2 ml/g.min (correlation coefficient = 0.98). The equation −𝑟𝑐6𝐻12𝑂6 = [ 0.0145 (C𝑐6𝐻12𝑂6) 2 ] g/ml.min represents the speed of sugar consumption in a natural lactic fermentation reaction of white cabbage. The modeling approach will help the fermenter to improve the fermenting design and enhance the production process.-
dc.language.isoes_ES-
dc.sourceMaskana-
dc.subjectFermentación láctica-
dc.subjectModelo cinético-
dc.subjectOrden de reacción-
dc.subjectCol blanca-
dc.subjectVida útil-
dc.titleCinética de fermentación láctica de col blanca (Brassica olerácea L. capitata)-
dc.typeARTÍCULO-
dc.ucuenca.idautor0105275226-
dc.ucuenca.idautor0104451166-
dc.ucuenca.idautor0301665378-
dc.ucuenca.idautor0104848098-
dc.ucuenca.idautor0103542981-
dc.ucuenca.idautor0102960614-
dc.ucuenca.idautor0104044474-
dc.ucuenca.idautorSgrp-4267-8-
dc.ucuenca.idautor0103475521-
dc.identifier.doi10.18537/mskn.11.01.05-
dc.ucuenca.versionVersión publicada-
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio07 - Ingeniería, Industria y Construcción-
dc.ucuenca.afiliacionZuñiga, D., Universidad de Cuenca, Departamento de Biociencias, Cuenca, Ecuador; Zuñiga, D., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionMontaleza, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionAndrade, D., Universidad de Cuenca, Departamento de Biociencias, Cuenca, Ecuador; Andrade, D., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionLeon, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Biociencias, Cuenca, Ecuador; Leon, J., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionRamirez, P., Universidad de Cuenca, Departamento de Biociencias, Cuenca, Ecuador; Ramirez, P., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionCriollo, D., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionAstudillo, S., Universidad de Cuenca, Departamento de Biociencias, Cuenca, Ecuador; Astudillo, S., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionLoja, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.afiliacionAndrade, D., Universidad de Cuenca, Departamento de Biociencias, Cuenca, Ecuador; Andrade, D., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Cuenca, Ecuador-
dc.ucuenca.correspondenciaLeon Vizñay, Jessica Andrea, jessica.leonv@ucuenca.edu.ec-
dc.ucuenca.volumenVolumen 11, número 1-
dc.ucuenca.indicebibliograficoLATINDEX-
dc.ucuenca.numerocitaciones0-
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio2. Ingeniería y Tecnología-
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico2.4 Ingeniería Química-
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado2.4.2 Ingeniería de Procesos Químicos-
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico072 - Fabricacion y Procesos-
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado0721 - Procesamiento de Alimentos-
dc.ucuenca.urifuentehttps://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/issue/view/221-
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