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Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional “Evaluación del contenido de limonina en el limón persa (Citrus Latifolia Tanaka) y mexicano (Citrus Aurantifolia Christn (swingle)) como criterio de la selección de materia prima para la elaboración de jugo de limón” Presenta Víctor Daniel Hernández Villanueva Asesor interno. M.C. Celia Alejandrina Pedroza Macías Asesor externo. I.Q.A. Javier Méndez Rodríguez 14 de Noviembre de 2014; Tecomán, Colima.

Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

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Page 1: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica

Ing. Bioquímica

Reporte Final de Residencia Profesional

“Evaluación del contenido de limonina en el limón persa (Citrus Latifolia Tanaka) y mexicano (Citrus Aurantifolia Christn (swingle)) como criterio de la selección de materia

prima para la elaboración de jugo de limón”

Presenta

Víctor Daniel Hernández Villanueva

Asesor interno. M.C. Celia Alejandrina Pedroza Macías

Asesor externo. I.Q.A. Javier Méndez Rodríguez

14 de Noviembre de 2014; Tecomán, Colima.

Page 2: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

2

Tabla de contenido INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 5

Capítulo 1 Planteamiento del proyecto ............................................................................................. 7

1.1 Justificación .................................................................................................................................. 8

1.2 Objetivos ....................................................................................................................................... 9

1.2.1 Objetivo general ................................................................................................................... 9

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................. 9

1.3 Caracterización del área ......................................................................................................... 10

1.3.1 CITROJUGO S.A. DE C.V. ......................................................................................................... 10

1.3.1.1 Misión ................................................................................................................................... 10

1.3.1.2 Visión 2018 ........................................................................................................................... 11

1.3.2 Organización de la empresa ................................................................................................... 11

1.4 Alcances y Limitaciones .............................................................................................................. 12

1.4.1 Alcances ............................................................................................................................... 12

1.4.2 Limitaciones ......................................................................................................................... 12

Capítulo 2 CITROJUGO S.A. DE C.V. .................................................................................................. 13

2.1 PLANTA ................................................................................................................................... 14

2.2 PRODUCTOS ............................................................................................................................ 15

2.2.1 Jugo concentrado de limón turbio .................................................................................. 15

2.2.2 Jugo concentrado de limón clarificado ........................................................................... 15

2.2.3 Jugo de limón simple ....................................................................................................... 16

2.2.4 Aceite de limón destilado ................................................................................................ 16

2.2.5 Aceite de limón centrifugado tipo A ............................................................................... 17

2.2.6 Aceite de limón centrifugado tipo B ............................................................................... 17

2.2.7 Esencia de limón .............................................................................................................. 18

2.2.7 Cáscara de limón deshidratada ....................................................................................... 18

2.3 Caracterización del Departamento de calidad ..................................................................... 19

2.3.1 Objetivos del área de control de calidad ............................................................................ 19

2.3.2 Política de calidad ................................................................................................................ 19

CAPITULO 3 Fundamentos teóricos .................................................................................................. 20

3.1 Generalidades de los cítricos ................................................................................................. 21

3.2 Caracterización del Limón (Lemon), Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Christn ( Swingle)

) y Limón persa (Citrus Latifolia Tanaka) ..................................................................................... 22

Page 3: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

3

3.2.1 Limón (Lemon) ................................................................................................................. 22

3.2.2 Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Christn ( Swingle) ) .............................................. 23

3.2.3 Limón persa (Citrus Latifolia Tanaka) ............................................................................. 25

3.3 Limonoides amargos presentes en el limón .......................................................................... 26

3.3.1 Limonina: Principal representante amargo de los limonoides .......................................... 26

3.4 Cromatografía: Definición y aspectos generales .................................................................. 27

3.4.1 Métodos Cromatograficos .................................................................................................. 28

CAPITULO4 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas ........................................ 31

4.1 Muestreo de camiones de limón ........................................................................................... 32

4.2 Preparación de soluciones ..................................................................................................... 33

4.2.1 Soluciones de Carrez I.......................................................................................................... 33

4.2.2 Soluciones de Carrez II ........................................................................................................ 33

4.2.2 Acido Fosfórico 3µM............................................................................................................ 34

4.2.2 Acetonitrilo grado HPLC ...................................................................................................... 35

4.3 Preparación de la muestra ..................................................................................................... 35

4.4 Preparación del equipo e Inyección de muestra ................................................................... 38

4. 5 Curva de calibración de la limonina ....................................................................................... 42

4. 6 Reporte de Análisis ................................................................................................................. 42

CAPITULO 5 Resultados .................................................................................................................. 45

5.1 Resultados de Limón Mexicano verde procedente de Colima .............................................. 46

5.2 Resultados de Limón Mexicano amarillo procedente de Colima ......................................... 47

5.3 Resultados de Limón Mexicano verde procedente de Michoacán ....................................... 47

5.4 Resultados de Limón Mexicano amarillo procedente de Michoacán ................................... 48

5.5 Resultados de Limón Persa verde procedente de Veracruz .................................................. 49

5.6 Resultados de Limón Persa amarillo procedente de Veracruz ............................................. 49

5.7 Resultados de Limón Persa verde procedente de Tabasco ................................................... 50

5.8 Resultados de Limón Persa amarillo procedente de Tabasco .............................................. 51

CAPITULO 6 Análisis de Resultados ................................................................................................ 52

6.1 Limón Mexicano Verde ........................................................................................................... 53

6.2 Limón Mexicano Amarillo ...................................................................................................... 54

6.3 Limón Persa Verde .................................................................................................................. 55

6.4 Limón Persa Amarillo ............................................................................................................. 56

Capítulo 7 Conclusiones ................................................................................................................... 62

Page 4: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

4

Capítulo 8 Recomendaciones ........................................................................................................... 64

Fuentes de consulta .......................................................................................................................... 66

_Páginas WEB ................................................................................................................................... 67

_Libros ............................................................................................................................................... 68

_Tesis ................................................................................................................................................. 68

Page 5: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

5

INTRODUCCIÓN En el cultivo de limón en México, se destacan dos variedades: el limón Mexicano con

semilla y el limón Persa sin semilla. “En el primer caso, su producción se generalizó desde

principios del siglo XX, y su desarrollo cubre la mayor parte del territorio nacional,

principalmente en la costa del Pacífico Mexicano, iniciando su plantación comercial en el

estado de Michoacán de donde se extendió a Colima, Oaxaca y Guerrero, con presencia en

Tamaulipas, Jalisco y Nayarit” (Goycoolea, 2012).

El limón mexicano se particulariza por la acidez que muestra el jugo del fruto, su

gran tamaño y la abundancia de aceite en la cáscara.

En el caso del limón persa, su cultivo en México es reciente y data de principios de

los 70 con su establecimiento en la región de Martínez de la Torre, Veracruz, de donde se

ha difundido ampliamente en la vertiente del Golfo de México a los Estados de Tabasco y

Yucatán con presencia en Chiapas y Oaxaca (Gonzales, 2003)

El limón Mexicano y Persa, además de desarrollarse cada uno en regiones

delimitadas, tienen mercados diferenciados ya que el limón Mexicano se destina al mercado

nacional y el Persa tiene como destino principal la exportación, sin embargo este ha venido

incrementando su participación en el consumo nacional, además de complementar el

abasto nacional en épocas de baja producción de limón Mexicano.

En las distintas industrias se procesa el limón para originar una amplia gama de

productos, como son el aceite esencial y diferentes jugos, cuya variante de clarificación

mediante ultrafiltro a nivel molecular para eliminar todos los sólidos, es preferido en

Inglaterra por su transparencia, agradable olor y brillante color. Además, la cáscara es

aprovechada para obtener pectinas o para fabricar mermeladas, previa deshidratación o

escaldada de la cáscara. Finalmente, no pueden dejar de citarse las empacadoras, donde se

prepara el limón en fruta para el mercado nacional e internacional.

Del limón todo es aprovechable: de las hojas se puede obtener un aceite, como lo

hacen en Italia, y en cuanto a la madera, tal vez podría ser útil, porque la gran cantidad de

aceites que contiene la convierten en un excelente combustible ¡que arde como yesca! En

Page 6: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

6

general, “estos productos son utilizados por la industria alimentaria. El limón seleccionado

en las empacadoras es preparado, además, para su exportación a Estados Unidos, Canadá

y Sudamérica” (Madera, 2014).

Entre las alternativas de comercialización se han desarrollado procesos para la

elaboración de zumos (lo que conocemos como jugos de limón), sin embargo algunas

variedades cítricas (como el limón mexicano y persa) poseen un amargor excesivo,

representando un impacto económico significantemente negativo sobre la industria del

limón, debido a que los jugos amargos tienen un valor comercial más bajo y normalmente

con rechazados por los consumidores.

Para resolver el problema en el jugo de limón se han desarrollado procedimientos

con resinas neutras o de intercambio iónico y carbón activado disminuyendo o eliminando

así componentes responsables del amargor del jugo de limón como lo es la limonina.

Un pequeño inconveniente de las resinas es la saturación de estas por lo que a

determinados periodos de tiempo se tiene que realizar una regeneración de esta.

En la planta de Citrojugo S.A. de C.V. se trabaja con este tipo de resinas para la

realización de jugo de limón tipo Lemon; el cual tiene un amargor muy bajo o prácticamente

nulo. Lo anteriormente dicho es debido a que este jugo presenta una concentración menor

a 30 ppm de limonina (como producto final).

EL presente trabajo es sobre la evaluación del contenido de limonina de dos

variedades de limón (Persa y Mexicano) en dos estados de maduración (verde y amarillo)

proveniente de 4 entidades (Veracruz, Tabasco, Michoacán, Colima respectivamente) y de

esta manera tener un parámetro para la selección de materia prima a la hora de realizar un

jugo de limón tipo lemon.

Page 7: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

7

Capítulo 1

Planteamiento del proyecto

Page 8: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

8

1.1 Justificación

Dentro de la empresa CITROJUGO S.A. de C.V. se realiza el procesamiento de jugo

de limón tipo lemon, el cual es principalmente caracterizado por un bajo contenido de

limonina ( igual o menor a 30 ppm) por lo cual es de suma importancia tener un control de

este limonoide al iniciar a procesar la materia prima.

El presente trabajo tiene la finalidad de evaluar el contenido de limonina en limón

tipo Persa (Citrus Latifolia Tanaka) y Mexicano (Citrus Aurantifolia Christn (swingle)) en

dos estados de maduración ( verde y amarillo) proveniente de 4 estados de la República

Mexicana ( Colima, Michoacán, Tabasco y Veracruz) mediante Cromatografía Liquida de

Alta Eficacia (HPLC) y de esta manera establecer en qué estado de maduración y la zona de

origen tiene menor cantidad de limonina en las dos variedades de limón.

Uno de los beneficios directos de esta evaluación son los tiempos de procesamiento

ya que el ingreso de la materia prima reduciría drásticamente.

Otro de los beneficios es el aumento en el tiempo de funcionamiento de las

columnas desamargadoras (contienen una resina que atrapa al limonoide reduciendo el

contenido de limonina en el jugo de limón tipo lemon).

Page 9: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Establecer el contenido de limonina del limón persa y mexicano provenientes de las

diferentes zonas geográficas (Veracruz, Tabasco, Michoacán, Colima) respectivamente en

dos estados de maduración: verde y amarillo.

1.2.2 Objetivos específicos

Determinar contenido de limonina en limón persa proveniente de las

diferentes zonas geográficas de Veracruz y Tabasco.

Determinar contenido de limonina en limón mexicano proveniente de las

diferentes zonas geográficas de Michoacán y Colima.

Analizar resultados del contenido de limonina en las dos variedades de limón

en el estado de maduración verde y amarillo.

Page 10: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

10

1.3 Caracterización del área

1.3.1 CITROJUGO S.A. DE C.V.

Es un conglomerado agro-industrial dedicado a la producción, tratamiento,

procesamiento industria y venta de limón verde y sus productos derivados.

Fue establecido en 1980 para promover el desarrollo socio-económico de esta

industria en el estado de Colima, sus buenas estrategias lo hicieron llegar a nuevos

continentes. Actualmente controla toda la cadena de producción: desde los viveros para la

producción de árboles hasta la entrega del producto final, pasando por las plantaciones,

empacadora, industria, transporte y centros de distribución. Las plantas industriales están

ubicadas en el estado de Colima (Citrojugo S.A. de C.V., 2010).

1.3.1.1 Misión

En Citrojugo S.A. de C.V. nuestra misión es representar a la industria del cítrico en

México, siendo la mejor alternativa para nuestros clientes, ofreciendo soluciones que

integren un producto seguro y garantizado.

Nuestro compromiso es asegurar y garantizar que contamos con los mejores

estándares de calidad gracias al trabajo, esfuerzo y desarrollo de nuestros colaboradores.

Page 11: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

11

1.3.1.2 Visión 2018

Queremos ser la compañía con los mejores procesos integrados e innovadores en

los cítricos para su comercialización a nivel mundial.

Queremos tener la mayor capacidad de procesamiento con el fin de dar las mejores

soluciones a nuestros consumidores globales.

1.3.2 Organización de la empresa

Para el logro de sus objetivos, CITROJUGO S.A. DE C.V. está organizada bajo el

siguiente esquema

Figura 1.3.2.1 Organigrama de Citrojugo S.A. de C.V.

Yo participe en el departamento de calidad en el área de control de la calidad en

conjunto con los analistas de cromatografía.

Page 12: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

12

1.4 Alcances y Limitaciones

1.4.1 Alcances

Análisis de limonina en limones por HPLC en un tiempo de 15 min.

Análisis de limón proveniente de 4 distintas entidades federativas.

Evaluación de materia prima en Citrojugo S.A. de C.V.

1.4.2 Limitaciones

Disponibilidad del HPLC debido al monitoreo de las columnas

desamargadoras las 24 horas.

Falta de suministros materiales (Cartuchos C18) por parte de la empresa.

Page 13: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

13

Capítulo 2

CITROJUGO S.A. DE C.V.

Page 14: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

14

2.1 PLANTA

Se encuentra ubicada en la salida de carretera al Real. En esta planta se realiza la

producción de jugo concentrado de limón, aceite destilado y centrifugado de limón.

En el inicio del proceso se cuenta con dos tolvas que reciben la materia prima; y

estas a su vez cada una destina la materia prima a uno de los dos procesos de extracción

que se manejan: Molienda ( se pasa el limón a través de unos molinos donde se tritura por

completo, posteriormente se somete a un proceso de centrifugación donde se separa aceite

y jugo) y método de raspadura ( la materia prima pasa a través de unos raspadores que

actúan sobre el epicarpio y el mesocarpio y en conjunto con un flujo muy bajo de agua se

llevan a los alambiques donde se inicia el proceso de extracción de aceite de limón).

Para el proceso de producción de jugo de limón se cuenta con un proceso de

clarificación del jugo mediante la utilización de un ultra filtro, el des amargado (reducción

de limonina) del jugo mediante columnas empacadas con resinas especializadas y

finalmente un proceso de evaporación para la concentración del jugo de limón. También se

cuenta con el área de envasado; para el resguardo del jugo se cuenta con tres cámaras

frigoríficas a -18°C.

En el proceso del aceite destilado del limón se cuentan con alambiques en donde se

realiza el “cocimiento” para así dirigir a los destiladores de acero inoxidable que operan al

vacío en corriente de vapor; así separando los vapores condensados mediante decantación.

Se cuenta con un área con tanques de acero inoxidable con agitación para la

realización de las mezclas de aceites requeridas por el cliente.

En el proceso del aceite centrifugado de limón cuentan con unas centrifugas que

separan los sólidos considerados como desecho, el jugo y el aceite centrifugado que se

separa, se somete a un proceso de des encerado (naturalmente el aceite decanta todas las

ceras de mayor peso molecular, sometiendo el aceite nuevamente a centrifugación) para

así finalmente obtener el aceite centrifugado tal cual.

Page 15: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

15

Cuenta con almacén donde se almacena el aceite de limón para su posterior envió

al centro de distribución.

La planta cuenta con el departamento de calidad que se encarga de la inspección y

revisión de la producción con el fin de asegurarse que cumplan con los más altos criterios

de calidad para superar las expectativas de sus clientes.

2.2 PRODUCTOS

Citrojugo S.A. de C.V. elabora una amplia gama de productos derivados de este

cítrico como son:

2.2.1 Jugo concentrado de limón turbio

Se obtiene por expresión suave, se tamiza, se centrifuga y se concentra mediante un

proceso industrial en condiciones sanitarias apropiadas.

Es un líquido turbio, muy viscoso, un poco pegajoso con un color que puede oscilar

entre beige y el café claro con un buen sabor distintivo a limón mexicano, libre de sabores

extraños envejecimiento.

2.2.2 Jugo concentrado de limón clarificado

Se obtiene por expresión suave, se tamiza, se centrifuga, se filtra mediante un

sistema de membranas y se concentra mediante un proceso industrial en condiciones

sanitarias apropiadas.

Es un líquido claro, un poco viscoso y con un color amarillo claro característico a

limón mexicano.

Page 16: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

16

2.2.3 Jugo de limón simple Se obtiene por expresión suave, se tamiza, se centrifuga y se pasteuriza mediante

un proceso industrial en condiciones sanitarias.

Es un líquido turbio de poca viscosidad, con un color y olor característicos a limón

mexicano.

Dentro de los tres tipos de jugos de limón también se encuentra el tipo lemon el cual

principalmente es caracterizado por tener un contenido igual o menor a 30 ppm de

limonina.

Figura 2.2.1.- Diferentes tipos de jugo de limón producidos en Citrojugo.

2.2.4 Aceite de limón destilado Es obtenido por destilación por arrastre con vapor de agua de la emulsión jugo-

aceite obtenida de prensar los frutos enteros en una prensa de tornillo.

Tiene un olor Fresco, terpénico, algo frutal de tipo cítrico; Sabor y de color

ligeramente amarillento a amarillo.

Page 17: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

17

Figura 2.2.4.1.- Aceite de limón destilado

2.2.5 Aceite de limón centrifugado tipo A Es obtenido por centrifugación de la emulsión jugo-aceite obtenida de prensar los

frutos enteros en una prensa de tornillo.

Tiene aspecto de líquido claro de color ambas a verde que puede presentar un

precipitado ceroso; olor fresco frutal de tipo cítrico que recuerda al jugo de limón y un sabor

característico.

Figura 2.2.5.1.- Aceite de limón centrifugado tipo A

2.2.6 Aceite de limón centrifugado tipo B

Es el aceite obtenido por centrifugación de la emulsión agua-aceite obtenida de

tratar los frutos enteros en una máquina provista de rodillos con una superficie abrasiva o

con puntas que rompen las celdillas de aceite.

Tiene un aspecto de Líquido claro color ámbar muy oscuro a verde intenso, que

puede presentar un precipitado ceroso; con olor fresco frutal de tipo cítrico que recuerda

a la cáscara de limón y un sabor característico.

Page 18: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

18

Figura 2.2.6.1.- Aceite de limón centrifugado tipo B

2.2.7 Esencia de limón

Es el aceite recuperado por decantación del agua de condensación obtenida durante

la concentración del jugo de limón.

Tiene un aspecto de líquido claro que va de incoloro a ligeramente amarillento con

olor fresco terpénico con una pronunciada nota a jugo de limón.

Figura 2.2.6.1.- Esencia de limón

2.2.7 Cáscara de limón deshidratada

Se obtienen por lavado y deshidratado de las cáscaras de limón verde residuales de

la extracción del jugo y aceite, ya que el subproducto se utiliza para la extracción de pectina.

Figura 2.2.7.1.- Cascara de limón deshidratada

Page 19: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

19

2.3 Caracterización del Departamento de calidad

El departamento de control de calidad es muy importante en cualquier empresa de

giro industrial. En Citrojugo S.A. de C.V. se encuentra conformado por el área de Control de

Calidad y Aseguramiento de la Calidad.

El área de control de calidad entrega resultados 100% confiables en tiempo y forma

al departamento de producción para la correcta producción de lotes de jugos y aceites

dentro de las especificaciones.

El área de control de calidad se divide en:

Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos: Se encarga de realizar análisis Fisicoquímicos

y sensoriales todos los lotes de producto terminado de jugos y aceites para evaluar que

estén dentro de especificaciones y retener todo el producto no conforme.

Laboratorio de Cromatografía: Se encarga de realizar análisis cromatograficos a lotes

de producto de jugos y aceites para evaluar que estén dentro de las especificaciones y poder

retener todo el producto no conforme Y a la materia prima con la finalidad de detectar los

plaguicidas que pudieran tener.

2.3.1 Objetivos del área de control de calidad

Cero rechazos de jugos y aceites de clientes externos por trabajo de ensayos no conformes.

Cero quejas de clientes externos por trabajo de ensayos no conformes.

2.3.2 Política de calidad

Entregar resultados de análisis 100% confiables en tiempo y forma al departamento

de producción para la correcta producción de jugos y aceites dentro de las especificaciones.

Analizar físico-químicamente y reportar todos los lotes de producto terminado de

jugos y aceites para evaluar que estén dentro de las especificaciones y retener todo el

producto no conforme.

Page 20: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

20

CAPITULO 3

Fundamentos teóricos

Page 21: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

21

3.1 Generalidades de los cítricos

Los frutos cítricos pertenecen a la clase Angiospermae, a la subclase Dicotiledónea

de la orden Rutae con familia del mismo nombre y al género Citrus; y en estos podemos

encontrar a la naranja (Citrus sinensis), la mandarina (Citrus reticulata), la toronja (Citrus

paradisi) y al limón (Citrus aurantifolia, Citrus limon, Citrus latifolia, entre otros) (Catarina

et al,2011 )

En los frutos cítricos se distinguen dos partes: la piel o corteza y los segmentos o

cascos. La corteza a su vez está formada por el epicarpio y el mesocarpio (mesocarpio

externo y mesocarpio interno) que forman la parte coloreada de la corteza, la cual recibe el

nombre de flavedo.

El mesocarpio interior es de color blanco, de allí el nombre de albedo; en algunas

variedades el mesocarpio interno esta coloreado de amarillo a rosa palido. El endocarpio

está constituido por los cascos o segmentos. Los haces vasculares conductores del agua y

los nutrientes, que existen en la corteza y en el eje central del fruto no penetran en el

interior de los segmentos, excepto aquellos que partiendo del eje central, alimentan en un

pricipio a los rudimentos seminales y después a la semillas.

Figura 3.1.1- Esquematización de las diferentes secciones de un cítrico

Page 22: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

22

El epicarpio o también denominado flavedo contiene los pigmentos y aceites

esenciales del cítrico.

El albedo en su estado fresco contiene de un 75 – 80 % de agua. Es aquí donde se

encuentra la pectina en mayor cantidad dentro del cítrico y en la mayoría de los cítricos se

encuentra dos principios preamargos: la limonina contenida en el jugo y la isolimonina

contenía en las de ombligo las cuales son responsables del amargor en el jugo después de

exprimirlos.

El endocarpio es donde se encuentra la pulpa de los cítricos y por ende el jugo que

el color característico es debido fundamentalmente a los carotenoides. Algunos otros

compuestos de importancia se encuentran aquí también como algunos azucares y ácidos

como el málico, oxálico, succínico y el cítrico (el cual es un parámetro de niveles de acides

en jugos a nivel industrial) y algunos flavonoides.

3.2 Caracterización del Limón (Lemon), Limón Mexicano (Citrus

aurantifolia Christn ( Swingle) ) y Limón persa (Citrus Latifolia Tanaka)

3.2.1 Limón (Lemon)

El limón o comercialmente conocido como Lemon es un fruto en baya del limonero,

árbol de hoja perenne y espinoso de la familia de las rutáceas que alcanza más de 4 metros

de altura. Botánicamente hablando es una especie hibrida entre C. medica (limón francés)

y C. aurantium (naranjo amargo).

Figura 3.2.1.1.- Limón

El fruto es de forma oblonga u oval, de 7 a 12 cm de longitud, amarillo claro o dorado.

Tiene una cáscara más o menos gruesa y punteada de glándulas, dependiendo de las

Page 23: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

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variedades y en su interior, la pulpa está dividida en 'gajos', unidos unos contra otros dando

forma al fruto, y poseen un jugo agrio y fragante. Sus semillas son pequeñas, ovoides y

puntiagudas.

Figura 3.2.1.2 .- Limón y Limonero

Es ampliamente utilizado en alimentos asumiendo la función de condimento de

comidas ( el jugo), usos domésticos como quitamanchas de tinta, abrillantamiento de

bronce y otros metales, y en un contexto más industrial el zumo es utilizado para la

fabricación de bebidas refrescantes y la corteza es utilizada perfumería, pastelería y en

confección de licores.

3.2.2 Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Christn ( Swingle) )

Conocido con múltiples nombres entre los que se incluyen lima acida, limón sutil es

un fruto con forma globosa con diámetro entre 2.5 a 3 cm de color verde amarillento al

madurar.

Page 24: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

24

Figura 3.2.2.1 .- Limón Mexicano.

Proviene de un árbol perenne de unos 5 e altura, y tronco habitualmente torcido,

se ramifica densamente desde muy abajo. Las ramas poseen espinas cortas y duras que

surgen de las axilas. Existen diferentes cultivares de Citrus aurantifolia con diversos grados

de acidez y colores que varían del verde al amarillo (Madera, 2014).

Figura 3.2.2.2 .- Árbol de limón mexicano.

El principal uso de este es el aceite que es ampliamente utilizado en la industria

alimentaria, en la perfumería debido a que está constituido principalmente por

monoterpenos, dos derivados del bornadol, canfeno, carveo, cimeno, cineol, citronelol,

dimetil estireno, felandreno, geraniol, limoneno, neral, alfa y beta- pineno, pinocarveol, iso-

piperitenol, piperitona, sabineno, sabinol, terpineno, terpineol, terpinoleno y verbenol.

Además se han identificado los sesquiternopenos, bergamopteno, beta-bisaboleno, alfa-

bisabolol, alfa cadinol, beta-cariofileno, farnesal y farnesol; y las cumarinas, un derivado de

la cumarina, la iso-impleratorina, limetina, oxi-hidrato de pencedanina, felopterina, iso-

pimpinelina y geranil-psoralen (Catarina et al, 2011).

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3.2.3 Limón persa (Citrus Latifolia Tanaka)

También conocida como lima de Tahití, limón criollo, limón pérsico, limón mesina,

limón sin semilla. El fruto tiene unos 6 cm de diámetro, a menudo con extremos ligeramente

puntiagudos, normalmente se vende con color verde, aunque cuando alcanza la madurez

total es amarillo. Son menos ácidas que la lima ácida y no tiene el amargor de la lima ácida

y que enmascara sus otros sabores (Goycoolea, 2012).

Figura 3.2.3.1 .- Limón persa.

El jugo del fruto y el polvo del fruto desecado tienen un amplio uso medicinal, solo

o en combinaciones. Por vía oral se usa para tratar afecciones respiratorias (amigdalitis,

bronquitis, catarro, cefalea, gripe, inapetencia, neumonía, resfrio, tos), gastrointestinales

(diarrea, disentería, estomatitis, flatulencia, gastralgia, gastritis, fiebre tifoidea, náusea,

vómito) escorbuto, fiebre, gonorrea, hepatitis, hipertensión, ictericia, paludismo,

sarampión, reumatismo, y neuralgia. Las pepitas machacadas con azucar, se dice que son

antihelmínticas.

Tópicamente se usa el jugo puro o diluido en lavados para tratar candidiasis,

erisipela, escarlatina, exantema, heridas, herpes, infecciones, llagas, quemaduras, y tiña. En

gargarismos para infecciones de la boca y garganta; el jugo o esencia en colirios se usa para

conjuntivitis.

Se le atribuye propiedad antiséptica, astringente, balsámica, cicatrizante,

depurativa, desecante, digestiva, diurética, emenagoga, febrífuga, hipotensora,

refrescante, sudorífica y vermífuga.

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3.3 Limonoides amargos presentes en el limón

Son compuestos tri terpenos altamente oxigenados presentes en las rutáceas y otras

plantas. Se han aislado aproximadamente 36 limonoides del genero citrus, pero los

predominantes y que le confieren sabor amargo son la limonina y la nomilina.

Figura 3.3.1 .- Estructura química de limonoides amargos

3.3.1 Limonina: Principal representante amargo de los limonoides

Se encuentra normalmente en los tejidos de las frutas cítricas intactas. Contienen

un precursor no amargo de la limonina: la sal del ácido limonico anillo-A lacona ( LARL). Solo

cuando las frutas cítricas se maceran, y cuando los jugos obtenidos a partir de ellas se

almacenan, la acción combinada de los acidos del jugo y de la enzima limonoide anilo-D

lactona hidrolasa ( LDRLasa), transforma el limonoide no amargo, LARL, en Limonina

(Mitchel et al, 1983).

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27

Figura 3.3.1.1 .- Síntesis de formación de la Limonina por acción de la LDRLasa.

El amargor producido en el limón es un problema tangible para el aprovechamiento

comercial de los derivados cítricos (específicamente el jugo) se han reportado varios

procedimientos para la determinación de limonina. Estos procedimientos esencialmente

son realizados por técnicas basadas en cromatografía.

3.4 Cromatografía: Definición y aspectos generales

Tal como Rubinson & Rubinson definen a la cromatografía como la “ciencia y el arte

de separar entre si los componentes de una sustancia” para poder analizarlos uno por uno

y cuantificarlos en una mezcla definida por estudiar. La separación de estos componentes

se consigue a través de una gran variedad de técnicas cuyas bases moleculares tienen

diferencias muy diversas.

Estas separaciones cromatografías se pueden llevar a cabo en fase liquida o en fase

gaseosa, en las cuales las muestra se introduce en una fase fluida en movimiento (un líquido

o gas respectivamente) denominada fase móvil la cual transporta la muestra a través de un

volumen o capa de partículas de materia solida (denominada fase estacionaria). La

interacción química de los analitos se puede producir en la misma superficie del solido

denominado fase estacionaria, con los líquidos que estén en contacto con esa superficie o

bien las moléculas enlazadas a dicha superficie.

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28

Figura 3.4.1.- Clasificación de los procesos cromatograficos

3.4.1 Métodos Cromatograficos

Existen distintos métodos cromatograficos dentro de la cromatografía, pero para

tener una comprensión completa atenderemos a la clasificación general expresado en la

siguiente imagen.

Figura 3.4.1.1 .- Clasificación de los distintos métodos cromatograficos

(Tomado de SKOOG et al)

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29

3.4.2 Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC)

Engloba un conjunto de técnicas de análisis basadas en la separación de los

componentes de una mezcla y su posterior detección. Las técnicas son muy variadas, pero

en todas ellas hay una fase móvil que consiste en un fluido (en este caso es un líquido) que

arrastra la muestra con un flujo constante de presión proporcionado por una bomba

llevándola hasta la columna donde se encuentra la fase estacionaria (se trata de un sólido

o un líquido fijado en un sólido). Generalmente estas columnas están fabricadas con tubos

de vidrio de paredes resistentes o con polímeros como el polieteretercetona; además

existen columnas de acero inoxidable revestidas con vidrio o polieteretercetona.

Figura 3.4.2.1.- Esquematización general de un HPLC

Después de haber pasado por la fase estacionaria (los compuestos ya

separados) pasan por un detector que genera una señal que puede depender de la

concentración y del tipo de compuesto. Generalmente se utilizan una variedad de

detectores como se muestra en la siguiente imagen.

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30

Figura 3.4.2.2.- Múltiples detectores que se pueden utilizar en HPLC

Algunos autores también han trabajado con el acoplamiento de HPLC/MS ;

es decir la utilización de la cromatografía de alta eficacia acoplada a espectrometría

de masas definida tal cual como una técnica de análisis que combina las capacidades

de la separación física de del HPLC con la capacidad de análisis de masas del MS.

Page 31: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

31

CAPITULO4

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

Page 32: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

32

Para realizar la evaluación del contenido de limonina en el limón persa y mexicano

se utilizara la técnica cromatografía de HPLC con detección UV / Vis.

4.1 Muestreo de camiones de limón

Se identifica la procedencia del camión y la variedad del limón que transportaba

este. Las muestras eran tomadas de todo el camión a través de portezuelas que tenía en

una bolsa de plástico. Las muestras tenían un peso aproximado entre 2 y 3 Kilogramos.

Fig. 4.1.1 .- Camión cargado con limón

El limón tomado fue seleccionado con respecto a la variedad, estado de madurez y

procedencia como se muestra en la siguiente tabla.

Muestra Variedad de limón

Estado de maduración

Procedencia

A Mexicano Verde Colima

B Mexicano Amarillo Colima

C Mexicano Verde Michoacán

D Mexicano Amarillo Michoacán

E Persa Verde Tabasco

F Persa Amarillo Tabasco

G Persa Verde Veracruz

H Persa Amarillo Veracruz Tabla 4.1.1.- Estructura general de muestreo de camiones de limón.

Page 33: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

33

4.2 Preparación de soluciones

4.2.1 Soluciones de Carrez I

Con apoyo de una campana de extracción se disuelve 21.9 gramos de acetato de

zinc Zn (CH3COO)2 2H2O y 3 gramos de ácido acético glacial en agua destilada,

posteriormente en un matraz se afora a 1000 ml. Se deposita en un envase ámbar para

evitar su descomposición por la luz visible.

Figura 4.2.1.1.- Acetato de Zinc Figura 4.2.1.2.- Ácido Acético Glacial

4.2.2 Soluciones de Carrez II

Se disuelve 10.6 gramos de ferrocianuro de potasio [K4Fe(CN)6]3H2O en agua

destilada, posteriormente en un matraz se afora a 1000 ml. Se deposita la solución en un

envase ámbar para evitar su descomposición por la luz visible.

Page 34: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

34

Figura 4.2.2.1.- Ferrocianuro de Potasio

4.2.2 Acido Fosfórico 3µM

Pesar 0.173 gramos de ácido fosfórico concentrado disolviendo con agua grado HPLC

aforando en un matraz hasta 500 ml. Se procede a filtrar al vacío con membrana de nylon 66 con

porosidad de 0.45 µm.

Figura 4.2.2.1.- Membrana de nylon en equipo de filtración al vacío

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35

4.2.2 Acetonitrilo grado HPLC

Simplemente se procede a filtrar al vacío el acetonitrilo grado HPLC con membrana

de nylon 66 con porosidad de 0.45 µm.

Figura 4.2.2.1.- Acetonitrilo grado HPLC

4.3 Preparación de la muestra

Se procedió a cortar todos los limones de la muestra en 4 partes cada uno para

poder ingresarlos al exprimidor y obtener el jugo de limón.

Figura 4.3.1.- Limones partidos Figura 4.3.2.- Extractor mecánico de jugo de limón

Ya obtenido el jugo de la muestra se mezcla y se obtiene representativamente una

muestra de 25 ml de jugo en un tubo Falcón (de 50 ml) y se ingresó a un congelador hasta

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36

que se pudiera realizar el análisis en el HPLC (debido a la disponibilidad de tiempo del

equipo) y para evitar la descomposición de la limonina contenida.

Figura 4.3.3.- Tubo Falcón con 25 ml de jugo de limón

Cuando se determinó que se podía realizar el análisis en el equipo se procedió a

descongelar la muestra. Enseguida se inició la fase de extracción de la limonina agregando

1 ml de solución de CARREZ I y CARREZ 2 (Tabla 4.3.1) respectivamente para realizar la

separación de pulpa y solidos solubles contenidos en el jugo; además de dejar reposar

durante 1 minuto de reposo entre cada solución.

Solución Composición

CARREZ I Agua destilada, acetato de zinc y ácido acético glacial.

CARREZ II Agua destilada, ferrocianuro de potasio. Tabla 4.3.1.- Composición de soluciones CARREZ

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37

Figura 4.3.4.- Fase de extracción de limonina mediante soluciones CARREZ

Posteriormente del reposo se ingresó la muestra contenida en el tubo Falcón a una

centrifuga en la cual se programó a 5000 rpm durante 10 minutos para precipitar todos los

sólidos solubles, pulpa y demás componentes de peso molecular mayor al de la limonina.

Figura 4.3.5.- Centrifuga

Del sobrenadante obtenido se toma 1.5 ml y se realiza una extracción en fase solida

con un cartucho C18 Bond Elut® de Agilent Technologies (con un tratamiento previo al

cartucho) que retendrá a la limonina y otros limonoides dentro de este para finalmente

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38

eluirlo con acetonitrilo grado HPLC y depositarlo en un vial con tapa de rosca de aprox. 1.5

ml de volumen (Figura 4.3.7).

Figura 4.3.6.- Cartucho C18 Blond Elut de Figura 4.3.7.- Vial con extracto de limonina.

Agilent Technologies.

4.4 Preparación del equipo e Inyección de muestra

Para la realización del análisis de limonina se realizara en un HPLC Agilent

Technologies 1200 que cuenta con un des gasificador, una bomba cuaternaria, inyector

manual mediante loop marca Rheodyne®, columna ZORBAX Eclipse Plus C18 (150 x 4.6 mm)

de fase inversa y un detector de UV/ VIS de lámpara de deuterio para alcanzar longitudes

de onda de 190- 600 nm.

Figura 4.4.1.- HPLC Agilent 1200 Series

Page 39: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

39

Figura 4.4.2.- Loop marca Figura 4.4.3.- Columna Zorbax Eclipse Plus C18

Rheodyne®

Además de lo anterior se necesita un equipo de cómputo en el cual se tenga

instalado el software ChemStation for LC 3D systems que es el indicado para el control del

HPLC Agilent 1200 Series.

Figura 4.4.4.- Software para control de HPLC

Page 40: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

40

Se procede al encendido del HPLC iniciando por el encendido del des gasificador de

líquidos, enseguida la bomba cuaternaria y finalmente el detector UV/VIS. Se procede a

iniciar el software ChemStation, enseguida se selecciona el método pre programado a

ejecutar (en este caso está guardado como LIMONINA.M) y esperamos a que el software lo

cargue por completo. Las condiciones de operación del equipo son las siguientes:

Figura 4.4.5.- Condiciones de método LIMONINA.M

Se enciende el equipo en conjunto desde el software y esperamos a que el HPLC se

estabilice en el método seleccionado. Existen dos referencias que nos dicen cuando el

equipo está listo para iniciar la inyección y análisis de la muestra: cuando los iconos

representativos del flujo/presión de trabajo, la columna y el detector (DAD) se encuentran

sombreados en verde y el “online plot” se encuentre graficando muy cercano a 0 en el eje

de mAU.

Figura 4.4.6.- Esquema de los iconos representativos del flujo/presión, columna y detector

(DAD)

Fase móvil: Acetonitrilo: Acido Fosfórico 3µM en una proporción 60 %: 40 % respectivamente.

Flujo: 1.5 ml por minuto.

Presión: 100 bar

Tiempo: 15 minutos

Page 41: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

41

Figura 4.4.7.- Online Plot graficando muy cercano a 0

Se toma una jeringa con capacidad de 50 µL y se procede a bombear y enjuagar esta

con muestra contenida en el vial (Figura 4.3.7), se toman 30 µL de muestra y se procede a

inyectar directamente al Loop Rheodyne® (Figura 4.4.2) y se gira para iniciar el análisis de

la muestra.

Figura 4.4.8.- Inyección manual en HPLC

Page 42: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

42

4. 5 Curva de calibración de la limonina

La curva de calibración se realizó por el método de estándar externo (calibración

sencilla) utilizando un estándar de Limonina marca SIGMA-ALDRICH® y Acetonitrilo grado

HPLC preparando 6 diluciones que van desde 0 hasta 100 ppm de limonina.

Figura 4.5.1.- Curva de calibración generada por reporte del software ChemStation

4. 6 Reporte de Análisis

El software reporta las gráficas de los cromatogramas resultantes en donde se

observa cada uno de los picos con sus respectivos tiempos de retención (tr). Así como las

tablas de resultados donde se puede encontrar los tiempos de retención y su absorbancia

de cada uno de los picos detectados.

Page 43: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

43

Figura 4.6.1.- Cromatograma de muestra de jugo de limón.

Como se puede observar en la figura 4.6.2 el tiempo de retención de la limonina es

de 1.409 minutos aproximadamente; además podemos observar en el espectro el pico en

un tr de 1.409 min. que tiene una forma de un pico bifurco que es el espectro característico

de la limonina observado al correr el estándar.

Figura 4.6.2.- Espectros del pico de la limonina en 1.409 min.

Page 44: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

44

Y finalmente el software nos entrega un reporte corto con la cuantificación de

limonina contenida en la muestra, tiempo de retención y área del pico.

Figura 4.6.3.- Reporte final de análisis

Page 45: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

45

CAPITULO 5

Resultados

Page 46: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

46

Se realizaron un total de 80 análisis de limonina entre las diferentes variedades de

limón y sus distintas procedencias. Los resultados se encuentran agrupados de la siguiente

manera:

5.1 Resultados de Limón Mexicano verde procedente de Colima

Numero de muestra

Concentración de limonina ( ppm)

1 18.66

2 19.34

3 19.68

4 19.90

5 19.45

6 18.99

7 18.43

8 18.59

9 19.01

10 19.78 Tabla 5.1.1.- Muestras de Limón mexicano verde procedente de Colima

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.52068331

Media: 19.1765465

Mediana: 19.175

Promedio: 19.183

Varianza: 0.27475667

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47

5.2 Resultados de Limón Mexicano amarillo procedente de Colima

Numero de muestra Concentración de limonina ( ppm)

11 7.98

12 8.35

13 7.89

14 8.59

15 8.22

16 9.45

17 8.75

18 8.20

19 7.93

20 8.67 Tabla 5.2.1.- Muestras de Limón mexicano amarillo procedente de Colima

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.48314077

Media: 8.39107755

Mediana: 8.285

Promedio: 8.403

Varianza: 0.22957889

5.3 Resultados de Limón Mexicano verde procedente de Michoacán

Numero de muestra Concentración de limonina ( ppm)

21 25.78

22 23.99

23 24.56

24 25.34

25 24.34

26 24.99

27 25.48

28 24.69

29 24.15

30 24.30 Tabla 5.3.1.- Muestras de Limón mexicano verde procedente de Michoacán

Page 48: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

48

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.52374718

Media: 24.7552826

Mediana: 24.625

Promedio: 24.762

Varianza: 0.371773333

5.4 Resultados de Limón Mexicano amarillo procedente de Michoacán

Numero de muestra Concentración de limonina ( ppm)

31 21.3

32 21.25

33 20.99

34 20.75

35 20.45

36 20.67

37 20.01

38 19.99

39 20.94

40 21.08 Tabla 5.4.1.- Muestras de Limón mexicano amarillo procedente de Michoacán

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.45159286

Media: 20.7381974

Mediana: 20.845

Promedio: 20.743

Varianza: 0.21957889

Page 49: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

49

5.5 Resultados de Limón Persa verde procedente de Veracruz

Numero de muestra Concentración de limonina ( ppm)

41 13.69

42 11.09

43 12.06

44 11.78

45 12.98

46 11.56

47 12.56

48 13.45

49 12.50

50 11.85

Tabla 5.5.1.- Muestras de Limón Persa verde procedente de Veracruz

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.73744491

Media: 12.3265074

Mediana: 12.28

Promedio: 12.352

Varianza: 0.70441778

5.6 Resultados de Limón Persa amarillo procedente de Veracruz

Numero de muestra Concentración de limonina ( ppm)

51 9.29

52 8.69

53 8.45

54 8.58

55 9.09

56 7.98

57 8.65

58 7.89

59 7.68

60 8.90 Tabla 5.6.1.- Muestras de Limón Persa amarillo procedente de Veracruz

Page 50: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

50

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.47928332

Media: 8.46231047

Mediana: 8.58

Promedio: 8.47777778

Varianza: 0.74484

5.7 Resultados de Limón Persa verde procedente de Tabasco

Numero de muestra Concentración de limonina ( ppm)

61 8.70

62 7.98

63 7.89

64 8.85

65 8.96

66 9.92

67 8.54

68 9.90

69 8.56

70 7.86 Tabla 5.7.1.- Muestras de Limón Persa verde procedente de Tabasco

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.78588768

Media: 8.68830679

Mediana: 8.63

Promedio: 8.716

Varianza: 0.54902667

Page 51: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

51

5.8 Resultados de Limón Persa amarillo procedente de Tabasco

Numero de muestra Concentración de limonina ( ppm)

71 6.98

72 5.87

73 4.59

74 5.02

75 6.39

76 5.59

77 6.79

78 4.98

79 5.79

80 4.06 Tabla 5.8.1.- Resultados de muestras de Limón Persa amarillo procedente de Tabasco

Aplicando un tratamiento estadístico obtenemos:

Desviación estándar: 0.87093341

Media: 5.53124163

Mediana: 5.69

Promedio: 5.606

Varianza: 0.90731556

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52

CAPITULO 6

Análisis de Resultados

Page 53: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

53

6.1 Limón Mexicano Verde

Como se puede apreciar en la Figura 6.1.1 el contenido de limonina en cada una de

las procedencias se mantiene dentro de un rango (para Colima de 18 a 20 ppm y en el caso

de Michoacán de 24 a 26 ppm) pero si existe un gran margen entre el contenido de limonina

del limón de estas dos entidades.

Figura 6.1.1.- Contenido de Limonina en el limón Mexicano verde

Colima 18.66 19.34 19.68 19.9 19.45 18.99 18.43 18.59 19.01 19.78

Michoacan 25.78 23.99 24.56 25.34 24.34 24.99 25.48 24.69 24.15 24.3

0

5

10

15

20

25

30

Lim

on

ina

(pp

m)

Muestras

Limon Mexicano Verde

Colima

Michoacan

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54

6.2 Limón Mexicano Amarillo

El contenido de limonina (Figura 6.2.1 ) en cada una de las procedencias se mantiene

dentro de un rango (para Colima de 7 a 10 ppm y en el caso de Michoacán de 20 a 22 ppm)

del cual se puede observar una gran diferencia en el contenido de limonina entre Colima y

Michoacan del limón Mexicano amarillo, y con referencia a la Figura 6.1.1 del limón

Mexicano verde se puede apreciar que el contenido de limonina llega hasta las 20 ppm.

Figura 6.2.1.- Contenido de Limonina en el limón Mexicano amarillo

Colima 7.98 8.35 7.89 8.59 8.22 9.45 8.75 8.2 7.93 8.67

Michoacan 21.3 21.25 20.99 20.75 20.45 20.67 20.01 19.99 20.94 21.08

0

5

10

15

20

25

Lim

on

ina

(pp

m)

Muestras

Limon Mexicano Amarillo

Colima Michoacan

Page 55: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

55

6.3 Limón Persa Verde

La Figura 6.3.1 muestra que el contenido de limonina en el limón persa verde se

mantiene dentro de un rango de 8ppm a 14 ppm, Veracruz se mantiene con

concentraciones de 11 ppm a 14 ppm y Tabasco con 8 ppm hasta 10 ppm; por lo cual se

puede apreciar un gran margen entre el contenido de limonina del limón de estas entidades.

Figura 6.3.1.- Contenido de Limonina en el limón Persa verde

Veracruz 13.69 11.09 12.06 11.78 12.98 11.56 12.56 13.45 12.5 11.85

Tabasco 8.7 7.98 7.89 8.85 8.96 9.92 8.54 9.9 8.56 7.86

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Lim

on

ina

(pp

m)

Muestras

Limon Persa Verde

Veracruz Tabasco

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56

6.4 Limón Persa Amarillo

El limón persa verde se encuentra en un rango de 8ppm a 14 ppm de limonina

(Figura 6.3.1) mientras que el limón persa amarillo (Figura 6.4.1) va de 4ppm hasta 10ppm.

El contenido de limonina en cada una de las procedencias se mantiene dentro de un rango

(para Veracruz de 8 a 10 ppm y en el caso de Tabasco de 4 a 7 ppm) pero existe un gran

margen entre el contenido de limonina del limón de estas entidades.

Figura 6.4.1.- Contenido de Limonina en el limón Persa amarillo

Veracruz 9.29 8.69 8.45 8.58 9.09 7.98 8.65 7.89 7.68 8.9

Tabasco 6.98 5.87 4.59 5.02 6.39 5.59 6.79 4.98 5.79 4.06

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lim

on

ina

(pp

m)

Muestras

Limon Persa Amarillo

Veracruz Tabasco

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57

Aplicando un análisis estadístico al total de muestras se obtienen las siguientes tablas:

Promedio Mediana Media Varianza Desviación estándar

Colima 19.1830 19.1750 19.1765 0.2747 0.5206 Colima 8.4030 8.2850 8.3910 0.2295 0.4831

Michoacán 24.7620 24.6250 24.7552 0.3717 0.5237

Michoacán 20.7430 20.8450 20.7381 0.2195 0.4515 Tabla 6.1.- Análisis estadístico del Limón Mexicano verde y amarillo

Promedio Mediana Media Varianza Desviación estándar

Veracruz 12.3520 12.2800 12.3265 0.7044 0.7374

Veracruz 8.4777 8.5800 8.4623 0.7448 0.4792

Tabasco 8.7160 8.6300 8.6883 0.5490 0.7858

Tabasco 5.606 5.6900 5.5312 0.9073 0.8709 Tabla 6.2.- Análisis estadístico del Limón Persa verde y amarillo

Las Medidas de tendencia central, nos permiten identificar los valores más

representativos de los datos, de acuerdo a la manera como se tienden a concentrar.

La media nos indica el promedio de los datos; es decir, nos informa el valor que obtendría

cada uno de los individuos si se distribuyeran los valores en partes iguales. La mediana por

el contrario nos informa el valor que separa los datos en dos partes iguales, cada una de las

cuales cuenta con el cincuenta por ciento de los datos.

Las medidas de dispersión nos permiten reconocer que tanto se dispersan los datos

alrededor del punto central; es decir, nos indican cuanto se desvían las observaciones

alrededor de su promedio aritmético (media).

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58

El limón Mexicano (Tabla 6.1) en el estado de maduración verde cuenta con

promedios con un rango muy pequeño (19.18 ppm para Colima y 24.76 para Michoacán) y

así pudiéndose concluir que el estado de maduración verde en el limón mexicano es un

factor importante en el contenido de limonina sin importar su procedencia.

El estado de maduración amarillo de limón Mexicano se puede apreciar que hay una

gran holgura del rango promedio de contenido de limonina (8.40 ppm para colima y para

Michoacán 20.74 ppm) que en perspectiva con sus respectivas procedencias en estado de

maduración son bajas, pero es aún más bajo para el caso de colima; lo anterior es muy

probable a las diferencias de temperaturas en las zonas ( Colima y Michoacán) ya que este

factor es influyente en el metabolismo de la producción de la limonina.

Las desviaciones estándar mostradas señalan que los resultados de contenidos de

limonina están distribuidos homogéneamente.

El limón persa (Tabla 6.2) en sus dos estados de maduración cuenta con un rango de

contenido de limonina que va desde los 5 ppm hasta las 13 ppm demostrando firmemente

que el limón persa es el que tiene menor cantidad de limonina con respecto al limón

Mexicano.

Se puede observar que el contenido promedio de limonina en el limón persa verde

de Veracruz es mayor que en el de tabasco, además de tener una holgura relativamente

pequeña entre ambas.

En el caso del limón persa amarillo se denota una holgura del contenido promedio

de limonina similar al del limón persa verde, además de obtener las concentraciones más

bajas de contenido de limonina en el limón persa.

Para poder tener un mejor panorama acerca de esta evaluación tomaremos los

promedios de las diferentes variedades de limón en los dos estados de maduración

graficándolos.

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Figura 6.1.- Contenido de limonina en el limón Mexicano en los dos estados de

maduración

En la figura 6.1 muestra que el limón Mexicano en estado de maduración verde es

el que más contenido de limonina tiene en comparación con el limón Mexicano amarillo. El

limón mexicano amarillo procedente de colima es el que menor cantidad de limonina tiene

(8.403 ppm), esto muy probablemente debido a las diferencias de temperaturas entre

Colima y Michoacán.

19.183

24.762

8.403

20.743

0

5

10

15

20

25

30

Colima Michoacan

Lim

on

ina

(pp

m)

Limon Mexicano

Verde Amarillo

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60

Figura 6.2.- Contenido de limonina en el limón Persa en los dos estados de maduración

En el análisis de resultados se mencionó que el limón persa era el que menor

contenido de limonina tiene; esto con respecto al limón mexicano. En la figura 6.2 muestra

que el limón persa verde cuenta con una mayor cantidad de limonina con respecto al estado

de maduración amarillo. Se concluye que en el limón persa el que menor cantidad de

limonina tiene es el que se encuentra en estado de maduración amarillo cuya procedencia

es Tabasco.

Analizando las Figuras 6.1 y Figura 6.2 se denota que el estado de maduración

amarillo de las dos variedades de limón persa y limón Mexicano son una buena opción de

materia prima para la elaboración de jugo debido a su bajo contenido de limonina; pero con

respecto a sus procedencias los limones amarillos de Colima y Tabasco son los de menor

contenido de limonina.

12.352

8.7168.4777

5.606

0

2

4

6

8

10

12

14

Veracruz Tabasco

Lim

on

ina

(pp

m)

Limon Persa

Verde Amarillo

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61

El limón Mexicano verde de procedencia de Michoacán tiene el contenido de

limonina mas alto dentro de la evaluación (24.7 ppm), por lo cual esta sería la peor opción

como materia prima para la elaboración de jugo.

El limón persa amarillo procedente de tabasco es el que tiene la menor cantidad de

limonina (5.6 ppm); por lo que se concluye finalmente que es la mejor opción como materia

prima en la elaboración del jugo de limón.

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62

Capítulo 7

Conclusiones

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63

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el limón persa provenientes

de Veracruz y Tabasco contiene menor cantidad de limonina en comparación con la

variedad de limón mexicano proveniente de Michoacán y Colima; confirmando de esta

manera la información encontrada en la bibliografía.

Dentro de esta misma variedad: Persa, podemos encontrar que el limón proveniente

de Tabasco es el que tiene menor cantidad de limonina en comparación del que proviene

de Veracruz. El estado de maduración que contiene menor cantidad de limonina es el

amarillo.

Se llega a la conclusión que el limón Persa en estado amarillo proveniente de

Tabasco es la mejor opción de elección ya que presenta un contenido muy bajo de limonina

en comparación con los otros. Se sabe de antemano que no se puede realizar una selección

total de limón persa amarillo dentro de los camiones por lo cual lo más viable es el

procesamiento de camiones de limón persa provenientes de tabasco que tengan un alto

porcentaje de limón amarillo para la fabricación de jugo de limón tipo Lemon.

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64

Capítulo 8

Recomendaciones

Page 65: Ing. Bioquímica Reporte Final de Residencia Profesional

65

Realizar mantenimientos preventivos al HPLC para evitar movimientos de los

picos dentro del cromatograma.

Regularizar el procedimiento de muestreo de limón directo del camión

enfocado en alguna certificación.

Ampliación de los muestreos para otros proveedores provenientes de otras

entidades.

Realización de un programa permanente para muestreo de camiones para

análisis de limonina.

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66

Fuentes de consulta

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