Organo-mineral composition of grains of quinoa grown in the Cerrado of the Brazilian central plateau
Composição organo-mineral de grãos de quinoa cultivados no Cerrado do planalto central brasileiro
Palavras-chave:
Adaptability, Physicochemical, MacroelementsResumo
This study aimed to evaluate the proximate composition of quinoa grown in the central plateau of the Brazilian Cerrado during the summer and winter periods. Grains of the Kancolla, BRS Piabiru, and BRS Syetetuba varieties were evaluated for parameters such as moisture, dry matter, ash, protein, lipids, carbohydrates, crude fiber, calcium, magnesium, phosphorus, sulfur, and potassium. It was observed that the proximate composition of quinoa grains varies depending on the cultivation period, with higher averages in the summer. However, in both periods, the Brazilian averages were higher than those reported in the worldwide literature for quinoa grains. Regarding the mineral components, grains grown in the summer period had higher levels than in the winter, when compared to the worldwide standards for quinoa. The BRS Syetetuba variety showed superiority in the levels of the evaluated parameters compared to the other varieties.
Downloads
Referências
Am, A. A. P. (2005). Rapid Determination of Oil/Fat Utilizing High Temperature Solvent Extraction.
ANKOM. Analytical Methods. Disponível em: https://www.ankom.com/analytical-methodssupport/fiber-analyzer-delta Acesso em: 02 de fevereiro de 2023.
ANKOM. Operator´s manual – ANKOMXT10 extraction system. Macedon, 2009b. p. 21.
Arzapalo Quinto, D., Huamán Cóndor, K., Quispe Solano, M., & Espinoza Silva, C. (2015). Extracción y caracterización del almidón de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) negra collana, pasankalla roja y blanca junín. Revista de la Sociedad Química del Perú, 81(1), 44-54.
Balbi, M. E., Oliveira, K., & Chiquito, R. F. (2014). Análise da composição química e nutricional da quinoa (Chenopodium quinoa, Willd.). Visão Acadêmica, 15(2), 28-42.
Beltrão, N. D. M. (2000). Algodão: Utilidades–O que fazer com a semente. Cultivar, Pelotas, 2(17), 36-39.
Borges, J., Bonomo, R., De Paula, C. D., Oliveira, L., & Cesário, M. (2010). Características físico-químicas, nutricionais e formas de consumo da quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Temas agrários, 15(1), 9-23.
Evaluación, D., & Tablas, D. C. Q. D. A. Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) red de composición de alimentos de América Latina (Red Latinfoods).
Gómez, M. J. R., Prieto, J. M., Sobrado, V. C., & Magro, P. C. (2021). Nutritional characterization of six quinoa (Chenopodium quinoa Willd) varieties cultivated in Southern Europe. Journal of Food Composition and Analysis, 99, 103876.
González Martín, M. I., Wells Moncada, G., Fischer, S., & Escuredo, O. (2014). Chemical characteristics and mineral composition of quinoa by near‐infrared spectroscopy. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(5), 876-881.
Haytowitz, D., Ahuja, J., Wu, X., Khan, M., Somanchi, M., Nickle, M., ... & Patterson, K. (2018). USDA National Nutrient Database for standard reference, legacy. USDA National Nutrient Database for Standard Reference.
Horwitz, W. (2010). Official methods of analysis of AOAC International. Volume I, agricultural chemicals, contaminants, drugs/edited by William Horwitz. Gaithersburg (Maryland): AOAC International, 1997.
Kleinman, K., & Horton, N. J. (2014). SAS and R: Data management, statistical analysis, and graphics. CRC Press.
Liu, K. (2021). Modification of an AOCS Official Method for Crude Oil Content in Distillers Grains and Other Agricultural Materials.
Lucena, C. A. A. D., Costa, S. C. D., Eleamen, G. R. D. A., Mendonça, E. A. D. M., & Oliveira, E. E. (2017). Desenvolvimento de biofilmes à base de xilana e xilana/gelatina para produção de embalagens biodegradáveis. Polímeros, 27, 35-41.
Matías, J., Cruz, V., & Reguera, M. (2021). Heat stress impact on yield andcomposition of quinoa straw under mediterranean field conditions. Plants,10(5), 955. https://doi.org/10.3390/plants10050955
Matías, J., Rodríguez, M. J., Cruz, V., Calvo, P., & Reguera, M. (2021). Heatstress lowers yields, alters nutrient uptake and changes seed qualityin quinoa grown under Mediterranean field conditions. Journal of Agronomy and Crop Science,207(5), 481–491. https://doi.org/10.1111/jac.12495
Mello, J. I. O. (2008). Compostos de reserva de sementes e suas relações com diferentes níveis de sensibilidade à dessecação e ao congelamento.
Mota, C., Nascimento, A. C., Coelho, I., Gueifão, S., Santos, M., Torres, D., & Castanheira, I. (2015). Estudos de caracterização do perfil nutricional da quinoa (Chenopodium quinoa): macronutrientes, minerais e elementos vestigiais.
Mujica-Sanchez, A., Jacobsen, S., Izquierdo, J., & Marathee, J. (2001). Quinua (Chenopodium quinoa Willd.): ancestral cultivo andino, alimento del presente y del futuro. Santiago: FAO.
Oliva-Artega, M. D. M., Duque-Cifuentes, A. L., & García-Alzate, L. S. (2018). Caracterização físico-química do cereais e amido da Quinoa Chenopodium quinoa. Revista Ion, 31(1), 25-29.
Pomeranz, Y. (2012). Functional properties of food components. Academic Press.
Rocha, J. E. D. S. (2008). Seleção de genótipos de quinoa com características agronômicas e estabilidade de rendimento no planalto central.
Rocha, J. E. D. S. (2011). Controle genético de caracteres agronômicos em Quinoa (chenopodium quinoa willd).
Rocha, J. E. D. S., Rosa, A. A., Mendonça, M. A., Spehar, C. R., & Moreira, I. S. (2023). Caracterização proteica de genótipos de quinoa usados no programa de melhoramento da Universidade de Brasília. Ciências Agrárias: Limites e Potencialidades em Pesquisa, v.1, p.40-45. DOI: https://dx.doi.org/10.37885/230312540
Rocha, J. E. S., Spehar, C. R., Rosa-Campos, A. A., & Borgo, L. A. (2010a). Comparação da composição centesimal de quinoa BRS Pirabiru cultivada no verão e no inverno brasileiro. In: II Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos e I Congresso do Instituto Nacional de Frutos Tropicais, Anais, p. 598-601.
Rocha, J. E. S.; Spehar, C. R.; Rosa-Campos, A. A.; Borgo, L. A. (2010b). Diferença na composição físico-química de quinoa cultivada no Brasil e no Peru. In: II Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos e I Congresso do Instituto Nacional de Frutos Tropicais, 2010, Aracaju-SE, Anais, p. 594-597.
Rosa, A. A., da Silva Rocha, J. E., Rosa, A. G., & Spehar, C. R. (2023). Comparative study of methodologies for the determination of of proteins and lipids in quinoa. Seven Editora, 28-31. DOI: https://doi.org/10.56238/methofocusinterv1-025.
Santos, S. H. D. (2021). Aplicação de planejamentos simultâneos para otimização de métodos analíticos para determinação de constituintes inorgânicos em pó para refresco por ICP OES.
Silva, A. L. D. (2019). Caracterização agronômica e físico-química em diferentes genótipos de quinoa cultivada em Brasília, Distrito Federal.
Spehar, C. (2002). Utilização da quinoa como alternativa para diversificar alimentos. Simpósio sobre ingredientes na alimentação animal, 2(2002), 49-58.
Spehar, C. R. (2006). Adaptação da quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) para incrementar a diversidade agrícola e alimentar no Brasil. Cadernos de Ciência & Tecnologia, 23(1), 41-62.
Spehar, C. R. (2007). Quinoa: alternativa para diversificação agrícola alimentar. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007.
Spehar, C. R., & da Silva Rocha, J. E. (2010). Exploiting genotypic variability from low-altitude Brazilian Savannah-adapted Chenopodium quinoa. Euphytica, 175, 13-21.
Spehar, C. R., & Santos, R. L. D. B. (2002). Quinoa BRS Piabiru: alternativa para diversificar os sistemas de produção de grãos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 37, 809-893.
Spehar, C. R., Rocha, J. E. D. S., & Santos, R. L. D. B. (2011). Desempenho agronômico e recomendações para cultivo de quinoa (BRS Syetetuba) no cerrado. Pesquisa Agropecuária Tropical, 41, 145-147.
Sugimoto, L. (2008). Experiência abre perspectiva de uso do grão em biomateriais que substituam os filmes de plástico. Jornal da UNICAMP.
Tan, M. (2020). Macro-and micromineral contents of different quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) varieties used as forage by cattle. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 44(1), 46-53.
Tovar, J. C., Berry, J. C., Quillatupa, C., Castillo, S. E., Acosta‐Gamboa, L., Fahlgren, N., & Gehan, M. A. (2022). Heat stress changes mineral nutrient concentrations in Chenopodium quinoa seed. Plant Direct, 6(2), e384.
Vallilo, M. I., Caruso, M. F., Takemoto, E., & Pimentel, S. A. (2007). Caracterização química e físico-química do óleo das sementes de Platymiscium floribundum Vog.(sacambu), colhidas na fase de desenvolvimento e na época de maturação fisiológica. Revista do Instituto Florestal, São Paulo, 19(2), 73-80.
Zenebon, O., & Pascuet, N. S. (2005). Métodos físico-químicos para análise de alimentos. In Métodos físico-químicos para análise de alimentos (pp. 1018-1018).