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FERMENTACIÓN *

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Proveedores de:Fermentación 

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    Colombia Protécnica Ingeniería Antiespumantes para fermentacion de acido citrico, fermentacion de levadura, fermentacin alcoholica y para tratamiento de aguas Carrera 34 # 13-150 Col.Arroyohondo-Yumbo
    0 Cali, Cali
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    México Millipore Fermentación, Bebidas - Fermentación Ings. Militares No. 85 PB Col.Argentina Poniente
    11230 México, D.F.
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    España DYMTEC Fermentación, Cámara de fermentación, Cámara de fermentación, Cámaras de fermentación C./ Jose Ma. de lara y Carvajal Parcela.13.44 Col.Pol.Ind.Oeste
    30169 San Ginés, Murcia
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    México ETC Biosystems Fermentación, Fermentación Axapusco No. 88 Col.Cumbria
    54740 Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico
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    México Impalab Fermentación Privada San Francisco Ciento Seis No. 13-A Col.Barrio San Francisco
    10810 D.F., D.F.
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR TUBO FERMENTACION, TUBO FERMENTACION SIN BASE, TUBO FERMENTACION CON BASE AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    Estados Unidos Delani Trading Corporation Tanques de fermentación, Tanques de fermentación 9011 Vineyard Lake Dr. Col..
    33324 Plantation, Florida
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    México Líder Control y Automatización Automatización de fermentación Bosque de Mimosa 8-B Col.Bosques del Valle 2da Sección
    55717 Coacalco, Edo. de Méx.
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    Suiza LAMBDA Laboratory Instruments equipo de fermentacion Imfeldsteig 12 Col.ZH
    8037 Zürich, na
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    Colombia Dajer Equipos Camaras de fermentación Carrera 56 No 42 - 60 Col..
    0 Colombia, Bogotá
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    México Industrias Procesa Tinas de fermentación Km 0.7/2 Carr. a Valladolid Col.na
    20900 Jesús María, Aguascalientes
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    México Sistemas y Equipos de Vidrio Unidad de fermentación, Unidad de fermentación con agitación mecánica Privada Universidad de Tamaulipas No. 1616 Col.Col. Universidades
    72589 Puebla, Puebla
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    Argentina Schepens Cámaras de fermentación Route 44 km.12 Col.Industrial Park of María Grand
    0 Argentina, Buenos Aires
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    México PANADINA Fermentacion larga Iturbide # 933 Col.Centro
    78000 San Luis Potosi, San Luis Potosi
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    Italia Vitatene Fermentación de hongos ND Col.ND
    0 Italia, Milàn
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    Solicitudes de productos relacionados con:Fermentación 

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    2700 SUERO DE LECHE Y LACTOSA 25 Kilogramos
    Anual
    México INVESTIGADOR Necesito cotizacion de estos productos y quien los vende y distribuye en el DF, necesito ...
    6893 cloruro férrico hexahidratado 1 Toneladas
    Anual
    México Tlaxcala Gerente de Materiales Enviar hoja técnica con No. de CAS, Presentaciones.
    6911 cloruro férrico hexahidratado 1 Toneladas
    Anual
    México Tlaxcala Gerente de Materiales Enviar hoja técnica con No. de CAS, y Presentaciones.
    11495 Bifluoruro de Amonio 15000 Toneladas
    Anual
    Guatemala Guatemala Gerente Administrativo Financiero
    15922 METABISULFITO DE POTASIO 200 Kilogramos
    Anual
    México D.F. COMPRAS
    20035 lactato de sodio y potasio 2400 Toneladas
    Anual
    México D.F Estidiante
    22093 Antiespumante a base de silicona 2600 Toneladas
    Anual
    Guatemala Gerente Administrativo Financiero
    23626 Nitrato de Potasio 10 Toneladas
    Anual
    México D.F. Gerente Proporcionar especificaciones del producto tales como pureza,tamaño de partícula, % de humedad, ...
    23639 Sulfato de Zinc 10 Toneladas
    Anual
    México Gerente
    23642 Sulfato Férrico 10 Toneladas
    Anual
    México Gerente

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    México Fermentaciones Mexicanas Insurgentes Sur 1685 piso 14 Col.Guadalupe Inn
    01020 MEXICO, D.F.
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    03-Febrero-2003
    Biotecnología, salud y alimentación
      
         Fuente:  Intélite
    cnología es entendida como un espectro de tecnologías que van desde técnicas altamente sofisticadas y complejas, como es la de ADN recombinanate o cultivo de células, hasta procesos de fermentación tradicionales para obtener yogurt o bebidas alcohólicas. El objetivo final es la producción de bienes o servicios de amplia utilidad, haciendo uso de organismos vivos o sus partes.

    • Casi un centenar de medicamentos novedosos ha surgido de la biotecnología moderna y sus aplicaciones se han extendido a sectores estratégicos como el alimentario, energético, químico y el ambiental.

    • Los productos de la segunda generación de la biotecnología moderna (las llamadas plantas transgénicas) los que actualmente están sujetos a un intenso debate, en particular en lo que se refiere a su impacto en el medio ambiente, en los sistemas de producción y en general en la economía agrícola.

    • Todo parece indicar que los alimentos genéticamente modificados aprobados para consumo humano son tan seguros como los que les dieron origen. De esta forma las modificaciones genéticas podrán emplearse en el corto plazo para desarrollar alimentos más seguros, como el trigo no alergénico o el arroz con vitamina A para luchar contra la ceguera.

    (Reportero: Agustín López Munguía)

     

    15-Diciembre-2004
    Enrique Galindo, creador de la goma "xanata"
      
         Industria: Plásticos
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Sol de México

    México es el primer exportador de mango en el mundo, una posición que ni siquiera le regatea la gran isla de Ceilán, en el océano Ãndico, de donde es originario. La mejor zona para su cultivo, desde el punto de vista ecológico, se encuentra en la costa occidental del país: parte de Sinaloa y Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, parte de Chiapas e igualmente en las Huastecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas, e incluso hasta en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En los manglares de 26 de las entidades federativas se cultiva el mango introducido en América por los españoles; en México su cultivo se incrementó hacia el siglo XIX.

    • Viene a tema el fruto porque el biólogo Enrique Galindo Fentanes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, está utilizando agentes de control biológico para controlar plagas de los mangos. El sabio del Instituto de Biotecnología descubrió que hay microbios, como el que da aroma al coco, que son antagonistas de los que atacan al mango.

    • Galindo Fentanes explica: "Aislamos gran cantidad de microorganismos de árboles de mango buscando los antagonistas naturales y encontrando una levadura que inhibe al hongo patégeno del fruto. Este hongo mancha la cáscara y dificulta la exportación del fruto a Estados Unidos, nuestro principal comprador".

    • Las investigaciones del universitario datan de hace 17 años, y es que nada se improvisa, excepto nuestros pendencieros próceres. Las exportaciones de don Enrique han sido aprovechadas en las industrias de alimentos, farmacéutica, plaguicidas, biológicos y de extracción de petróleo. Sus investigaciones más conocidas se relacionan con la obtención de la goma "xanata" para lograr con esta la suspención de sólidos en alimentos como los jugos, helados y yogurt. Otros desarrollos suyos basados en procesos de fermentación e hidrodinámica han sido transferidos al Instituto Mexicano del Petróleo y se ensayan, como antes he escrito, entre productores de mango y papaya de Sinaloa y Veracruz.

    • La goma "xanata", además de utilizarse en alimentos y fármacos, también se destina a la elaboración de cosméticos donde se emplea para suspender sustancias en shampoo y lápices labiales. Esta goma se aprovecha como fluido en perforaciones de pozos para suspender tierra y recortes ubicados a lo largo de cinco mil metros de profundidad y así facilitar la extracción del combustible.

    • Otra investigación de peso del científico ha dado la obtención del compuesto responsable del aroma del coco, sustancia que existe en el fruto en muy baja concentración, y que industrialmente se incluye como saborizante de alimentos.

    • Precisa Galindo Fentanes que: "La tecnología de fermentación ha avanzado mucho y ahora tenemos más posibilidades de mejorar los alimentos. En este proceso el lugar y la forma donde se lleva a cabo la fermentación es tan importante como el microbio que la produce". Sí.

    • Días pasados, el sabio 'unamunesco' fue galardonado en Viena, Austria, por la Fundación Internacional para la Ciencia; una distinción para orgullo propio de él y, por extensión, para elevar nuestra autoestima. 

     

    02-Octubre-2001
    Quién es Pfizer México
      
         Fuente:  Intélite
    Pfizer México inició operaciones en junio de 1951 con la distribución y venta de medicamentos y comenzó importando todo desde su casa matriz situada en EU, presentando todo los productos en inglés.
    • Toluca, para 1965 ya producía todas las formas farmacéuticas que se comercializaban, y en 1966 la construcción se amplió con una planta de producción de antibióticos por fermentación como la Terramicina y Tetraciclina.
    • Grupo Warner-Lambert, con lo cual, la división farmacéutica se convierte en el negocio más relevante con 80% de los ingresos, dejando el resto al negocio de salud animal y consumo, donde prevalece su marca de confitería Adams.
    • desarrollan estudios clínicos en áreas tales como infección por SIDA, hipertensión, depresión y disfunción eréctil, entre otros.
     

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    31-01-2007
    El ácido cítrico – obtención e historia
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |

    El ácido cítrico – obtención e historia

    ¿Qué es el ácido cítrico?

    El ácido cítrico, es un sólido translúcido o blanco, inodoro, sabor ácido fuerte no desagradable, fluorescente al aire seco. Cristaliza a partir de soluciones acuosas concentradas calientes en forma de grandes prismas rómbicos, con una molécula de agua, la cual pierde cuando se caliente a 100°C, fundiéndose al mismo tiempo.

    ¿De dónde se obtiene el ácido cítrico?

    El ácido cítrico se obtiene por un proceso de fermentación. Originalmente se obtenía por extracción física del ácido del zumo de limón. Hoy en día la producción comercial de ácido cítrico se realiza sobre todo por procesos de fermentación que utilizan dextrosa o melaza de caña de azúcar como materia prima y Aspergillus niger como organismo de fermentación. La fermentación puede llevarse a cabo en tanques profundos (fermentación sumergida, que es el método más común) o en tanques no profundos (fermentación de superficie). La fermentación produce ácido cítrico líquido que luego se purifica, concentra y cristaliza.

    ¿Cuál es la historia del ácido cítrico?

    A partir del jugo de limón, Scheele logró aislar por primera vez en 1784 el ácido cítrico usando el proceso de cal-sulfúrico para separar el micelio del caldo que contiene ácido cítrico en el proceso fermentativo.

    En 1860 comenzó a obtenerse el ácido cítrico de las frutas mediante el uso de sales de calcio. Este proceso tenía un rendimiento muy bajo. Eran necesarias de 30 a 40 toneladas de limones para obtener una tonelada de ácido cítrico. Tres décadas después se observó que algunos hongos producen ácido cítrico cuando crecen en un medio azucarado.

    En 1880 los hermanos alemanes Charles Pfizer, Charles Erhart, comenzaron a fabricar ácido cítrico, utilizado por varias industrias, de ese tiempo, volviéndose de esta forman su producto mas importante.

    En 1893 fue producido sintéticamente por Wehmer a partir de la fermentación de la glicerina.

    Antes de que se desarrollaran los procesos microbianos la principal fuente de ácido cítrico eran los cítricos provenientes de Italia (limones con un contenido entre 6 y 7 %) y el citrato de lima. En 1917 debido a la imposibilidad de comprar limones italianos y citrato de lima, comienzan a experimentar otros métodos para obtenerlo.

    Desde 1920 en adelante fueron desarrollados con éxito procesos de fermentación, en donde se utiliza generalmente cepas del hongo Aspergillus Níger, aunque también han sido empleadas ciertas cepas de levaduras. En 1923, los hermanos Pfizer logran obtener ácido cítrico a partir de Aspergillus Níger y la fermentación del azúcar. Como sustrato se utilizó melazas de remolacha y se está diversificando en sustratos como sacarosa, melazas de caña o jarabe de glucosa.

    Los primeros estudios que se hicieron para la producción de ácido cítrico por fermentación demostraron que es un proceso extremadamente complejo.

    Proveedores de Ãcido Cítrico

    Para buscar proveedores o empresas que venden ácido cítrico, solicitar una cotización o precio de ácido cítrico o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    A continuación le presentamos a Inproquim (Industrias de Productos Químicos), proveedor de ácido cítrico:

    Inproquim LTDA, es líder en la distribución, reciclaje y manufactura de productos químicos. Atendiendo a una amplia gama de clientes en las industrias de tintas, pinturas, adhesivos, alimentos, bebidas, cueros, textil, entre otras.

    Sus productos estacados incluyen el ácido cítrico cristal.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Inproquim.

    O bien, haga contacto directo con Inproquim para solicitar mayor información sobre el ácido cítrico.

     

    05-01-2005
    Tipos de SAL - usos y aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Minería |

    Características

    La sal químicamente es cloruro de sodio, tiene brillo vítreo, su coloración normalmente varía de incolora a blanca, ocasionalmente presenta color rojo, amarillo o azul. Entre sus características conviene resaltar que es altamente diatérmica, plástica, viscosa y fluye a grandes presiones, esto la habilita como sello en fracturas y fisuras de las rocas que la circundan. Puede contener otras sustancias como: sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, sulfato de sodio, bicarbonato de calcio, cloruro de potasio y bromuro de magnesio.

    VARIEDADES DE SALES

    TIPO

    CARACTERÃSTICAS

    DESTINO/USOS PRINCIPALES

     

    Tamaño

    Pureza

     

    Gruesa

    >3/4â€

    99.70%

    Industrial / Suavizadores de agua

    Regular

    1/4â€-3/4â€

    99.70%

    Industrial / Industria química

    Fina

    Mesa

    <1/4â€

    99.90%

    Consumo humano

    Cocina

    <1/4â€

    95-98%

    Consumo humano

    Deshielo

    <1/4â€

    98%

    Deshielo de carreteras

    En bloque

    En bloque

    90%

    Pecuario / alimento de ganado vacuno

     

    PRINCIPALES USOS DE LA SAL

    a) Tratamiento de aguas

    El contenido de carbonatos de calcio y magnesio determinan el grado de dureza del agua potable. En algunos casos, principalmente para la generación de vapor, se utilizan resinas para suavizar el agua mediante el intercambio de los iones de calcio y magnesio del agua por iones de sodio que contiene la resina.

    La sal proporciona nuevos iones de sodio a las resinas para que sean reutilizables indefinidamente.

    El cloro, como hipoclorito de sodio se emplea como desinfectante del agua.

    b) Industria química

    La industria del cloro-álcali es el mayor segmento del sector químico que usa sal para producir cloro y como subproducto hidróxido de sodio (comúnmente conocido como sosa cáustica o lejía). Para elaborar la sosa comercial sintética.

    En plantas que elaboran clorato de sodio, sodio metálico y otros procesos que utilizan sal como materia prima. Es usada en la elaboración de cloruro de vinil, el cual es la base de las resinas polivinílicas de cloruro. La sal junto con ácido sulfúrico se utiliza para producir sulfato de sodio y ácido clorhídrico.

    En jabones y detergentes en polvo, la sal se utiliza como agente de carga y como coagulante para la dispersión coloidal después del proceso de saponificación. La industria farmacéutica utiliza la sal como reactivo químico y electrolito en soluciones salinas.

    c) Otras industrias

    Exploración de petróleo y gas

    Se usa como floculante y para aumentar la densidad de los fluidos de perforación, para evitar la disolución de horizontes salinos y para aumentar la velocidad de cementación del concreto utilizado en la perforación.

    Procesado de metales

    En fundiciones, refinerías y fábricas de metales ferrosos y no ferrosos. La sal se utiliza en los procesos de manufactura de aluminio, berilio, cobre, acero y vanadio y en el proceso de concentración de uranio.

    Celulosa

    Para blanquear o decolorar la pulpa de madera.

    Textiles y colorantes

    Es utilizada en forma de soluciones saturadas (salmueras) para separar contaminantes orgánicos en las fibras; se mezcla con los colorantes para estandarizar los concentrados y favorece la absorción de los colorantes en las telas.

    Curtidurías

    En estas industrias la sal es usada para inhibir la acción microbiana en el interior de las pieles, así como para restarles humedad.

    Huleras

    La salmuera y el ácido sulfúrico se utilizan como coagulantes del látex, lo que la hace necesaria para la elaboración de algunos tipos de hules (neopreno y hule blanco).

    d) Consumo humano

    La sal se agrega a los alimentos para resaltar el sabor; como preservativo, aglutinante y aditivo para controlar la fermentación; para dar textura, desarrollar color y como agente deshidratador, ablandador e inhibidor de enzimas.

    En forma particular, es usada en:

    Carnes

    La sal se agrega a las carnes procesadas para desarrollar el color en tocinos, jamones y otros productos. Inhibe el crecimiento de bacterias en los alimentos. Actúa como aglutinante en embutidos formando una gelatina constituida por carne, grasa y líquidos. Acentúa los sabores y ablanda las carnes.

    Pan

    Para controlar el grado de fermentación de las masas de los panes, para fortalecer el gluten (proteína elástica) y para mejorar el sabor.

    Lácteos

    La sal se añade a los quesos, mantequillas y cremas para controlar la fermentación, color y textura y para mejorar los sabores.

    Harinas

    Este sector incluye tanto a los molinos de trigo y arroz como a los fabricantes de cereales y harinas especiales para repostería para realzar los sabores.

    Otros alimentos

    En la fabricación de alimentos para consumo humano (papas fritas, botanas, etc.) y de animales (perros y gatos), en estos casos la sal es utilizada para realzar los sabores y como sazonador.

    e) Control de hielo y estabilización de carreteras

    Para controlar el deshielo en calles y carreteras.  Durante la construcción de carreteras la sal se utiliza para dar firmeza al terreno.

    f) Pecuario

    Es utilizado en los alimentos para ganado, fertilizantes, pesticidas y químicos agrícolas.

     

    Producción química

    El cloro, principal salida para el cloruro de sodio es un barómetro confiable para la actividad económica en la cual es una materia prima básica para otros productos químicos y plásticos. Los métodos de producción están cambiando donde la conversión a células membrana repite la fase-salida de mercurio-base de las unidades de producción. Las disminuciones de la actividad económica tuvieron un importante impacto a la baja en la producción de cloro en 2001. El PVC continúa siendo su principal y único uso final, sumando el 35%. Aparte de los cambios del PVC, los censuradores de la industria del cloro han cuestionado también las emisiones de mercurio. La proporción de células del mercurio ha caído en los últimos cinco años de 64% a 53%. Según Euro Chlor, seguirán a la baja "con el compromiso de ir logrando 1.0g Hg (mercurio) por tonelada de cloro por diciembre de 2007". Además de este movimiento hacia el desarrollo sustentable que pavimenta el camino hacia el reemplazo progresivo por las células membranas, muchos productores europeos de cloro operan complejos integrados donde altos niveles de reciclaje pueden ser alcanzados. Más del 35% del cloro se recicla actualmente dentro de procesos químicos.

    El precio de la electricidad es el costo principal en la producción de cloro. La cogeneración, que está desarrollando, parece ser una respuesta apropiada. El cambio acelerado a células membrana (23% de la capacidad actual) es esperado por los proveedores de sal cristalizada, y es empujado por un número de compradores de los productos de cloro-álcali. Por referencia a las capacidades instaladas en la Unión Europea (siguiente cuadro), la oferta de electrólisis dependiendo de la sal cristalizada representa en teoría alrededor de 13 millones de toneladas al año. Un volumen significativo para la sal usada en cloro-álcali (y no sólo sal en salmuera) se basa en el abasto cautivo. El aumento de la capacidad en electrólisis de diafragma no debe ser excluido. Los pronósticos de crecimiento para la sal cristalizada son algo difíciles en este sector.

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    10-05-2006
    Ingredientes básicos para la panificación
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia |

    Ingredientes básicos para la panificación

    El pan es el producto alimenticio más consumido en todos los hogares. Por ello, la industria de los alimentos se ha preocupado de la tecnología empleada en él y de aumentar su valor nutricional.

    Los ingredientes básicos del pan son : harina, agua sal y levadura, los cuales son llevados a un proceso de fermentación y de cocción a altas temperaturas (mayores a 200ºC), que inactivan a hongos y levaduras.

    INGREDIENTES BÃSICOS DEL PAN

    La función del panadero consiste en ofrecer las harinas de los cereales de forma atractiva, digestible y apetitosa.

    El pan se hace con una masa cuyos principales ingredientes son: harina de trigo, agua, levadura, azúcar y sal. Se puede añadir otros ingredientes como harina de otros cereales, grasa, harina de malta, harina de soja, alimentos de levadura, emulsionantes, leche y productos lácteos, fruta, gluten y muchos más.

    Los ingredientes más importantes en la fabricación del pan son:

    HARINA

    A través de las fases de la molienda del trigo se obtienen una serie de productos de características químicas diversas. Siendo la harina el producto que se obtiene en mayor porcentaje.

    Se prefiere la harina de trigo para la obtención de un pan esponjoso, ya que al ser mezclada con agua y bajo condiciones apropiadas de trabajo mecánico, origina una masa elástica y cohesiva. Esto se debe a la existencia de dos proteínas que al hidratarse forman una sustancia elástica llamada Gluten.

    Composición típica de la harina para panificación:

    - Proteína 10.6 g/100gr de SS

    - Lípidos 1.3 g/100gr de SS

    - Glúsidos 68.38 g/100gr de SS

    - Calcio 28 mg/100gr de SS

    - Fósforo 150 mg/100gr de SS

    - Hierro 38 mg/100gr de SS

    - Vit B 1 400 mg/100gr de SS

    - Vit B 2 150 mg/100gr de SS

    Según el objetivo de utilización de su contenido proteico se clasificar las harinas en:

    Harinas para pastas.- son llamadas también harinas extrafuertes, siendo aquellas que presentan un 14% de proteína o gluten. Son usadas en productos que no necesitan fermentación y por su alta concentración proteica forman una estructura rígida y resistente.

    Harinas para pan.- obtenida generalmente de los trigos fuertes o semifuertes; su riqueza proteica va desde un 9 a un 14%, estas condiciones intermedias son ideales para la elaboración de pan.

    Harinas para repostería.- también llamadas débiles ya que contienen de un 7.5 a 95 de proteína o de gluten.

    La harina está compuesta por muchos elementos importantes en la formulación del pan; entre los glúsidos presentes uno de los más importantes tanto por su cantidad como por su función, es el almidón ya que al entrar en contacto con el agua hidrata la masa en el amasado, provee un sustrato para la fermentación, y mientras mas empaquetados están los gránulos de almidón, habiendo más cohesión entre ellos; mayor será la solidez de la miga.

    Algo interesante de destacar es que el contenido de almidón en la harina varía inversamente con el de la proteína, es por esto que en la panificación se busca valores intermedios ya que estos dos componentes son indispensables en la formulación del pan.

    Entre los carbohidratos restantes los cuales cumplen una función importante en panificación están: disacáridos como maltosa sacarosa y monosacáridos como glucosa y fructosa, los cuales sirve de sustrato a las levaduras.

    Las proteínas y dentro de estas la gliadina y la glutenina las cuales al hidratase forman una estructura diferente llamada Gluten ; este complejo tiene propiedades elásticas y de esponjamiento de gran valor para la fabricación de pan. La gliadina confiere al gluten plasticidad y elasticidad, mientras que la glutenina comunica solidez y estructura.

    Los lípidos están solo en pequeños porcentajes en la composición de la harina, se encuentran presentes en mezclas complejas y parte de estos están asociada a la proteína donde contribuye a la formación de gluten.

    El porcentaje de sales minerales presente en la harina es pequeño y depende de factores como variedad de trigo, tipo de terreno, fertilización y clima.

    Este pequeño porcentaje influye extraordinariamente en la calidad y comportamiento de la masa, ya sea participando en la formación dl gluten, fortaleciéndolo o como alimento mineral para las levaduras.

    La harina contiene cantidades apreciables de ciertas vitaminas como son B 1 y B 2 , niacina biotina etc. las que aumentan su valor nutricional.

    Las enzimas presentes en la harina son sustancias de origen proteico que actúan como catalizadores biológicos, tienen una importancia fundamental en las características tecnológicas de los productos. Entre estas tenemos Amilasas, Proteasas, Levulasa, Maltasas entre otras.

    AGUA

    El agua es uno de los ingredientes fundamentales en la elaboración del pan, su calidad tiene una influencia notable en la tecnología de la panificación y en los productos de ella obtenidos. Esta agua debe se potable lo que implica apta para el consumo, libre de contaminantes y microorganismos.

    Funciones:

    1.- Las sustancias minerales disueltas en el agua confieren facilidad de trabajar la masa.

    2.- Participa en la hidratación de los almidones y formación del gluten.

    3.- Mantiene y determina la consistencia de la masa.

    4.- Hace posible el desenvolvimiento de la levadura.

    5.- Solvente de la sal y azúcar agregadas a la masa.

    6.- Hace posible la acción de las enzimas.

    Es importante que el agua esté en una proporción adecuada y medida constantemente a incorporarla ala masa, ya que las proteínas y los almidones la van integrando a absorbiendo, esto hace que deje de ser a agua y pase a ser kilos de masa.

    SAL

    La sal de cocina o cloruro de sodio, constituye un elemento indispensable para la masa del pan, esta debe poseer las siguiente características:

    · de bajo costo, se usa sal tal y como se extrae de las salineras, no refinada

    · en solución acuosa debe ser limpia y sin sustancias insolubles depositadas en el fondo.

    · debe contener sales de calcio y de magnesio

    · debe ser salada y no amarga.

    Funciones:

    1.- Actúa principalmente sobre la formación del gluten ya que la gliadina es menos soluble en agua con sal, obteniéndose así mayor cantidad de gluten.

    2.- Obtención de masa más compacta que aquella que no posee sal, haciéndola mas fácil de trabajar.

    3.- Regula fermentación no permitiendo que la levadura fermente desordenadamente.

    4.- Retarda el crecimiento de microorganismos fermentativos secundarios como son los productores de ácido acético.

    5.- Favorece a la coloración superficial del pan.

    6.- Por su higroscopicidad (capacidad de absorción de agua) influye en la duración y en el estado de conservación del pan.

    AZÚCARES Y ENDULZANTES PARA PANIFICACIÓN

    Las presentes en la masa pueden ser de cuatro tipos:

    · Los presentes en la harina, de los cuales solo el 1% de estos son capaces de fermentar.

    · La Maltosa, azúcar derivada de la acción de la alfa amilasa sobre el almidón presente en la harina; esta clase de azúcar es más susceptible a fermentar.

    · La Lactosa, azúcar no susceptible de fermentar que procede de la de la leche, Esta está presente solo en la formulación de algunos topos de pan.

    · Azucares añadidos.

    Entre los azúcares añadidos es la azúcar obtenida de la caña o de la remolacha la que generalmente se adiciona a las masas para pan.

    Funciones :

    1.- Alimento para la levadura: el azúcar añadida es rápidamente consumida por la levadura, mientras tanto las enzimas convierten el azúcar complejo en mono y disacárido los cuales pueden se consumidos por la levadura, de esta manera se tiene una fermentación más uniforme.

    2.- Colorante del pan: el color café característico proviene de la caramelización de los azúcares residuales que se encuentran en la corteza de la masa después que la misma ha fermentado.

    3.- Actúa acentuando las características organolépticas como son la formación del aroma, color de la superficie.

    4.- Aumenta el rango de conservación ya que permite una mejor retención de la humedad, manteniendo más tiempo su blandura inicial, retrasando el proceso de endurecimiento.

    LEVADURA

    Se entiende por levaduras un grupo particular de hongos unicelulares caracterizados por su capacidad de transformar los azúcares mediante mecanismos reductores o también oxidantes. Su reproducción es por gemación, particularmente activa en aerobiosis.

    Para la fermentación de masas primarias se emplean levaduras del género Saccharomyces cervisiae , capaz de fermentar azúcares produciendo anhídrido carbónico y alcohol.

    En el comercio se encuentra la levadura seca activa y la levadura comprimida. La levadura seca activa es la obtenida de cepas de diferentes géneros, donde las células se desecan hasta tener una humedad inferior al 8%. Esta levadura es resistente al desecamiento, a las concentraciones elevadas de azúcares y a algunos inhibidores como el propionato de calcio. esta es mas resistente conservándola a temperatura ambiente que la comprimida, ya que esta última pierde más del 6,55 de su actividad en cuatro meses a 4ºC.

    La levadura compresa o fresca, es usada más a nivel casero, la sustitución de la levadura comprimida por la levadura instantánea o seca se efectúa teniendo en cuenta que la funcionalidad de esta última es tres veces superior a la levadura comprimida, por lo que se emplea una cantidad igual a cerca de un tercio de la empleada normalmente.

    La levadura cuenta en su organización con un conjunto de enzimas las cuales son su principio activo y le permiten metabolizar y reproducirse, entre ellas se tiene:

    - Invertasa; transforman azúcar de caña en levulosa y dextrosa.

    - Maltasa; transforma maltosa en dextrosa.

    - Zimasa; transforma azúcar simple en gas y alcohol

    - Proteasa; actúa sobre proteínas extrayendo materias nitrogenadas que la levadura necesita y por ende suaviza el gluten acondicionándolo.

    MATERIA GRASA

    Las grasas son una de las sustancias que con más frecuencia se emplean en pastelería y en la elaboración de productos de horneo. Su empleo como mejorante de las características de la masa y como conservante viene corroborado en numerosas investigación, este depende de su propiedad emulsionante.

    El tipo de grasa presente en el pan puede tener diversos orígenes, ya sea animal, como manteca de cerdo, mantequilla o de origen vegetal como aceites y margarina.

    Funciones:

    1.- Los lípidos actúan como emulsionantes, ya que facilitan la emulsión, confiriéndole a esta mayor estabilidad respecto a la que se puede obtener solamente con proteínas

    2.- Retarda el endurecimiento del pan y mejora las características de la masa.

    3.- Al añadirle grasas emulsionantes a la masa se forma una sutil capa entre las partículas de almidón y la red glutínica, todo esto otorga a la miga una estructura fina y homogénea, además, le da la posibilidad de elongarse sin romperse y retener las burbujas de gas evitando que se unan para formar burbujas más grandes.

    Los efectos que tiene al contener excesos de grasa en el pan son los siguientes:

    - Pérdida de volumen.

    - Textura y gusto grasoso.

    - El pan tendrá características de masa nueva (fresca).

    LECHE

    La leche utilizada comúnmente en panificación es la leche en polvo descremada, por sus múltiples razones de orden práctico, tales como: su uniformidad, su facilidad de manejo, la ausencia de necesidad de refrigeración, su precio, su mínima perdida por fácil empleo, bajo espacio al almacenar y duración.

    La leche ejerce así mismo un marcado efecto tampón o buffer sobre las reacciones químicas de la masa, las que ocurren como resultado de las fermentaciones.

    Funciones:

    1.- Mejora el aspecto y color del pan: La lactosa de la leche que no es fermentada por la levadura, otorga un rico color dorado a la corteza, resultado de las reacciones de pardeamiento no enzimático de estas con las proteínas bajo influencia del calor en el horno.

    2.- Ayuda a que se forme una corteza fina: Debido a que la leche capta humedad y la retiene, evita la migración desde la corteza hacia el medio ambiente.

    3.- Aumenta el valor nutritivo del pan: La caseina, la cual representa alrededor del 75% de las proteínas de la leche, es una proteína casi perfecta, desde el punto de vista del balance de aminoácidos, por lo cual aumenta a niveles altos el valor nutritivo. Además, la lisina presente en la leche, contribuye a solucionar la deficiencia del contenido de este aminoácido en la harina de trigo. Además la leche aporta minerales y vitaminas.

    4.- Mejora la conservación del pan.

    5.- Mejora sabor y aroma.

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