dc.contributor | Montenegro Herrera, Carlos Alberto | |
dc.contributor | Cuellar Rodriguez, Luz Angela | |
dc.creator | Rincón Montenegro, Laura Catalina | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:30:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T20:30:30Z | |
dc.date.created | 2021-04-06T20:30:30Z | |
dc.date.issued | 2021-03-05 | |
dc.identifier | Rincón L.C., Montenegro C. & Cuellar L. (2021). Revisión de alternativas sostenibles para el aprovechamiento de residuos agroindustriales de fabricas de bocadillo en Colombia. [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomas. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11634/33249 | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | |
dc.identifier | instname:Universidad Santo Tomás | |
dc.identifier | repourl:https://repository.usta.edu.co | |
dc.description.abstract | Agribusiness is a productive activity that constitutes a large part of the economic activities of the country and is developed through the primary and secondary productive sectors, giving rise to the generation of semi-finished raw materials or food. In the last decade, there has been a growth in agroindustry activities in the country, placing Colombia worldwide as one of the countries that generates more organic waste and of which less transformation and use processes are carried out, generating environmental impacts, social and economic within the production zones. Therefore, the bocadillo production process was identified with a special emphasis on the processes in which waste is generated, later an analysis of the information reported by 12 research articles was carried out in which they mention different physicochemical components in the guava where the bioactive potential of the fruit is identified and the high content of vitamin C and moisture stand out. Subsequently, from a bibliographic review, different alternatives of use for the seeds, shell and fruit of Psidium Guajava with a high state of maturity were identified, corresponding to the organic material discarded during the production of the bocadillo in Colombia, through the revision of 26 investigations, where 17 alternatives of use for the fruit are identified and 3 alternatives are estimated for the agribusiness producing bocadillo, corresponding to the generation of fiber, oil and composting, in this way, new productive processes are proposed in the agribusiness that mitigate the impacts that have been generated and a theoretical basis is provided to consider their implementation and thus generate a circular economy model in agribusiness. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | |
dc.publisher | Pregrado de Ingeniería Ambiental | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería Ambiental | |
dc.relation | Aguilar J., S., Garcia D., Z., & Fundación Universidad de América. (2016). Evaluación de la producción de Etanol a partir de residuos orgánicos y sus diferentes mezclas, generados en la Empresa de Alimentos SAS. | |
dc.relation | Alarcon, M., López, J., & Restrepo, D. (2015). Agro-industrial fruit co-products in Colombia, their sources and potential uses in processed food industries: a review. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 68(2)(7729–7742). | |
dc.relation | Amaya-Cruz, D., Rodriguez-Gonzalez, S., Perez-Ramirez, I. F., Loarca-Piña, G., Amaya-llano, S., Gallegos-Corona, M. A., & Research and Graduate Studies in Food ScienceReynoso-Camacho, R. (2015). Juice by-products as a source of dietary fibre and antioxidants and their effect on hepatic steatosis. Journal of Functional Foods, 17(93–102). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.04.051 | |
dc.relation | Angarita Ruiz, M. P. (2019). Obtención de aceite esencial de semilla de durazno por método soxhlet y arrastre de vapo. | |
dc.relation | Arantes, V., & Saddler, J. N. (2010). Access to cellulose limits the efficiency of enzymatic hydrolysis: the role of amorphogenesis, Biotechnology for biofuels. | |
dc.relation | Arvanitoyannis, L., & Varzakas, T. (2008). Fruit/Fruit Juice Waste Management: Treatment Methods and Potential Uses of Treated Waste. Waste Management for the Food Industries, 569–628. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012373654-3.50012-2 | |
dc.relation | Ashutosh, K. (2008). Pharmaceutical Microbiology. | |
dc.relation | Acosta Castellanos, P., Pacheco García, B., Cuéllar, L., & Díaz Pita, M. (2019). Análisis de variables físicas y microbiológicas en el proceso de compostaje de biosólidos en pilas menores a un metro cúbico. Cuaderno Activa, 11(1), 23-32. Recuperado a partir de https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/576 | |
dc.relation | Bandera Fernandez, E., & Pérez Pelea, L. (2015). Mejoramiento genético de guayabo (Psidium guajava L.). Cultivos Tropicales, 36(96–110). | |
dc.relation | Barrera, R. (2006). Descomposición todo el material orgánico es triturado, separación y preparado, se hace una pila con todos los componentes, manteniendo las condiciones físico-químicas adecuadas, posteriormente. | |
dc.relation | Becerra-Gualdron, C., & Gallardo-Sanchez, C. (2015). Competitividad de las empresas agroindustriales de Boyacá. Criterio Libre, 13(22)(227–252). https://doi.org/https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2015v13n22.138 | |
dc.relation | Bobenrieth. (2001). Lectura crítica de artículos originales en salud. Medicina En Familia, 81–90. | |
dc.relation | Bueno, A. E. (1995). Vitaminas: aspectos prácticos en medicina. Ediciones Díaz de Santos. | |
dc.relation | Caiza Chicaiza, R. C. (2019). Inducción de floración y cosecha en la guayaba (Psidium guajava), mediante la aplicación de nitrato de potasio (KNO3). | |
dc.relation | Camacho, B., & Granados, W. (2018). MINAGRICULTURA, Cadena de Guayaba indicadores e instrumentos. | |
dc.relation | Canacuan Nasamuez, D., & Carabali Muñoz, A. (2015). Strepsicrates smithiana (Walsingham, 1891), enrollador de hojas de Psidium guajava. Identificación, daño y ciclo biológico. Ciencia y Tecnologia Agropecuaria, 16(0122–8706). | |
dc.relation | Cantillo, J., Sinuco, D. C., Solarte, M. E., & Melgarejo, L. M. (2011). Estudio comparativo de los compuestos volátiles de tres variedades de guayaba blanca (Psidium guajava L.) durante su maduración. Revista Colombiana de Química, 40(1), 79–90. | |
dc.relation | Cardiz-Gurrea, M., Villegas-Aguilar, M., Leyva.Jimenez, F., Pimentel-Moral, S., Fernandez-Ochoa, A., Alañon, M., Segura-Carretero, A., & University of Granada. (2020). Revalorization of bioactive compounds from tropical fruit by-products and industrial applications by means of sustainable approaches. Food Research International, 138(109786). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109786 | |
dc.relation | Cardozo, J. Y. B., Rodríguez, U. P. M., Salcedo, R. A. M., Rodríguez, A. M., & Páez, L. Y. Á. (2015). Beneficios de los Antioxidantes de la Fruta de Guayaba (Psidium Guajava) Rojo y Blanco en la Prevención y Tratamiento del Cáncer. Revista Medica Basadrina, 9(1), 6–9. | |
dc.relation | Caro Salamanca, E. P., & Diaz Ochoa, J. (2016). Factibilidad Para La Creacion De Una Empresa Exportadora De Bocadillo Veleño Ubicada En Barbosa-Santander. Universidad Industrial de Santander, Instituto De Educacion A Distancia, Insed. | |
dc.relation | Cerón, L. J., Hurtado, A. M., & Ayala, A. A. (2016). Efecto de la Presión y la Temperatura de Extracción con CO2 Supercrítico Sobre el Rendimiento y Composición de Aceite de Semillas de Guayaba (Psidium guajava). Informacion Tecnologica, 27(0718–0764). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642016000600025 | |
dc.relation | Chávez-Sinfones, M., & Domine, M. E. (2013). LIGNIN, STRUCTURE AND APPLICATIONS: DEPOLYMERIZATION METHODS FOR OBTAINING AROMATIC DERIVATIVES OF INDUSTRIAL INTEREST. Avances En Ciencias e Ingeniería, 0718–8706. https://www.redalyc.org/pdf/3236/323629266003.pdf | |
dc.relation | Cury, K., Aguas, Y., Martinez, A., Olivero, R., & Ch, L. C. (2017). Residuos agroindustriales su impacto, manejo y aprovechamiento. Revista Colombiana de Ciencia Animal-RECIA, 122–132. | |
dc.relation | Demibras, A. (2010). Green energy and technology biorefineries for biomass upgrading facilities. | |
dc.relation | Estrada, H. H., Restrepo, C. E., Saumett, H. G., & Perez, L. (2018). Deshidratación Osmótica y Secado por Aire Caliente en Mango, Guayaba y Limón para la Obtención de Ingredientes Funcionales. Informacion Tecnologica, 29(0718–0764). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000300197 | |
dc.relation | Fajardo-Ortíz, A. G., Legaria-Solano, J. P., Granados-Moreno, J. E., Martínez-Solís, J., & Celis-Forero, Á. (2019). CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y BIOQUÍMICA DE TIPOS DE GUAYABA (Psidium guajava L.) COLECTADOS EN SUMAPAZ, COLOMBIA. Revista Fitotecnia Mexicana, 42(3), 289–299. | |
dc.relation | NORMA DEL CODEX PARA LA GUAYABA, 1 (2005). | |
dc.relation | FAO-Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y la Agricultura. (2013). Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y Agricultura. http://www.fao.org/3/a-au168s.pdf | |
dc.relation | Garcia-Hevia, S., Mora-Gutierrez, M., Cardenas-Lopez, J., Hernandez-Cuello, G., Perez-Petiton, J., & Universidad de Guayaquil. (2019). Evaluación económica del sistema de riego en la Asociación Aguacate-Guayaba. Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, 28(2071–0054). | |
dc.relation | Guerra-Centeno, D., Valdez-Sanoval, C., Orozco-Acevedo, D., & Fuentes-Rousselin, H. (2016). Guia para la identificación de especies de árboles y arbustos comunes en agropaisaje de Guatemala, Guatemala. USAC. | |
dc.relation | Guerrero Sierra, H. F., Vega, M. E., Acosta Castellanos, P. M., González Cuenca, D., Molina, D., Montes Ramírez, A. M., ... & Vargas Prieto, A. (2018). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia. | |
dc.relation | Gunter, P. (2010). La economia azul. | |
dc.relation | Herrera Torres, W., & Cuellar Rodriguez, L. A. (2020). Caracterización microbiana del suelo presente en los cultivos de guayaba (Psidium guajava L.), en suelos con y sin la adición de agroquímicos en el municipio de Barbosa Santander, Colombia. Ingenio Colombiano IngCo SAS. | |
dc.relation | Hsiao-Chien, L., Jin-Yuarn, L., & Department of Food Science and Biotechnology. (2020). Characterization of guava (Psidium guajava Linn) seed polysaccharides with an immunomodulatory activity. International Journal of Biological Macromolecules, 154, 511–520. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.03.137 | |
dc.relation | Huang, T. H., & Streitwieser, D. A. (2015). Estudio comparativo de la compostabilidad de fundas plásticas de PEBD, oxo-biodegradables y de papel distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito. ACI Avances En Ciencias e Ingenierías, 7(1). | |
dc.relation | Insam, H., & De Bertoldi, M. (2007). Microbiología del proceso de compostaje. Ciencia y Tecnología Del Compostaje, 8 (1), 25–48. | |
dc.relation | Ismail Lid, I., Kumar, S., Shukla, S., Kumar, V., & Sharma, R. (2020). Putative antidiabetic herbal food ingredients: Nutra/functional properties, bioavailability and effect on metabolic pathways. Trends in Food Science & Technology, 97, 317–340. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.017 | |
dc.relation | Jagtap, U. B., & Bapat, V. A. (2015). Wines from fruits other than grapes: Current status and future prospectus. Food Bioscience, 9, 80–96. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fbio.2014.12.002 | |
dc.relation | Lett, L. A. (2014). Las amenazas globales, el reciclaje de residuos y el concepto de economía circular. Revista Argentina de Microbiologia, 46(1), 1–2. | |
dc.relation | Ligia, R., Lopez, L., & Garcia, M. (2010). Determinación de la composición química y actividad antioxidante en distintos estados de madurez de frutas de consumo habitual en Colombia, mora (Rubus Glaucus B.), maracuyá (Passiflora Edulis s.), guayaba (Psidium Guajava l.) y Papayuela (Carica Cundinam. Alimentos Hoy, 19(21), 35–42. | |
dc.relation | Lima, R., Salvador, S., Vitali, L., Bloque, J., & Universidad Federal de Santa Catarina. (2019). May the superfruit red guava and its processing waste be a potential ingredient in functional foods?. Food Research International. Internacional de Investigación Alimentaria, 115(451–459). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.053 | |
dc.relation | López, J., Castañeda, T., & González-Calvo, G. (2017). Nueva ruralidad y dinámicas de proximidad en el desarrollo territorial de los sistemas agroalimentarios localizados. Revista Latinoamericana, 16, No. 47(0718–6568). | |
dc.relation | Mantilla, C. L., Nerio, L., & Zumaqué, L. E. O. (2007). Evaluación fisicoquímica y bromatológica de la guayaba agria (Psidium araca) en dos estados de maduración. Temas Agrarios, 12(1), 13–21. | |
dc.relation | Marquina, V., Araujo, L., Ruíz, J., Rodríguez-Malaver, A., & Vit, P. (2008). Composición química y capacidad antioxidante en fruta, pulpa y mermelada de guayaba (Psidium guajava L.). Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 58(1), 98–102. | |
dc.relation | Martinez, R., Torres, P., Meneses, M. A., Figueroa, J. G., Perez-Alvarez, J. A., & Viuda-Martos, M. (2012). Chemical, technological and in vitro antioxidant properties of mango, guava, pineapple and passion fruit dietary fibre concentrate. Food Chemistry, 135(3), 1520–1526. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.05.057 | |
dc.relation | Méndez, N. V., Vázquez, J. T., & Ramírez, S. P. (2014). COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SEMILLA DE GUAYABA. | |
dc.relation | Merino, J. S. (2010). Introducción a la Investigación de Mercados. In E-Prints Complutense, Madrid. | |
dc.relation | RESOLUCION 2154, (2012). | |
dc.relation | Mishra, M., Jalil, S., Sharma, N., Hudedamani, U., & An Agrobacterium mediated transformation system of guava (Psidium guajava L.) with endochitinase gene. Crop Breed. Appl. Biotechnol. (2014). An Agrobacterium mediated transformation system of guava (Psidium guajava L.) with endochitinase gene. Crop Breed. Appl. Biotechnol. Mejoramiento de Cultivos y Biotecnologia Aplicada, 14(1984–7033). | |
dc.relation | Morton, J. F. (1987). Fruits of warm climates. Creative Resource (pp. 160–168). | |
dc.relation | Nagarajan, J., Prasad Krishnamurthy, N., Nagasundra Ramanan, R., Eshwaraiah Raghunandan, M., M. Galanakis, C., & Wei Ooi, C. (2019). A facile water-induced complexation of lycopene and pectin from pink guava byproduct: Extraction, characterization and kinetic studies. Food Chemistry, 296, 47–55. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.135 | |
dc.relation | Nivia, A., Castro, H., Parada, F., Rodriguez, I., & Restrepo, P. (2007). APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA GUAYABA (Psidium guajava L.): I. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS A PARTIR DE SEMILLAS UTILIZANDO COMO SOLVENTE CO2 SUPERCRÍTICO. Scientia et Technica, 0122–1701. | |
dc.relation | Nobre, P. T., Munekata, P. E. S., Costa, P. G., Carvalho, F. R., Ribeiro, N. L., Queiroga, R. C. R. E., Sousa, S., Silva, A., Lorenzo, J., & Centro Tecnologico de la Carne de Galicia. (2020). The impact of dietary supplementation with guava (Psidium guajava L.) agroindustrial waste on growth performance and meat quality of lambs. Meat Science, 164(108105). https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S030917401930587X | |
dc.relation | Ordóñez-Santos, L. E., Portilla, M. A. O., & Rodríguez, D. X. R. (2013). Cinética de degradación térmica de vitamina C en frutos de guayaba (Psidium guajava L.). Revista Lasallista de Investigación, 10(2), 44–51. | |
dc.relation | Ordoñez-Santos, L., Hurtado, P., Rios, O., & Arias, M. (2014). Concentración de carotenoides totales en residuos de frutas tropicales. Producción + Limpia, 9, 91–98. | |
dc.relation | Osorio, C., Forero, D. P., & Carriazo, J. G. (2011). Characterisation and performance assessment of guava (Psidium guajava L.) microencapsulates obtained by spray-drying. Food Research International, 44(5), 1174–1181. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.09.007 | |
dc.relation | Paredes, J., Hernández, R., & Cañizares2, A. (2015). Efecto del grado de madurez sobre las propiedades fisicoquímicas de pectinas extraídas de cascos de guayaba (Psidium guajava L.). Idesia (Arica), 33(0718–3429). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292015000300006 | |
dc.relation | Parra-Coronado, A. (2014). Ripening and postharvest behavior in guava (Psidium guajava L.). A review. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 8(2)(314–327). | |
dc.relation | Peñeranda Gonzalez, L., Montenegro Gomez, S., & Giraldo Abad, P. (2017). Aprovechamiento de residuos agroindustriales en Colombia. RIAA, 8(2145–6453). | |
dc.relation | Peng, Y., & Wu, S. (2010). Fast Pyrolysis Characteristics of Sugarcane Bagasse Hemicelluloses. Cellulose Chemistry and Technology, Guangdong-China. Cellulose Chemistry and Technology. | |
dc.relation | Perez, R., Mitchell, S., Vargas, R., & Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias extractivas IPN. (2008). Psidium guajava: A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology. Journal of Ethnopharmacology, 117(1–27). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.01.025 | |
dc.relation | Pezoti, O., Cazetta, A. L., Bedin, K. C., Souza, L. S., Souza, R. P., Melo, S. R., Almeida, V. C., & aboratory of Environmental and Agrochemistry. (2016). Percolation as new method of preparation of modified biosorbents for pollutants removal. Chemical Engineering Journal, 283(1305–1314). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.074 | |
dc.relation | Pinzón, D. R. (2016). Estudio de factibilidad financiera de la tecnificación del cultivo de guayabo (Psidium guajava). Roja Común en el departamento de Cundinamarca. | |
dc.relation | Ramirez, A., & Pacheco de Delahaye, E. (2009). Propiedades funcionales de harinas altas en fibra dietética obtenidas de piña, guayaba y guanábana. Interciencia, 24(0378–1844). | |
dc.relation | Saval, S. (2012). Aprovechamiento de residuos agroindustriales: pasado, presente y futuro. Biotecnologia, 16(2)(14–46). | |
dc.relation | Serna-Cock, L., Mera-Ayala, J., & Angulo-Lopez, J. (2013). Harina de semilla de guayaba Psidium guajava y micelio seco de Aspergillus niger como fuentes de nitrógeno para la producción de biomasa y compuestos antimicrobianos producidos por Weissella confusa. Revista Electronica de Biotecnologia, 16(0717–3458). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2225/vol16-issue6-fulltext-1 | |
dc.relation | Serpa Gerra, A. M., Vasquez Osorio, D. C., Castrillon Martinez, D. C., & Hincapie Llanos, G. A. (2015). Comparación de dos técnicas de deshidratación de guayaba-pera (Psidium guajava L.) sobre los efectos del contenido de vitamina C y el comportamiento de las propiedades técnico-funcionales de la fibra dietaria*. Lasallista Investig., 12(1794–4449). | |
dc.relation | Resolución N°37563, (2017). | |
dc.relation | Torres, C. J. G. (1998). Manejo post-cosecha y comercialización de guayaba: psidium guajava L. IICA Biblioteca Venezuela, 9. | |
dc.relation | Torres, D., Canal, D., Lopez, S., & Rojas, A. (2014). Producción de un adsorbente a partir de semillas de guayaba. UNAL. | |
dc.relation | University of Granada. (2015). Secado por liofilización. Practicas Docentes En Facultad de Ciencias Cod10-71. http://fciencias.ugr.es/practicasdocentes/wp-content/uploads/guiones/SecadoPorLiofilizacion.pdf | |
dc.relation | Velasco-Arango, V., Bernal-Martinez, A., Ordoñez-Santos, L., & Hleap-Zapata, J. (2020). Caracterización del epicarpio de guayaba (Psidium guajava L.) como alternativa natural para uso en productos alimenticios procesados. Biotecnologia En El Sector Agropecuario y Agroindustrial, 18(1692–3561). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18684/bsaa(18)26-36 | |
dc.relation | Yang, L., Lu, M., Carl, S., Mayer, J. A., Cushman, J. C., Tian, E., Lin, H., & Departamento de Ingeniería Química y de Materiales, U. de N. (2015). Caracterización de biomasa de Agave y Opuntia como posibles materias primas para biocombustibles. Biomass and Bioenergy, 76. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.03.004 | |
dc.relation | Yepes, S. M., Naranjo, L. J. M., & Sanchez, F. O. (2008). Valorización de residuos agroindustriales–frutas–en Medellín y el sur del valle del Aburrá. Revista Facultad Nacional de Agronomia Medellin, 61(1)(4422–4431). | |
dc.relation | Zegada Franco, V. Y. (2015). PECTIN EXTRACTION FROM ORANGE PEELS WASTE BY MICROWAVE ASSISTED ACID HYDROLYSIS (MWAH). Investigacion & Desarrollo, 15(2518–4431). | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.title | Revisión de alternativas sostenibles para el aprovechamiento de residuos agroindustriales de fabricas de bocadillo en Colombia | |