The benefits of grape on human health: a review

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21825

Keywords:

Grape; Flavonoids; Stilbenes ; Tannins; Phenolic acids.

Abstract

The search for functional foods increases the consumption of the grape and makes it the object of scientific studies, considering the benefits it can provide to human health. Thus, the work aims to describe the functionalities linked to the consumption of the grape (Vitis vinifera), the mechanisms of action and the relationship of the main active compounds present in the fruit. As a methodology, bibliographic research was carried out in the databases, Scielo, Capes Periodicals, Microsoft Academic Search, Scopus and ScienceDirect. It is descriptive research, with approaches that detail the characteristics and specifications from the vine, fruit (peel, pulp and seeds), by-product, bioactive compounds, chemical composition and functionalities. As a result, phenolic compounds were identified in high quantities, the most relevant being flavonoids, stilbenes, phenolic acids and a variety of tannins. Flavonoids, with a higher content, are present in the grape seed, have an antioxidant action and act in the defense of plants against environmental and animal actions, such as: viruses, insects, fungi, bacteria, UV rays and reductions in plant hormones. Stilbene has biological and therapeutic action, such as phytoalexins, and especially resveratrol, which acts in the fight against diseases, especially cardiovascular ones. The tannins, on the other hand, act in plant protection in fight with pathogens. It is concluded that the grape has several functional antioxidants, anti-inflammatory, antimicrobial and anticarcinogenic properties, and this study is relevant for further research on the subject, in view of the benefits obtained by consuming the fruit.

References

Abe, L. T., Mota, R. V., Lajolo, F. M. & Genovese, M. I. (2007). Compostos fenólicos e capacidade antioxidante de cultivares de uvas Vitis labrusca L. e Vitis vinifera L. Food Science and Technology, 27(2), 394-400. https://www.scielo.br/pdf/cta/v27n2/31.pdf.

Albuquerque, R. H. & Barbosa, G. N. (2008). Polifenóis em vinhos tintos: fatores envolvidos, propriedades funcionais e biodisponibilidade Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, 9(2), 93-105. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81315076002

Ambrósio, C. L. B, Campos, F. A. C. S. & Faro, Z. P. D. (2006). Carotenóides como alternativa contra a hipovitaminose A. Revista de Nutrição, 19(2), 233-243. https://doi.org/10.1590/S1415-52732006000200010

Anjo, D. L. C. (2004). Alimentos funcionais em angiologia e cirurgia vascular. Jornal Vascular Brasileiro, 3(2), 145- 154. https://www.jvascbras.org/article/5e1f5f740e88256a3dd8495a

Anjo, J, B., Moreira, A. N., Teixeira, A. H. C., Dantas, B. F., Faria, C. M. B., Silva, D. J., Moreira, F. R. B., Haji, F. N. P., Costa, F. F., Alencar, J. A., Araújo, J. L. P., Soares, J. M., Choudhury, M. M., Leão, P. C. S., Silva, P. C. G., Correia, R. C., Tavares, S. C. C. H., Costa, T. S. & Alburqueque, T. C. S. (2004). Cultivo da Videira. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/156149/1/Cultivodavideira32070.pdf.

Arsego, J. (2004). Composição polifenólica de vinhos Bordô, Isabel, Seyve Villard e Niágara Branca, produzidos no Alto Vale do Rio do Peixe-SC. https://core.ac.uk/download/pdf/30369062.pdf.

Asadi, S., Ahmadiani, A., Esmaeili, M. A., Sonboli, A., Ansari, N. & Khodagholi, F. (2010). In vitro antioxidant activities and an investigation of neuroprotection by six Salvia species from Iran: A comparative study. Food and Chemical Toxicology, 48(5), 1341–1349. 711 https://doi.org/10.1016/j.fct.2010.02.035

Bartolomé, B., Jiménez-Ramsey, L. M. & Butler, L. G. (1995). Nature of the condensed tannins present in the fibre fractions in foods. Food Chemistry, 53, 357-362, 1995. https://doi.org/10.1016/0308-8146(95)99827-M

Bavaresco, L., Fregoni, C. & Cantu, E. (1999). Stilbene Compounds: From the Grapevine to Wine. Drugs Exp Clin Res., 25, 57-63. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10370866/

Belitz, H. D. & Grosch, W. (2004). Food chemistry. New York: Springer Verlag, 774.

Benbrook, C. M. (2005). Elevating Antioxidant Levels in Food through Organic Farming and Food Processing. The Organic Center. http://www.organiccenter.org/Antioxidant_SSR.pdf

Bender, A., Luvielmo, M., Loureiro, B., Speroni, C., Boligon, A., Silva, L. & Penna, N. (2016). Obtenção e caracterização de farinha de casca de uva e sua utilização em snack extrusado. https://doi.org/10.1590/1981-6723.1016

Beres, C., Costa, G. N. S., Cabezudo, I., Silva; James, N. K., Teles, A. S. C., Cruz, A. P. G., Mellinger-Silva, C., Tonon, R. V., Cabral, L. M. C. & Freitas, S. P. (2017). Towards integral utilization of grape pomace from winemaking process: a review. Waste Management. 68, 581-594. https://doi.org/ 10.1016/j.wasman.2017.07.017

Beveridge, T. H. J., Girard, B., Kopp, T. & Drover, J. C. G. (2005). Yield and composition of grape seed oil extracted bysupercritical carbono dioxide and petroleum ether: varietal effects. Journal of agricuture and food chemistry, 53(5), 1799-1804. https://doi.org/10.1021/jf040295q

Bortolozo, E. Q. & Quadros, M. H. R. (2007). Aplicação de inulina e sucralose em iogurte. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, 1(1), 37-47. http://dx.doi.org/10.3895/S1981-36862007000100004

Botelho, L. L. R., Cunha, C. C. de A. & Macedo, M. (2011). O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão E Sociedade, Belo Horizonte-MG.121-136. Maio/Agosto. https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220

Botelho, R. & Pires, E. (2009). Viticultura como opção de desenvolvimento para os campos gerais. https://pitangui.uepg.br/departamentos/defito/labiovegetal/Viticultura.pdf. N achei

Caldeira, V., Guimarães, S., Freitas, S. & Nassur, R. (2018). Avaliação da manutenção da qualidade de uvas passa brs vitória após aplicação de pré-tratamento químico. https://doi.org/10.18677/EnciBio_2018A13

Cantos, E., Espín, J. C. & Tomás-Barberán, F. A. (2002). Varietal diferences among the polyphenol profiles of seven table grape cultivars studied by LC-DAD-MS-MS. J. Agric. Food Chem.,50, 5691-5696. https://doi.org/10.1021/jf0204102

Carratu, E. & Sanzini, E. (2005). Sostanze biologicamente attive presenti negli alimenti di origine vegetable. Annali dell’Istituto Superiore di Sanita, 41(1),7-16. https://www.iss.it/documents/20126/955767/4117.1121684384.pdf/b6630f00-93f7-59e8-857a-9ddcc3af3059?t=1575579910720

Castejon, F. V. (2011). Taninos e saponinas. Seminário apresentado junto à disciplina Seminários Aplicados do Programa de Pós-Graduação–Universidade Federal de Góias, 30, 1292-1298. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/67/o/semi2011_Fernanda_Castejon_1c.pdf.

Chadha, K. L. & Shikhamany, S. D. (1999). The grape: improvement, production and post-harvest management. http://www.mph.net.in/The_Grape.asp

Chavarria, G. & Santos, H. (2009). Manejo de videiras sob cultivo protegido: revisão bibliográfica. Ciência Rural, 39(6). https://www.scielo.br/pdf/cr/v39n6/a216cr1456.pdf.

Chavarria, G. & Santos, H. P. (2009). Grapevines management under protected cultivation. Cienc. Rural,39 (6). https://doi.org/10.1590/S0103-84782009005000104

Chong, J., Poutaraud, A. & Hugueney, P. (2009). Metabolism and roles of stilbenes in plants. Plant Science, 177, 143–155. https://www.researchgate.net/publication/223350386_Metabolism_and_roles_of_stilbenes_in_plants

Clifford, M. N. & Scalbert, A. (2000). Ellagitannins – nature, occurrence and dietary burden. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 1118–1125. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-0010(20000515)80:7%3C1118::AID JSFA570%3E3.0.CO;2-9/abstract.

Cook, N. C. & Samman, S. (1996). Flavonoids-Chemistry, Metabolism, Cardioprotective Effects, and Dietary Sources. The Journal of Nutritional Biochemistry, 7, 66-76. https://doi.org/10.1016/S0955-2863(95)00168-9

Crowe, K. & Francis, C. (2013). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Functional Foods. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 113(8), 1096- 1103. https://doi.org/doi: 10.1016/j.jand.2013.06.002.

Çetin, A. & Sa dýç, O. (2009); “A concise review: antioxidant effects and bioactive constituents of grape”. Erciyes Medical Journal, 31, 369-375. https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=1300199X&AN=46036786&h=rcm1sysCD58N7eNMp39SFG8v6jPmjMWYvnw6esq5PJ6NOnsVpCfY7dxo7yRZIQV5tw8DVeoxmbw8poOFxGBiRQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d1300199X%26AN%3d46036786

Debastiani, G., Leite, A. C., Weiber Junior, C. A. & Boelhouwer, D. I. (2015). Cultura da uva, produção e comercialização de vinhos no brasil: origem, realidades e desafios. Revista Cesumar-Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 20(2), 471-485. https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/4395.

Dixon, R. A. & Paiva, N. L. (1995). Stress-induced phenylpropanoid metabolism, Plant Cell, 7, 1085–1097. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC160915/

Dumitriu, D., Peinado, R. A., Peinado, J., & de Lerma, N. L. (2015). Grape pomace extract improves the in vitro and in vivo antioxidant properties of wines from sun light dried Pedro Ximénez grapes. Journal of Functional Foods, 17, 380–387. https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.003

Efraim, P., Tucci, M. L., Pezoa-Gárcia, N. H., Haddad, R. & Eberlin, M. N. (2006). Teores de compostos fenólicos de sementes de cacaueiro de diferentes genótipos. Brazilian Journal of Food Technology, 9(4), 229-236.

Francisco, A., Tomás-Barberán, F. A., Michael, N. & Clifford, M. N. (2000). Flavanones, chalcones and dihydrochalcones – nature, occurrence and dietary burden. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(20000515)80:7%3C1073::AID-JSFA568%3E3.0.CO;2-B

Freitas, A. A., Detoni, A. M., Clemente, E. & Oliveira, C. C. (2010). Determinação de resveratrol e características químicas em sucos de uvas produzidas em sistemas orgânico e convencional. Revista Ceres. 57(1), 1-5. https://doi.org/10.1590/S0034-737X2010000100001

Frémont, L. (2000). Biological effects of resveratrol. Life sciences, 66(8), 663-673. https://doi.org/10.1016/S0024-3205(99)00410-5.

Frèmont, L. (2000). Minireview. Biological effects of resveratrol. Life Sciences, 66(8), 663 - 673. http://dx.doi.org/10.1016/S0024-3205(99)00410-5

Grosso, G., Bei, R., Mistretta, A., Marventano, S., Calabrese, G., Masuelli, L., Giganti M., Modesti, A., Galvano, F. & Gazzolo, D. (2013). Effects of vitamin C on health: a review of evidence. Front. Biosci, 1(18), 1017–1029. https://doi.org/10.2741/4160

Gruz, A. P. G., Sousa, C. G. S., Torres, A. G., Freitas, S. P. & Cabral, L. M. C. (2013). Recuperação de compostos bioativos a partir do bagaço de uva, Revista Brasileira de Fruticultura, 35(4), 1147-1157. https://doi.org/10.1590/S0100-29452013000400026.

Hasler, C. (2002). Functional foods: benefits, concerns and challenges - A position paper from the American Council on science and health. The American Society for Nutritional Sciences, 132(12), 3772-3781. https://doi.org/10.1093/jn/132.12.3772.

Hasler, C. e Brown, A. (2009). Position of the American Dietetic Association: Functional Foods. Journal of the American Dietetic Association, 109(4), 735-746. https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.02.023.

Heil, M., Delsinne, T., Hilpert, A., Schürkens, S., Andary, C., Linsenmair, E. K., Sousa, M. & McKey, D. (2002). Reduced chemical defence in ant-plants? A critical re-evaluation of a widely accepted hypothesis. Oikos, 99, 457. https://www.uni-due.de/botanik/heil/Heiletal_Oikos2002_tradeoffs__20.pdf

Hidalgo, L. (1993). Tratado de viticulture general. Madrid: Mundi. https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=521896

Hollman, P. C., Van Tripp, J., Buysman, M. N., Van Der Gaag, M. S., Mengelers, M. J., Vries, J. H. & M B Katan, M. B. (1995). Relative Bioavailability of the flavonóide quercetin from various foods in man. Federation of European Biochemical Societies leters. 418, 152-156. https://doi.org/10.1016/s0014-5793(97)01367-7

Jeandet, P., Douillet-Breuil, A. C., Bessis, R. Debord, S., Sbaghi, M. & Adrian, M. (2002). Phytoalexins from the Vitaceae: biosynthesis, phytoalexin gene expression in transgenic plants, antifungal activity, and metabolismo. J. Agric. Food Chem., 50, 2731–2741. https://doi.org/10.1021/jf011429s

Kerem, Z., Bilkis, I. & Flaishman, M. A. (2006). Antioxidant activity and inhibition of alphaglucosidase by trans-resveratrol, piceid, and a novel trans-stilbene from the roots of Israeli Rumex bucephalophorus L. J Agric Food Chem., 54: 1243–1247. https://doi.org/10.1021/jf052436+.

Khanbabaee, K. & Van Ree, T. (2002). Tannins: Classification and Definition. Natural product reports, 18, 641-649. https://doi.org/ 10.1039/b101061l

Kuhn, G., Lovate, J., Prezotto, O., Rivaldo, O., Mandelli, F. & Sônego, O. (1996). O cultivo da videira: informações básicas. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/537229.

Leão, P., Silva, D. & Bassoi, L. (2009). Fruticultura tropical: espécies regionais e exóticas: Capítulo 22. https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=660650&biblioteca=CPATSA&busca=autoria:%22SAMPAIO,%20C.%22&qFacets=autoria:%22SAMPAIO,%20C.%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1.

Llobera, A. & Cañellas, J. (2008). Antioxidant activity and dietary fibre of Prensal Blanc white grape (Vitis vinifera) by-products. Institute of Food Science & Technology, 43(11), 1953-1959. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2008.01798.x

López-Miranda, S., Serrano-Martínez, A., Hernández-Sánchez, P., Guardiola, L., Pérez-Sánchez, H., Fortea, I. & Núñez-Delicado, E. (2016). Use of cyclodextrins to recover catechin and epicatechin from red grape pomace. Food Chemistry, 203, 379–385. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.02.100

Losso, F. & Pereira, R. A vitivinicultura de altitude em Santa Catarina (Brasil): espaços privilegiados para o turismo. (2014). Turismo & Sociedade, 7(3), 418-445. https://revistas.ufpr.br/turismo/article/viewFile/38857/23694.

Machado, H., Nagem, T. J., Peters, V. M., Fonseca, C. S. & Oliveira, T. T. (2008). Flavonóides e seu potencial terapêutico. Boletim do Centro de Biologia da Reprodução (Descontinuada), 27(1/2), 33-39. https://periodicos.ufjf.br/index.php/boletimcbr/article/view/17024.

Manach, C., Scalbert, A., Rémésy, C. & Jiménez, L. (2004). Polyphenols: food sources and bioavailability. American Journal of Clinical Nutrition, 79(5), 727– 747. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.5.727

Matias, M. L. (2012). Modificações estruturais de compostos polifenólicos glicosilados e modulação das suas actividades antioxidantes. Tese de Doutorado. https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/25158/1/Margaux%20Matias.pdf.

Mello, J. C. P. & Santos, S. C. Taninos. In: Simões, C. M., Schenkel, E. P., Gosmann, G., Mello, J. C. P., Mentz, L. A. & Petrovick, P.R. (2001). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 3 ed. Porto Alegre: Ed.UFGRS/Ed.UFSC. Cap. 24, 517-543.

Mello, J. P. C. & Santos, S. C. Em Farmacognosia: da planta ao medicamento; Simões, C. M. O. & Schenckel, E. P., (2001). Ed. UFSC. 3ª ed. https://www.scielo.br/j/rbfar/a/C6JRLYGD9Q584JvF3cJpPcp/?format=pdf&lang=pt

Miele, A. & Mandelli, F. (2003). Sistemas de condução. In: Kuhn, G. B. (Org.). Uva para processamento: produção. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 56-65. https://livimagens.sct.embrapa.br/amostras/00073300.pdf

Monteiro, J. M., Albuquerque, U. P., Araújo, E. L. & Amorim, E. L. C. (2005). Tannis: from chemistry to ecology. Quím. Nova, 28 (5). https://doi.org/10.1590/S0100-40422005000500029

Morales, M., Ros Barcelo, A. & Pedreno, M. A. (2000). Plant stilbenes: recent advances in their chemistry and biology. Adv. Plant Physiol, 3, 39–70. https://www.researchgate.net/publication/287584309_Plant_stilbenes_Recent_advances_in_their_chemistry_and_biology

Naczk, M. & Shahidi, F. (2004). Extraction and analysis of phenolics in food. Journal of Chromatography, 95-111. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2004.08.059

Nakamura, Y., Tsuji, S. & Tonogai, Y. (2003). Method for analysis of tannic acid and its metabolites in biological samples: Application to tannic acid metabolism in the rat. Journal of Agricultural and Food Chemistry ,51(1), 331-339. http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf020847%2B

Natividade, M. M. P., Corrêa, L. C., Souza, S. V. C., Pereira, G. E. & Lima, L. C. O. (2013). Simultaneous analysis of 25 phenolic compounds in grape juice for HPLC: Method validation and characterization of São Francisco Valley samples. Microch. J. 110: 665– 674.

Natividade, M. M. P., Fante, C. A., Alves, R. S. & Lima, L. C. (2010). Avaliação das características físico-químicas de sucos de uva integral para comparação com especificações legais. XIX Congresso de pós-graduação da UFLA. http://www.sbpcnet.org.br/livro/lavras/resumos/1494.pdf

Neves, P. D. O. (2015). Importância dos compostos fenólicos dos frutos na promoção da saúde. Dissertação de Mestrado. https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/5241/1/PPG_15639.pdf

Nied, A. M. (2019). DO campo ao copo: características do suco de uva produzido por uma cooperativa da região do Vale do Rio Tijucas. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/203198.

Nobre, S. M., Peixoto, J. A. S. & Monteiro, A. L. (2006). Síntese de trans-estilbenos substituídos via reação de Suzuki de brometos de vinila. Sociedade Brasileira de Química (SBQ). 29a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. http://sec.sbq.org.br/cdrom/29ra/programa.pdf

O’byrne, D. J., Deveraj, S., Grundy, S. M. & Jialal, I. (2002). Comparison of the antioxidant effects of Concord grape juice flavonoids alpha-tocopherol on markers of oxidative stress in healthy adults. American Journal of clinical nutrition, 76 (6), 1367-1374. https://doi.org/10.1093/ajcn/76.6.1367

Ochiai, T. K., Jiar, R., Cai, Y., Yamaguchi, Y. & Yamamoto, M. (2015). Periodontal diseaseinduced atherosclerosis and oxidative stress. Antioxidants, 4(3), 577-590. https://doi.org/10.3390/antiox4030577.

Oliveira, D. M. & Bastos, D. H. M. (2011). Biodisponibilidade de Ácidos Fenólicos. Química Nova, 34(6), 1051-1056. https://doi.org/10.1590/S0100-40422011000600023

Pádua, D. R. L. (2018). Caracterização de compostos bioativos em uva da cultivar isabel precoce (Vitis Labrusca L.) durante o desenvolvimento fisiológico, cultivada no cerrado goiano. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/71/o/VERS%C3%83O_FINAL_-_Dalila_Rayane_de_Lima_P%C3%A1dua.pdf

Pala, C. U. & Toklucu, A. K. (2013.). Effects of UV-C ligth processing on some quality characteristiscs of grape juices. Food an Bioprocess Techonology. 6, 719- 725. https://doi.org/10.1007/s11947-012-0808-7

Pelzer, E., Guardia, T., Osvaldo, A. Juarez & Guerreiro. (1998). Acute and chronic Acute and chronic antiinflammatory effects of plant flavonoids. Farmaco, 53, 421-424. https://doi.org/10.1016/s0014-827x(98)00046-9

Penter, F. (2006). Efeito do raleio de cachos na qualidade da uva cabernet sauvignon produzida na serra catarinense. Dissertação de Mestrado – UDESC. https://www.udesc.br/arquivos/cav/id_cpmenu/1354/dissertacao_felipe_penter_15676843161477_1354.pdf

Pereira, R. J. & Graças, M. C. (2012). Metabólitos secundários vegetais e benefícios antioxidantes. Journal of biotechnology and biodiversity, 3(4), 146-152. https://www.todafruta.com.br/wp-content/uploads/2016/09/Metab%C3%B3litos-secund%C3%A1rios-ARTIGO.pdf.

Ribeiro de Lima, M. T., Waffo-Téguo, P., Teissedre, P. L., Pujolas, A., Vercauteren, J., Cabanis, J. C. & Mérillon, J. M. (1999). Determination of Stilbenes (trans-Astringin, cis- and trans-Piceid, and cis- and trans-Resveratrol) in Portuguese Wines. J. Agric. Food Chem, 47, 2666-2670. https://doi.org/10.1021/jf9900884

Rizzon, L. A. & Link, M. (2006). Composição do suco de uva caseiro de diferentes cultivares. Ciência Rural, 36(2), 689-692. https://doi.org/10.1590/S0103-84782006000200055

Rocha, W. S., Lopes, R. M., Silva, D. B. D., Vieira, R. F., Silva, J. P. D. & Agostini-Costa, T. D. S. (2011). Compostos fenólicos totais e taninos condensados em frutas nativas do cerrado. Revista Brasileira de Fruticultura, 33(4), 1215-1221. https://doi.org/10.1590/S0100-29452011000400021

Rockenbach, I. I. (2008). Compostos fenólicos, ácidos graxos e capacidade antioxidante do bagaço da vinificação de uvas tintas (Vitis vinifera e Vitis labrusca). https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/91153/254768.pdf?sequence=1&isAllowed.

Roque, V. R., Radünz, M., Alves, P. & Gandra, E. A. (2017). Atividade antimicrobiana de óleo de semente de uva (Vitis vinifera, L.) Revista da Jornada de Pós-Graduação e Pesquisa-Congrega Urcamp, 640-649. http://revista.urcamp.edu.br/index.php/rcjpgp/article/view/741/439.

Roupe, K. A., Remsberg, C. M., Yáñez, J. A. & Davies, N. M. (2006). Pharmacometrics of Stilbenes: Seguing Towards the Clinic. Current Clinical Pharmacology, 1, 81-101. https://doi.org/10.2174/157488406775268246

Ruivo, J., Francisco, C., Oliveira, R. & Figueiras, A. (2015). The main potentialities of resveratrol for drug delivery systems. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 51(3), 499-513. https://doi.org/10.1590/S1984-82502015000300002

Santana, F. (2012). Caracterização físico-química e sensorial de néctares de uva tradicionais e light. Revista da Universidade Vale do Rio Verde. Três Corações, 10(2), 229-238. http://dx.doi.org/10.5892/ruvrv.2012.102.229238

Santos-Buelga, C. &Scalbert, A. (2000). Proanthocyanidins and tannin-like compounds – nature, occurrence, dietary intake and effects on nutrition and health.

Journal of the Science of Food and Agriculture. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(20000515)80:7<1094::AID-JSFA569>3.0.CO;2-1

Santos, L. J., Araújo, M. G. G., Pontes, E. D. S., Viera, V. B. & Queiroz, M. P. (2020). Elaboração e Avaliação da Capacidade Antioxidante da Geleia de Uva Isabel com Carnaúba. Research, Society and Development, 9(6), e31961936-e31961936. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i6.1936.

Santos, M. V. G. (2013). Elaboração de néctar misto de uva e gengibre. Monografia em engenharia de alimentos. https://rosario.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/98/1/Monografia%20Mary%20V%C3%A2nia%20Gon%C3%A7alves%20Santos.pdf

Sautter, C. K., Denardin, S., Alves, A. O., Mallmann, C. A., Penna, N; G. & Hecktheuer, L. H. (2005). Determinação de resveratrol em sucos de uva no Brasil. Ciênc. Tecnol. Aliment., 25(3), 437-442. https://doi.org/10.1590/S0101-20612005000300008

Schiedeck, G., Miele, A., Barradas, C. I. N. & Mandelli, F. (1999). Maturação da uva Niágara Rosada cultivada em estufa de plástico e a céu aberto. Ciência Rural, 29(4), 629-633. https://doi.org/10.1590/S0103-84781999000400010

Schwartz, C., Jesus, J., Ramos, F., Mezalira, T., Ferreira, R., Otutumi, L. & Soares, A. (2020). Compostos Bioativos Do Bagaço De Uva (Vitis Vinífera): Seus Benefícios E Perspectivas Para O Desenvolvimento Sustentável: Capítulo 37. https://www.editoracientifica.org/books/isbn/978-65-87196-25-1. https://doi.org/10.37885/200700653

Shinagawa, F. (2015). Avaliação da composição química de óleos brasileiros de semente de uva (Vitis Vinífera L) e seu efeito sobre parâmetros bioquímicos e inflamatórios em ratos. https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9131/tde-28052015-091051/publico/Fernanda_Branco_Shinagawa_DO_original.pdf

Sikora, E., Cieślik, E. & Topolska, K. (2008). The sources of natural antioxidants. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 7(1), 5-17. https://www.food.actapol.net/pub/1_1_2008.pdf.

Silva, A. D. F. (2010). Análise de Compostos Fenólicos e Potencial Antioxidante de Amostras Comerciais de Sucos de Uva e Produtos Derivados de Uvas Vinícolas. https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/4090/1/arquivototal.pdf.

Silva, J. A. (2018). Identificação de compostos fenólicos, macroantioxidantes e avaliação da atividade antioxidante do bagaço de uva proveniente da indústria de sucos no Vale do São Francisco. Tese de Doutorado. https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/bitstream/123456789/2003/1/JOILNA%20ALVES%20DA%20SILVA%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf

Silva, M. L. C., Costa, R. S., Santos A. S. & Koblitz, M. G. B. (2010). Compostos fenólicos, carotenóides e atividade antioxidante em produtos vegetais. Semina: Ciências Agrárias, 31(3), 669-681. https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/viewFile/6510/5926.

Singh, C. K., Siddiqui, I. A., Abd, S. E., Mukhtar, H. & Ahmad, N. (2016). Combination chemoprevention with grape antioxidants. Mol. Nutr. Food Res. 60(6), 1406–1415. https://doi.org/10.1002/mnfr.201500945.

Souza, É. X. N. (2015). Desenvolvimento e avaliação de sistemas lipossomais com bioativos de uva (Vitis vinifera) para Medicamentos e Cosméticos. https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24310/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Final%20-%20%C3%88rcia%20Xavier.pdf.

Souza, A. V., Vieira, M. R. S. & Putti, F. F. (2018). Correlações entre compostos fenólicos e atividade antioxidante em casca e polpa de variedades de uva de mesa. Brazilian Journal of Food Technology, 21. https://doi.org/10.1590/1981-6723.10317

Souza, N. F. V., Soccol, M. C. H. & Ide, G. M. (2009). Compostos fenólicos em vinhos e seus efeitos antioxidantes na prevenção de doenças. Revista de ciências agroveterinárias, 8(1), 71-83. https://revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria/article/view/5316/3522.

Soares, S. E. (2002). Ácidos fenólicos como antioxidantes. Revista de nutrição, 15(1), 71-81. https://www.scielo.br/j/rn/a/mZxTyVMspZY9WJgC7SSFnbh/?lang=pt&format=pdf.

Trošt, K., Klančnik, A., Vodopivec, B. M., Lemut, M. S., Novšak, K. J. Peter Raspor, P. & Možina, S. S. (2016). Polyphenol, antioxidant and antimicrobial potential of six different white and red wine grape processing leftovers. Journal of the science of food and agriculture, 96(14), 4809–4820. https://doi.org/10.1002/jsfa.7981

Trueba, G. T. (2003). Los flavonoides: antioxidantes o prooxidantes. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 22, (1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002003000100007.

Unusan, N. (2020). Proanthocyanidins in grape seeds: An updated review of their health benefits and potential uses in the food industry. Journal of Functional Foods, 67. https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103861

Vieira, A., Garcia, J. & Bruch, K. (2015). Análise exploratória dos potenciais efeitos das mudanças climáticas nos “Vales Da Uva Goethe”. Ambiente & Sociedade, XVIII(3), 171-192. https://www.scielo.br/pdf/asoc/v18n3/1809-4422-asoc-18-03-00171.pdf.

Walle, T., Hsieh, F. & DeLegge, M. H. (2006). High Absorption but very Low Bioavailability of Oral Resveratrol in Humans. Drug Metabolism and Disposition. The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, 32(12), 1377–1382. https://doi.org/10.1124/dmd.104.000885.

Xia, E. Q., Fang, D. G., Jun, G. Y. & Bin, L. H. (2010). Biological activities of polyphenols from grapes. International. J. Molec. Scien. 11(2), 622-646. https://doi.org/ 10.3390/ijms11020622.

Yao, L. H., Jian, Y. M., Shi, J., Tomás-Barberán, F. A., Datta, N., Singanusong, R. & Chen, S. S. (2004). Flavonoids in Food and Their Health Benefits. Plant Foods for Human Nutrition, 59, 113–122. https://link.springer.com/article/10.1007/s11130-004-0049-7

Yilmaz, Y. & Toledo, R. (2004). Health aspects of functional grape seed constituents. Trends in Food Science & Technology, 15, 422-433. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2004.04.006.

Yoo, Y., Saliba A. & Prenzler P. (2010). “Should red wine be considered a functional food?” Comprehensive reviews in food science and food safety, 9(5), 530-551. http://dx.doi.org/10.1111/J.1541-4337.2010.00125.X

Published

01/11/2021

How to Cite

AIRES, M. V. L. .; MODESTO, R. M. G. .; SANTOS, J. S. The benefits of grape on human health: a review . Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 14, p. e281101421825, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21825. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21825. Acesso em: 12 nov. 2024.

Issue

Section

Review Article