Secagem da biomassa de levedura Rhodotorula glutinis em camada de espuma

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9437

Palavras-chave:

Processo fermentativo; Atividade de água; Ácido ascórbico.

Resumo

As leveduras, em especial o gênero Rhodotorula, tem a capacidade de produzir quantidades consideráveis de compostos de alto valor agregado, como pigmentos carotenoides e lipídeos, além de proteínas. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi estudar a secagem em camada de espuma (foam-mat drying) da biomassa da levedura Rhodotorula glutinis para obtenção do pó. Foi avaliada a influência da temperatura, da concentração do espumante e do tempo de agitação  no tempo de secagem e na umidade final. Assim como também foi avaliada a caracterização física da espuma: estabilidade; densidade; incorporação de ar e expansão. A produção de biomassa da Rhodotorula glutinis (CTT 2182) teve um rendimento médio de 60 g por batelada. Na caracterização física da espuma o tempo de agitação foi responsável pelos melhores resultados para a densidade, expansão volumétrica e incorporação de ar. A estabilidade da espuma foi favorecida pelo aumento da concentração do espumante. Na secagem, a temperatura se apresentou como única variável que teve influência no tempo de secagem. Nas caracterizações físico-químicas do pó da biomassa da levedura Rhodotorula glutinis foi obtido um rendimento teórico médio para os experimentos do ponto central de 22,36%, um teor médio de ácido ascórbico de 41,36 mg/ 100 g de pó e solubilidade superior a 20% em todas as condições estudadas. Na análise de atividade de água, todos os experimentos obtiveram valores acima de 0,6 assegurando assim a viabilidade do produto produzido. O processo de secagem em camada de espuma da biomassa da levedura Rhodotorula glutinis mostrou-se viável.

Referências

Hernández-Almanza, A., Montanez, J. C., Aguilar-Gonzalez, M. A., Martínez-Ávila, C., Rodríguez-Herrera, R., & Aguilar, C. N. (2014). Rhodotorula glutinis as source of pigments and metabolites for food industry. Food Bioscience, 5, 64-72. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2013.11.007

Araújo, C. D. S., Macedo, L. L., Vimercati, W. C., Saraiva, S. H., Oliveira, A. D. N., & Teixeira, L. J. Q. (2017). Cinética de secagem de acerola em leito de espuma e ajuste de modelos matemáticos. Brazilian Journal of Food Technology, 20. https://doi.org/10.1590/1981-6723.15216

Aksu, Z., & Eren, A. T. (2005). Carotenoids production by the yeast Rhodotorula mucilaginosa: use of agricultural wastes as a carbon source. Process Biochemistry, 40 (9), 2985-2991. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2005.01.011

AOAC - Association of Official Analytical Chemists. Oficial Methods of Analysis. (1997), Williams, S. (ed) 14.ed. Arlington. 1141 p.

Barbosa, A. F. S. (2017) cultivo de Rhodotorula glutinis em manipueira para a produção de suplemento vitamínico e proteico. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Bahia- UFBA, Bahia, BA, Brasil. Recuperado de https://biocienciasims.ufba.br/sites/biocienciasims.

ufba.br/files/ana_flavia_souto_barbosa.pdf

Benassi, M. D. T., & Antunes, A. J. (1988). A comparison of metaphosphoric and oxalic acids as extractants solutions for the determination of vitamin C in selected vegetables. Arq. Biol. Tecnol, 507-13.

Bhosale, P., & Gadre, R. V. (2001). β-carotene production in sugarcane molasses by a Rhodotorula glutinis mutant. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 26(6), 327-332. https://doi.org/10.1038/sj.jim.7000138

Bortoli, D. A. D. S., dos Santos, F., Stocco, N. M., Orelli Jr, A. A., Ton, A., Neme, F. F., & do Nascimento, D. D. (2013). Leveduras e produção de cervejas-Revisão. Bioenergia em Revista: Diálogos, 31 (3), 2236-9171), 45-58. Recuperado de http://www.fatecpirac icaba.edu.br/revista/index.php/bioenergiaemrevista/article/view/77

Brock, J., Nogueira, M. R., Zakrzevski, C., Corazza, F. C., Corazza, M. L., & Oliveira, J. V. (2008). Determinação experimental da viscosidade e condutividade térmica de óleos vegetais. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 28(3), 564-570. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612008000300010

Cano-Chauca, M., Stringheta, P. C., Ramos, A. M., & Cal-Vidal, J. (2005). Effect of the carriers on the microstructure of mango powder obtained by spray drying and its functional characterization. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 6, 420-428. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2005.05.003

Celestino, S. M. C. (2010). Princípios de secagem de alimentos. Embrapa cerrados-documentos (infoteca-e).

Cheng, Y. T., & Yang, C. F. (2016). Usando a cepa Rhodotorula mucilaginosa para produzir carotenóides a partir de resíduos alimentares. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 61, 270-275. https://doi.org/10.1016/j.jtice.2015.12.027

Eastman, J. E., & Moore, C. O. (1984). Cold water soluble granular starch for gelled food composition. U.S. Patent 4465702.

Feitosa, R. M., Figueirêdo, R. M. F., Queiroz, A. J. M., Lima, F. C. S., & Oliveira, E. N. A. (2017). Drying and characterization of myrtle pulp. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 21(12), 858-864. http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v21n12p858-864

Rima, H., Steve, L., & Ismail, F. (2012). Propriedades antimicrobianas e probióticas das leveduras: das aplicações fundamentais às novas. Fronteiras em microbiologia, 3 , 421.

https://doi.org/10.3389/fmicb.2012.00421

Hiatt, A. N., Taylor, L. S., & Mauer, L. J. (2010). Influence of simultaneous variations in temperature and relative humidity on chemical stability of two vitamin C forms and implications for shelf life models. Journal of agricultural and food chemistry, 58(6), 3532-3540. doi:10.1021/jf903342f

Abd Karim, A., & Wai, C. C. (1999). Foam-mat drying of starfruit (Averrhoa carambola L.) puree. Stability and air drying characteristics. Food Chemistry, 64(3), 337-343. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(98)00119-8

Kandasamy, P., Varadharaju, N., Kalemullah, S., & Ranabir, M. (2012). Production of papaya powder under foam-mat drying using methyl cellulose as foaming agent. Asian Journal of Food and Agro-Industry, 5(5), 374-387. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2008.07.002

Malisorn, C., & Suntornsuk, W. (2008). Otimização da produção de β-caroteno por Rhodotorula glutinis DM28 em salmoura fermentada de rabanete. Bioresource Technology, 99 (7), 2281-2287. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.05.019

Pangestuti, R., & Kim, S. K. (2011). Biological activities and health benefit effects of natural pigments derived from marine algae. Journal of functional foods, 3(4), 255-266. https://doi.org/10.1016/j.jff.2011.07.001

Park, P. K., Cho, D. H., Kim, E. Y., & Chu, K. H. (2005). Optimization of carotenoid production by Rhodotorula glutinis using statistical experimental design. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 21(4), 429-434. doi: 10.1007/s11274-004-1891-3

Perreira, T. S., Pinheiro.W. S., Negreiros, J. K. S., Sousa, C. C., Cavalcante, J. A. (2017). Caracterização de clara de ovo e do seu pó obtido por secagem em camada de espuma (foam-mat drying). Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, 19(2), 167-175. Recuperado de http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev192/rev1926.pdf

Sauter, E. A., Montoure, J. E. (1972). The relationship of lysozyme content of egg white to volume and stability of foams. Journal of Food Science, 37(6), 918-920. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1972.tb03703.x

Downloads

Publicado

06/11/2020

Como Citar

PINHEIRO, W. S. .; SILVA, F. L. H. da; CAVALCANTE, J. de A. .; SANTOS, S. F. de M.; MELO, D. J. N. de; GADELHA, B. S. O.; SANTOS, L. V. de A. Secagem da biomassa de levedura Rhodotorula glutinis em camada de espuma. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 11, p. e1129119437, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.9437. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9437. Acesso em: 27 set. 2024.

Edição

Seção

Engenharias