Optimización de la extracción por arrastre de vapor de aceite esencial de romero (Rosmarinus officinalis) utilizando diseños secuenciales

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DOI:

https://doi.org/10.17268/manglar.2019.008

Resumen

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de densidad de carga, flujo de vapor y condición de la materia prima en el rendimiento del aceite esencial de Romero (Rosmarinus officinalis) extraído por arrastre de vapor. La metodología experimental consiste en trabajar en la primera etapa con dos flujos de vapor (4 kg/h y 6 kg/h) relacionado con dos estados de materia prima (seca y fresca) y dos densidades de carga (1 kg y 3 kg). El aceite esencial de Romero (Rosmarinus officinalis) se extrajo de las hojas de Romero utilizando el método de destilación discontinua por corriente de vapor de agua. Todos estos factores fueron trabajados con la metodología Taguchi con un arreglo ortogonal L4 (23) a 3 niveles cada uno. En la segunda etapa de optimización se utilizó el MSR con un diseño compuesto central rotable (DCCR) la cual se utilizó para evaluar el efecto de las variables densidad de carga y flujo de vapor. El DCCR consistió en un planeamiento factorial completo 22, 4 puntos axiales y 3 repeticiones en el punto central totalizando 11 ensayos. Un modelo polinomial de segundo grado fue usado para predecir la respuesta. El mayor rendimiento de aceite esencial de Romero se obtiene cuando la materia prima se encuentra en la condición de seca, una densidad de carga de 1 kg y un flujo de vapor de agua de 5 kg/h, dándonos un 2,66% de rendimiento.

Citas

AOAC. 1996. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemist. U.S.A.

AOAC. 1995. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemist. U.S.A.

Alipour, M.; Saharkhiz, M.J.; Niakousari, M.; Seidi Damyeh, M. 2019. Scientia Horticulturae 243: 131-139.

Cerpa, M. 2007. Hidrodestilación de Aceites Esen-ciales: Modelado y Caracterización. Tesis doctoral, Universidad de Valladolid. España. 304 pp.

Casado, I. 2018. Optimización de la extracción de aceites esenciales por destilación en corriente de vapor. Tesis de grado, Universidad Politécnica de Madrid. España. 85 pp.

De Barros; R.V.; Marques, G.R.; Borges, S.V.; Botrel, D. A. 2014. Effect of solids content and oil load on the microencapsulationprocess of rosemary essential oil. Industrial Crops and Products 58: 173-181.

Hernández, A.; de la Paz, M.; García, L. 2015. La metodología de Taguchi en el control estadístico de la calidad. Investigación Operativa XXIII(37): 65-83.

Isman, M.B.; Miresmailli, S.; Machial, C. 2011. Commercial opportunities for pesticides based on plant essential oils in agriculture, industry and consumer products. Phytochem Reviews 10: 197-204.

Lauriano de Souza, V. G.; Pires, J.R.A.; Vieira, É.T.; Coelhoso, I.M.; Duarte, M.P.; Fernando, A. L. 2019. Activity of chitosan-montmorillonite bionanocom-posites incorporated with rosemary essential oil: From in vitro assays to application in fresh poultry meat. Food Hydrocolloids 89: 241-252.

Lax, V. 2014. Estudio de la variabilidad Química, propiedades antioxidantes y biocidas de poblaciones espontáneas de Rosmarinus officianilis L. en la región de Murcia. Tesis de doctorado, Universidad de Murcia. España. 152 pp.

León, G.; Osorio, M.; Martínez, R. 2015. Comparación de dos métodos de extracción del aceite esencial de Citrus sinensis L. Revista Cubana de Framacia 49(4): 742-750.

Lubbe, A.; Verpoorte, R. 2011. Cultivation of medicinal and aromatic plants for specialty industrial materials. Industrial Crops and Products 34: 785– 801.

Llinares, R.; Santos, J.; Trujillo-Cayado, L.; Ramírez, P.; Muñoz, J. 2018. Enhancing rosemary oil-in-water microfluidized nanoemulsion properties through formulation optimization by response surface methodology. LWT-Food Science and Technology 97: 370-375.

Filiptsova, O.V.; Gazzavi-Rogozina, L.V.; Timoshyna, I.A.; Naboka, O.I.; Dyomina, Y.V.; Ochkur, A.V. 2017. The essential oil of rosemary and its effect on the human image and numerical short-term memory. Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences 4(2): 107-111.

Martinello, M., Pramparo, M. 2005. Poder antioxidante de extractos de romero concentrados por destilación molecular. Inf. tecnol. 16(5):17-20.

Mateus, E.; Lopes, C.; Nogueira, T.; Lourenço, J.; Curto, M. 2006. Pilot Steam Distillation of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) from Portugal. Silva Lusitana 14(2): 203 –217.

Mohammadi, A.; Ghazanfari, S.; Davvod, S. 2019. Comparative effects of dietary organic, inorganic, and Nano-selenium complexes and rosemary essential oil on performance, meat quality and selenium deposition in muscles of broiler chickens. Livestock Science 226: 21-30.

Moreno, J.; López, G.; Siche, R. 2010. Modelación y optimización del proceso de extracción de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus). Scientia Agropecuaria 1(2): 147-154.

Montgomery, D. 2006. Diseño y análisis de experimentos. Editorial LIMUSA. México, D.F. México. 681 pp.

Palacios, L.; Castillo, W. 2015. Modelamiento de extracción del aceite esencial de Aloysia citriodora y Schinus molle. Revista Ingeniería 2(2): 14-24.

Patiño, L.; Saavedra, A.; Martínez, J. 2014. Extracción por arrastre de vapor de aceite esencial de romero. Ed. Ciencias Tecnológicas y Agrarias Sucre, Bolivia. 14 pp.

Pérez, T. 2006. Efectividad de los Vapores de Aceites de Tomillo y Orégano como agentes antibacte-rianos. Universidad de las Américas, Puebla.

Pramparo, M.; Leone, I.; Martinello, M.A. 2008. Simulation of deacidification process by molecular distillation of deodorizer distillate. Latin American Applied Research 38: 299-304.

Quintero, A.; Gonzáles N.; Staschenko E. 2004. Aceite esencial de las hojas de Eucalyptus globulus. Tesis de grado. Universidad Nacional Experimental del Táchira. San Cristóbal. Estado Táchira, Venezuela. 157 p.

Rizzo, V.; Amoroso, L.; Licciardello, F.; Mazzaglia, A.; Muratore, G.; Restuccia, C.; Lombardo, S.; Pandino, G.; Strano, M.; Mauromicale, G. 2018. The effect of sous vide packaging with rosemary essential oil on storage quality of fresh-cut potato. LWT-Food Science and Technology 94: 111-118.

Sadeh, D.; Nitzan, N.; Chaimovitsh, D.; Shachter, A.; Ghanim. M. 2019. Interactive effects of genotype, seasonality and extraction method on chemical compositions and yield of essential oil from rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Industrial Crops & Products 138: 111419.

Santacruz, Y. 2006. Efectividad de hipoclorito de sodio y aceites esenciales de semilla de cilantro y hojas de laurel. Universidad de las Américas, Puebla.

Wankat, P.C. 1988. Equilibrium staged separations. Separation in chemical yield and chemical composition of the essential oil of Satureja hortensis. Food Chemistry 99: 19-23.

Véliz-Jaime, M.; Gonzáles-Dias, Y. 2017. Evaluación técnico-económica para la obtención de aceites esenciales y su impacto en el medio ambiente. Ciencia en su PC 4: 103-115.

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Publicado

2019-07-17

Cómo citar

Sevillano, R., Siche, R., Castillo, W., & Silva, E. (2019). Optimización de la extracción por arrastre de vapor de aceite esencial de romero (Rosmarinus officinalis) utilizando diseños secuenciales. Manglar, 16(1), 53–61. https://doi.org/10.17268/manglar.2019.008

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