Extracción de aceite esencial

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Parámetros óptimos de operación en la extracción de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus) con el equipo modular de extracción de aceites esenciales

Parámetros óptimos de operación en la extracción de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus) con el equipo modular de extracción de aceites esenciales

La extracción de aceite esencial de eucaliptos a partir de sus hojas, se llevó a cabo utilizando el método de arrastre con vapor de agua. La extracción se realizó empleando el equipo modular de extracción de aceites esenciales en el laboratorio de Transferencia de Masa de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Para el estudio de los efectos de las variables óptimas de operación de extracción de aceite esencial de eucalipto a partir de sus hojas determinando la máxima extracción por el método de optimización de la sección dorada con una secuencia experimental de estos cuatros factores:
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Parámetros de extracción de aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum L ) por arrastre de vapor

Parámetros de extracción de aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum L ) por arrastre de vapor

La compactación de la masa vegetal dentro de la cavidad del extractor no debe ser extrema, ya que el vapor saturado se comporta como cualquier fluido en tránsito, es decir pasa a través del camino de más fácil recorrido. Los resultados obtenidos corroboran la planteado por Cerpa y Elder; ya que, los mayores rendimientos en la extracción del aceite esencial, se dieron en las hojas, a los que se les sometió a procesos físicos de reducción de tamaño (cortado), (Elder, 2010).

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Obtención de aceite esencial y pectinas de la cáscara de naranja y diseño de la unidad de extracción

Obtención de aceite esencial y pectinas de la cáscara de naranja y diseño de la unidad de extracción

En este trabajo se estudia y evalúa el tratamiento de los residuos generados por los vendedores ambulantes que comercializan jugos de naranja, con el fin de hallar una solución a la problemática ambiental y social que ellos generan. Se realizó la extracción el aceite esencial de la cascara de naranja recolectada en los barrios Bosque izquierdo y La Alameda del centro de Bogotá con los métodos de hidrodestilación, extracción con solvente y arrastre con vapor, siendo este último el mejor método obteniendo un rendimiento del 1,14 % a una presión de 1 atmosfera y un tiempo de extracción de 120 minutos. También se realizó la extracción de pectinas y se midió el poder calorífico a la cascara residuo de las extracciones del aceite obteniendo un rendimiento del 20 % para las pectinas y un poder calorífico de 17,370 KJ/g. Teniendo en cuenta la presión, el tiempo de extracción y la densidad de empaquetamiento como variables más importantes en la extracción por arrastre con vapor se diseñó un extractor para una capacidad de 60 Kg de material vegetal a una densidad de empaquetamiento de 120 Kg/m 3 , obteniendo una altura de 1,8 m y un diámetro de 0,7 m, alimentado con un flujo
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Evaluación del tiempo de extracción, factor de empaquetamiento, humedad del rizoma, en el rendimiento de la extracción del aceite esencial de jengibre (zingiber officinale roscoe) por arrastre de vapor, caracterización fisicoquimica del aceite esencial y

Evaluación del tiempo de extracción, factor de empaquetamiento, humedad del rizoma, en el rendimiento de la extracción del aceite esencial de jengibre (zingiber officinale roscoe) por arrastre de vapor, caracterización fisicoquimica del aceite esencial y aplicación antioxidante en el Aceite de Oliva

(Shukla & Singh, 2007), antiespasmódico y antidiarreico (World Health Organization, 1999), entre otras. Estas características son debidas a algunas sustancias químicas presentes en dicho material vegetal, tales como los gingeroles. Adicionalmente, el aceite esencial de jengibre se compone de otros grupos de sustancias como monoterpenos y sesquiterpenos, responsables de las correspondientes características sensoriales (Gong et al., 2004). El aceite esencial de jengibre es obtenido tradicionalmente por destilación con arrastre de vapor o extracción soxhlet (Vásquez et al., 2001)” (Vergara Cantillo, 2009). “Estos procesos no son costosos, pero pueden inducir transformaciones de algunos componentes del aceite (degradación térmica y oxidativa); por otra parte, los extractos obtenidos con solventes orgánicos contienen residuos que contaminan los alimentos y las fragancias en los que se empleen”. (Reyes Najar, Castro Vargas, Rodriguez Varela, Quijano Celis, & Fabian Parada, 2011).
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Análisis de rendimiento de las hojas de Cinnamomum zeylanicum, (canela) en la extracción de aceite esencial por arrastre con vapor, provenientes de dos zonas de Ucayali

Análisis de rendimiento de las hojas de Cinnamomum zeylanicum, (canela) en la extracción de aceite esencial por arrastre con vapor, provenientes de dos zonas de Ucayali

La extracción de aceites esenciales se realiza por varias técnicas, dentro de las cuales se destacan el enfluerado, la extracción con solvente y la extracción por arrastre con vapor. En nuestro caso se empleará la extracción por arrastre para la obtención de aceite esencial a partir de eucalipto; el modo de extracción consiste en generar el vapor que ingresa a un recipiente, donde están las hojas de la planta, y ponerlos en contacto hasta lograr la saturación del aceite, éste será arrastrado por el vapor hacia un condensador para finalmente después de un tiempo de reposo de la mezcla agua-aceite, decantar el aceite. Además de la extracción, se busca también mostrar que las características generales del producto son similares a las del producto industrial, lo cual sede terminará con el espectro infrarrojo, la determinación de la densidad y el índice de refracción.
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Extracción y caracterización de aceite esencial de paico (chenopodium ambrosioides) mediante arrastre de vapor

Extracción y caracterización de aceite esencial de paico (chenopodium ambrosioides) mediante arrastre de vapor

19 de aceite esencial de la Facultad de Ingeniería Química. Donde el tiempo de extracción del aceite esencial por arrastre de vapor fue de 2 (dos horas), obteniéndose 25 mL de aceite con 4.5 kg de muestra en el condensador modular (coraza y tubos), obteniendo mayor rendimiento comparado con el condensador de serpentín de LOPU que extrajo 13.5 mL. Los componentes aromáticos mayoritarios como el Asarone, 1,6- Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-8-, y Bicyclo (7.2.0) undec-4-ene, 4, 11, 11- trimethyl-, se determinaron por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, sus entalpias de estos componentes se hallaron con el software ADC Chem sketch. Moreno et al. (2010), estudio el efecto de la humedad de la hoja de eucalipto y el tiempo de extracción sobre el rendimiento de aceite esencial y el costo de producción. Se tuvieron en cuenta parámetros como la temperatura de vapor, la presión de extracción, la porosidad de lecho, flujo de vapor y temperatura de condensación. Fue utilizado un diseño compuesto central rotacional para evaluar las zonas óptimas de extracción y el costo que ocasionaría, buscando en todo momento aumentar los rendimientos y disminuir gastos. Según este diseño, la extracción con menores costos de producción (0,57 nuevos soles por mL de aceite esencial) se alcanza cuando las hojas tienen una humedad entre 25 y 30 % y se extraen con tiempos entre 98 y 126 minutos.
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EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE MOLLE (SCHINUS MOLLE L ) APLICADA EN LA CONSERVACIÓN DE PAPAS PROCESADAS COMO SUSTITUTO DE BISULFITO DE SODIO” – UCSM, 2015

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE MOLLE (SCHINUS MOLLE L ) APLICADA EN LA CONSERVACIÓN DE PAPAS PROCESADAS COMO SUSTITUTO DE BISULFITO DE SODIO” – UCSM, 2015

Para tal efecto se procede a la extracción del aceite esencial por el método por arrastre de vapor, evaluando el estadio adecuado de las bayas del molle para su extracción, posteriormente se evaluara la mejor proporción de bayas: hojas que me proporcione mayor rendimiento y luego de obtener el aceite se evaluara su poder antioxidante reemplazando al Bisulfito de sodio en la conservación de papas procesadas, se prepara una emulsión del aceite esencial y agua haciendo uso de un estabilizante (lecitina de soja) y determinara la concentración optima de aceite esencial en las emulsiones se utilizara dos métodos de aplicación por inmersión y por aspersión. Conociendo la concentración óptima se procede a determinar el tiempo de vida útil de las papas con bioconservante, las cuales deben mantener sus características físico-químicas, microbiológicas y organolépticas bajo estándares establecidos. 2 Finalmente se realizara el diseño y construcción
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Extracción y caracterización del aceite esencial de espinaca (Spinacia Oleracea L ) por arrastre de vapor

Extracción y caracterización del aceite esencial de espinaca (Spinacia Oleracea L ) por arrastre de vapor

La presente investigación tiene como objetivos, obtener el rendimiento del aceite esencial de espinaca; determinar las variables de operación: tiempo, temperatura y peso; determinar las caracterización siendo su metodología por arrastre de vapor y sus resultados: En la obtención de aceite esencial de espinaca (Spinacia Oleracea L.) de las hojas frescas por el método de arrastre de vapor. Se evaluaron los parámetros para la obtención de aceite esencial de espinaca de tiempo, temperatura y peso. Con la caracterización del aceite esencial de espinaca fue posible identificar los compuestos químicos encontrados en el aceite de espinaca por cromatografía de gases. En la extracción por arrastre de vapor de agua para obtener el aceite esencial de espinaca (Spinacia Oleracea L.). Se usó el diseño experimental 2 3 completamente al azar, con análisis de varianza (ANOVA) con tres repeticiones; con tal análisis se llegó a los siguientes resultados: los rendimientos más altos fueron (0,032%) que alcanzaron con hojas cortadas a la mitad en 4 kg de muestra y un tiempo de 90 minutos, por el contrario, los rendimiento más bajos (0,0185%) se alcanzaron en la muestra de hojas cortadas a la mitad en 2 kg de muestra y un tiempo de 90 minutos; la temperatura optima de extracción es de 87.3 °C, el tiempo como máximo de extracción es de 90 minutos. En la caracterización cromatografía de gases se ha determinado los componentes químicos; Ácido hexanodioico, bis (2-etilhexil) (64,62%), ácido n-hexadecanoico (5,90%), ácido hexadecanoico, éster etílico (3,18%), alcohol laurílico (2,60%), ftalato de dietilo (2,39%), ácido 2-propenoico, éster tridecil (2,08%), ácido hexadecanoico, éster metílico (1,18%) y ácido octadecanoico (1,10%).
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"EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE CHIKCHIMPAY (Tagetes terniflora H B K )"

"EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE CHIKCHIMPAY (Tagetes terniflora H B K )"

El aceite esencial es el producto del metabolismo secundario de las plantas, muy utilizado en el campo de la industria. El objetivo de este proyecto fue extraer y caracterizar la composición química a través de cromatografía de gases y espectrofotometría de masas del aceite esencial de Chikchimpay (Tagetes terniflora H.B.K). El aceite esencial se obtuvo de la planta recolectada del distrito de Acobamba; fue extraído de las hojas y flores de la planta empleando la técnica de fluido de arrastre hidrotermico. En el proceso extractivo de aceites esenciales de Tagetes terniflora en tejido deshidratado en condiciones de temperatura al ambiente se obtuvo la presencia de fitobioactivos volátiles y la identificación de componentes químicos de la misma extracción; el rendimiento del aceite esencial fue de 0,129%. Al realizarse el análisis cromatografíco en la Universidad Industrial Santander – Bucaramanga Colombia, reporto 51 componentes en el aceite esencial, los componentes mayoritarios del aceite fueron el cis-tagetona (21,99%), trans- Ocimenona (12,90%). Dentro del grupo de monoterpenos no oxidados a los que pertenece el α-pineno destaca también la presencia de canfeno (menor a 0,1%), limoneno (2,10%), β-pineno (menor a 0,1%), β-mirceno (0,20%) y p-cimeneno (0,60%), acompañados de pequeñas cantidades de otros hidrocarburos monoterpénicos, tales como γ-terpineno, sabineno, terpinoleno, cis-β-ocimeno, etc. Los componentes de interés comercial son el limoneno y linalool. Por tanto el aceite esencial de Chikchimpay obtenido mediante destilación por fluido de arrastre hidrotermico del vegetal deshidratado presento características fisicas como: amarillo verdoso transparente, aromático picante de consistencia fluida. El Chikchimpay es una planta silvestre promisoria de acuerdo a la etnofarmacobotanica local, el presente estudio descriptivo aporta informació n científica sobre la composición de bioactivos en el aceite; además presenta componentes principales que son del tipo monoterpenos aciclicos triplemente insaturados: cis y trans tagetona, cis y trans ocimenona que junto con otras moléculas con grupos funcionales en menores proporciones: β-pineno, linalool, que le dan la actividad antimicrobiana que posee el aceite esencial.
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Extracción y caracterización físicas y química del aceite esencial de hinojo (foeniculum vulgare miller) por los métodos de arrastre de vapor y soxhlet.

Extracción y caracterización físicas y química del aceite esencial de hinojo (foeniculum vulgare miller) por los métodos de arrastre de vapor y soxhlet.

El hinojo (Foeniculum vulgare Miller) es una planta aromática que contiene aceite esencial conocido también como la esencia de la planta, siendo usado tanto como condimentos y fines medicinales. La presente investigación tuvo como objetivo determinar el rendimiento, características físicas y químicas del aceite esencial de hinojo por los métodos de arrastre de vapor y soxhlet, para lo cual el hinojo fue sometido a operaciones de clasificación, lavado, desojado y pesado, realizado en los laboratorios de química y de procesos agroindustriales de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad José María Arguedas. La extracción del aceite esencial fue realizada por las metodologías de arrastre de vapor y soxhlet, las características físicas y químicas fue determinadas mediante las Normas técnicas peruanas evaluándose la densidad ( 𝜌 ), viscosidad ( 𝜂 ), índice de refracción (IR), solubilidad en etanol (S.E), índice de saponificación (I.S), índice de ester (I.E) y índice de acidez (I.A). por otra parte, los datos reportados fueron evaluados a través del análisis de varianza de ANOVA, tes de LSD de Fisher con un nivel de confianza del 95 %. A su vez el porcentaje de rendimiento de extracción del aceite esencial de hinojo por arrastre de vapor fue 0.25% (v/m), 5.92% (v/m) por soxhlet. Asimismo, la densidad, viscosidad, índice de refracción, solubilidad en etanol, índice de saponificación índice de ester y índice de acidez del aceite esencial extraído por arrastre de vapor fueron de 0.93g/ml, 1.39 cP, 1.51, 4.17 ml, 6.58 mg de KOH/g, 6.00 mg de KOH/g, 0.59 mg de NaOH/g. mientras que por el extraído por el método de soxhlet fueron de 0.95 g/ml, 2.17 cP, 1.5, 27.17 ml, 6.53 mg de KOH/g, 6.09 mg de KOH/g, 0.51 mg de NaOH/g.
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Cinética de extracción del aceite esencial del  Kjento Kjento (Rumex Crispus L )

Cinética de extracción del aceite esencial del Kjento Kjento (Rumex Crispus L )

El aceite esencial es una mezcla de componentes volátiles, producto del metabolismo secundario de las plantas. Se forman en las partes verdes (con clorofila) del vegetal y al crecer la planta son transportadas en otros tejidos, en concreto a los brotes en flor. El aceite esencial obtenido a partir de KJENTO KJENTO (Rumex crispus L.). Se ha realizado la extracción del aceite esencial por el método de extracción solido – líquido, considerándose las siguientes condiciones de operación, para un tiempo total de extracción de 1880 min. (31.3) horas y a una temperatura de 25ºC (agitación), extrayéndose 3.5 ml. de aceite del KJENTO KJENTO (Rumex crispus L.), así mismo, en la determinación de las propiedades físicas y químicas en el aceite esencial de KJENTO KJENTO (Rumex crispus L.), se determinó la constante de velocidad k = 0.007 min - , con humedad de muestra 86.338 %, con rendimiento de 0.6738 %, por lo que se puede afirmar que se tiene una cinética de primer orden y se tiene la siguiente ecuación.
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EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO MEDIANTE ARRASTRE DE VAPOR

EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO MEDIANTE ARRASTRE DE VAPOR

Para la adaptación del proceso de extracción de aceite esencial de orégano que se realizó en el Laboratorio de Análisis de la ULEAM se tomó como referencia la investigación de VASQUEZ et al, 2001 que describe la utilización del equipo de arrastre de vapor para la extracción de aceite esencial de jengibre, el cual se realiza de forma continua durante 18 horas por la naturaleza de la materia prima; además que realizó operaciones previas para reducir el tamaño de la materia prima (Jengibre). Con estos antecedentes en la presente investigación se procedió a implementar un equipo de arrastre de vapor que directamente extrae el aceite esencial del orégano, con el uso de materia prima estandarizada (hojas) con una humedad de 12%, registrando una extracción óptima en 2 horas de proceso que hace de esta investigación una forma segura de extraer aceite esencial de orégano.
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Comparación de tres métodos en la extracción de aceite esencial de orégano silvestre (Lippia ssp.)

Comparación de tres métodos en la extracción de aceite esencial de orégano silvestre (Lippia ssp.)

Extracción asistida con microondas de aceite esencial de Acuyo ( Piper Auritum) y evaluación de su efecto antifúngico contra Penicillium Expansum. En este trabajo se realizó la extracción asistida por microondas del aceite esencial de hojas de acuyo (P. auritum) que crece de forma silvestre en la zona central del estado de Veracruz, al cual se le determinó rendimiento, composición química, propiedades físicas (índice de refracción, densidad y color) y se probó su efectividad como agente antifúngico en sistemas modelo contra P expansum. El rendimiento de la extracción fue alto (2,85%), comparado con el reportado con otros métodos de extracción; El índice de refracción del aceite esencial fue de 1.5283±0.00007. Los parámetros de color obtenidos para el aceite esencial de acuyo fueron: L=86.37±0.1768, a=-0.41±0.0637 y b=20.70±0.1556, por lo que el aceite califica como transparente con tono amarillo/verde (Gómez, Morales, & Lopez, 2016).
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Extracción y caracterización del aceite esencial de molle (Schinus molle L )

Extracción y caracterización del aceite esencial de molle (Schinus molle L )

Por ende, al observar el cuadro anterior (cuadro Nº 14) y comparar los totales y las medias para cada lote, se aprecia que el lote proveniente de la provincia de Tarata registra mayores valores que el lote del CPM de Los Palos, aunque estadísticamente la diferencia no sea significativa, es lógico pensar en la dependencia de la calidad de un aceite esencial con sus múltiples variables extrínsecas (clima, suelo, radiación solar, requerimiento hídrico, momento de cosecha del material vegetal y fundamentalmente la técnica utilizada para su obtención) (Bandoni et al., 2009); en este caso, las condiciones de altitud en las zonas de recolección: 550 m.s.n.m. (Los Palos) y 3100 m.s.n.m. (Tarata), que significan mayor incidencia de luz solar y precipitaciones fluviales abundantes para el distrito de Tarata, pudieron incrementar los porcentajes de rendimiento en los frutos, lo cual habría fijado la diferencia en el rendimiento de los aceites favoreciendo al lote de Tarata (SENAMHI- Tacna, 2009; Acosta de la Luz, 2003).
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Estudio experimental y diseño de un bioreactor para la extracción enzimática del aceite esencial de naranja

Estudio experimental y diseño de un bioreactor para la extracción enzimática del aceite esencial de naranja

• La tabla 16 muestra los resultados de la extracción por arrastre con vapor considerando previamente un tratamiento mecánico de triturado y picado. Los resultados muestran que el triturado ofrece un rendimiento que triplica al picado (3.00% y 1.03% respectivamente), sin embargo la operación de triturado podría considerarse más bien un método de extracción de aceite directo, debido a que libera gran parte del aceite al romperse las paredes mecánicamente (semejante al método de centrifugado citado anteriormente donde se ralla la cáscara bruscamente para obtener el aceite y luego se separa por centrifugación). Por tanto, el triturado no es considerado como variable en los demás ensayos por hacer el efecto de la enzima menos apreciable.
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Estudio Fitoquímico del aceite esencial de Ocotea quixos (Lam.) Kosterm. (ISHPINGO)

Estudio Fitoquímico del aceite esencial de Ocotea quixos (Lam.) Kosterm. (ISHPINGO)

cálices fue de 8 y 12 % respectivamente. Los resultados del tamizaje fitoquí- mico realizados en los extractos acuoso y alcohólico de las hojas y cálices per- mitieron identificar saponinas, azúcares reductores, fenoles y taninos, y flavonoides. La extracción del aceite esencial se realizó mediante hidrodestila- ción, el rendimiento fue de 1,24 % en cálices después de 2 horas de destilación y en el caso de las hojas de 0,88 %. El análisis por cromatografía de gases del aceite esencial de cálices reveló la presencia de dos picos importantes con tiempos de retención de 12,213 y 13,718 minutos; en tanto que en el aceite esencial de las hojas se observaron también dos picos importantes con una li- gera variación en sus tiempos de retención: 12,117 y 13,677 minutos, se asu- mió que desde el punto de vista cualitativo, las dos partes del material vegetal analizado presentan una composición muy similar.
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Al tener en cuenta que esta planta ocupa vastas extensio- nes de tierra en el planeta, los investigadores han conside- rado sus usos alternativos. El aceite esencial que se obtie- ne a partir de sus hojas ha sido utilizado en perfumería y mostrado además actividad insecticida [Singh y Sirivastava, 1991; Sharma y Dawra, 1987]. Estudios del aceite esencial de L. camara realizados han demostrado que su contenido no es elevado en la planta [Ahmed et al., 1970]. El rendimiento máximo obtenido, al utilizar como método de extracción la hidrodestilación, ha arro- jado que en hojas alcanza solo un 0,2%, y en flores 0,66%. Este aceite es amarillo, con olor característico y se le atri- buye propiedades antiasmáticas [Roig, 1974].
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Aislamiento y caracterización experimental y computacional de eugenol en albahaca de sal (Ocimum basilicum l.) y albahaca de dulce (Ocimum americanum)

Aislamiento y caracterización experimental y computacional de eugenol en albahaca de sal (Ocimum basilicum l.) y albahaca de dulce (Ocimum americanum)

entre los tres métodos, ya que el valor calculado de F tanto para la albahaca de sal como para la albahaca de dulce, es mucho mayor que el valor tabulado. Esto nos indica que las di- ferencias encontradas no tienen rela- ción con errores aleatorios, sino que dependen únicamente del método. Las diferencias entre los métodos pueden deberse al uso del solvente para la extracción, ya que el solvente orgánico permite extraer una mayor cantidad de compuestos adicionales al aceite esencial, como por ejemplo pigmentos, que podrían aumentar la cantidad final de extracto.
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EFECTOS DE LA ADICIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE SALVIA (LEPECHINIA MEYENII) EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO Y SU EFECTO BACTERICIDA SOBRE MICROORGANISMOS PRESENTES EN LECHE

EFECTOS DE LA ADICIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE SALVIA (LEPECHINIA MEYENII) EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO Y SU EFECTO BACTERICIDA SOBRE MICROORGANISMOS PRESENTES EN LECHE

El proceso es básicamente similar al anterior, con la materia prima colocada sobre parrillas, en el interior de grandes depósitos que recuerdan las ollas de cocinar a presión. Los disolventes volátiles son calentados y obligados a pasar a través de las rejillas y la materia vegetal. Ya saturados con las esencias, se hacen evaporar; pero es imposible eliminar del todo el residuo químico, en forma de elementos y moléculas odoríferas. Muchos productores, especialmente en el ramo de la perfumería, prefieren este método, que es más rentable y que en ciertos casos, por ejemplo la rosa, da como resultado una esencia de aroma más intenso. Pero lo que así se obtiene no es un aceite esencial: se le conoce como Concreto y jamás debe ser utilizado con fines terapéuticos, no sólo porque contiene rastros de disolvente, sino también porque las proporciones de los elementos constituyentes varía con el sistema de extracción. Uno de los disolventes más utilizados para la extracción de aceites es el benceno, que se utiliza cada vez menos, por dejar un residuo alérgico. La industria del perfume restringe el uso de este disolvente debido a los peligros de intoxicación en que incurren los obreros que los manipulan.
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Efecto insecticida del aceite esencial de eucalipto (Eucaliptus globulus) y altamisa (Franseria artemisioides) contra el kcona kcona (Eurysacca melanocampta) del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd )

Efecto insecticida del aceite esencial de eucalipto (Eucaliptus globulus) y altamisa (Franseria artemisioides) contra el kcona kcona (Eurysacca melanocampta) del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd )

Flores et al. (1999) realizaron el estudio de “Aceites esenciales con actividad cito tóxica como indicador de propiedades insecticidas” que trata sobre la extracción y evaluación de la toxicidad general contra artemia salina de aceites esenciales de especies vegetales aromáticas. Los aceites fueron obtenidos mediante destilación por arrastre de vapor de diferentes órganos: partes aéreas (hojas y tallos) y dermis de cítricos (cáscara). Como indicador de toxicidad se ha calculado la dosis letal media (DL-50) de los aceites contra el camarón salino, considerando que la evaluación biológica contra A. Salina es también utilizada como una prueba preliminar orientada al descubrimiento de nuevos insecticidas y dado que todos los aceites en estudio han presentado valores de DI-50 menores de 100ppm, podríamos indicar que los aceites estudiados son potenciales insecticidas naturales y considerando sus índices de toxicidad presentaron el siguiente orden: Ruda graveolens (Ruda, DI-50=2,7ppm), aceite de Wakataya saiko (Wakataya, DI-50=3,9ppm), Cariophyllus aromaticus (clavo, DI-50=33,9ppm), Juniperus communis (Pino, DI-50=38,5ppm), Piper sp, (Matico, DI-50=41,3ppm) y Eucaliptus glogulus (Eucalipto, DI-50=85,6ppm).
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