EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES

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Extracción y evaluación de rendimientos de los aceites esenciales del árbol aniba perutilis hemsley (comino) mediante el método de arrastre con vapor

Extracción y evaluación de rendimientos de los aceites esenciales del árbol aniba perutilis hemsley (comino) mediante el método de arrastre con vapor

Se realiza la extracción de aceites esenciales de tres (3) arboles correspondientes a la especie aniba perutilis Hemsley de los cuales se toman muestras de ramas maduras, donde se obtienen sus hojas, corteza y madera, ellos están localizados en el municipio de Belén de los Andaquíes; dos en la vereda de los Aletones y uno en la vereda San Luis. Las muestras son llevadas al laboratorio de la universidad de la amazonia y realizar el proceso de extracción mediante el método de arrastre con vapor (Puhlow, 1985).

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Diseño y construcción de un sistema de enfriamiento para el equipo de extracción de aceites esenciales por arrastre de vapor

Diseño y construcción de un sistema de enfriamiento para el equipo de extracción de aceites esenciales por arrastre de vapor

El objetivo del presente trabajo de titulación fue implementar un sistema de enfriamiento para el equipo de extracción de aceites esenciales por arrastre de vapor del Laboratorio de Procesos Industriales, de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo el trabajo se inició con un análisis global del equipo de extracción de aceites esenciales para lo cual se realizó el reconocimiento del funcionamiento y condiciones actuales del equipo, y se llegó a identificar que los problemas del extractor de aceites fueron ocasionados por el deficiente enfriamiento en la zona de condensación. En base a los métodos experimentales, se plantearon dos diseños de acuerdo a cálculos de ingeniería, escogiendo el que cumpla con los requisitos de rendimiento, tomando en cuenta las alternativas planteadas se optó por la segunda siendo así un sistema de enfriamiento que se adicionará al equipo de extracción de aceites en el proceso de recirculación para el condensado. De forma posterior se realizó un trabajo demostrativo del diseño planteado. Los resultados fueron de una razón de alimentación de 22,3 kg/h, la cantidad de calor removido del vapor destilado fue 27651,41 kg/h, logrando así que la temperatura final del destilado sea de 19° C, de acuerdo con esto se concluyó que al realizar la validación del equipo mediante la operación de extracción de aceite esencial de una muestra de eucalipto aromático se obtuvo un volumen de aceite de 177 ml, lo que indica un aumento en el rendimiento del equipo de extracción de 0,19 % a 1,96 %, verificando que el sistema de enfriamiento obtuvo una remoción de calor de 452,97 watts en el flujo de destilado. Se recomienda automatizar su respectivo procedimiento para una mayor facilidad de uso y verificación del proceso que se lleva acabo.
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Optimización de la extracción de aceites esenciales por destilación en corriente de vapor

Optimización de la extracción de aceites esenciales por destilación en corriente de vapor

En una primera parte se efectúan diferentes ensayos con lo que se ha denominado materia prima «artificial», una mezcla preparada de serrín y un aceite esencial que simula el producto del que se quiere extraer el aceite mediante la destilación. Estos ensayos sirven para: familiarizarse con el funcionamiento del equipo y sus limitaciones, determinar las condiciones de operación adecuadas y establecer un procedimiento estándar de operación. En la segunda parte se desarrollan los ensayos con la materia prima natural. Se optimi- zan los parámetros de operación para cada uno de los productos a destilar, y se consigue extraer sus aceites esenciales. De los ensayos se recogen los rendimientos de cada extrac- ción y se comparan con datos bibliográficos. Con estos resultados se obtiene la curva de extracción en función del tiempo que describe el proceso de destilación llevado a cabo con cada una de las materias primas. Finalmente, se realiza un breve análisis físico-químico de los aceites esenciales extraídos para comprobar que poseen las características que los identifican.
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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

Un problema común en la producción de los aceites esenciales radica en la diversidad de los rendimientos obtenidos para una misma planta aromática. Lo cual se debe al nivel de producción, al tipo de equipo usado, a las condiciones térmicas del vapor de agua usado, contenido de agua en la planta, variables de operación y a otros factores adicionales. De este hecho se reconoce la necesidad de adelantar más investigación a nivel planta piloto sobre el impacto de las variables de operación en el rendimiento para optimizar la tecnología de extracción de aceite esencial de eucalipto y establecer una metodología que permita realizar pruebas experimentales confiables y reproducibles a nivel industrial y estas a su vez puedan servir para una futura generación de una industria de aceites esenciales de eucalipto en la Región Ayacucho.
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Extracción y caracterización química de aceites esenciales de cinco especies de Briófitas de la Región Sur del Ecuador

Extracción y caracterización química de aceites esenciales de cinco especies de Briófitas de la Región Sur del Ecuador

La química de las briófitas es aún poco conocida, por lo que existen pocos estudios relacionados a este tema. En la presente investigación se realizó la extracción y caracterización química de aceites esenciales de cinco especies de briófitas de la Región Sur del Ecuador. Las cinco especies fueron recolectadas en los Cerros el Tiro y Toledo, el aceite esencial se obtuvo mediante destilación por arrastre de vapor, la composición química se analizó por cromatografía de gases acoplada a espectofotometría de masas (CG/MS), los compuestos identificados fueron: en Frullania brasiliensis 44 compuestos, Campylopus richardii 44 compuestos, Macromitrium perreflexum 41 compuestos, Leptodontium viticulosoides 50 compuestos, Herbertus juniperinus 48 compuestos. Los componentes mayoritarios fueron: T-muurolol (32.14%) en Frullania brasiliensis; T-muurolol (15,13%) en Campylopus richardii; Selina-3,11- dien- 6α -ol (19,71%) en Macromitrium perreflexum; -Selinene (13,52%); en Leptodontium viticulosoides: Bicyclogermacrene (18,23%) en Herbertus juniperinus.
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Intensificación con microondas del proceso de extracción por arrastre de vapor de aceites esenciales

Intensificación con microondas del proceso de extracción por arrastre de vapor de aceites esenciales

Este vapor generado es enviado a la Zona de Extracción de los aceites esenciales, donde se realiza la extracción de aceites esenciales. Para ello, se emplean dos remolques, aislados térmicamente, con distintas entradas de vapor para conseguir una mayor uniformidad en su distribución. En la Ilustración 25 se puede apreciar cómo es el interior de un remolque y como se distribuye la inyección del vapor. Para este proceso se utilizan dos remolques para la extracción porque mientras en uno se está realizando la destilación, en el otro se está limpiando el interior y volviendo a cargar la materia prima. La duración de la destilación es de 150 minutos y los remolques son cargados con 4000 kg de materia prima. La cantidad de aceite extraída para estas condiciones de operación es de 1 kg/h o 2,5 kg por cada operación. El vapor, que proviene de la caldera, antes de ser inyectado es expandido isoentálpicamente con ayuda de una válvula de expansión hasta 1,1 bar. En estas condiciones, el vapor inyectado es vapor sobrecalentado. La materia prima, después de realizar la extracción, es empleada como biomasa en otra zona del CEDER.
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Estudio comparativo y evaluación del rendimiento de dos tecnologías de extracción de aceites esenciales de naranja, mandarina y tangelo

Estudio comparativo y evaluación del rendimiento de dos tecnologías de extracción de aceites esenciales de naranja, mandarina y tangelo

Frecuentemente, suele confundirse el término fragancia o esencia, con el de aceite esencial. Los aceites esenciales son considerados la quinta esencia de la planta, la acuñación del término aceite esencial se le atribuye al alquimista, farmacéutico y químico Paracelso en el siglo XVI. Paracelso manipulaba aceites esenciales destilados a partir de plantas medicinales o de uso culinario, posteriormente tomo como referencia el concepto de la quintaesencia, el cual fue ideado por dos mil años antes por el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles planteaba que aparte del fuego, tierra, aire y agua existía una quinta esencia, la cual era una entidad inmaterial que impregnaba todos los seres y que era comparable con el alma. En la actualidad, se describe a los aceites esenciales como productos por lo generalmente muy complejos, los cuales contienen sustancias volátiles de origen vegetal, que pueden ser modificados debido a los procesos de extracción y conservación. La fuente principal de los aceites esenciales son las plantas aromáticas, aunque la mayoría de las plantas los contienen, son especialmente éstas las que los concentran en mayor cantidad. (De los Ángeles Márquez, 2003, pp.23-24)
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Extracción y caracterización química de aceites esenciales de especies briófitas de la región sur del Ecuador.

Extracción y caracterización química de aceites esenciales de especies briófitas de la región sur del Ecuador.

Paradójicamente, los terpenos o son inodoros o contribuyen muy poco al aroma global y simplemente constituyen la «base» diluyente del aceite esencial, proporcionando a éste su carácter volátil e inflamable y sus propiedades físicas más fácilmente mensurables (densidad, viscosidad...). Los responsables del aroma de los aceites esenciales suelen ser sustancias que se encuentran en menor proporción, aunque hay excepciones. Se trata de compuestos orgánicos con grupos funcionales del tipo: cetona, éster, alcohol, aldehído, éter. Cada una de estas sustancias en su estado puro, presenta un aroma característico, que en ocasiones recuerda al de determinadas frutas o a olores peculiares, pero es el conjunto de todas ellas, cada una en su correcta proporción el que determina el aroma y en definitiva las propiedades más valiosas de los aceites esenciales (Ortuño Sanchez, 2006).
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Desarrollo de un Sistema de Extracción de Aceites Esenciales

Desarrollo de un Sistema de Extracción de Aceites Esenciales

Otros métodos corresponden a raspado, como el del estilete ó “ ecuelle”, donde la fruta se pone a girar en un torno y con un estilete se raspa la corteza únicamente; permanentemente cae un rocío de agua que arrastra los detritos y el aceite liberado. Otro proceso emplea una máquina de abrasión similar a una peladora de papas, la “pellatrice” y también hace uso del rocío de agua. En estos procesos la mezcla detritos-agua-aceite se centrifuga a 5000 rpm durante 40 minutos y el aceite esencial recuperado se coloca en una nevera a 3ºC durante 4 horas, para solidificar gomas y ceras que se localizan en la superficie. El aceite esencial se guarda en recipientes oscuros a 12 ºC. Los aceites obtenidos por prensado y/o raspado, se les comercializa como “expresión en frío” y cumplen la funciones de odorizantes (smell oils) y saborizantes (taste oils).
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Nanoencapsulación de aceites esenciales para el control 
Aedes aegypti

Nanoencapsulación de aceites esenciales para el control Aedes aegypti

Aedes aegypti es un mosquito vector de enfermedades como dengue, fiebre amarilla, y últimamente, Chikungunya y Zika. En general, existen diversas medidas de control para estos vectores que hasta hace algunos años eran efectivas, sin embargo, en algunos se basan en el uso de productos nocivos para el ambiente, y además los insectos han desarrollado resistencia a algunos de ellos, por lo cual se requiere encontrar alternativas nuevas y eficaces para el control de estos organismos. Una alternativa natural para reducir este problema es el uso de aceites esenciales (AE) obtenidos de plantas como pirul, tomillo, cempasúchil y albahaca, principalmente porque se ha encontrado que tienen actividad tanto insecticida como repelente, además de ser de fácil obtención y baja toxicidad para organismos no blanco. Sin embargo, sus componentes son inestables por lo que la nanoencapsulación podría ser una alternativa innovadora para el uso de estos aceites. El objetivo de este trabajo fue desarrollar formulaciones a base de nanopartículas (NP) cargadas con AE de Schinus molle y Ocimum basilicum, y evaluar su actividad insecticida y repelente contra Ae. aegypti . Los AE fueron obtenidos por hidrodestilación con un rendimiento de extracción ≥0.2%, para después ser caracterizados químicamente en base a su composición por CG-MS. Se determinó que los compuestos mayoritarios del AEsmh fueron limoneno (15%), cadineno (9.1%) y canfeno (8.7%); los de AESmf felandreno (31%), limoneno (25.5%) y mirceno (10.6%); y los de AEObh fueron cinamato de metilo (37.5 %), linalool (26.1%) y eucaliptol (6.2%). La técnica de HS-SPME fue optimizada por medio del diseño experimental de Plackett-Burman. Posteriormente, fue validado un método de cuantificación para cada planta por medio de HS-SPME-GC. De lo cual se obtuvieron métodos lineales, precisos, exactos y no robustos. NP fueron obtenidas por la técnica de nanoprecipitación con quitosano y Eudragit S100; con porcentaje % EE mayor al 50%, tamaño  800 nm y sin agregados. Los AE tuvieron efecto tóxico contra larvas de Ae. aegypti , LC 50 de 56.6 ppm (AEObh), 21.3 ppm (AESmf) y 14.2
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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 )

Los diterpenos son otra gran familia de terpenoides que, según las circunstancias, pueden aparecer en los aceites esenciales junto con los monoterpenos (C-10) y sesquiterpenos (C-15). Se trata de compuestos con 20 átomos de carbono (cuatro unidades de isopreno, C-20), por lo que su peso molecular es superior al de monoterpenos y sesquiterpenos, y su volatilidad menor. Sus características moleculares y estructurales dificultan la extracción de los mismos en corriente de vapor, método más usual para la extracción de aceites esenciales. Por este motivo no suelen considerarse componentes del aceite volátil, ya que no todos los diterpenos se extraen, y los extraídos no lo son al 100%. Sin embargo, los que suelen aparecer en las esencias son derivados del labdano y del esclareol. Así como el fitol y esclareolditerpenos que aparecen ocasionalmente en los aceites esenciales. Estos diterpenos son los más frecuentemente referenciados en estudios de aceites esenciales.
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Extracción  de aceite esencial por fluidos supercríticos y arrastre con vapor de cedrón (Aloysia Triphylla) en la Región Arequipa

Extracción de aceite esencial por fluidos supercríticos y arrastre con vapor de cedrón (Aloysia Triphylla) en la Región Arequipa

El cuidado de la salud es una preocupación cada vez más importante para la mayoría de las personas a nivel mundial. Actualmente, la industria de aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas viene transformándose en una de las áreas de investigación y de desarrollo agroindustrial importante por su gran utilidad en diversos ámbitos tales como la fabricación de los perfumes, productos cosméticos, saborizantes, en la industria alimentaria y farmacéutica. Además existe una creciente demanda por parte del consumidor, ya que exige alimentos de calidad con mayor capacidad de conservación, por lo que se hace cada vez necesaria la eliminación de aditivos sintéticos sustituyéndolos por productos naturales con menor impacto contra el ambiente, siendo los aceites esenciales una alternativa a esta situación.
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Uso de aceites esenciales en el diseño y formulación de un detergente líquido

Uso de aceites esenciales en el diseño y formulación de un detergente líquido

El método empleado para la extracción de los aceites fue la destilación por arrastre de vapor de agua. La obtención del aceite de C .citratus se efectuó en un destilador tipo Clevenger con capacidad de carga de 1000 g de muestra, consta de un tanque de acero inoxidable (Figura 5), en el cual se colocó la muestra vegetal fresca (hojas de hierba luisa). En la parte inferior del cilindro se añadieron 1.5 litros de agua destilada, la esencia fue arrastrada por la corriente de vapor y posteriormente condensada, recolectada en un florentino y separada de la fracción acuosa. La destilación por arrastre con vapor de agua toma alrededor de 2 horas. Una vez
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Obtención de aceite esencial de salvia (Buddleja Perfoliata) mediante el proceso de extracción por arrastre de vapor y evaluación de su actividad antioxidante

Obtención de aceite esencial de salvia (Buddleja Perfoliata) mediante el proceso de extracción por arrastre de vapor y evaluación de su actividad antioxidante

Los aceites esenciales pueden ser extraídos de diferentes tipos de plantas y partes de éstas mediante diversos métodos de extracción. La obtención de aceites esenciales y el método usado para la extracción normalmente dependen del material botánico utilizado, el estado (fresco o seco) y la forma del material (trozos, entero, etc.). El método de extracción es uno de los factores primarios para determinar la calidad del aceite esencial. Un procedimiento inapropiado puede ocasionar daños o alteraciones al distintivo químico del aceite esencial, en algunos casos ocasiona cambio en color y sabor o mal olor y cambios físicos (por ejemplo, en la viscosidad). Todos estos cambios deben ser evitados. Los métodos de extracción de los aceites esenciales se muestran en la Tabla 2.
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Obtención y extracción de aceites vegetales

Obtención y extracción de aceites vegetales

Los aceites esenciales deben estar en buenas condiciones de almacenamiento, en Envases que no dejen pasar la luz y que estén perfectamente cerrados, por tanto, Considere de baja calidad aquellos productos que se presentan en botellas de vidrio Incoloro o de plástico, ya que los aceites esenciales ven alterada su composición al Ser expuestas a la luz y atacan con facilidad el plástico utilizado en la fabricación De envases corrientes, deben almacenarse en sitios frescos, con poca humedad y Procurando que el envase este lo más lleno posible, para evitar la presencia de Oxígeno en la cámara de aire que deja una botella sin llenar completamente y que Producirá una oxidación parcial de los terpenos del aceite esencial, con la
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Enterotoxinas y enzimas estafilococcicas en presencia de aceites esenciales

Enterotoxinas y enzimas estafilococcicas en presencia de aceites esenciales

Estos aceites esenciales por su carácter lipo- fílico, actúan en la membrana citoplasmática; la acumulación sobre ésta de compuestos lipofílicos produce considerables efectos en las propiedades estructurales y funcionales de la misma, con un aumento de la permeabilidad celular. Las enzi- mas localizadas en la membrana son afectadas como resultado de la alteración producida 15 . Esto

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Validación parcial de un método por GC para la determinación de PCBs y su aplicación en el tratamiento de aceites de transformadores

Validación parcial de un método por GC para la determinación de PCBs y su aplicación en el tratamiento de aceites de transformadores

Los PCBs cuantitativamente se determinan principalmente por técnicas cromatográficas, por lo que se requiere un tratamiento previo de la muestra. El primer paso consiste en un procedimiento de extracción a partir de la muestra de la parte lipófila, procedimiento que puede llevarse a cabo mediante microextracción en fase sólida, extracción sólido - líquido, Soxhlet, disco de fase sólida o microondas. Posteriormente se requiere un proceso de limpieza para eliminar las interferencias. Dicho proceso puede llevarse a cabo mediante cromatografía de permeación en gel (GPC), Florisil o ácido sulfúrico concentrado. Este análisis propiamente dicho se lleva a cabo mediante un cromatógrafo de gases con detector de captura electrónica (GC- ECD), con detector de masas (GC-MS) o HPLC. [http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp17-c7.pdf] Según el Report EPS 1/RM/31 (1997) también es muy usada la separación en columnas Carbopack C/Celite, Florisil, alúmina, o columna pyrenyl - sílica.
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Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de esencia de aceite de palo santo (Bursera Graveolens) en el cantón de Puerto López

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de esencia de aceite de palo santo (Bursera Graveolens) en el cantón de Puerto López

Como futura profesional en la carrera de Comercio Exterior me encuentro totalmente motivada comprometida con la formación de esta microempresa de producción y comercialización de esencia de aceites de palo santo, aportando habilidades y conocimientos que he adquirido durante mi formación académica en los cinco años de estudios en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, contribuyendo con la formulación de nuevas alternativas de emprendimiento y desarrollo empresarial que generen puestos de trabajo e ingresos económicos y contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en esta nueva actividad.
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LO IDEAL ES QUE LA PERSONA QUE HACE LA T

LO IDEAL ES QUE LA PERSONA QUE HACE LA T

Este movimiento se realiza por todo lo largo de la Columna y sobre la mano inferior hasta llegar a la base del cuello; en la base de la nuca (occipucio), con la misma posición en las manos, realiza 3 empujones suaves, esto estira los músculos de la parte superior y ayuda a que penetren mejor los aceites en el tronco encefálico. Este proceso se repite un total de 3 veces.

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Uso de aceites esenciales como agentes quimiopreventivos contra el cncer colorrectal

Uso de aceites esenciales como agentes quimiopreventivos contra el cncer colorrectal

Introducción: La incidencia del cáncer colorrectal ha incrementado en los últimos años. En México, es el tercer tipo de cáncer con mayor prevalencia tanto para hombres como para mujeres. Suele ser asintomático en las primeras etapas, por lo que es detectado en etapas avanzadas cuando representa una enfermedad incurable. Además, los tratamientos aplicados para tratar el cáncer colorrectal presentan efectos secundarios adversos que comprometen la salud del paciente. Por tal motivo, actualmente se está promoviendo el uso de compuestos naturales como agentes quimiopreventivos. Los aceites esenciales son mezclas complejas de compuestos volátiles, provenientes de diversas fuentes naturales. Objetivo: Esta revisión discute el potencial terapéutico y los mecanismos de acción de aceites esenciales en diversas líneas celulares de cáncer colorrectal. Resultados y conclusiones: Diversos estudios han demostrado que los aceites esenciales presentan un efecto anticancerígeno en diferentes líneas celulares de cáncer colorrectal, por lo que representan una alternativa efectiva como agentes quimiopreventivos y coadyuvantes en el tratamiento contra el cáncer colorrectal.
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