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dc.contributor.authorRamos, Gaspar Dias Monteiro
dc.date.accessioned2023-12-21T18:37:02Z-
dc.date.available2023-12-21T18:37:02Z-
dc.date.issued2012-05-04
dc.identifier.citationRAMOS, Gaspar Dias Monteiro. Uso de fitases e do processo de extrusão termoplástica na produção de farinhas pré-gelatinizadas de sorgo com baixo teor de ácido fítico. 2012. 116 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2012.por
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9266-
dc.description.abstractO ácido fítico ou fitato é considerado fator antinutricional por complexar-se aos outros minerais tais como ferro, zinco, cálcio, magnésio, no trato gastrointestinal, tornando-os menos disponíveis para a absorção. O objetivo deste trabalho foi elaborar uma farinha pré-cozida de sorgo com baixo teor de fitato pelo processo combinado de tratamento enzimático e extrusão. A cinética de produção da fitase foi realizada por fermentação em estado sólido utilizando a linhagem mutante Aspergillus niger 11T53A9 e como matéria-prima a okara, resíduo do processamento da soja. Para o estudo da estabilidade, o extrato enzimático produzido foi armazenado sob refrigeração e congelamento, durante seis meses. No estudo da cinética de hidrólise do ácido fítico, a farinha de sorgo foi umedecida com o extrato enzimático Embrapa e comercial, na concentração de 400 e 800 U de fitase/kg de farinha. Realizou-se processamentos por extrusão nas farinhas de sorgo integral tratadas com as fitases comercial e Embrapa e sem tratamento enzimático. Para o processo de extrusão estabeleceu-se um delineamento do tipo central composto rotacional de 2ª ordem para analisar o efeito combinado das variáveis (umidade e temperatura) nas variáveis respostas dos extrudados. A composição centesimal e o teor de ácido fítico (% em base seca) do sorgo integral foi: proteínas 12,3; lipídeos 3,9; cinzas 1,8; carboidratos 82,0 e ácido fítico 1,03. Os teores de minerais, expressos em mg/100g em base seca, foram: sódio 2,06; potássio 382,28, magnésio 171,85; cálcio 14,05; manganês 2,02; ferro 4,16; zinco 2,8; cobre 0,17 e fósforo 400,71. E, os teores de aminoácidos, expressos em g/100g em base seca, foram: glicina+serina 0,98; histidina 0,25; arginina 0,38; treonina 0,41; tirosina 0,44; valina 0,54; lisina 0,57; isoleucina 0,45; leucina1,61; fenilalanina 0,55 e triptofano 0,10. A maior produção de atividade fitásica de Aspergillus niger 11T53A9 foi aproximadamente 0,6U/mL de extrato, em 72 h de fermentação, e ocorreu associada ao crescimento do fungo. A fitase produzida foi eficiente na redução do teor de ácido fítico em farinha de sorgo integral, e teve melhor desempenho que a enzima comercial utilizada, além disso apresentou estabilidade tanto a temperatura de aplicação industrial quanto ao armazenamento. O processo de extrusão termoplástica não foi suficiente para reduzir o teor de ácido fítico e nem mesmo quando combinado com o tratamento enzimático. O tratamento enzimático e o processo de extrusão termoplástica não provocaram grandes variações na composição centesimal, minerais e aminoácidos da farinha de sorgo integral. Esses processos podem ser considerados boas alternativas para a produção de farinha de sorgo integral pré-cozida com baixo teor de ácido fítico.por
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.por
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectfitatopor
dc.subjectfermentação em estado sólidopor
dc.subjectsorgopor
dc.subjectPhytateeng
dc.subjectsolid state fermentationeng
dc.subjectsorghumeng
dc.titleUso de fitases e do processo de extrusão termoplástica na produção de farinhas pré-gelatinizadas de sorgo com baixo teor de ácido fíticopor
dc.title.alternativeUse of phytase and thermoplastic extrusion process in the production of pre-gelatinized sorghum flour with low-phytic acideng
dc.typeTesepor
dc.description.abstractOtherPhytic acid or phytate is an anti-nutritional factor, which is complexes them minerals such as iron, zinc, calcium, magnesium, in the gastrointestinal tract making them less available for absorption. The aim of this study was to prepare a pre-cooked sorghum flour with low phytate content by combining enzymatic treatment and extrusion. The kinetics of phytase production was performed by solid state fermentation, it was used Aspergillus niger 11T53A9 mutant and okara as substrate, that is residue of soybean processing. For stability study of the enzyme, it was stored under refrigeration and freezing for six months. In the kinetics study of hydrolysis of the phytic acid, the sorghum flour was moistened with Embrapa and commercial enzyme extract at a concentration of 400 and 800 U of phytase/kg of flour. It was carried extrusion processing in the whole sorghum flour treated with commercial and Embrapa phytase, and also in flour without enzyme treatment. For extrusion process, it was established a rotational composite central design of second order to analyze the combined effect of variables (moisture and temperature) in the responses variable of extruded. The chemical composition and phytic acid content (% dry basis) of whole sorghum was: protein 12.3, lipid 3.9, ash 1.8, carbohydrates 82.0 and phytic acid 1.03. The mineral contents, expressed in mg/100g in dry basis, were: sodium 2.06, potassium 382.28, magnesium 171.85, calcium 14.05, manganese 2.02, iron 4.16, zinc 2.8, copper 0.17 and phosphorus 400.71. And, the amino acid contents, expressed in g/100g in dry base, were: glycine + serine 0.98, histidine 0.25, arginine 0.38, threonine 0.41, tyrosine 0.44, valine 0.54, lysine 0.57, isoleucine 0.45, leucina1.61, phenylalanine 0.55 and tryptophan 0.10. The largest production of phytase activity of Aspergillus niger 11T53A9 was approximately 0.6 U/ml of extract, in 72h of fermentation, it was associated with the growth of the fungus. Phytase produced was effective in reducing the phytic acid content in whole sorghum flour, and it was better than the commercial enzyme. In addition it was stable at the temperature both to industrial application as storage. The thermoplastic extrusion process was not sufficient to reduce the phytic acid content and not even when combined with the enzymatic treatment. The enzymatic treatment and thermoplastic extrusion process not caused wide variations in composition, minerals and amino acids of the whole sorghum flour. These processes can be considered good alternatives for the production of pre-cooked whole sorghum flour with low-phytic acid.eng
dc.contributor.advisor1Ascheri, José Luís Ramírez
dc.contributor.advisor1ID105.290.788-13por
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1891994321882753por
dc.contributor.advisor-co1Couri, Sonia
dc.contributor.referee1Carvalho, Carlos Wanderlei Piler de
dc.contributor.referee2Takeiti, Cristina Yoshie
dc.contributor.referee3Silva, Lucinéia Gomes da
dc.contributor.referee4Damaso, Mônica Caramez Triches
dc.creator.ID852.241.477-33por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9668836716653619por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.departmentInstituto de Tecnologiapor
dc.publisher.initialsUFRRJpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentospor
dc.relation.referencesAHMAD, T.; RASOOL, S.; SARWAR, M.; HAQ, A.; HASAN, Z. Effect of microbial phytase produced from a fungus Aspergillus niger on bioavailability of phosphorus and calcium in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, v. 83, n. 2, p. 103-14, 2000. AJAKAIYE, C. O. Amino acid composition of sorghum grains as influenced by grain maturity, genotype, and nitrogen fertilization. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 32, n. 1, p. 47-50, 1984. AL-RABADI, G. J.; TORLEY, P. J.; WILLIAMS, B. A.; BRYDEN, W. L.; GIDLEY, M. J. Particle size of milled barley and sorghum and physico-chemical properties of grain following extrusion. Journal of Food Engineering, v. 103, p. 464–72, 2011. ANDERSSON, R. A.; CONWAY, H. F.; PFEIFER, V. F.; GRIFFIN, L. E. J. Roll and extrusion cooking of grain sorghum grits. Cereal Science Today, v. 14, n. 11, p. 372–6, 1969a. ANDERSON, R. A.; CONWAY, H. F. ; PFEIFER, V. F.; GRIFFIN, E. L. JR. Gelatinization of corn grits by roll and extrusion cooking. Cereal Science Today, v. 14, n. 1, p. 4-12, 1969b. ANGLANI, C. Sorghum for human food – A review. Plant Foods for Human Nutrition, v. 52, p. 85–95, 1998. ANTOINE, A. A.; JACQUELINE, D.; THONART, P. Xylanase production by Penicillium canescens on soya oil cake in solid-state fermentation. Appl Biochem Biotechnol, n. 160, p. 50–62, 2010. ASCHERI, D. P. R.; ASCHERI, J. L. R.; CARVALHO, C.W.P. Caracterização da farinha de bagaço de jabuticaba e propriedades funcionais dos extrusados. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 26, n. 4, p. 897-905, 2006a. ASCHERI, D. P. R.; ANDRADE, C. T.; CARVALHO, C. W. P.; ASCHERI, J. L. R. Obtenção de farinhas mistas pré-gelatinizadas a partir de arroz e bagaço de jabuticaba: efeito das variáveis de extrusão nas propriedades de pasta. Boletim do CEPPA, v. 24, n. 1, p. 115-144, 2006b. ASCHERI, J. L. R.; CARVALHO, C. W. P. Curso de processo de extrusão de alimentos: aspectos tecnológicos para o desenvolvimento e produção de alimentos para consumo humano e animal. Embrapa Agroindústria de Alimentos, Rio de Janeiro, 2008, 89p. ASCHERI, J. L. R.; CIACCO, C. F.; RIAZ, M. N.; LUSAS, E. W. Efecto de la formulación sobre las expansión y viscosidad de snacks (pellets) producidos por extrusión termoplástica. Alimentaria, v. 286, n. 12, p. 111-6, 1995. ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTRY (AOAC). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemistry. 16ª edição. Washington, 2005. ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTRY (AOAC). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemistry. 18ª edição. Washington, 2010. 98 BECKER, A.; HILL, S. E.; MITCHELL, J. R. Milling – a further parameter affecting the rapid visco analyser (rva) profile. Cereal Chemistry, n. 78, p. 166-72, 2001. BELTON, P. S.; TAYLOR, J. R. N. Sorghum and millets: protein sources for Africa. Trends in Food Science and Technology, v. 15, p. 94-8, 2004. BJORCK, I.; NOGUCHI, A.; ASP, N. G.; CHEFTEL, J. C.; DAHLQVIST, A. Protein nutritional value of a biscuit processed by extrusion cooking: effects on available lysine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 31, p. 488-92, 1983. BLIX, S. The determination of hexosamines according to Elson and Morgam. Acta Chemica Scandinavica, v. 2, p. 467-78, 1948. BOGAR, B.; SZAKACS, G.; PANDEY, A.; ABDULHAMEED, S.; LINDEN, J.C.; TENGERDY, R.P. Production of phytase by Mucor racemosus in solid-state fermentation. Biotechnology Progress, v. 19, p. 312–9, 2003. BORGES, T. P.; PIROZI, M. R.; HOYOS, D. D. M.; SOUZA, N. A. S.; CAMPELO, F. A.; COSTA, R. F. Utilização de sorgo brasileiro na produção de biscoito tipo amanteigado. In: Simpósio Agroalimentario, 2011, Cordoba, 2° Simpósio Internacional Agroalimentario. Cordoba – Colombia, 2011. Disponível em: <http://www.unicordoba.edu.co/pregrado/alimentos/MEMORIAS/pdf/ARTICULOS%20CORTOS%20TECNOLOGIA/BORGES%20T,%20BRASIL.pdf>. Acesso em 20 de dez. de 2011. BOX, G. E. P.; DRAPER, N. R. Empirical model-building with response surface. A book published, 1967. BOX, G. E. P.; HUNTER, W. G.; HUNTER, J. S. Statistics for experimenters: an introduction to design, data analysis and model building. New York: John Wiley & Sons, 1978. BRASIL. Lei n° 10.674 de 16 de maio de 2003. Obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 mai. 2003. Seção 1. BRASIL. Lei n° 8.543 de 23 de dezembro de 1992. Determina a impressão de advertência em rótulos e embalagens de alimentos industrializados que contenham glúten, a fim de evitar a doença celíaca ou síndrome celíaca. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 1992. BRASIL. Resolução RDC nº 269 de 22 de setembro de 2005. Dispõe sobre o regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada (IDR) de proteína, vitaminas e minerais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 set. 2005. Seção 1. BRASIL. Resolução RDC nº 40 de 08 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para rotulagem de alimentos e bebidas embalados que contenham glúten. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 fev. 2002. Seção 1. BURBANO, C.; MUZQUIZ, M.; OSAGIE, A.; AYET, G.; CUADRADO, C. Determination of phytate and lower inositol phosphates in spanish legumes by HPLC methodology. Food Chemistry, v.52, n.3, p.321-5, 1995. BURLESON, C. A.; COWLEY, W. R.; OTEY, G. Effect of nitrogen fertilization on yield and protein content of grain sorghum in the lower Rio Grande valley of Texas. Agronomy Journal, v. 48, p. 524-5, 1956. 99 BUSTOS, F. M. Obtenção de farinhas instantâneas de sorgo para tortillas pelo processo de extrusão. Campinas, 1988, 180f. Tese (Doutorado em Tecnologia de Alimentos), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1988. CAMDEN, B. J.; MOREL, P. C. H.; THOMAS, D. V.; RAVINDRAN, V.; BEDFORD, M. R. Effectiveness of exogenous microbial phytase in improving the bioavailabilities of phosphorus and other nutrients in maize –soya-bean meal diets for broilers. Animal Science, v. 73, n. 2, p. 289-97, 2001. CAMPBELL-PLATT, G. Fermented foods - a world perspective. Food Research International, v. 27, p. 253–7, 1994. CARVALHO, C. W. P.; TAKEITI, C. Y.; ONWULATA, C. I.; PORDESIMO, L. O. Relative effect of particle size on the physical properties of corn meal extrudates: effect of particle size on the extrusion of corn meal. Journal of Food Engineering, v. 98, n.1, p. 103-9, 2010. CARVALHO, R. V. Formulações de snacks de terceira geração por extrusão: caracterização texturométrica e microestructural. Minas Gerais, 2000. 88p. Dissertação (Mestrado) – Curso de Mestrado em Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Lavras. CARVALHO, R. V.; ASCHERI, J. L. R.; CAL-VIDAL, J. Efeito dos parâmetros de extrusão nas propriedades físicas de pellets (3G) de misturas de farinhas de trigo, arroz e banana. Ciência e Agrotecnologia, v. 26, n. 5, p. 1006-18, 2002. CHAMPE, B. C. Enzimas. In: CHAMPE, B. C.; HARVEY, R. A. Bioquimica ilustrada. 2 ed. São Paulo: Artes Medicas, p. 53-66, 1989. CHANDRASHEKAR, A.; SHEWRY, P. R.; BANDYOPADHYAY, R. Some solutions to the problem of grain mold in sorghum: a review. 2000. Disponível em: <http://www.icrisat.org/text/research/grep/homepage/sgmm/chapter7.pdf>. Acesso em 28 de mar. de 2012. CHARNEY, J.; TOMARELLI, R. M. A colorimetric method for the determination of the proteolytic activity of duodenal juice. Journal of Biological Chemistry, v. 170, n. 23, p. 501-5, 1947. CHERYAN, M. Phytic acid interactions in food systems. CRC Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 13, n. 4, p. 297-335, 1980. CHRISTENSEN, L. Phytase reduz em 30% o fósforo no esterco. BioTimes, p. 8-9, 1995. CIACCI, C.; MAIURI, L.; CAPORASO, N.; BUCCI, C.; DEL GIUDICE, L.; RITA MASSARDO, D.; PONTIERI, P.; DI FONZO, N.; BEAN, S. R.; IOERGER, B.; LONDEI, M. Celiac disease: in vitro and in vivo safety and palatability of wheat-free sorghum food products. Clinical Nutrition, v. 26, n. 6, p. 799-805, 2007. CLERICI, M. T. P. S.; EL-DASH, A. A. Características tecnológicas de farinhas de arroz pré-gelatinizadas obtidas por extrusão termoplástica. Ciência e Agrotecnologia, v. 32, n. 5, p. 1543-50, 2008. Committee on Micronutrient Deficiencies, (1998). Prevention of micronutrient deficiencies: tools for policymakers and public health workers. (C.P. Howson, E. T. Kennedy and A. Horwitz, Eds), National Academy Press. Washington, DC. 224p. CONAB. - Companhia Nacional de Abastecimento. 2011. Disponível em: < http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_08_09_11_44_03_boletim_agosto-2011..pdf >. Acesso em 07 de dez. de 2011. 100 CONCEIÇÃO, L. L.; QUEIROZ, V. A. V.; RODRIGUES, J. A. S.; PIROZI, M. R.; TARDIN, F. D.; DANTAS, M. I. S.; MARTINO, H. S. D. Caracterização nutricional tecnológica de cultivares de sorgo (Soghum bicolor) destinados a alimentação humana. In: Congresso Mineiro de Alimentação e Nutrição, 2009, Ouro Preto. Resumos expandidos. Ouro Preto: UFOP, v. 3, 2009. CONSUEGRO, J. P. Uso de fitasa microbiana en dietas para avicultura. Industria Avícola, v. 46, n. 5, p. 27-8, mai. 1999. CONTE, A. J.; TEIXEIRA, A. S.; TADEU FILHO, E.; SCHOULTEN, N. A.; BERTECHINI, A. G. Efeito da fitase e xilanase sobre o desempenho e as características ósseas de frangos de corte alimentados com dietas contendo farelo de arroz. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.5, p.1147-56, 2003. COSTA, F. G. P.; BRANDÃO, P. A.; BRANDÃO, J. S.; VILAR DA SILVA, J. H. Efeito da enzima fitase nas rações de frangos de corte, durante as fases pré-inicial e inicial. Ciência e Agrotecnologia, v. 31, n. 3, p. 865-70, 2007. COURI, S.; FARIAS, A. X. Genetic manupulation of Aspergillus niger for increased synthesis of pectinolytic enzymes. Revista de Microbiologia, v. 26, p. 314-7, 1995. COURI, S.; TERZI, S. C.; PINTO, G. A. S.; FREITAS, S. P.; COSTA, A. C. A. Hydrolytic enzyme production in solid-state fermentation by Aspergillus niger 3T5B8. Process Biochemistry, v. 36, p. 255-61, 2000. DAMASO, M. C. T.; ANDRADE, C. M. M. A.; PEREIRA JÚNIOR, N. Production and properties of the cellulase-free xylanase from thermomyces lanuginosus ioc-4145. Brazilian Journal of Microbiology, v. 33, p. 333-8, 2002. DENDY, D. A. V. Sorghum and millets: chemistry and technology. St. Paul, 1995. DICKO, M. H.; GRUPPEN, H.; TRAORÉ, A. S.; VORAGEN, A. G. J.; BERKEL, W. J. H. Sorghum grain as human food in Africa: relevance of content of starch and amylase activities. African Journal Biotechnology, v. 5, n. 5, p. 384-95, 2006. DING, Q.; AINSWORTH, P.; PLUNKETT, A.; TUCKER, G.; MARSON, H. The effect of extrusion conditions on the physicochemical properties and sensory characteristics of rice-based expanded snacks. Journal of Food Engineering, v. 66, n. 3, p. 283-9, 2005. DURAND, A. Bioreactor designs for solid state fermentation. Biochemical Engineering Journal, v.13, p. 113-25, 2003. EECKHOUT, W.; DE PAEPE, M. Total phosphorus, phytate-phosphorus and phytase activity in plant feedstuffs. Animal Feed Science and Technology, Amsterda, v. 47, p. 19-29, 1994. EL-DASH, A. A. Application and control of thermoplastic extrusion of cereals for food and indusrial uses. In: POMERANZ, Y.; MUNCH, L. eds. Cereals: A renewable resource; theory and practice. St. Paul, Minnesota, AACC, p. 1-52, 1982. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa Milho e Sorgo. Sistemas de Produção, 2 ISSN 1679-012X Versão Eletrônica, 4 ª edição, Set. de 2008. Disponível em <http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/sorgo_4_ed/index.htm>. Acesso em 06 de out. de 2009. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa Milho e Sorgo. Disponível em <http://www.embrapa.br/embrapa/imprensa/noticias/2009/julho/3a-semana/pesquisadores-debatem-sobre-o-sorgo-na-mesa-dos-brasileiros>. Acesso em 06 de out. de 2009. 101 ENGELEN, A. J.; HEEFT, F. C. V. D.; RANDOSDORP, P. H. G.; SMITH, L. C. Simple and rapid determination of phytase activity. Journal of AOAC. International, Gaithesburg, v. 77, n. 3, 1994. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) - Organizacion de las naciones unidas para la agricultura y la alimentation. El sorgo y el mijo en la nutrición humana. Roma, 1995. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Reducing ochratoxin A in coffee. Disponível em: <http://www.coffee-ota.org/otacoffee_what.asp>. Acesso em 5 de mar. de 2012. FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization). Protein quality evaluation; Report of Joint FAO/WHO expert consultation. Rome: WHO, 1991, 66 p. FAPOJUWO, O. O.; MAGA, J. A.; JANSEN, G. R. Effect of extrusion cooking on in vitro protein digestibility of sorghum. Journal of Food Science, v. 52, p. 218-9, 1987. FELLOWS, P. J. Tecnologia do Processado de Alimentos: Princípios e Prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 602p FENACELBRA - Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. O que é a doença celíaca? Disponível em: <http://www.doencaceliaca.com.br/doencaceliaca.htm>. Acesso em 25 de jun. de 2011. FERNANDES, M. L. M. Produção de lipases por fermentação no estado sólido e sua utilização em biocatálise. Curitiba, 2007. 131f. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007. FERNANDES, M. S.; WANG, S. H.; ASCHERI, J. L. R.; OLIVEIRA, M. F.; COSTA, S. A. Produtos extrusados expandidos de misturas de canjiquinha e soja para uso como petiscos. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 37, n. 10, p. 1495-501, 2002. FERREIRA, S. M. R.; LUPARELLI, P. C.; SCHIEFERDECKER, M. E. M.; VILELA, R. M. Cookies sem glúten a partir da farinha de sorgo. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, v. 59, n. 4, p. 433-40, 2009. FREITAS, S. C.; CONTE, C.; SIMAS, E. S.; SILVA, T. S.; SANTOS, J. O.; RAMOS, G. D. M. Comparação estatística de métodos de quantificação de fósforo visando otimizar a determinação de fitato em sorgo. In: ENAAL 2011 – XVII Encontro Nacional de Analistas de Alimentos, 2011, Cuiabá, XVII Encontro Nacional e III Congresso Latino Americano de Analistas de Alimentos. Cuiabá-MT, 2011, CD-ROM. FRONTELA, C.; ROS, G.; MARTINEZ, C. Empleo de fitasas como ingrediente funcional en alimentos. Archivos Latinoamericanos de Nutricion, v. 58, n. 3, p. 215-20, 2008. FURUYA, W. M.; GONÇALVES, G. S.; FURUYA, V. R. B.; HAYASHI, C. Fitase na alimentação da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). Desempenho e digestibilidade. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 30, n. 3, p. 924-9, 2001. GONCALVES, G. S.; PEZZATO, L. E.; PADILHA, P. M.; BARROS, M. M. Disponibilidade aparente do fósforo em alimentos vegetais e suplementação da enzima fitase para tilápia-do-nilo. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 5, p. 1473-80, 2007. GREINER, R. Purification and Properties of a Phytate-degrading Enzyme from Pantoea agglomerans. The Protein Journal, v. 23, p. 567-76, 2004. 102 GREINER, R.; SILVA, L. G.; COURI, S. Purification and characterisation of an extracellular phytase from Aspergillus niger 11T53A9. Brazilian Journal of Microbiology, v. 40, p. 795-807, 2009. GUERRA DE MODERNELL, M. J. Desenvolvimento de um processo de moagem de sorgo (sorghum bicolor L. Moench) e de produção de farinhas pré-gelatinizadas. Campinas, 1984, 233f. Tese (Doutorado em Ciências de Alimentos), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1984. GUERREIRO, L. Produtos Extrusados para Consumo Humano, Animal e Industrial. Dossiê Técnico – Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT. Rio de Janeiro, 2007, 25p. HAN, Y. W. Removal of phytic acid from soybean and cottonseed meals. Journal of Agricultural and Food Chemistry, p. 1181-3. 1988 HAN, Y.; LEI, X. G. Role of glycosylation in the functional expression of an Aspergillus niger phytase (phyA) in Pichia pastoris. Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 364, n. 83-90, 1999. HAROS, M.; ROSELL, C. M.; BENEDITO, C. Use of fungal phytase to improve breadmaking performance of whole wheat bread. Journal Agricultural of Food Chemistry, v. 49, p. 5450–4, 2001. HEINONEN, J. K.; LAHTI, R. J. A new and convenient colorimetric determination of inorganic orthophosphate and its application to the assay of inorganic pyrophosphatase. Analytical Biochemystry, v. 113, p. 313-7, 1981. HUSSIN, A. S. M.; FAROUK, A. E.; GREINER, R.; SALLEH, H. M.; ISMAIL, A. F. Phytate-degrading enzyme production by bacteria isolated from Malaysian soil. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 23, p. 1653–60, 2007. IN, M. J.; SEO, S. W.; KIM, D. C.; OH, N. S. Purification and biochemical properties of an extracellular acid phytase produced by the Saccharomyces cerevisiae CY strain. Process Biochemistry, v. 44, n. 1, p. 122–6, 2009. INTSORMIL - International Sorghum and Millet Collaborative Research Support Program. Sorghum: an ancient, healthy and nutritious old world cereal. 2010. Disponível em: <http://intsormil.org/smscientificpubs/Sorghum%20Ancient%20Grain%20Final-INTSORMIL.pdf.>. Acesso em 20 de ago. de 2011. JONGBLOED, A. W.; MROZ, Z.; KEMME, P. A. The effect of supplementary Aspergillus niger phytase in diet for pigs on concentration and apparent digestibility of dry matter, total P, and phytic acid in different sections of the alimentary tract. Journal of Animal Science, v. 70, n. 4, p. 1159-68, 1992. KARIN, A. A.; TOON, L. C.; LEE, V. P. L.; ONG, W. Y.; FAZILAH, A.; NODA, T. Effects of phosphorus contents on the gelatinization and retrogradation of potato starch. Journal of Food Science, v. 72, n. 2, p. 132-8, 2007. KIM, J. C.; SANDS, J. S.; MULLAN, B. P.; PLUSKE, J. R. Performance and total-tract digestibility responses to exogenous xylanase and phytase in diets for growing pigs. Animal Feed Science and Technology, v. 142, p. 163-72, 2008. KOZAKIEWICZ, Z. 1989. Aspergillus species on stored products. CAB International Mycological Institute, Kew, Surrey. 103 KUMAR, K. G.; VENKATARAMAN, L. V.; JAVA, T. V.; KRISHNAMURTHY, K. S. Cooking characteristics of some germinated legumes:changes in phytins, Ca++, Mg++and pectins. Journal of Food Science, v. 43, p. 85-90, 1978. LE FRANCOIS, P. Phytic acid and Zinc contents of cereal products: relation to the manufacturing process. Journal of Food Composition and Anallysis, v. 1, p. 139-45, 1988. LEI, X.G.; PORRES, J.M. Phytase enzymology, applications, and biotechnology. Biotechnology Letters, v.25, n.21, p.1787-94, 2003. LEONEL, M.; MISCHAN, M. M.; PINHO, S. Z.; IATAURO, R. A.; DUARTE FILHO, J. Efeitos de parâmetros de extrusão nas propriedades físicas de produtos expandidos de inhame. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 26, n. 2, p. 459-64, 2006. LIMA, U. A.; AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W. Biotecnologia Industrial. São Paulo, Edgard Blücher Ltda, vol.3, 2002. LINEBACK, D. R. The starch granule: organization and properties. Bakers Digest, n. 58, p. 16-21, 1984. LÜDKE, M. C. M. M.; LÓPEZ, J.; BRUM, P. A. R.; LÜDKE, J. V. Influência da fitase na utilização de nutrientes em dietas compostas por milho e farelo de soja para suínos em crescimento. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29, n. 5, p. 1402-13, 2000. LUSTOSA, B. H. B.; LEONEL, M. Desenvolvimento de misturas instantâneas de mandioca e caseína: efeito do teor de proteína e parâmetros de extrusão sobre a viscosidade. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 30, n. 3, p. 693-9, 2010. MAHASUKHONTHACHAT, K.; SOPADE, P. A.; GIDLEY M. J. Kinetics of starch digestion and functional properties of twin-screw extruded sorghum. Journal of Cereal Science, v. 51, p. 392-401, 2010. MALLIN, M. A. Impacts of industrial animal production on rivers and estuaries. American Science, v. 88, p. 26-37, 2000. MARTÍNEZ, B. F.; PAU, C. L. Extrusão de sorgo integral e decortificado. Agronomía Mesoamericana. v. 3, p. 40-4, 1992. MATUSCHEK, E.; SVANBERG, U. The effect of fruit extracts with polyphenol oxidase (PPO) activity on the in vitro accessibility of iron in high-tannin sorghum. Food Chemistry, v. 90, n. 4, p. 765-71, 2005. McDONALD, W. UCSF – University of California, San Francisco. Department of Laboratory Medicine. Morphology of Medically Important Fungi, San Francisco, 2002. Disponível em: http://pangloss.ucsfmedicalcenter.org/Education/fung_morph/homepage1.html. Acesso em 18 de dez. de 2011. MERCIER, C.; CHARBONNIERE, R.; GREBAUT, J.; DE LA GUERIVIERE, J. F. Formation of amylose-lipid complexes by twin-screw extrusion cooking of manioc starch. Cereal Chemistry, v . 57, n. 1, p. 4-9, 1980. MESA-STONESTREET, N. J.; ALAVI, S.; BEAN, S. R. Sorghum proteins: the concentration, isolation, modification, and food applications of kafirins. Reviews. Journal of Food Science, v. 75, n. 5, p. 90-104, 2010. MIKSCH, G.; KLEIST, S.; FRIEHS, K.; FLASCHEL, E. Overexpression of the phytase from Escherichia coli and its extracellular production in bioreactors. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 59, p. 685–94, 2002. 104 MOHAMMED, N. A.; AHMED, I. A. M.; BABIKER, E. E. Nutritional evaluation of sorghum Flour (Sorghum bicolor L. Moench) during processing of injera. International Journal of Biological and Life Sciences, v. 6, n. 1, p. 35-9, 2010. MULLANEY, E. J.; ULLAH, A. H. J. The term phytase comprises several different classes of enzymes. Biochemical and Biophysical Research Communications, v. 312, p. 179–84, 2003. MWESIGYE, P. K.; OKURUT, T. O. A survey of the production and consumption of traditional alcoholic beverages in Uganda. Process Biochemistry, v. 30, p. 497-501, 1995. NASCIMENTO, E. M. G. C. Elaboração de produtos de milho enriquecidos com grãos e torta semi-desengordurada de gergelim por extrusão termoplástica. Seropédica, 2010. 125f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2010. NOLAN, K. B.; DUFAFIN, P. A. Effects of phytase on mineral bioavailability, in vitro studies on Mg2+, Ca2+, Fe2+, Cu2+ and Zn2+ (also Cd2+) solubility in the presence of phytase. Journal Science Food Agriculture, v. 40, p. 79-85, 1987. OLIVEIRA, G. D. Obtenção de produtos extrusados expandidos e não-expandidos de casca de soja e milho. Seropédica, 2007. 104f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia. Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. ORDONEZ, J. A. Tecnologia de Alimentos: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre: Artmed, v. 1, 2005, 294p. PAES, M. C. D.; MAGA, J. Effect of extrusion on essential amino acids profile and color of whole-grain flours of quality protein maize (QPM) and normal maize cultivars. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v. 3, n. 1, p. 10-20, 2004. PANDEY, A. (2008, June 13). Solid-state fermentation. SciTopics. Retrieved January 6, 2012, from http://www.scitopics.com/Solid_state_fermentation.html. PAULA, A. V.; MOREIRA, A. B. R.; BRAGA, L. P.; CASTRO, H. F.; BRUNO, L. M. Comparação do desempenho da lipase de Candida rugosa imobilizada em suporte híbrido de polissiloxano-polivinilálcool empregando diferentes metodologias. Quimica Nova, v. 31, n. 1, p. 35-40, 2008. PELEMBE, L. A. M.; ERASMUSW, C.; TAYLOR, J. R. N. Development of a Protein-rich Composite Sorghum–Cowpea Instant Porridge by Extrusion Cooking Process. Lebensm.-Wiss. u.-Technol., 35, n. 2, p. 120–7, 2002. PENZ Jr., A. M. Enzimas em rações de aves e suínos. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 35. 1998, Botucatu, SP. Anais... Botucatu, SP: SBZ, p.165-78, 1998. POLTRONIERI, F.; ARÊAS, J. A. G.; COLLI, C. Extrusion and iron bioavailability in chickpea (Cicer arietinum L.). Food Chemistry, v. 70, p. 175-80, 2000. PROLL, J.; PETZKE, K. J.; EZEAGU, I. E.; METGES, C. C. Low nutritional quality of unconventional tropical crop seeds in rats. Journal of Nutrition, v. 128, n. 11, p. 2014-22, 1998. QUEIROZ, V. A. V.; CARNEIRO, H. L.; VASCONCELLOS, J. H.; RODRIGUES, J. A. S. Aceitação de barra de cereais elaborada com pipoca de sorgo. In: 15° Seminário Latino-Americano e do Caribe de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2008, Belo Horizonte. Anais do 15° Seminárioário Latino-Americano e do Caribe de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 105 Belo Horizonte : Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2008. v. 1. Disponivel em: <http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/35961/1/Aceitacao-barra.pdf>. Acesso em 07 de jul. de 2011. RABOY, V.; NOAMAN, M. M.; TAYLOR, G. A.; PICKETT, S. G. Grain phytic acid and protein are higly correlated in winter wheat. Crop science, v. 1, n. 7, p.631-5, 1991. RAIMBAULT, M. General and microbiological aspects of solid state fermentation. Electronic Journal of Biotechnology, v. 1, n. 3, p.1-15, 1998. RAMOS, G. D. M.; ASCHERI, J. L. R.; COURI, S. Efeito da granulometria da farinha de sorgo no processo de extrusão termoplástica. In: VI Fórum da Pós-Graduação da UFRRJ, 2011, UFRRJ: Seropédica, nov 2011, CD-ROM. RANI, R.; GHOSH, S. Production of phytase under solid-state fermentation using Rhizopus oryzae: Novel strain improvement approach and studies on purification and characterization. Bioresource Technology, v. 102, p. 10641-9, 2011. REDDY, M. B.; LOVE, M. The impact of food processing on the nutritional quality of vitamins and minerals. Food Safety., v. 7, p. 99-106, 1999. REDDY, N. R.; BALAKRISHNAN, C. V.; SALUNKE, D. K. Phytate phosphorus and mineral changes during germination and cooking of blackgram (Phaseolus mung) seeds. Journal of Food Science, v. 43, p. 540-6, 1978. REDDY, N. R.; SATHE, S. K.; SALUNKHE, D. K. Phytates in legumes and cereals. Advances in Food Research, v. 28, p. 1-92, 1982. REYES-MORENO, C.; MILÁN-CARRILLO, J.; ROUZAUD-SANDEZ, O.; GARZÓN-TIZNADO, J. A.; MORA-ESCOBEDO, R. Descascarillado/ suavización/ extrusión (dse): alternativa tecnológica para mejorar la calidad nutricional del garbanzo (Cicer arietinum L.) Agrociencia, v. 36, n. 2, p. 181-9, 2002. RIBAS, P. M. Sorgo: introdução e importância econômica. Embrapa Milho e Sorgo: Documento 26. 2004, 14p. Disponível em: <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/486642>. Acesso em 07 de jul. de 2011. RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, D. E.; RODRÍGUEZ-LEÓN, J. A.; CARVALHO, J. C.; THOMAZ-SOCCOL, V.; PARADA J. L.; SOCCOL C. R. Recovery of phytase produced by solid-state fermentation on citrus peel. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 53, n. 6, p. 1487-96, 2010. ROONEY, L. W.; WANISKA, R. D. (2004). Crop utilization and marketing: food and nutritional quality of sorghum and millet. Report Project TAM-226. Department Texas A&M University College Station Texas, USA. pp. 77843-2474. ROOPESH, K.; RAMACHANDRAN, S.; NAMPOOTHIRI, K. M.; SZAKACS, G.; PANDEY, A. Comparison of phytase production on wheat bran and oilcakes in solid-state fermentation by Mucor racemosus. Bioresource Technology, v. 97, n. 3, p. 506–11, 2006. ROSA, C. A. R.; CAMPOS, S. G.; BARONI, F. A.; Práticas de micologia veterinária. UFRRJ. Instituto de veterinária. Departamento de micologia e imunologia veterinária. Micologia Veterinária. Prática 8. Seropédica, 2002. ROSELL, C. M.; SANTOS, E.; PENELLA, J. M. S.; HAROS, M. Wholemeal wheat bread: A comparison of different breadmaking processes and fungal phytase addition. Journal of Cereal Science, v. 50, n. 2, p. 272–7, 2009. 106 ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L.; GOMES, P. C.; OLIVEIRA, R. F.; LOPES, D. C.; FERREIRA, A. S.; BARRETO, S. L. T. Tabela brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais, Editor: Horacio Santiago Rostagno. 2. ed. Viçosa: UFV, Departamento de Zootecnia, 2005. 186p. SAKURAI, Y.; LEE, T. H.; SHIOTA, H. On the convenient for glucosamine estimation in Koji. Agriculture Biology Chemistry, v. 41, n. 4, p. 619-24, 1977. SANDBERG, A. S., CARLSSON, N. G., SVANBERG, U. Effects of inositol tri-, tetra-, penta-, and hexaphosphates on in vitro estimation of iron availability. Journal of Food Science, v.54, n.1, p.159-61, 186, 1989. SCHAEFER, C. E.; ALBUQUERQUE, M. A.; CHARMELO, L. L.; CAMPOS, J. C. F.; SIMAS, F. B. Elementos da paisagem e a gestão da qualidade ambiental. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 21, p. 202, jan./fev. 2000. SCHOBER, T. J.; BEAN, S. R.; BOYLE, D. L. Gluten-free sorghum bread improved by sourdough fermentation: biochemical, rheological, and microstructural background. Journal of Agricultural and Food Chemistry. v. 55, p. 5137-46, 2007. SCHONS, P. F.; RIES, E. F.; BATTESTIN, V.; MACEDO, G. A. Effect of enzymatic treatment on tannins and phytate in sorghum (Sorghum bicolor) and its nutritional study in rats. International Journal of Food Science & Technology, v. 46, n. 6, p. 1253–8, 2011. SCHUSTER, E.; DUNN-COLEMAN, N.; FRISVAD, J. C.; VAN DIJCK, P. W. M. On the safety of Aspergillus niger – a review. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 59, p. 426–35, 2002. SEBASTIAN, S.; TOUCHBURN, S. P.; CHAVEZ, E. R. Implications of phytic acid and supplemental microbial phytase in poultry nutition: a review. World’s Poultry Science Journal, v. 54, n. 1, p. 27-47, 1998. SEBIO, L. Efeito de alguns parâmetros operacionais de extrusão nas propriedades físicoquímicas da farinha de inhame (Dioscore spp.). 1996. 100f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996. SILVA, A. R. Z. Desenvolvimento de bioprocesso para produção de fitase por Aspergillus niger em fermentação no estado sólido utilizando subprodutos agrícolas para aplicação como aditivo na alimentação de aves e suínos. Curitiba, 2002. 96 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002. SILVA, E. M. M. Desenvolvimento e caracterização físico-química de extrudados de milho e feijão. Seropédica, 2010. 230f. Tese (Doutorado em Ciências de Alimentos), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2010. SILVA, L. G. Processos enzimáticos para degradação de ácido fítico em formulações a base de lupino (Lupinus albus). Rio de Janeiro, 2003. 114f. Tese (Doutorado em Ciências de Alimentos) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. SILVA, L. G.; CALADO, V.; COURI, S. Obtenção da fitase de Aspergillus niger 11T53A9 por fermentação semi-sólida, em colunas aeradas. In: SLACA 2009 – 8º Simpósio Latino Americano de Ciência de Alimentos, 2009, Campinas. 8º Simpósio Latino Americano de Ciência de Alimentos. Campinas-SP: Unicamp, 2009. v. 1. CD-ROM. SILVA, L. G.; FERREIRA, C. R. C.; COURI, S. Seleção de Aspergillus niger produtores de fitase. In: Sinaferm 2007- XVI Simpósio Nacional de Bioprocessos, 2007, Curitiba. Sinaferm 107 2007- XVI Simpósio Nacional de Bioprocessos. Curitiba-PR: CIETEP, 2007. v.1 CD-ROM. p. 1-7. SILVA, R. F.; ASCHERI, J. L. R. Extrusão de quirera de arroz para uso como ingrediente alimentar. Brazilian Journal of Food Technology, v. 12, n. 3, p. 190-9, 2009. SINGH, B.; SATYANARAYANA, T. Characterization of a HAP–phytase from a thermophilic mould Sporotrichum thermophile. Bioresource Technology, v. 100, p. 2046–51, 2009. SINGH, B.; SATYANARAYANA, T. Phytase production by a thermophilic mould Sporotrichum thermophile in cost-effective cane molassesmediumand its application in bread. Journal of Applied Microbiology, v. 105, p. 1858–65, 2008. SIQUEIRA, E. M. A.; MENDES, J. F. R.; ARRUDA, S. F. Biodisponibilidade de minerais em refeições vegetarianas e onívoras servidas em restaurante universitário. Revista de Nutrição, v. 20, n. 3, p. 229-37, jun. 2007. SOARES Jr, M. S.; GROSSMANN, M. V. E.; SILVA, R. S. S. F.; CALIARI, M.; SPINOSA, W. A. Expansion and hydration properties of cassava starch extruded with emulsifier. Brazilian Journal of Food Technology, v. 2, n. 1, p. 57-61, 1999. SOUZA, L. B.; LEONEL, M. Efeito da concentração de fibra e parâmetros operacionais de extrusão sobre as propriedades de pasta de misturas de fécula de mandioca e polpa cítrica. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 30, n. 3, p. 686-92, 2010. SPIER, M. R.; GREINER, R.; RODRIGUEZ-LEÓN, J. A.; WOICIECHOWSKI, A. L.; PANDEY, A.; SOCCOL, V. T.; SOCCOL, C. R. Phytase production using citrus pulp and other residues of the agro-industry in SSF by fungal isolates. Food Technology and Biotechnology, v. 46, p. 178-82, 2008. SREBERNICH, S. M. Efeito da umidade, temperatura, velocidade do parafuso e diâmetro da matriz nas características do amido de sorgo submetido à extrusão termoplástica. 1989 Campinas, 1989, 122f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1989. SRIBURI, P.; HILL, S. E. Extrusion of cassava starch with either variations in ascorbic acid concentration or pH. International Journal of Food Science and Technology, v. 35, n. 2, p. 141-54, 2000. TAYLOR, J. R. N.; SCHOBER, T. J.; BEAN, S. R. Novel food and non-food uses for sorghum and millets. Journal of Cereal Science, v. 44, p. 252–71, 2006. TH, J. Residence time distributions in twin-screw cooking extruders. In: SPIESS, W.E.L.; SCHUBERT, H. (Eds.) Engineering and food advanced process. New York: Elsevier Applied Science, v. 3, p. 290-7, 1990. TORRES, L. L. G.; EL-DASH, A. A.; CARVALHO, C. W. P.; ASCHERI, J. L. R.; GERMANI, R.; MIGUEZ, M. Efeito da umidade e da temperatura no processamento de farinha de banana verde (Musa acuminata, grupo AAA) por extrusão termoplástica. Boletim do CEPPA, Curitiba, v. 23, n. 2, p. 273-90, 2005. TRUGO, L. C.; DONANGELO, C. M.; TRUGO, N. M. F.; BACH KNUDSEN, K. E. Effect of heat treatment on nutritional quality of germinated legume seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 48, p. 2082-6, 2000. 108 UMMADI, P.; CHENOWETH, W. L.; UEBERSAX, M. A. The influence of extrusion processing on iron dialyzability, phytates and tannins in legumes. Journal of Food Processing and Preservation, v. 19, n. 2, p. 119-31, 1995. USDA (United States Department of Agriculture). World Agricultural Production. Disponível em: <http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf>. Acesso em 07 de jan. de 2012. USDA-United States Department of Agriculture. National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 (Set 2011). Disponível em <http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/6368?fg=&man=&lfacet=&count=&max=&sort=&qlookup=&offset=&format=Full&new=>. Acesso em 26 de jan. de 2012. VAN DEN EINDE, R. M.; AKKERMANS, C.; VAN DER GOOT, A. J.; BOOM, R. M. Molecular breakdown of corn starch by thermal and mechanical effects. Carbohydrate Polymers, v. 56, p. 415-22, 2004. VARAVINIT, S.; SHOBSNGOB, S.; VARANYANOND, W.; CHINACHOT, P.; NAIVIKUL, O. Efeito do conteúdo de amilose nas propriedades de gelatinização, retrogradação e de viscosidade de pasta de farinhas de diferentes cultivares de arroz tailandês. © WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003. VATS, P.; BANERJEE, U. C. Production studies and catalytic properties of phytases (myo-inositolhexakisphosphate phosphohydrolases): an overview. Enzyme and Microbial Technology, v. 35, p. 3-14, 2004. VERNAZA, M. G.; CHANG, Y. K.; STELL, C. J. Efeito do teor de maracujá e da umidade e temperatura de extrusão no desenvolvimento de cereal matinal funcional orgânico. Brazilian Journal of FoodTechnology, v. 12, n. 2, p. 145-54, 2009. VIVEROS, A.; BRENES, A.; ARIJA, I.; CENTENO, C. Effects of microbial phytase supplementation on mineral utilization and serum enzyme activities in broiler chicks fed different levels of phosphorus. Poultry Science, v. 81, n. 7, p. 1172-83, 2002. VOHRA, A.; SATYANARAYANA, T. Phytases: Microbial sources, production, purification, and potential biotechnological applications. Critical Reviews in Biotechnology, v. 23, p. 29-60, 2003. WAGGLE, D. H.; DEYOE, C. W.; SMITH, F. W. Effect of nitrogen fertilization on the amino acid composition and distribution in sorghum grain. Crop Science, v. 7, p. 367-8, 1967. WALL, J. S.; BLESSIN, C. W. Composition of sorghum plant and grain. In Sorghum Production and Utilization. J. S. WALL; W.M. ROSS, editors. AVI Publishing Co., Westport, Ct.1970. Disponível em: <http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/31010/1/CAIN719015001.pdf>. Acesso em 07 de jul. de 2011. WALZ, O. P.; PALLAUF, J. Microbial phytase combined with amino acid supplementation reduces P and N excretion of growing and finishing pigs without loss of performance. International Journal of Food Science and Technology, v. 37, n. 7, p. 835-48, 2002. WODZINSKI, R. J.; ULLAH, A. H. J. Phytase. Advances in Applied Microbiology, v. 42, p. 263-302, 1996. 109 WYATT, C. J.; TRIANA-TEJAS, A. Soluble and insoluble Fe, Zn, Ca, and phytates in foods commonly consumed in northern Mexico. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 42, n. 10, p. 2204-9, 1994. YAO, M.-Z.; ZHANG, Y.-H.; LU, W.-L.; HU, M.-Q.; WANG, W.; LIANG, A.-H. Phytases: crystal structures, protein engineering and potential biotechnological applications. Journal of Applied Microbiology, v. 112, p. 1-14, 2011. YOUSSEF, A. M. M.; MOHARRAM, Y. G.; MOUSTAFFA, E. K.; BOILING, H.; E1-BAYA, A.; HARMUTH A. E. New Extruded Products from Sorghum. Food Chemistry, v. 37, p. 189-99, 1990. ZHANG, G. Q.; DONG, X. F.; WANG, Z. H.; ZHANG, Q.; WANG, H. X.; TONG, J. M. Purification, characterization, and cloning of a novel phytase with low pH optimum and strong proteolysis resistance from Aspergillus ficuum NTG-23. Bioresource Technology, v. 101 p. 4125-31, 2010. ZHOU, J. R.; ERDMAN, J. W. Phytic acid in health and disease. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 35, n. 6, p. 495-508, 1995por
dc.subject.cnpqCiência e Tecnologia de Alimentospor
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