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<dc:title>Recuperación de polifenoles de salvado de trigo mediante extracción asistida por ultrasonidos y concentración por extracción de punto de turbidez</dc:title>
<dc:creator>Santamaría Busto, Alba</dc:creator>
<dc:contributor>Benito Moreno, José Manuel</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos</dc:contributor>
<dc:subject>Wheat bran</dc:subject>
<dc:subject>Ultrasound-assisted extraction (UAE)</dc:subject>
<dc:subject>Enzymes</dc:subject>
<dc:subject>Polyphenols</dc:subject>
<dc:subject>Cloud point extraction (CPE)</dc:subject>
<dc:subject>Non-ionic surfactants</dc:subject>
<dc:subject>Design of experiments</dc:subject>
<dc:subject>Ingeniería Química</dc:subject>
<dc:subject>Alimentos</dc:subject>
<dc:subject>Chemical engineering</dc:subject>
<dc:subject>Food</dc:subject>
<dc:description>El salvado de trigo, subproducto lignocelulósico derivado de la industria harinera, representa&#xd;
aproximadamente el 16% de la masa total del grano y es una fuente rica en fibra dietética,&#xd;
vitaminas del grupo B, ácidos grasos esenciales, minerales y, especialmente, compuestos&#xd;
fenólicos como el ácido ferúlico. A pesar de su valor nutricional, la extracción eficiente y&#xd;
sostenible de estos compuestos bioactivos plantea desafíos, principalmente por las&#xd;
limitaciones asociadas a los métodos convencionales basados en disolventes orgánicos.&#xd;
Este estudio propone una alternativa respetuosa con el medio ambiente para la recuperación&#xd;
de los polifenoles presentes en el salvado de trigo, basada en la extracción asistida por&#xd;
ultrasonidos (UAE) para mejorar la disrupción celular y favorecer la liberación de compuestos,&#xd;
sin y con enzimas (proteasa y xilanasa) en medio acuoso (tampón acetato a pH 5) para&#xd;
aumentar la eficiencia del proceso. Los polifenoles extraídos mediante UAE se concentrarán&#xd;
posteriormente mediante extracción de punto de turbidez (CPE), una técnica que emplea&#xd;
tensioactivos no iónicos en medio acuoso, eliminando el uso de disolventes orgánicos. Se&#xd;
seleccionó el tensioactivo no iónico Triton X-114 para la CPE debido a su bajo punto de&#xd;
turbidez (~35 ºC), que facilita la separación de las fases (fase acuosa y fase rica en&#xd;
tensioactivo) a temperaturas moderadas.&#xd;
Los ensayos preliminares permitieron determinar las concentraciones óptimas del tensioactivo&#xd;
(20% y 15% para sistemas sin y con enzimas, respectivamente). Posteriormente, se realizó&#xd;
un diseño de experimentos para obtener las condiciones óptimas de operación del proceso:&#xd;
temperatura de 60 ºC, tiempo de 60 minutos y 10% de sal (NaCl). Bajo estas condiciones&#xd;
óptimas, se alcanzaron elevadas eficacias de extracción de polifenoles (EE): 84,81% para&#xd;
sistemas sin enzimas y 80,81% para sistemas con enzimas.&#xd;
Aunque para el sistema sin enzimas se obtuvo una EE ligeramente superior, el tratamiento&#xd;
enzimático permitió reducir la cantidad de tensioactivo a utilizar, disminuyendo el volumen final&#xd;
de fase rica en tensioactivo (con mayor concentración de polifenoles presentes en la misma)&#xd;
y mejorar la sostenibilidad del proceso, factores clave para su posible escalado industrial.&#xd;
Estos resultados confirman que la CPE, especialmente cuando se combina con ultrasonidos&#xd;
y tratamiento enzimático, representa una alternativa eficaz, escalable y alineada con los&#xd;
principios de sostenibilidad para la valorización del salvado de trigo en aplicaciones&#xd;
alimentarias y farmacéuticas.</dc:description>
<dc:description>Wheat bran, a lignocellulosic by-product of the wheat milling industry, represents about 16%&#xd;
of the total grain mass and is a rich source in dietary fiber, B-group vitamins, essential fatty&#xd;
acids, minerals, and especially phenolic compounds such as ferulic acid. Despite their&#xd;
nutritional value, efficient and sustainable extraction of these bioactive compounds remains a&#xd;
challenge, mainly due to the limitations associated with conventional organic solvent extraction&#xd;
methods.&#xd;
This study proposes an environmentally friendly alternative for the recovery of polyphenols&#xd;
present in wheat bran, based on ultrasound-assisted extraction (UAE) to improve cell&#xd;
disruption and promote compound release, with and without enzymes (protease and xylanase)&#xd;
in aqueous solution (acetate buffer at pH 5) to increase process efficiency. Polyphenols&#xd;
extracted by UAE will be subsequently concentrated by cloud point extraction (CPE), a&#xd;
technique that employs non-ionic surfactants in aqueous solution, avoiding the use of organic&#xd;
solvents. The non-ionic surfactant Triton X-114 was selected for CPE due to its low cloud point&#xd;
(~35 ºC), which facilitates phase separation (aqueous phase and surfactant-rich phase) at&#xd;
moderate temperatures.&#xd;
2&#xd;
Preliminary tests were carried out to determine the optimal surfactant concentrations (20% and&#xd;
15% for systems without and with enzymes, respectively). A design of experiments was&#xd;
performed to obtain the optimal operating conditions for the process: temperature of 60 ºC,&#xd;
time of 60 minutes, and 10% salt (NaCl). Under these optimal conditions, high polyphenol&#xd;
extraction efficiencies (EE) were achieved: 84.81% for systems without enzymes and 80.81%&#xd;
for systems with enzymes.&#xd;
Although a slightly higher EE was obtained in the enzyme-free system, the enzymatic&#xd;
treatment allowed a reduction in the amount of surfactant used, decreasing the final volume of&#xd;
the surfactant-rich phase (with a higher concentration of polyphenols) and improving the&#xd;
sustainability of the process, key factors for its potential industrial scalability. These results&#xd;
confirm that CPE, especially when combined with ultrasound and enzymatic treatment,&#xd;
represents an effective, scalable, and sustainable alternative for the valorization of wheat bran&#xd;
in food and pharmaceutical applications.</dc:description>
<dc:description>TED2021-129311B-I00 – Tecnologías verdes basadas en el empleo de fluidos presurizados&#xd;
para valorizar biomasa lignocelulósica mediante la producción de furfural (GREENFUR),&#xd;
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.&#xd;
PID2022-136385OB-I00 – Nuevas estrategias para la producción de ácido láctico de segunda&#xd;
generación empleando tecnologías emergentes basadas en fluidos presurizados (2BIOLAC),&#xd;
financiado por la Agencia Estatal de Investigación.&#xd;
BU027P23 – Tecnologías sostenibles de fluidos presurizados para valorizar subproductos de&#xd;
la industria agroalimentaria ricos en proteínas: nuevas estrategias, escalado y análisis tecnoeconómico y medioambiental (SOSPROTEIN), financiado por la Junta de Castilla y León y el&#xd;
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF).</dc:description>
<dc:date>2025-09-15T07:17:12Z</dc:date>
<dc:date>2025-09-15T07:17:12Z</dc:date>
<dc:date>2025-07</dc:date>
<dc:date>2026-12-31</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/masterThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/acceptedVersion</dc:type>
<dc:identifier>https://hdl.handle.net/10259/10869</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada</dc:rights>
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<europeana:dataProvider>RIUBU. Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos</europeana:dataProvider>
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