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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Variabilidad en contenido y tipos de antocianinas en granos de color azul/morado de poblaciones mexicanas de maíz]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work analyzes current information on the content and characterization of anthocyanins from maize (Zea mays L.) grains, focusing on studies related to Mexican maize races. Anthocyanin content and type vary depending on color and location of the pigment in the grain structures. Magenta colored maize grains concentrate anthocyanins in the pericarp and the aleurone layer; blue/purple maize grain concentrate pigments only in the aleurone layer. Anthocyanin content in magenta grains is up to 10 fold richer than blue/purple grains. Chro-matographic anthocyanin profiles of magenta grain show the presence of 9 to 11 anthocyanins derivatives from cyanidin (73.3 to 75.7 %), pelargonidin (8.3 to 9.3 %) and peonidin (16.0 to 17.5 %). Blue/purple maize grain analysis shows similar profiles to magenta grain, with a marked presence of mono acylated derivatives of cyanidin. Most published information on anthocyanin characterization in maize grains originates from Andean purple or magenta grains, which are mainly used for pigment extraction. Only few studies on anthocyanin content use Mexican blue or blue/purple maize grains, and even fewer show their anthocyanin profile. Blue/purple maize grains are preferably employed in Mexico for preparation of diverse traditional dishes, thus it is appropriate to encourage studies that deeply explore variability in anthocyanin content and type in these maize grains.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos de revisi&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Variabilidad en contenido y tipos de antocianinas en granos de color azul/morado de poblaciones mexicanas de ma&iacute;z</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Content and type variability of anthocyanins in blue/purple colored grains of mexican maize populations</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Yolanda Salinas Moreno<sup>1 *</sup>, Carolina Garc&iacute;a Salinas<sup>2</sup>, Bulmaro Couti&ntilde;o Estrada<sup>3</sup> y V&iacute;ctor A. Vidal Mart&iacute;nez<sup>4</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Laboratorio de Calidad de Ma&iacute;z. Campo Experimental "Valle de M&eacute;xico". Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP). Km 13.5 carr. Los Reyes&#45;Texcoco. 56250, Coatlinchan, Texcoco, Edo. de M&eacute;xico.</i> *Autor para correspondencia (<a href="mailto:yolasm@gmail.com">yolasm@gmail.com</a>)</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Biotecnolog&iacute;a e Ingenier&iacute;a de Alimentos, Centro de Biotecnolog&iacute;a&#45;FEMSA, Campus Monterrey, Tecnol&oacute;gico de Monterrey. Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur. 64849, Monterrey, Nuevo Le&oacute;n.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Programa de Ma&iacute;z. Campo Experimental Centro de Chiapas. INIFAP. 29140, Ocozocuautla, Chiapas.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Campo Experimental Santiago Ixcuintla. (INIFAP). Apdo. Postal 100. Santiago. Ixcuintla, Nayarit. Tel. y fax 01(323)23&#45;50710.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 27 de Noviembre del 2012    <br> 	Aceptado: 1 de Julio del 2013</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo es revisar y discutir la informaci&oacute;n disponible sobre contenido y caracterizaci&oacute;n de antocianinas en el grano de ma&iacute;z (<i>Zea mays</i> L.), con &eacute;nfasis en los ma&iacute;ces de razas mexicanas. El contenido y tipo de antocianinas en el grano de ma&iacute;z var&iacute;an de acuerdo con el color del grano y la concentraci&oacute;n del pigmento en las distintas estructuras. Los granos de color rojo magenta concentran las antocianinas en el pericarpio y la capa de aleurona y poseen hasta 10 veces m&aacute;s antocianinas que los de grano azul/morado, cuyas antocianinas se concentran en la capa de aleurona. El perfil cromatogr&aacute;fico de antocianinas en el grano magenta revela la presencia de hasta 11 antocianinas que derivan de cianidina (73.3 a 75.7 %), pelargonidina (8.3 a 9.3 %) y peonidina (16.0 a 17.5 %). Los ma&iacute;ces de grano azul/morado presentan un perfil parecido al de grano magenta, con predominancia de derivados monoacilados de cianidina. Gran parte de la informaci&oacute;n publicada sobre la caracterizaci&oacute;n de antocianinas en el grano de este cereal se ha realizado con granos p&uacute;rpura o magenta de origen Andino, que se destina para la preparaci&oacute;n de extractos de antocianinas. Los trabajos sobre contenido de antocianinas en ma&iacute;ces mexicanos de grano azul o azul/ morado son reducidos, y a&uacute;n m&aacute;s los orientados a la caracterizaci&oacute;n de sus antocianinas. Dado que en M&eacute;xico este tipo de ma&iacute;ces se destinan a la elaboraci&oacute;n de diversos alimentos tradicionales, conviene impulsar su investigaci&oacute;n para determinar con mayor profundidad la variabilidad existente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Zea mays,</i> razas mexicanas, flavonoides, granos de color.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This work analyzes current information on the content and characterization of anthocyanins from maize (<i>Zea mays</i> L.) grains, focusing on studies related to Mexican maize races. Anthocyanin content and type vary depending on color and location of the pigment in the grain structures. Magenta colored maize grains concentrate anthocyanins in the pericarp and the aleurone layer; blue/purple maize grain concentrate pigments only in the aleurone layer. Anthocyanin content in magenta grains is up to 10 fold richer than blue/purple grains. Chro&#45;matographic anthocyanin profiles of magenta grain show the presence of 9 to 11 anthocyanins derivatives from cyanidin (73.3 to 75.7 %), pelargonidin (8.3 to 9.3 %) and peonidin (16.0 to 17.5 %). Blue/purple maize grain analysis shows similar profiles to magenta grain, with a marked presence of mono acylated derivatives of cyanidin. Most published information on anthocyanin characterization in maize grains originates from Andean purple or magenta grains, which are mainly used for pigment extraction. Only few studies on anthocyanin content use Mexican blue or blue/purple maize grains, and even fewer show their anthocyanin profile. Blue/purple maize grains are preferably employed in Mexico for preparation of diverse traditional dishes, thus it is appropriate to encourage studies that deeply explore variability in anthocyanin content and type in these maize grains.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> <i>Zea mays,</i> Mexican landraces, flavonoids, colored grains.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;xico es considerado como uno de los principales centros de origen del ma&iacute;z (Zea <i>mays</i> L.). La diversidad que existe en el pa&iacute;s sobre esta gram&iacute;nea es muy amplia, y as&iacute; lo demuestran las m&aacute;s de 59 razas de ma&iacute;z descritas (S&aacute;nchez <i>et al.,</i> 2000). En muchas de estas razas se presentan variantes de grano pigmentado con coloraciones que van desde el negro hasta el rosa p&aacute;lido, con los colores rojo y azul/morado como los m&aacute;s comunes (Salinas, 2000; Com. pers.)<sup><a href="#notas">1</a></sup>. Estas tonalidades de colores se deben a las antocianinas, uno de los principales grupos de pigmentos vegetales visibles al ojo humano (Kong <i>et al.</i> 2003). Los ma&iacute;ces pigmentados son producidos por agricultores de subsistencia, en suelos marginales y en peque&ntilde;as superficies, y la mayor parte de su producci&oacute;n es para autoconsumo. Sin embargo, en estados como Puebla y M&eacute;xico la relaci&oacute;n beneficio/costo de la producci&oacute;n de ma&iacute;z azul es de 2.24, superior a la raz&oacute;n 1.57 del ma&iacute;z comercial de grano blanco (Arellano <i>et al.,</i> 2003; Keleman y Hellin, 2009). De esta manera, el ma&iacute;z azul posee un papel importante como ma&iacute;z especial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las antocianinas en el grano de ma&iacute;z se acumulan predominantemente en el pericarpio, en la aleurona o en ambas estructuras (Salinas <i>et al.,</i> 1999). Trabajos recientes han reportado la presencia marginal (0.07 a 0.08 mg/grano) de estos fenoles en el endospermo almidonoso y el embri&oacute;n (Cui <i>et al.,</i> 2012). La acumulaci&oacute;n del pigmento en las estructuras del grano determina el posible uso de este tipo de ma&iacute;ces. Si el pigmento se concentra en la aleurona, el grano puede canalizarse al proceso de nixtamalizaci&oacute;n para la elaboraci&oacute;n de productos con tonalidades azules, mientras que si se acumula en el pericarpio y en cantidad suficiente el grano pigmentado podr&iacute;a considerarse para la extracci&oacute;n de pigmentos (Salinas <i>et al.,</i> 1999; Salinas, 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las antocianinas, adem&aacute;s de ser colorantes inocuos para el consumo humano, poseen importantes actividades biol&oacute;gicas entre las que destacan sus capacidades antioxidantes y antimutag&eacute;nicas (Lopez&#45;Martinez <i>et al.,</i> 2009; Zhao <i>et al.,</i> 2009), anti&#45;proliferativas del crecimiento de c&eacute;lulas cancerosas de diversos tipos (Jing <i>et al.,</i> 2008). Es tambi&eacute;n reconocida la actividad anti&#45;inflamatoria de las antocianinas (Li <i>et al.,</i> 2012; Zhu <i>et al.,</i> 2013 ). Investigaciones recientes han atribuido a las antocianinas del grano de ma&iacute;z acci&oacute;n protectora hacia las nefropat&iacute;as que se desarrollan en pacientes con diabetes Tipo 2 (Li <i>et al.,</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las m&uacute;ltiples actividades biol&oacute;gicas de las antocianinas hacen que este grupo de flavonoides sea objeto de una activa investigaci&oacute;n. De las diferentes antocianidinas o agliconas presentes en la mayor&iacute;a de las frutas m&aacute;s comercializadas y consumidas por el hombre, la cianidina tiene un papel preponderante, tanto por su amplia distribuci&oacute;n (De Pascual&#45;Teresa y Sanchez&#45;Ballesta, 2008) como por poseer un alto poder antioxidante (Rice&#45;Evans <i>et al.,</i> 1996). En los granos de ma&iacute;z con coloraciones azul, morado, negro y magenta, la antocianidina (aglicona) predominante es cianidina (Salinas <i>et al.,</i> 1999; De Pascual&#45;Teresa <i>et al.,</i> 2002; Aoki <i>et al.,</i> 2002), ya que poco m&aacute;s de 73 % de las antocianinas se derivan de ella (Aoki <i>et al.,</i> 2002; Salinas <i>et al.,</i> 2005); en granos azul/morado de razas como Chalque&ntilde;o la antocianidina llega a constituir hasta 83.3 % (Salinas, 2000; Com. pers.)<sup><a href="#notas">1</a></sup>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha publicado abundante informaci&oacute;n sobre el contenido, y particularmente la identificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de las distintas antocianinas presentes en el grano de ma&iacute;z Peruano. Sin embargo, la informaci&oacute;n de este tipo para ma&iacute;ces mexicanos de grano azul o azul/morado, que son predominantes en las razas del pa&iacute;s, se halla dispersa y en ocasiones en documentos de circulaci&oacute;n restringida, como tesis e informes de proyectos. En este trabajo de revisi&oacute;n se analiza la informaci&oacute;n publicada sobre las antocianinas identificadas en el grano de ma&iacute;z en general, el contenido y tipo de dichos pigmentos en accesiones o poblaciones de razas mexicanas con grano de color azul/morado, y se establecen conclusiones y perspectivas sobre el tema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ANTOCIANINAS EN MA&Iacute;Z</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las antocianinas representan los principales pigmentos solubles en agua, que son visibles al ojo humano. Aunque se pueden encontrar en cualquier parte de la planta, son mucho m&aacute;s frecuentes en flores y frutos, estructuras en las que contribuyen a los brillantes colores rojos, azules y morados de estos tejidos vegetales (Harborne, 1967). Pertenecen al grupo de los flavonoides, y su estructura b&aacute;sica es un n&uacute;cleo de flavona que consta de dos anillos arom&aacute;ticos unidos por una unidad de tres carbonos (<a href="#f1">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rfm/v36s3-a/a5f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sustituyentes en las posiciones 3', 4' y 5' del anillo B de la estructura determinan el tipo de antocianidina o aglicona. Las antocianidinas reportadas en el grano de ma&iacute;z son cianidina y pelargonidina (Straus, 1959; Harborne y Gabazzi, 1969), aunque tambi&eacute;n se ha detectado la presencia de peonidina y malvidina (Caldwell y Peterson, 1992).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En ma&iacute;z la mayor&iacute;a de las antocianinas derivan de cianidina. Hay antocianinas cuya estructura est&aacute; conformada por la antocianidina y un az&uacute;car unido com&uacute;nmente a la posici&oacute;n 3' de la estructura de tres carbonos, y son las de tipo no acilado. Sin embargo, es posible que al az&uacute;car se una un radical acilo proveniente de &aacute;cidos org&aacute;nicos, ya sean alif&aacute;ticos o arom&aacute;ticos; cuando esto ocurre se generan las antocianinas de tipo aciladas (De Pascual&#45;Teresa y Sanchez&#45;Ballesta, 2008). La presencia de grupos acilo en la mol&eacute;cula de antocianina le confiere estabilidad al pigmento ante condiciones extremas de pH y temperatura (Dougall <i>et al.,</i> 1997). En las antocianinas no aciladas el principal az&uacute;car es glucosa (Straus, 1959; Nakatani <i>et al.,</i> 1979; Aoki <i>et al.,</i> 2002), aunque algunos investigadores han identificado tambi&eacute;n al disac&aacute;rido rutinosa (Abdel&#45;Aal <i>et al.,</i> 2006; Zilic <i>et al.,</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la planta de ma&iacute;z las antocianinas est&aacute;n presentes en diferentes estructuras, como tallo, vaina, hojas e inflorescencias; en la mazorca se pueden encontrar en br&aacute;cteas, raquis y grano. En el grano se ha reportado la presencia de antocianinas principalmente en el pericarpio, en la capa de aleurona, o en ambas estructuras (Salinas <i>et al.,</i> 2005; Cui <i>et al.,</i> 2012). La presencia de estos compuestos en el embri&oacute;n o endospermo, sin incluir a la aleurona, es marginal (Cui <i>et al.,</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de antocianinas totales en los granos de ma&iacute;z puede variar en funci&oacute;n del color del grano. En los ma&iacute;ces con tonalidades azul/morado, p&uacute;rpura o magenta el contenido es mayor que en los granos de color rojo (Salinas <i>et al.,</i> 1999; Lopez&#45;Martinez <i>et al.,</i> 2009; Zilic <i>et al.,</i> 2012).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el grano de ma&iacute;z morado, p&uacute;rpura o magenta, el m&aacute;s estudiado por su uso en la elaboraci&oacute;n de extractos comerciales de pigmentos tipo antociano, los contenidos de antocianinas totales var&iacute;an de acuerdo con las t&eacute;cnicas de extracci&oacute;n y del germoplasma utilizado. Salinas <i>et al.</i> (2005) analizaron cuatro muestras de grano de ma&iacute;z magenta de distintas razas; el mayor contenido lo encontraron en el grano de la raza Arrocillo (1150 mg equivalentes de cianidina 3&#45;gluc&oacute;sido (ECG)/kg de muestra seca), y el menor en la raza C&oacute;nico (540 mg ECG/kg MS).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el grano completo de muestras de ma&iacute;z de la misma tonalidad (magenta), Zhao <i>et al.</i> (2009) informaron contenidos de antocianinas de 2565 a 3045 mg ECG/kg de materia seca (MS). Por su parte, Yang y Zhai (2010) reportaron valores de 558 mg ECG/kg MS en el grano de ma&iacute;z con la misma tonalidad. Estos valores son inferiores a los informados por Lopez&#45;Martinez <i>et al.</i> (2009), quienes reportaron un contenido de 8500 mg ECG/kg de MS para el ma&iacute;z Peruano de Arequipa, que al parecer es el mismo tipo de ma&iacute;z p&uacute;rpura analizado por Montilla <i>et al.</i> (2011). En los trabajos antes mencionados, el pigmento en el grano se concentra en el pericarpio, estructura en la que el contenido llega a ser de hasta 14 730 mg ECG/kg de pericarpio (Salinas <i>et al.,</i> 2005), mientras que en la aleurona el contenido es menor. Las diferencias entre los valores m&aacute;s altos y m&aacute;s bajos informados por los distintos autores, son de casi diez veces.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La identidad de cada antocianina de un extracto de antocianinas totales ha sido desde el principio una inquietud. Mediante t&eacute;cnicas cromatogr&aacute;ficas de capa fina y de papel, Straus (1959) identific&oacute; a cianidina 3&#45;gluc&oacute;sido, pelargonidina 3&#45;monogluc&oacute;sido y algunos derivados acilados, como las antocianinas predominantes en la variedad de ma&iacute;z 'Negro mexicano dulce. Por su parte, Harborne y Self (1987) mediante el uso de cromatograf&iacute;a de l&iacute;quidos de alta resoluci&oacute;n (HPLC, por sus siglas en ingl&eacute;s), confirmaron la presencia de dos antocianinas aciladas &#91;cianidina 3 &#45; (6" ma&#45;lonilgluc&oacute;sido) y cianidina 3 dimalonilgluc&oacute;sido&#93; en hojas coloreadas de ma&iacute;z.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En fechas recientes se han publicado diversos trabajos sobre identificaci&oacute;n de antocianinas en el grano de ma&iacute;z mediante cromatograf&iacute;a l&iacute;quida de alta resoluci&oacute;n acoplada con espectrometr&iacute;a de masas (HPLC&#45;MS). Esta herramienta anal&iacute;tica permite determinar la estructura qu&iacute;mica de cada antocianina y su identidad, sin tener que recurrir al uso de est&aacute;ndares comerciales (Aoki <i>et al.,</i> 2002; Zilic <i>et</i> <i>al.,</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El grano de ma&iacute;z utilizado en la mayor&iacute;a de estos trabajos ha sido el ma&iacute;z morado, p&uacute;rpura o magenta de la regi&oacute;n andina (Bolivia y Per&uacute;). Los an&aacute;lisis se han efectuado directamente a partir del grano molido (Aoki <i>et al.,</i> 2002; Montilla <i>et al.,</i> 2011; Zilic <i>et al.,</i> 2012), o en el extracto comercial del ma&iacute;z peruano (De Pascual&#45;Teresa <i>et al.,</i> 2002). El perfil de antocianinas y su identidad fueron similares en ambos casos. Sin embargo, durante el proceso de obtenci&oacute;n de los extractos comerciales de antocianinas de ma&iacute;z pueden formarse algunos derivados, como etilmalonil gluc&oacute;sido de cianidina, pelargonidina y peonidina (De Pascual Teresa <i>et</i> <i>al.,</i> 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el ma&iacute;z peruano, con presencia de antocianinas predominantemente en el pericarpio, se han separado e identificado entre 8 y 11 antocianinas. Las encontradas en mayor proporci&oacute;n son: cianidina 3&#45;gluc&oacute;sido, cianidina 3&#45;(6"&#45;malonil gluc&oacute;sido) y peonidina 3&#45;gluc&oacute;sido. Otras antocianinas presentes en menor proporci&oacute;n son: peonidina 3&#45;(6"&#45;malonilgluc&oacute;sido), pelargonidina 3&#45;gluc&oacute;sido, pelargonidina 3&#45;(6"&#45;malonilgluc&oacute;sido), adem&aacute;s de dos is&oacute;meros, malonil y dimalonil (Aoki <i>et al.,</i> 2002). Debe tenerse en cuenta que la proporci&oacute;n relativa de cada antocianina en granos del mismo color puede modificarse por efecto del genotipo (Salinas, 2000; Com. pers.<sup>1</sup>) y del ambiente de producci&oacute;n (Jing <i>et al.,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/rfm/v36s3-a/a5f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a> se muestran las estructuras qu&iacute;micas de las dos antocianinas m&aacute;s abundantes en el grano de color p&uacute;rpura o magenta, que ha sido el grano m&aacute;s estudiado. Estas mismas antocianinas son tambi&eacute;n las m&aacute;s abundantes en los granos de color azul/morado (Zilic <i>et al.,</i> 2012; Salinas <i>et al.,</i> 2012a). Sin embargo, en los ma&iacute;ces con grano de color p&uacute;rpura o magenta predomina la cianidina 3&#45;gluc&oacute;sido sobre el derivado acilado (cianidina 3, 6" malonilgluc&oacute;sido), en tanto que en los de grano azul/morado con pigmento &uacute;nicamente en la aleurona, la que domina es el derivado acilado (Salinas <i>et al.,</i> 2012a).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/rfm/v36s3-a/a5c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se presenta informaci&oacute;n sobre las diferentes antocianinas identificadas en el grano de ma&iacute;z p&uacute;rpura o magenta. En dicho cuadro tambi&eacute;n se muestra la informaci&oacute;n sobre ma&iacute;z de grano azul/morado estudiado por diversos autores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las antocianinas no aciladas identificadas en el grano de ma&iacute;z son: cianidina 3&#45;gluc&oacute;sido, pelargonidina 3&#45;gluc&oacute;sido y peonidina 3&#45;gluc&oacute;sido (Styles y Ceska, 1972). La primera es com&uacute;n en los ma&iacute;ces de grano azul/morado y magenta (Nakatani <i>et al.,</i> 1979), y las dos restantes en ma&iacute;ces de grano rojo y magenta (Coe <i>et al.,</i> 1955; Harborne y Gavazzi, 1969).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las antocianinas aciladas con uno o m&aacute;s radicales acilo derivados de &aacute;cidos alif&aacute;ticos (&aacute;cido m&aacute;lico, mal&oacute;nico o succ&iacute;nico) presentan en su estructura &uacute;nicamente glucosa. Se han identificado en hojas de ma&iacute;z coloreadas (Harborne y Self, 1987), en tanto que las aciladas con alguno de los cuatro &aacute;cidos cin&aacute;micos (p&#45;cum&aacute;rico, caf&eacute;ico, fer&uacute;lico o sin&aacute;pico) poseen en su estructura glucosa y rutinosa. Las antocianinas identificadas en granos de ma&iacute;z con color en la aleurona son: peonidina 3&#45;(cafeilrutin&oacute;sido)&#45;5 gluc&oacute;sido, peonidina 3&#45;(p&#45;coumarilrutin&oacute;sido)&#45;5 gluc&oacute;sido y malvidina 3&#45;(cafeilrutin&oacute;sido)&#45;5 gluc&oacute;sido (Caldwell y Peterson, 1992; Gonzalez&#45;Manzano <i>et al.,</i> 2008).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Antocianinas en el grano de ma&iacute;z de poblaciones mexicanas con tonalidades azul o azul/morado</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Wellhausen <i>et al.</i> (1951), en la mayor&iacute;a de las razas mexicanas de ma&iacute;z se presentan variantes con coloraciones de grano desde rosa hasta morado intenso o negro, que son debidas a las antocianinas. Los colores de grano con presencia de antocianinas m&aacute;s comunes en los ma&iacute;ces nativos mexicanos son azul/morado y rojo cereza (Salinas <i>et al.,</i> 1999). El contenido de antocianinas en el grano de estas poblaciones puede variar enormemente. Espinosa (2003; Com. pers.)<sup><a href="#notas">2</a></sup> determin&oacute; el contenido de antocianinas en 10 razas de ma&iacute;z de grano azul/morado proporcionadas por el banco de germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP), report&oacute; una variabilidad de 51.92 a 144.34 mg de pelargonidina clorada/kg de muestra seca (MS). La raza con mayor contenido fue C&oacute;nico y la de menor fue Chiquito. El n&uacute;mero de poblaciones analizadas dentro de cada raza fue limitado (1 a 2). Salinas (2009) encontr&oacute; valores parecidos a los de Espinosa (2003; Com. pers.)<sup><a href="#notas">2</a></sup> en accesiones de ma&iacute;ces de grano azul de 20 razas, cada una representada por una accesi&oacute;n (<a href="/img/revistas/rfm/v36s3-a/a5f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, Robles (2004; Com. pers.)<sup><a href="#notas">3</a></sup> cuantific&oacute; el contenido de antocianinas totales en el grano de una accesi&oacute;n por cada una de las razas Chalque&ntilde;o, Bolita y C&oacute;nico, las tres de color de grano azul/morado (<a href="/img/revistas/rfm/v36s3-a/a5f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Los valores que obtuvo fueron: 417.4, 441.0 y 296.9 mg equivalentes de pelargonidina clorada/kg MS, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En algunos trabajos de cuantificaci&oacute;n de antocianinas en muestras de ma&iacute;ces nativos no se indica la raza a la que pertenecen las colectas o accesiones analizadas. Tal es el caso del reporte de Espinosa <i>et al.</i> (2009), quienes analizaron dos colectas de ma&iacute;z nativo con grano azul y morado obtenidas en Tlaxcala e Hidalgo, respectivamente. Los contenidos de antocianinas totales reportados por estos autores fueron de 371.7 y 154.0 mg ECG/kg MS, para las muestras de grano azul y morado, en ese orden. Flores (2011; Com. pers.)<sup><a href="#notas">4</a></sup> determin&oacute; el contenido de antocianinas en 12 poblaciones de ma&iacute;z con grano azul y negro provenientes de la regi&oacute;n de Huaquechula, Puebla, en sitios de colecta ubicados a alturas entre 1400 y 1700 msnm. La variabilidad observada entre estas poblaciones fue de 790 a 1690 mg/kg de muestra, pero no mencionaron el est&aacute;ndar usado para calcular la concentraci&oacute;n de antocianinas, y tampoco especificaron si los resultados est&aacute;n en base seca o h&uacute;meda, lo que dificulta su comparaci&oacute;n con otros trabajos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En razas adaptadas a altitudes elevadas tales como Chalque&ntilde;o y Elotes C&oacute;nicos se ha observado un contenido mayor de antocianinas (Salinas, 2010; Com. pers.)<sup><a href="#notas">5</a></sup> que en razas end&eacute;micas de alturas menos elevadas como Olotillo. En esta raza (Olotillo), Salinas <i>et al.</i> (2012b) analizaron el contenido de antocianinas totales en 20 accesiones de grano azul/morado obtenidas en localidades de Chiapas situadas a alturas no mayores a 1500 msnm, y reportaron valores que variaron desde 276.8 hasta 904.0 mg ECG/kg MS. En este mismo trabajo se informa del contenido de antocianinas en otras razas comunes en el Estado de Chiapas, como Olot&oacute;n, Tehua, Zapalote Grande, Tuxpe&ntilde;o, Tepecintle y Vande&ntilde;o, en las cuales se analiz&oacute; un n&uacute;mero reducido de accesiones. En el <a href="/img/revistas/rfm/v36s3-a/a5c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a> se muestra la informaci&oacute;n sobre contenido de antocianinas en accesiones de distintas razas de ma&iacute;z de M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En seis accesiones de Chalque&ntilde;o la variabilidad reportada por Salinas <i>et al.</i> (2012a) fue de 579.4 a 1046.1 mg ECG/ kg MS; para Elotes C&oacute;nicos fue de 997.8 a 1332.2 mg ECG/ kg MS. Tanto Chalque&ntilde;o como Elotes C&oacute;nicos son razas adaptadas a alturas superiores a los 2000 msnm, con condiciones ambientales donde prevalecen altas luminosidades y bajas temperaturas nocturnas que favorecen la s&iacute;ntesis y acumulaci&oacute;n de antocianinas. La bajas temperaturas reducen los niveles del sistema enzim&aacute;tico que inactiva la s&iacute;ntesis de la enzima L&#45;fenilalanina amonioliasa (PAL) que es indispensable para la s&iacute;ntesis de flavonoides (Faragher, 1983).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la raza Bolita la variabilidad reportada por Salinas <i>et al.</i> (2012a) en seis accesiones analizadas fue de 304.1 a 528.0 mg ECG/kg MS. Bolita es una raza adaptada a ambientes de elevaciones medias, entre 900 a 1500 msnm (Wellhausen <i>et al.,</i> 1951), y su grano es de dureza intermedia a dura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tabloncillo es una raza de ma&iacute;z adaptada a alturas medianas (1500 msnm), con distribuci&oacute;n amplia en el Estado de Nayarit. En esta raza se presentan variantes de grano azul/ morado, con dureza entre intermedia y dura. Los contenidos de antocianinas totales informados por Salinas (2006; Com. pers.)<sup><a href="#notas">6</a></sup> en ocho accesiones analizadas, fueron desde 199.2 hasta 344.6 mg ECG/kg MS.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, los contenidos de antocianinas en accesiones de razas adaptadas a altitudes medianas son parecidos a los informados por otros autores en muestras de grano con tonalidades azules o azul/moradas. Por ejemplo, Abdel&#45;Aal <i>et al.</i> (2006) se&ntilde;alaron un contenido de 196.7 mg ECG/kg de MS para una muestra de grano azul, en tanto que De la Parra <i>et al.</i> (2007) reportaron un valor de 368.7 mg ECG/kg de MS para una muestra de grano azul. Por su parte, Mora&#45;Rochin <i>et al.</i> (2011) informaron un contenido de 306.9 mg ECG/kg de MS.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todos estos casos estos valores son superiores a los reportados por Espinosa (2003; Com. Pers)<sup><a href="#notas">2</a></sup>, lo que posiblemente se deba a que el contenido de antocianinas totales en este &uacute;ltimo haya sido expresado en equivalentes de pelargonidina clorada. Este es un est&aacute;ndar no muy adecuado para expresar el contenido de antocianinas en ma&iacute;ces de grano azul o azul/morado, en los que la mayor&iacute;a de sus antocianinas son derivadas de cianidina (Salinas <i>et al.,</i> 2012a), pero la pelargonidina clorada es mucho m&aacute;s econ&oacute;mica que la cianidina 3&#45;gluc&oacute;sido. Por tanto, el est&aacute;ndar usado para elaborar la curva patr&oacute;n necesaria para realizar los c&aacute;lculos, es un factor adicional a los ya mencionados en p&aacute;rrafos previos, que puede afectar la variabilidad de los valores reportados en ma&iacute;ces de color azul/morado.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todos los casos, los valores de antocianinas totales reportados en muestras de grano azul o azul/morado son considerablemente inferiores a los de ma&iacute;ces andinos con color de grano p&uacute;rpura o magenta (Aoki <i>et al.</i> 2002; Zhao <i>et al.,</i> 2009; Montilla <i>et al.,</i> 2011), que son los que se destinan a la obtenci&oacute;n de extractos comerciales de antocianinas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n de las antocianinas del grano de ma&iacute;z en razas mexicanas con tonalidades azul o azul/morado</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un aspecto poco estudiado en los ma&iacute;ces de grano azul o azul/morado es lo relacionado con la identificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de sus antocianinas, debido posiblemente a que estudios de este tipo requieren de equipos costosos, de no f&aacute;cil acceso y manejo como el HPLC&#45;MS. La identidad de cada antocianina y la cuantificaci&oacute;n del porcentaje relativo en la mezcla permiten orientar mejor el uso espec&iacute;fico para cada ma&iacute;z, y estimar de alguna manera la estabilidad de sus antocianinas ante determinadas condiciones de proceso.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En muestras de grano con tonalidades azul/moradas, pero no de razas mexicanas de ma&iacute;z, se ha reportado un perfil de antocianinas parecido al del ma&iacute;z Peruano de color p&uacute;rpura o magenta (Zilic <i>et al.,</i> 2012). Las principales diferencias entre este color de grano, con pigmento en el pericarpio y en la capa de aleurona, y los granos de tonos azul/ morados con pigmento &uacute;nicamente en la capa de aleurona, se encuentran en la proporci&oacute;n relativa entre antocianinas no aciladas y aciladas. El ma&iacute;z con grano p&uacute;rpura o magenta tiene una mayor proporci&oacute;n de antocianinas no aciladas/ aciladas que el grano de color azul/morado. Esta diferencia determina la estabilidad del pigmento a pH y temperatura. Una mayor proporci&oacute;n de antocianinas aciladas puede significar mayor estabilidad (Bakowzka&#45;Barezak, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En accesiones de grano azul/morado de las razas Chalque&ntilde;o, Elotes C&oacute;nicos y Bolita, Salinas <i>et al.</i> (2012a) encontraron un perfil similar de antocianinas entre las accesiones de las tres razas, particularmente entre Chalque&ntilde;o y Elotes C&oacute;nicos. En las seis accesiones de Bolita analizadas no se observ&oacute; derivado alguno de peonidina, que s&iacute; estuvo presente en las accesiones de las otras dos razas. En el perfil de agliconas de Bolita no se hall&oacute; peonidina, y su proporci&oacute;n de pelargonidina fue mayor que la registrada en las accesiones de las razas Chalque&ntilde;o y Elotes C&oacute;nicos. Estas diferencias entre razas con un mismo color de grano influyen en el color de los productos finales que se elaboran a partir de los ma&iacute;ces.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto del ambiente de producci&oacute;n sobre el contenido y la proporci&oacute;n relativa de cada antocianina en variantes de razas mexicanas con grano azul/morado pr&aacute;cticamente no se ha estudiado, aunque en otros cultivos se ha demostrado una elevada interacci&oacute;n entre ambiente y contenido de fenoles, particularmente en <i>Hibiscus sabdariffa</i> L. cuyo contenido de antocianinas en los c&aacute;lices se duplic&oacute; por efecto de localidad (Juliani <i>et al.,</i> 2009). De los pocos trabajos sobre este tema est&aacute; el desarrollado por Salinas (2000; Com pers)<sup><a href="#notas">1</a></sup>, quien indic&oacute; un efecto del ambiente sobre la proporci&oacute;n relativa de antocianinas, pero sin modificar el perfil. Jing <i>et al.</i> (2007) reportaron resultados similares, adem&aacute;s de un efecto importante del ambiente en el contenido de antocianinas en el olote del ma&iacute;z p&uacute;rpura Peruano cultivado en diferentes localidades del Per&uacute;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido y tipo de antocianinas en el grano de ma&iacute;z var&iacute;an de acuerdo con el color del grano y la concentraci&oacute;n del pigmento en las distintas estructuras. Los granos de color rojo magenta concentran las antocianinas en el pericarpio y en la capa de aleurona, y poseen hasta 10 veces m&aacute;s antocianinas que los de grano azul/morado cuyas antocianinas se concentran solamente en la capa de aleurona. El perfil cromatogr&aacute;fico de antocianinas en el grano magenta revela la presencia de hasta 11 antocianinas derivadas de cianidina (73.3 a 75.7 %), pelargonidina (8.3 a 9.3 %) y peonidina (16.0 a 17.5 %). Los ma&iacute;ces de grano azul/morado presentan un perfil parecido al de grano magenta, con predominancia de derivados monoacilados de cianidina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El gran n&uacute;mero de estudios sobre contenido y caracterizaci&oacute;n de antocianinas en el grano magenta de origen Andino, cuyo uso principal es la obtenci&oacute;n de extractos de antocianinas para emplearse en alimentos, contrasta con los pocos trabajos sobre la caracterizaci&oacute;n de antocianinas en granos de color azul/morado que en M&eacute;xico son destinados a la elaboraci&oacute;n de alimentos tradicionales.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es evidente la necesidad de ampliar la informaci&oacute;n sobre las razas mexicanas de ma&iacute;z con variantes de grano azul/ morado. Se requiere fortalecer los grupos interdisciplinarios de trabajo con la participaci&oacute;n de expertos en la clasificaci&oacute;n de las colectas o accesiones, para que se integre la informaci&oacute;n sobre clasificaci&oacute;n racial y se pueda conocer el avance en la caracterizaci&oacute;n de este germoplasma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado el extenso uso tradicional del ma&iacute;z azul en M&eacute;xico y su potencial en mercados especializados, la informaci&oacute;n cient&iacute;fica en las &aacute;reas de diversidad gen&eacute;tica, mejoramiento, calidad y nutrici&oacute;n, al igual que en cadenas de valor, es necesaria por su contribuci&oacute;n para la toma de decisiones y dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al programa "MASAGRO: Modernizaci&oacute;n sustentable de la agricultura tradicional", de SAGARPA&#45;CIMMYT, por su apoyo para la publicaci&oacute;n de este manuscrito, y a N. Palacios Rojas por su revisi&oacute;n t&eacute;cnica inicial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abdel&#45;Aal E&#45;S M P, J C Young, I Rabalski (2006)</b> Anthocyanin composition in black, blue, pink, purple and red cereal grains. J. Agric. Food Chem. 54:4696&#45;4704.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095407&pid=S0187-7380201300050000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aoki H, N Kuze, Y Kato (2002)</b> Anthocyanins isolated from purple corn (Zea <i>mays</i> L.). Foods &amp; Food Ingred. J. Jpn. 199: 41&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095409&pid=S0187-7380201300050000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Arellano V J L, C Tut Couoh, A M Ram&iacute;rez, Y Salinas M, O R Taboada G (2003)</b> Ma&iacute;z azul de los Valles Altos de M&eacute;xico. I: Rendimiento de grano y caracteres agron&oacute;micos. Rev. Fitotec. Mex. 26:101&#45;107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095411&pid=S0187-7380201300050000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Bakowska&#45;Barezak A (2005)</b> Acylated anthocyanins, as stable natural food colorants&#45; A review. Pol. J. Food Nutr. Sci. 14/55:107&#45;116.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095413&pid=S0187-7380201300050000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caldwell E E O, P A Peterson (1992)</b> HPLC Identification of anthocyanins in maize endosperm. Maize Genet. Coop. Newslett. 66:2.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095415&pid=S0187-7380201300050000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Coe E H (1955)</b> Anthocynin synthesis in maize, the interaction of A<sub>2</sub> and P<sub>r</sub> in leucoanthocyanin accumulation. Genetics 40:568.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095417&pid=S0187-7380201300050000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Kong G&#45;M, L&#45;S Chia, N&#45;K Goh, T&#45;F Chia, R Brouillard (2003)</b> Analysis and biological activities of anthocyanins. Phytochemistry 64:923&#45;933.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095419&pid=S0187-7380201300050000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cortes G A, Y Salinas&#45;Moreno, E SanMartin&#45;Martinez, F Martinez&#45;Bustos (2006)</b> Stability of anthocyanins of blue maize (Zea <i>mays</i> L.) after nixtamalization of separated pericarp&#45;germ tip cap and endosperm fractions. J. Cereal Sci. 43:57&#45;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095421&pid=S0187-7380201300050000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Cui L, G Rongqi, D Shuting, J Zhang, L Peng, H Zhang, J Meng, D Shi (2012)</b> Effects of ear shading on the anthocyanin contents and quality of kernels in various genotypes of maize. Aust. J. Crop Sci. 4:704&#45;710.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095423&pid=S0187-7380201300050000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>De la Parra C, S O Serna&#45;Saldivar, R H Liu (2008)</b> Effect of processing on the phytochemical profiles and antioxidant activity of corn for production of masa, tortillas, and tortilla chips. J. Agric. Food Chem. 55:4177&#45;4183.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095425&pid=S0187-7380201300050000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>De Pascual&#45;Teresa S, C Santos&#45;Buelga, J C Rivas&#45;Gonzalo (2002)</b> LC&#45;MS analysis of anthocyanins from purple corn cob. J. Sci. Food Agric. 82:1003&#45;1006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095427&pid=S0187-7380201300050000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>De Pascual&#45;Teresa S, M T Sanchez&#45;Ballesta (2008)</b> Anthocyanins: from plant to health. Phytochem. Rev. 7:281&#45;299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095429&pid=S0187-7380201300050000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dougall D K, D C Baker, E Gakh, M Redus (1997)</b> Biosynthesis and stability of monoacylated anthocyanins. Food Technol. 15:69&#45;71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095431&pid=S0187-7380201300050000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Espinosa T E, M C Mendoza C, F Castillo G, J Ortiz C, A Delgado A, A</b> <b>Carrillo S (2009)</b> Acumulaci&oacute;n de Antocianinas en pericarpio y aleurona del grano y sus efectos gen&eacute;ticos en poblaciones criollas de ma&iacute;z pigmentado. Rev. Fitotec. Mex. 32:303&#45;309.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095433&pid=S0187-7380201300050000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Faragher J D (1983)</b> Temperature regulation of anthocyanin accumulation. J. Exp. Bot. 34:1291&#45;1298.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095435&pid=S0187-7380201300050000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Fossen T, R Slimestad, 0 M Andersen (2001)</b> Anthocyanins from maize (Zea <i>mays)</i> and reed canarygrass <i>(Phalaris arundinacea).</i> J. Agric. Food Chem. 49:2318&#45;2321.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095437&pid=S0187-7380201300050000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Gonzalez&#45;Manzano S, J J Perez&#45;Alonso, Y Salinas&#45;Moreno, N Mateus, A M S Silva, V de Freitas, C Santos&#45;Buelga (2008)</b> Flavanol&#45;anthocyanin pigments in corn: NMR characterization and presence in different purple corn varieties. J. Food Comp. Anal. 21:521&#45;526.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095439&pid=S0187-7380201300050000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Harborne J B (1967)</b> The anthocyanin pigments. <i>In:</i> Comparative biochemistry of the flavonoids. Academic Press. New York, London.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095441&pid=S0187-7380201300050000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Harborne J B, G Gavazzi (1969)</b> Effect of Pr and pr alleles on anthocyanin biosynthesis in <i>Zea mays.</i> Phytochemistry 8:999&#45;1001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095443&pid=S0187-7380201300050000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Harborne J B, R Self (1987)</b> Malonated cyanidin 3 glucosides in <i>Zea mays</i> and other grasses. Phytochemistry 26:2417&#45;2418.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095445&pid=S0187-7380201300050000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Jing P, J A Bomser, S J Schwartz, J He, B A Magnuson, M M Giusti (2008)</b> Structure&#45;function relationships of anthocyanins from various anthocyanin&#45;rich extracts on the inhibition of colon cancer cell growth. J. Agric. Food Chem. 56:9391&#45;9398.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095447&pid=S0187-7380201300050000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Jing P, V Noriega, S J Schwartz, M M Giusti (2007)</b> Effects of growing conditions on purple corn cob <i>(Zea mays</i> L.) anthocyanins. J. Agric. Food Chem. 55:8625&#45;8629.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095449&pid=S0187-7380201300050000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Juliani H R, C R Welch, Q Wu, B Diouf, D Malainy, J E Simon (2009)</b> Chemistry and quality of Hibiscus <i>(Hibiscus sabdariffa)</i> for developing the natural&#45;product industry in Senegal. J. Food Sci. 74:S113&#45;S121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095451&pid=S0187-7380201300050000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keleman A, J Hellin (2009)</b> Specialty maize varieties in Mexico: A case study in market&#45;driven agro&#45;biodiversity conservation. J. Lat. Am. Geogr. 8:147&#45;174.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095453&pid=S0187-7380201300050000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Li J, S S Lim, J Y Lee, J K Kim, S W Kang, J L Kim, Y H Kang (2012)</b> Purple corn anthocyanins dampened high&#45;glucose&#45;induced mesangial fibrosis and inflammation: possible renoprotective role in diabetic nephropathy. J. Nutr. Biochem. 23:320&#45;331.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095455&pid=S0187-7380201300050000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lopez&#45;Martinez L X, R M Oliart&#45;Ros, G Valerio&#45;Alfaro, C H Lee, K L Parkin, S H Garcia (2009)</b> Antioxidant activity, phenolic compounds and anthocyanins content of eighteen strains of Mexican maize. LWT&#45;Food Sci. Technol. 42:1187&#45;1192.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095457&pid=S0187-7380201300050000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Montilla C E, S Hillebrand, A Antezana, P Winterhalter (2011)</b> Soluble and bound phenolic compounds in different Bolivian purple corn <i>(Zea mays</i> L.) cultivars. J. Agric. Food Chem. 59:7068&#45;7074.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095459&pid=S0187-7380201300050000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Mora&#45;Rochin S, J A Guti&eacute;rrez&#45;Uribe, S O Serna&#45;Saldivar, P S&aacute;nchez&#45;Pe&ntilde;a, C Reyes&#45;Moreno, J Mil&aacute;n&#45;Carrillo (2010)</b> Phenolic content and antioxidant activity of tortillas produced from pigmented maize processed by conventional nixtamalization or extrusion cooking. J. Cereal Sci. 52:502&#45;508.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095461&pid=S0187-7380201300050000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nakatani N, H Fukuda, H Fuwa (1979)</b> Major anthocyanin of Bolivian purple corn <i>(Zea mays L.).</i> Agric. Biol. Chem. 43:389&#45;391.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095463&pid=S0187-7380201300050000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Pedreschi R, L Cisneros&#45;Zevallos (2007)</b> Phenolic profiles of Andean purple corn <i>(Zea mays</i> L.). Food Chem. 100:956&#45;963.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095465&pid=S0187-7380201300050000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Rice&#45;Evans C A, N J Miller, G Paganga (1996)</b> Structure antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Radical Biol. Med. 20:933&#45;956.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095467&pid=S0187-7380201300050000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Salinas M Y (2009)</b> Uso de ma&iacute;ces con pigmento tipo antociano. <i>En:</i> Temas Selectos de la Cadena Ma&iacute;z&#45;Tortilla: Un Enfoque Multidisciplinario. A P De Teresa&#45;Ochoa, G Viniegra&#45;Gonz&aacute;lez (comps). Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana. pp:177&#45;202.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095469&pid=S0187-7380201300050000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Salinas M Y, F J Cruz Ch, S A D&iacute;az O, F Castillo G (2012b)</b> Granos de ma&iacute;ces pigmentados de Chiapas, caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, contenido de antocianinas y valor nutrace&uacute;tico. Rev. Fitotec. Mex. 35:33&#45;41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095471&pid=S0187-7380201300050000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Salinas&#45;Moreno Y, G Salas&#45;S&aacute;nchez, D Rubio&#45;Hern&aacute;ndez, N Ramos&#45;Lobato (2005)</b> Characterization of anthocyanin extracts from maize kernels. J. Chromat. Sci. 43:483&#45;487.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095473&pid=S0187-7380201300050000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Salinas M Y, H M Soto, B F Mart&iacute;nez, H V Gonz&aacute;lez, P R Ortega (1999)</b> An&aacute;lisis de antocianinas en ma&iacute;ces de grano azul y rojo provenientes de cuatro razas. Rev. Fitotec. Mex. 22:161&#45;174.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095475&pid=S0187-7380201300050000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Salinas&#45;Moreno Y, J J P&eacute;rez&#45;Alonso, G V&aacute;zquez&#45;Carrillo, F Arag&oacute;n&#45;Cuevas, G A Vel&aacute;zquez&#45;Cardelas (2012a)</b> Antocianinas y actividad antioxidante en ma&iacute;ces <i>(Zea mays</i> L.) de las razas Chalque&ntilde;o, Elotes C&oacute;nicos y Bolita. Agrociencia 47:815&#45;825.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095477&pid=S0187-7380201300050000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>S&aacute;nchez J J, M M Goodman, C W Stuber (2000)</b> Isozymatic and morphological diversity in the races of maize of Mexico. Econ. Bot. 54:43&#45;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095479&pid=S0187-7380201300050000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Straus J (1959)</b> Anthocyanin synthesis in corn endosperm tissue culture. I: Identity of the pigments and general factors. Plant Physiol. 536&#45;540.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095481&pid=S0187-7380201300050000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Styles E D, O Ceska (1972)</b> Flavonoid pigments in genetic strains of maize. Phytochemistry 11:3019&#45;3021.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095483&pid=S0187-7380201300050000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Wellhausen E J, L M Roberts, E Hern&aacute;ndez X, P C Mangelsdorf (1951)</b> Razas de Ma&iacute;z en M&eacute;xico. Su Origen, Caracter&iacute;sticas y Distribuci&oacute;n. <i>In:</i> Xolocotzia, Obras de Efra&iacute;m Hern&aacute;ndez Xolocotzi. Rev. Geogr. Agr&iacute;c. Tomo II, 1987. pp:609&#45;732.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095485&pid=S0187-7380201300050000500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Yang S, W Shai (2010)</b> Identification and antioxidant activity of anthocyanins extracted from the seed and cob of purple corn (Zea <i>mays</i> L.). Innov. Food Sci. Emerg. Techn. 11:169&#45;176.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095487&pid=S0187-7380201300050000500041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zhao X, C Zhang, C Guigas, Y Ma, M Corrales, B Tauscher, X Hu (2009)</b> Composition, antimicrobial activity and antiproliferative capacity of anthocyanin extracts of purple corn <i>(Zea mays</i> L.) from China. Eur. Food Res. Technol. 228:759&#45;765.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095489&pid=S0187-7380201300050000500042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zilic S, A Serpen, G Akillioglu, V G&oacute;kmen, J Vancetovic (2012)</b> Phenolic compounds, carotenoids, anthocyanins, and antioxidant capacity of colored maize <i>(Zea mays</i> L.) kernels. J. Agric. Food Chem. 60:1224&#45;1231.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095491&pid=S0187-7380201300050000500043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Zhu Y, W Ling, H Guo, F Song, Q Ye, T Zou, D Li, Y Zhang, G Li, Y Xiao, F Liu, Z Li, Z Shi, Y Zhang (2013)</b> Anti&#45;inflammatory effect of purified dietary anthocyanins in adult with hypercholester&#45;olemia: A randomized controlled trial. Nutr. Metab. Cardiovas. 23:842&#45;849.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7095493&pid=S0187-7380201300050000500044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="notas"></a><b>Notas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> <b>Salinas M Y (2000)</b> Antocianinas en el grano de ma&iacute;ces criollos mexicanos. Tesis de Doctorado. Programa de Fisiolog&iacute;a Vegetal, Colegio de Posgraduados. Montecillos, M&eacute;xico. 101 p.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <b>Espinosa G B M (2003)</b> Antocianinas en ma&iacute;ces de grano pigmentado (<i>Zea mays</i> L.) y medici&oacute;n de su actividad antioxidante. Tesis de Licenciatura. Departamento de Ingenier&iacute;a Agroindustrial, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Chapingo, M&eacute;x. 101 p.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <b>Robles R R R (2004)</b> Actividad antioxidante de masa y tortilla de ma&iacute;ces pigmentados. Tesis de Licenciatura. Departamento de Ingenier&iacute;a Agroindustrial, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Chapingo, M&eacute;x. 67 p.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> <b>Flores P V (2011)</b> Rendimiento de grano y contenido de antocianinas en poblaciones de ma&iacute;z de la regi&oacute;n de Huaqhechula, Puebla. Tesis de Maestr&iacute;a. Colegio de Posgraduados, campus Puebla. 50 p.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>5</sup> <b>Salinas M Y, J Soria R, E Espinos T (2010)</b> Aprovechamiento y distribuci&oacute;n de ma&iacute;z azul en el Estado de M&eacute;xico. Folleto T&eacute;cnico No. 42. CEVA&#45;MEX&#45;INIFAP. 50 p.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>6</sup> <b>Salinas M Y (2006)</b> Informe t&eacute;cnico del an&aacute;lisis de calidad Nixtamalera&#45;tortillera en 37 muestras del Noroeste de M&eacute;xico.</font></p>      ]]></body><back>
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