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Food Chem ; 145: 802-6, 2014 Feb 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24128548

RESUMO

Instrumental techniques such a near-infrared spectroscopy (NIRS) are used in industry to monitor and establish product composition and quality. As occurs with other food industries, the Chilean flour industry needs simple, rapid techniques to objectively assess the origin of different products, which is often related to their quality. In this sense, NIRS has been used in combination with chemometric methods to predict the geographic origin of wheat grain and flour samples produced in different regions of Chile. Here, the spectral data obtained with NIRS were analysed using a supervised pattern recognition method, Discriminat Partial Least Squares (DPLS). The method correctly classified 76% of the wheat grain samples and between 90% and 96% of the flour samples according to their geographic origin. The results show that NIRS, together with chemometric methods, provides a rapid tool for the classification of wheat grain and flour samples according to their geographic origin.


Assuntos
Farinha/análise , Qualidade dos Alimentos , Sementes/química , Triticum/química , Inteligência Artificial , Química Agrícola/métodos , Chile , Clima , Análise Discriminante , Tecnologia de Fibra Óptica , Inspeção de Alimentos/métodos , Análise dos Mínimos Quadrados , Metabolômica/métodos , Reconhecimento Automatizado de Padrão , Controle de Qualidade , Reprodutibilidade dos Testes , Estações do Ano , Sementes/crescimento & desenvolvimento , Especificidade da Espécie , Espectroscopia de Luz Próxima ao Infravermelho , Triticum/crescimento & desenvolvimento
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