<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0034-7515</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Cubana de Farmacia]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev Cubana Farm]]></abbrev-journal-title>
<issn>0034-7515</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Editorial Ciencias Médicas]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0034-75152015000400014</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Comparación de dos métodos de extracción del aceite esencial de C itrus sinensis L]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of two methods for extraction of essential oil from Citrus sinensis L]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[León Méndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Glicerio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Osorio Fortich]]></surname>
<given-names><![CDATA[María del Rosario]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martínez Useche]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sonia Ruby]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Cartagena Facultad de Ciencias Farmacéuticas Grupo de Investigación en Tecnología Farmacéutica, Cosmética y de Alimentos (GITFCA)]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cartagena ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>49</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>0</fpage>
<lpage>0</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-75152015000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0034-75152015000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0034-75152015000400014&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[composición química]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[aceites esenciales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[cinética de extracción]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Citrus sinensis L]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[chemical composition]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[essential oils]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[extraction kinetics]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Citrus sinensis L]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><b>PRODUCTOS NATURALES</b></font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><font size="4">Comparaci&#243;n de dos m&#233;todos    de extracci&#243;n del aceite esencial de C</font></b> <font size="4"><b><i>itrus    sinensis L</i></b> </font></font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">Comparison of two methods for    extraction of essential oil from <i>Citrus sinensis</i> <i>L</i></font></b>    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="2" face="Verdana"> <b>QF Glicerio Le&#243;n M&#233;ndez, MSc. Mar&#237;a    del Rosario Osorio Fortich, Estudiante Sonia Ruby Mart&#237;nez Useche </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Grupo de Investigaci&#243;n en Tecnolog&#237;a    Farmac&#233;utica, Cosm&#233;tica y de Alimentos (GITFCA). Facultad de Ciencias    Farmac&#233;uticas. Universidad de Cartagena. Campus de Ciencias de la Salud    Barrio Zaragocilla, Cartagena, Colombia.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>RESUMEN</b> </font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b>Objetivos:</b> evaluar la composici&#243;n    qu&#237;mica, propiedades fisicoqu&#237;micas del aceite esencial de la especie    vegetal <i>Citrus sinensis L</i>, obtenidos mediante hidrodestilaci&#243;n e    hidrodestilaci&#243;n asistida por la radiaci&#243;n con microondas, as&#237;    mismo realizar una comparaci&#243;n entre los dos m&#233;todos de extracci&#243;n    utilizados.    <br>   </font><font size="2" face="Verdana"><b>M&#233;todo:</b> los aceites esenciales    se obtuvieron por hidrodestilaci&#243;n e hidrodestilaci&#243;n asistida por    radiaci&#243;n con microondas, a partir del pericarpio de los frutos; se determin&#243;    densidad relativa a 20 &#176;C, &#237;ndice de refracci&#243;n; solubilidad    de los aceites esenciales en etanol 70 % (v/v). La composici&#243;n qu&#237;mica    se evalu&#243; mediante cromatograf&#237;a de gases/espectr&#243;metro de masa.    <br>   </font><font size="2" face="Verdana"><b>Resultados: </b> los rendimientos oscilaron    entre 0,51 y 0,42 %, dependiendo del m&#233;todo de extracci&#243;n utilizado.    El aceite esencial extra&#237;do del <i>Citrus sinensis L</i> present&#243;    como componente mayoritario el limoneno, independientemente de la metodolog&#237;a    de extracci&#243;n utilizada. Se obtuvo un mayor contenido de aceite esencial    cuando se emple&#243; la extracci&#243;n mediante hidrodestilaci&#243;n asistida    por microondas, en comparaci&#243;n con la hidrodestilaci&#243;n convencional.    <br>   </font><font size="2" face="Verdana"><b>Conclusiones: </b> el rendimiento del    aceite esencial de <i>Citrus sinensis L</i> (Naranja) es dependiente del m&#233;todo    de extracci&#243;n utilizado para su obtenci&#243;n, se demuestra que la hidrodestilaci&#243;n    asistida por microondas es un m&#233;todo r&#225;pido y eficiente en comparaci&#243;n    con la hidrodestilaci&#243;n convencional. </font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b>Palabras clave: </b> composici&#243;n qu&#237;mica,    aceites esenciales, cin&#233;tica de extracci&#243;n, <i>Citrus sinensis</i>    <i>L</i>. </font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>ABSTRACT</b> </font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b>Objectives:</b> to assess the chemical composition    and physicochemical properties of essential oil of the plant species Citrus    sinensis L, obtained by hydrodistillation and microwave radiation-assisted hydrodistillation,    and to make a comparison between two extraction methods used.    <br>   <b>Methods:</b> essential oils were extracted by distillation and microwave    radiation-assisted hydrodistillation from the fruit pericarp; relative density    at 20 &deg;C, refractive index and the essential oils solubility in ethanol    (70 % v/v) were determined. The chemical composition was assessed using chromatography    mass spectrometer/gas.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <b>Results:</b> the yields ranged from 0,51 to 0,42 %, depending on the extraction    method used. The essential oil of <i>Citrus sinensis L</i>. by both methods    had limonene as a major component. A higher content of essential oil was obtained    when the microwave radiation-assisted method was used compared with the conventional    hydrodistillation.    <br>   <b>Conclusions:</b> the yield of the essential oil from <i>Citrus sinensis L.</i>    (Orange) depends on method of extraction used; microwave-assisted hydrodistillation    is faster and more efficient method than the conventional hydrodistillation.    </font></p>     <p><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Keywords:</font></b>    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">chemical composition,    essential oils, extraction kinetics,<i> Citrus sinensis L.</i>    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> </p> <hr>     <p>&nbsp;</p>    <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">INTRODUCCION</font></b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> La naranja es el fruto del naranjo dulce, &#225;rbol    que pertenece al g&#233;nero Citrus de la familia de las Rut&#225;ceas. Cultivado    desde la antig&#252;edad como &#225;rbol ornamental y para obtener fragancias    de sus frutos. Estos frutos, llamados hesp&#233;rides, tienen la particularidad    de que su pulpa est&#225; formada por numerosas ves&#237;culas llenas de jugo.    Es originaria del sureste de China y norte de Birmania, aunque se conoce en    la zona mediterr&#225;nea desde hace aproximadamente tres mil a&#241;os; aunque    el naranjo dulce no fue conocido hasta 1450. A partir de ese momento fue extendi&#233;ndose    por toda Europa y alcanza gran popularidad durante la segunda mitad del siglo    XV.<sup>1,2</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> De la naranja, no solamente se aprovechan los    jugos alimenticios, sino que de la c&#225;scara se pueden obtener aceites esenciales    (AE) que se utilizan como aromatizantes en diferentes industrias. Su aceite    esencial es uno de los ingredientes b&#225;sicos en las industrias de la perfumer&#237;a,    los alimentos, la agron&#243;mica y la farmac&#233;utica.<sup>2</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Los aceites esenciales son considerados metabolitos    secundarios de las plantas, estos son fracciones l&#237;quidas vol&#225;tiles    que proporcionan aromas y sabores caracter&#237;sticos a las plantas.<sup>1    </sup>Est&#225;n constituidos por mezclas complejas de hidrocarburos, compuestos    oxigenados y residuos no vol&#225;tiles.<sup>2-5</sup> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"> Los aceites esenciales est&#225;n contenidos    en gl&#225;ndulas o ves&#237;culas secretoras inmersas en los tejidos de las    hojas, flores, corteza (pericarpio) y semillas de los frutos de muchas especies.<sup>3,4</sup>    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Las plantas pueden producir aceite esencial    para diversos fines protegen a la planta de plagas, enfermedades e inclusive    de la invasi&#243;n de otras plantas y atraen insectos y aves (polinizantes).    Estas cualidades de protecci&#243;n y atracci&#243;n, se ven reflejadas en propiedades    antis&#233;pticas, antiinflamatorias, antidepresivas, afrodis&#237;acas y otras,    presentes en mayor o menor grado en la totalidad de los aceites.<sup>1-4,6</sup>    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> La extracci&#243;n de los AE se puede realizar    por m&#233;todos convencionales como la destilaci&#243;n con arrastre de vapor,    hidrodestilaci&#243;n (HD) y espacio de cabeza &#8220;<i>Head-space&#8221;</i>    (HS); en la actualidad adquiere gran importancia la extracci&#243;n con fluidos    supercr&#237;ticos utilizando di&#243;xido de carbono (CO<sub>2</sub>) como    solvente, y extracci&#243;n por hidrodestilaci&#243;n asistida por radiaci&#243;n    microondas (MWHD), esta &#250;ltima presenta ventajas con respecto a las t&#233;cnicas    tradicionales puesto que es un proceso r&#225;pido, eficiente y relativamente    econ&#243;mico.<sup>7-10</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> El prop&#243;sito de este trabajo fue obtener    AE mediante hidrodestilaci&#243;n (HD) e hidrodestilaci&#243;n asistida por    radiaci&#243;n con microondas (MWHD), del pericarpio de la especie vegetal <i>Citrus    sinensis</i> <i>L.</i> y determinar las propiedades fisicoqu&#237;micas y su    composici&#243;n qu&#237;mica y comparar estos dos m&#233;todos de extracci&#243;n.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">M&#201;TODOS </font></b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> RECOLECCI&#211;N DEL MATERIAL VEGETAL </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> El pericarpio de la fruta de naranja (<i>C.    sinensis),</i> fue recolectado en el barrio Zaragocilla, en la ciudad de Cartagena,    Colombia. Se tomaron 1 000 g de pericarpio por semana, en el periodo comprendido    de enero a febrero del 2015. El material vegetal fue identificado en el Herbario    Gabriel Guti&#233;rrez V. (MEDEL) de la Universidad Nacional de Colombia, Sede    Medell&#237;n, Colombia, registro nacional de colecciones biol&#243;gicas. Los    n&#250;meros de colecci&#243;n de dichas planta fue Osorio M. N&#176;01. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> PROCESAMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> El pericarpio de las frutas colectadas se lav&#243;    con agua desionizada, seleccion&#225;ndose las que se encontraban frescas, enteras,    sin se&#241;ales de deterior. Seguidamente se trocearon, pesaron y procesaron    inmediatamente. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"> PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCI&#211;N DE AE </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Obtenci&#243;n del AE por<i> </i>HD, se realiz&#243;    en un equipo de hidrodestilaci&#243;n del tipo <i>Clevenger </i>500 g del material    vegetal, se introdujeron en el bal&#243;n de extracci&#243;n, el cual conten&#237;a    500 mL de agua destilada. El tiempo de extracci&#243;n fue de 3 horas. <sup>9-12</sup>    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> En la obtenci&#243;n del AE por MWHD, se llev&#243;    a cabo en un equipo de destilaci&#243;n tipo <i>Clevenger </i>con un reservorio    de destilaci&#243;n <i>Dean Stark</i> adaptado a un sistema de calentamiento    por radiaci&#243;n de microondas, un horno microondas convencional marca <i>(Samsumg</i>,    Estados Unidos), con una potencia del 70 %, dentro del cual se coloc&#243; un    bal&#243;n de extracci&#243;n de 4 L con 500 mL de agua destilada y 500 g del    material vegetal. El tiempo de extracci&#243;n fue de 3 horas.<sup>9-12</sup>    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> En ambos casos los aceites esenciales obtenidos    se separaron por decantaci&#243;n e inmediatamente fueron almacenaron en viales    &#225;mbar a 4 &#186;C hasta la realizaci&#243;n de los respectivos an&#225;lisis.    Los rendimientos en la extracci&#243;n se evaluaron por triplicado a tiempos    de 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 y 180 min, operando siempre bajo las mismas condiciones,<sup>6</sup>    seg&#250;n la <a href="#fo01">ecuaci&#243;n 1</a> siguiente: </font></p>     <p align="center"> <img src="/img/revistas/far/v49n4/fo0114415.gif" width="581" height="98"><a name="fo01"></a></p>     <p><font size="2" face="Verdana">    <br>   DETERMINACI&#211;N DE PROPIEDADES F&#205;SICAS DEL AE </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> A cada muestra de AE se le midieron las siguientes    propiedades f&#237;sicas: </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> a) <i>Densidad relativa del AE a 20 &#176;C:</i>    para ello se utiliz&#243; un picn&#243;metro limpio y seco de 1 mL de capacidad,    se pes&#243; vac&#237;o en una balanza anal&#237;tica marca <i>(OHAUS</i> <i>Pionee</i>r&#8482;,    Estados Unidos); seguidamente se llen&#243; con 1 mL del AE, tap&#225;ndose    y limpi&#225;ndose el exceso de muestra. Luego, se pes&#243; el conjunto y por    diferencia de pesos se determin&#243; la densidad relativa del AE empleando    la ecuaci&#243;n 2.<sup>12</sup> (<a href="#fo02">Ecuaci&#243;n 2</a>) </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/far/v49n4/fo0214415.gif" width="553" height="59"><a name="fo02"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"> b) <i>&#205;ndice de refracci&#243;n de los    aceites esenciales</i>:<b> </b>la prueba se realiz&#243; utilizando un refract&#243;metro    marca ( <i>Sper Scientific</i>, Estados Unidos). Con la ayuda de un capilar    se deposit&#243; dos gotas de AE sobre el prisma del refract&#243;metro y se    procedi&#243; con la lectura a 20 &#176;C.<sup>12</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> c) Solubilidad de los AE en etanol 70 % (v/v):<b>    </b>en un tubo <i>eppendorf </i>de 1,5 mL se adicionaron 100 &#181;L de etanol    al 70 % (v/v) y 2 &#181;L del AE; la mezcla se homogeniz&#243; en un <i>v&#243;rtex</i>    durante 5 min a 20 rpm.<sup>12</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">     <br>   AN&#193;LISIS DEL AE POR CROMATOGRAF&#205;A DE GASES/ESPECTR&#211;METRO DE MASA    (CG/EM) </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Se emple&#243; un equipo GC/MS 7890A/5975C <i>Agilent</i>    (Estados Unidos) en interfase con un detector selectivo de masas HP5973 <i>Network</i>    conectado en l&#237;nea con un sistema HP-MS <i>ChemStation</i> y la base de    datos NIST-2008. Las condiciones de operaci&#243;n fueron columna capilar HP-5MS    (5 % phenylmethylsilox, 30 m x 250 &#181;m x 0.25 &#181;m), temperatura inicial    45 &#176;C, temperatura de la l&#237;nea de transferencia de 280 &#176;C y volumen    de inyecci&#243;n 1,0 &#181;L en modo<i> split</i> (20:1), con temperatura del    inyector de 250 &#176;C.<sup>12-15</sup> La detecci&#243;n de los compuestos    se realiz&#243; por comparaci&#243;n del espectro de masas, en cada tiempo de    retenci&#243;n, con los reportados en la base de datos NIST-2008. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">     <br>   AN&#193;LISIS ESTAD&#205;STICO </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Los resultados correspondientes a tres ensayos    independientes se expresaron como el promedio &#177; el error est&#225;ndar    de la media (ESM) y se analizaron mediante Prueba <i>t de Student</i>, valores    de <i>P&lt;</i>0,05 fueron considerados significativos. Para los an&#225;lisis    estad&#237;sticos el paquete <i>GraphPadPrism</i> Versi&#243;n 5,00 para <i>Windows</i>.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">RESULTADOS </font></b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"> La cin&#233;tica presentada en la <a href="/img/revistas/far/v49n4/f0114415.gif">figura</a>    muestra la eficacia de la hidrodestilaci&#243;n asistida por microondas sobre    la hidrodestilaci&#243;n en la extracci&#243;n del aceite esencial del pericarpio    de la naranja. Para el m&#233;todo de MWHD, el tiempo con un mayor rendimiento    es 60 min, con un rendimiento porcentual para el AE de 0,51 %, mientras que    en el caso de la HD se alcanza a los 180 minutos, con un rendimiento porcentual    para el AE de 0,42 %. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Los AE del pericarpio de la naranja presentan    una coloraci&#243;n translucida. Las propiedades fisicoqu&#237;micas de estos    aceites son descritas en la <a href="/img/revistas/far/v49n4/t0114415.gif">tabla 1</a>. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> La identificaci&#243;n de los componentes, los    tiempos de retenci&#243;n y porcentajes de abundancia son reportados en la <a href="#tab2">tabla    2</a>. Los monoterpenos son los metabolitos vol&#225;tiles con mayor abundancia    en los AE. El compuesto mayoritario encontrado el limoneno con un porcentaje    de abundancia relativa de (89,68 %) y (92,91 %) para los m&#233;todos de HD    y MWHD respectivamente. </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/far/v49n4/t0214415.gif" width="536" height="327"><a name="tab2"></a></p>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">DISCUSION</font></b> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Se encontraron diferencias estad&#237;sticas    significativas para el rendimiento seg&#250;n el m&#233;todo de extracci&#243;n    empleado. Estos resultados indican que la t&#233;cnica MWHD mostr&#243; ser    el m&#233;todo m&#225;s efectivo en la extracci&#243;n del AE de <i>C. sinensis</i>.    Esto es debido a la acci&#243;n de las microondas sobre las paredes glandulares    que contiene el aceite esencial, lo cual hace que el material vegetal se rompa    m&#225;s r&#225;pido y eficientemente. La hidrodestilaci&#243;n asistida por    microondas utiliza tres formas de transferencia de calor dentro de la muestra:    la irradiaci&#243;n, conducci&#243;n y convecci&#243;n. Como resultado, produce    calor con mayor rapidez dentro y fuera de las gl&#225;ndulas. Con la HD esta    transferencia de calor solo puede ocurrir por conducci&#243;n y convecci&#243;n,    lo que la hace menos efectiva.<sup>9-12,15-16</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Con respecto al &#237;ndice de refracci&#243;n,    los resultados obtenidos no presentaron diferencias estad&#237;sticas significativas    para los dos m&#233;todos de extracci&#243;n. El AE obtenido por HD present&#243;    un valor de 1,4701, mientras que por MWHD fue de 1,4710, respectivamente. Y&#225;&#241;ez    <i>et al,</i><sup>17</sup> report&#243; para el AE de <i>Citrus sinensis</i>    obtenido por el m&#233;todo de MWHD un valor de 1,477. Tomando en cuenta que    este par&#225;metro es exclusivo de cada AE, es muy importante su determinaci&#243;n    debido a que su valor cambia si el AE se diluye o mezcla con otras sustancias;    y por lo tanto; es una medida de la calidad y un par&#225;metro que ayuda a    controlar la adulteraci&#243;n.<sup>15,18</sup> Al observar los valores de densidad    no se observaron diferencias estad&#237;sticas significativas, siendo muy similares    a los reportados por Y&#225;&#241;ez <i>et al.</i><sup>17</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Los resultados de los an&#225;lisis de CG/EM    indican que en ambas metodolog&#237;as se obtienen componentes que aparecen    a un mismo tiempo de retenci&#243;n y con un porcentaje de abundancia relativa    similar. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Y&#225;&#241;ez y otros encontraron como componente    mayoritario del aceite esencial de <i>C. sinensis </i>al limoneno (90,93 %).<sup>17</sup>    Resaltado que este compuesto est&#225; presente en el perfil cromatogr&#225;fico    y es el componente mayoritario igualmente. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Es visible una peque&#241;a variaci&#243;n con    respecto a los componentes minoritarios encontrados por Y&#225;&#241;ez y otros,<sup>17    </sup>ocasionado por el efecto de diferentes factores ambientales sobre el contenido    de compuestos en plantas medicinales.<sup>11,15,17-19</sup> La intensidad de    la luz y el fotoper&#237;odo, que var&#237;an de regi&#243;n en regi&#243;n;    &#233;poca de recolecci&#243;n y edad de las plantas afectan la composici&#243;n    del aceite esencial.<sup>19</sup> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"> El m&#233;todo de MWHD demostr&#243; ser la    t&#233;cnica m&#225;s efectiva en la extracci&#243;n de los aceites esenciales,    igualmente al compararla con otras t&#233;cnicas de extracci&#243;n por solvente    tales como <i>Soxhlet </i>y extracci&#243;n acelerada por solvente, MWHD es    un m&#233;todo moderno, verde y r&#225;pido.<sup>15,20,21</sup> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> El rendimiento del AE de <i>Citrus sinensis    </i>L (Naranja) es dependiente del m&#233;todo de extracci&#243;n utilizado    para su obtenci&#243;n. Qu&#237;micamente el aceite esencial contiene mayoritariamente    monoterpenos siendo el limoneno el que se encuentra con un mayor porcentaje    de abundancia relativa. Destacando que el proceso de hidrodestilaci&#243;n asistida    por radiaci&#243;n con microondas es considerada un m&#233;todo r&#225;pido,    eficiente, verde y relativamente econ&#243;mico en comparaci&#243;n con la hidrodestilaci&#243;n    convencional. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b>    </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"> Los autores agradecen a la Universidad de Cartagena    por facilitar espacio, recursos y tiempo de los investigadores. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">REFERENCIAS BIBLIOGR&#193;FICAS</font></b>    </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 1. Matiz G, Osorio MR, Camacho F, Atencia M,    Herazo J. Dise&#241;o y evaluaci&#243;n in vivo de f&#243;rmulas para acn&#233;    basadas en aceites esenciales de naranja (<i>Citrus sinensis</i>), albahaca    (<i>Ocimumbasilicum</i>L) y &#225;cido ac&#233;tico. Biom&#233;dica: Revista    del Instituto Nacional de Salud. 2012;32(1):1-27.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 2. Ju&#225;rez JR, Castro AJ, Ja&#250;regui    JF, Lizano JV, Carhuapoma M, Choquesillo FF, et al. Chemical composition, antibacterial    activity of essential oil <i>Citrus sinensis</i> L. (Sweet orange) and formulation    of a pharmaceutical form.Ciencia e Investigaci&#243;n. 2010;13(1):9-13.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 3. Sulbar&#225;n B, Ojeda G, Ysambertt F, Cabrera    L. Volatile fraction composition of Venezuelan sweet orange essential oil (<i>Citrus    sinensis</i>). Ciencia. 2003;11(1):55-60.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 4. Mart&#237;nez J, Sulbar&#225;n B, Ojeda G,    Ferrer A, Nava R. Actividad antibacteriana del aceite esencial de mandarina.    Rev. Fac. Agron. 2003; 20:502-512.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 5. Olivero J, Caballero K, Jaramillo B, Stashenko    EE. Repellent activity of the essential oils from <i>Lippiaoriganoides</i>,    <i>Citrus sinensis</i> and <i>Cymbopogonnardus</i> cultivated in Colombia against    Triboliumcastaneum, Herbst. Salud UIS. 2009;41:244-250.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 6. V&#225;squez O, Alva A, Marreros J. Extracci&#243;n    y caracterizaci&#243;n del aceite esencial de Jengibre (<i>Zingiberofficinale</i>).    Revista Amaz&#243;nica de Investigaci&#243;n Alimentaria. 2001;1(1):38&#8211;42.        </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 7. Guerra L, Soto L, Medina Z, Ojeda G, Pe&#241;a    J. Antibacterial activity of the essential oil of orange barks (Citrus sinensis)    var. Valencia against positive and negative gram microorganisms. Rev. Fac. Agron.    (LUZ). 2014;31:215-232.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 8. Lota ML, de Rocca Serra D, Jacquemond C,    Tomi F, Casanova J. Chemical variability of peel and leaf essential oils of    sour orange. FlavourFragr. J. 2001;16:89&#8211;96.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 9. Golmakani M, Rezaei K. Comparison of microwave-assisted    hydrodistillation with the traditional hydrodistillation method in the extraction    of essential oils from <i>Thymus vulgaris L</i>. Food Chemistry. 2008;109(4):925-930.        </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 10. Chemat F, Lucchesi ME, Smadja J, Favretto    L, Colnaghi G, Visinoni F. Microwave accelerated steam distillation of essential    oil from lavender: A rapid, clean and environmentally friendly approach. Analytica    Chimica Acta. 2006;55(1):157-160.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 11. Rinc&#243;n CA, Casta&#241;o JC, R&#237;os    E. Actividad biol&#243;gica de los aceites esenciales de <i>Acmella ciliata    </i>(Kunth) Cass<i>. </i>Revista Cubana de Plantas Medicinales. 2012;17(2):160-171.        </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 12. Torrenegra M, Matiz G, Le&#243;n G. Actividad    antibacteriana <i>in vitro</i> de aceites esenciales frente a microorganismos    implicados en el acn&#233;. Revista Cubana de Farmacia. 2015 [Citado: 12 de    noviembre de 2015]. 49;(3). Disponible en: <a href="http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol49_3_15/far11315.htm" target="_blank">http://bvs.sld.cu/revistas/far/vol49_3_15/far11315.htm</a></font><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 13. Tomy GT, Stern GA, Muir DC, Fisk AT, Cymbalisty    CD, Westmore JB. Quantifying C10-C13 polychloroalkanes in environmental samples    by high-resolution gas chromatography/electron capture negative ion high-resolution    mass spectrometry. Anal Chem. 1997;69(14):2762-71.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 14. Baharum SN, Bunawan H, GhaniMaA, Mustapha    WAW, Noor NM. Analysis of the chemical composition of the essential oil of <i>Polygonum    minus </i>Huds.using two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass    spectrometry (GC-TOF MS). Molecules. 2010;15(10):7006-15.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 15. Torrenegra M, Granados C, Osorio M, Le&#243;n    G. Method comparison of hydrodistillation microwave radiation-assisted (MWHD)    front hydrodistillation (HD) in the extraction of essential oil of <i>Minthostachys    mollis</i>. Inf. Tecnol. 2015;26(1):117-122.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 16. Stashenko E, Ru&#237;z CA, Arias G, Dur&#225;n    DC, Salgar W, Cala M, Mart&#237;nez MR. <i>Lippia origanoides </i>chemotype    differentiation based on essential oil GC-MS analysis and PCA. J. Sep. Sci.    2010;33:93-103.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 17. Y&#225;&#241;ez X, Lugo LL, Parada DY. Estudio    del aceite esencial de la c&#225;scara de la naranja dulce (<i>Citrus sinensis</i>,    variedad Valenciana) cultivada en Labateca (Norte de Santander, Colombia). BISTUA.    2007;5(1):3-8.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 18. Granados C, Y&#225;&#241;ez Y, Santaf&#233;    G. evaluaci&#243;n de la actividad antioxidante del aceite esencial foliar de    <i>Calycolpus moritzianus </i>y <i>Minthostachys </i>mollis de Norte de Santander.    Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias B&#225;sicas. 2012;10(1):12-23.     </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 19. Tafurt G, Martinez J, Stashenko E. Evaluaci&#243;n    de la actividad antioxidante de aceites esenciales en emulsiones degradadas    por radiaci&#243;n ultravioleta. Revista Colombiana de Qu&#237;mica. 2005;34(1):43-55.        </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 20. Wang HW, Liu YQ, Wei SL, Yan ZJ, Lu K. Comparison    of Microwave-Assisted and Conventional Hydrodistillation in the Extraction of    Essential Oils from Mango (<i>Mangifera indica </i>L.) Flowers. <i>Molecules.</i>2010;15,7715-23.        </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana"> 21. Wang HW, Liu YQ, Wei SL, Yan ZJ, Jin X.Comparative    Chemical Composition of the Essential Oils Obtained by Microwave-Assisted Hydrodistillation    and Hydrodistillation from <em>Agrimonia pilosa </em>Ledeb. Collected in Three    Different Regions of China. Chemistry &amp; Biodiversity. 2012;9(3):662&#8211;668.        </font></p> <font size="2" face="Verdana"><br clear="all"/> </font>      <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana">Recibido: 27 de febrero de 2015.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana">Aprobado: 21 de marzo de 2015.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><i>Glicerio Le&#243;n M&#233;ndez. </i> Universidad    de Cartagena, Facultad de Ciencias Farmac&#233;uticas, Campus de Ciencias de    la Salud Barrio Zaragocilla, Cartagena, Colombia. Tel&#233;fono: (575)6699771.    Correo electr&#243;nico: <a href="mailto:gleonm1@unicartagena.edu.co">gleonm1@unicartagena.edu.co</a>    </font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Matiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Osorio]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Camacho]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Atencia]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diseño y evaluación in vivo de fórmulas para acné basadas en aceites esenciales de naranja (Citrus sinensis), albahaca (OcimumbasilicumL) y ácido acético]]></article-title>
<source><![CDATA[Biomédica: Revista del Instituto Nacional de Salud]]></source>
<year>2012</year>
<volume>32</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-27</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Juárez]]></surname>
<given-names><![CDATA[JR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[AJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jaúregui]]></surname>
<given-names><![CDATA[JF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lizano]]></surname>
<given-names><![CDATA[JV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carhuapoma]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Choquesillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[FF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chemical composition, antibacterial activity of essential oil Citrus sinensis L. (Sweet orange) and formulation of a pharmaceutical form.]]></article-title>
<source><![CDATA[Ciencia e Investigación]]></source>
<year>2010</year>
<volume>13</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>9-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sulbarán]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ysambertt]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cabrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Volatile fraction composition of Venezuelan sweet orange essential oil (Citrus sinensis)]]></article-title>
<source><![CDATA[Ciencia]]></source>
<year>2003</year>
<volume>11</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>55-60</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sulbarán]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferrer]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nava]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actividad antibacteriana del aceite esencial de mandarina]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Fac Agron]]></source>
<year>2003</year>
<volume>20</volume>
<page-range>502-512</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Olivero]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caballero]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jaramillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stashenko]]></surname>
<given-names><![CDATA[EE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Repellent activity of the essential oils from Lippiaoriganoides, Citrus sinensis and Cymbopogonnardus cultivated in Colombia against Triboliumcastaneum, Herbst]]></article-title>
<source><![CDATA[Salud UIS]]></source>
<year>2009</year>
<volume>41</volume>
<page-range>244-250</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vásquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alva]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marreros]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Extracción y caracterización del aceite esencial de Jengibre (Zingiberofficinale)]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Amazónica de Investigación Alimentaria]]></source>
<year>2001</year>
<volume>1</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>38-42</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Soto]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Medina]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ojeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peña]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Antibacterial activity of the essential oil of orange barks (Citrus sinensis) var. Valencia against positive and negative gram microorganisms]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Fac Agron. (LUZ)]]></source>
<year>2014</year>
<volume>31</volume>
<page-range>215-232</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lota]]></surname>
<given-names><![CDATA[ML]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[de Rocca Serra]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jacquemond]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tomi]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Casanova]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chemical variability of peel and leaf essential oils of sour orange. FlavourFragr]]></article-title>
<source><![CDATA[FlavourFragr. J]]></source>
<year>2001</year>
<volume>16</volume>
<page-range>89-96</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Golmakani]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rezaei]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of microwave-assisted hydrodistillation with the traditional hydrodistillation method in the extraction of essential oils from Thymus vulgaris L]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chemistry]]></source>
<year>2008</year>
<volume>109</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>925-930</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chemat]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lucchesi]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smadja]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Favretto]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Colnaghi]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Visinoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave accelerated steam distillation of essential oil from lavender: A rapid, clean and environmentally friendly approach]]></article-title>
<source><![CDATA[Analytica Chimica Acta]]></source>
<year>2006</year>
<volume>55</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>157-160</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rincón]]></surname>
<given-names><![CDATA[CA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castaño]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ríos]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actividad biológica de los aceites esenciales de Acmella ciliata (Kunth) Cass]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Cubana de Plantas Medicinales]]></source>
<year>2012</year>
<volume>17</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>160-171</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torrenegra]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Matiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[León]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actividad antibacteriana in vitro de aceites esenciales frente a microorganismos implicados en el acné]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Cubana de Farmacia]]></source>
<year>2015</year>
<volume>49</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tomy]]></surname>
<given-names><![CDATA[GT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stern]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muir]]></surname>
<given-names><![CDATA[DC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fisk]]></surname>
<given-names><![CDATA[AT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cymbalisty]]></surname>
<given-names><![CDATA[CD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Westmore]]></surname>
<given-names><![CDATA[JB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quantifying C10-C13 polychloroalkanes in environmental samples by high-resolution gas chromatography/electron capture negative ion high-resolution mass spectrometry]]></article-title>
<source><![CDATA[Anal Chem]]></source>
<year>1997</year>
<volume>69</volume>
<numero>14</numero>
<issue>14</issue>
<page-range>2762-71</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baharum]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bunawan]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GhaniMaA]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mustapha]]></surname>
<given-names><![CDATA[WAW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Noor]]></surname>
<given-names><![CDATA[NM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Analysis of the chemical composition of the essential oil of Polygonum minus Huds. using two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOF MS)]]></article-title>
<source><![CDATA[Molecules]]></source>
<year>2010</year>
<volume>15</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>7006-15</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torrenegra]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Granados]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Osorio]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[León]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Method comparison of hydrodistillation microwave radiation-assisted (MWHD) front hydrodistillation (HD) in the extraction of essential oil of Minthostachys mollis]]></article-title>
<source><![CDATA[Inf. Tecnol]]></source>
<year>2015</year>
<volume>26</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>117-122</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stashenko]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruíz]]></surname>
<given-names><![CDATA[CA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arias]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Durán]]></surname>
<given-names><![CDATA[DC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salgar]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cala]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[MR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Lippia origanoides chemotype differentiation based on essential oil GC-MS analysis and PCA]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Sep Sci]]></source>
<year>2010</year>
<volume>33</volume>
<page-range>93-103</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yáñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lugo]]></surname>
<given-names><![CDATA[LL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parada]]></surname>
<given-names><![CDATA[DY]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio del aceite esencial de la cáscara de la naranja dulce (Citrus sinensis, variedad Valenciana) cultivada en Labateca (Norte de Santander, Colombia)]]></article-title>
<source><![CDATA[BISTUA]]></source>
<year>2007</year>
<volume>5</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>3-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Granados]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yáñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yáñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[evaluación de la actividad antioxidante del aceite esencial foliar de Calycolpus moritzianus y Minthostachys mollis de Norte de Santander. Bistua.]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista de la Facultad de Ciencias Básicas]]></source>
<year>2012</year>
<volume>10</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>12-23</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tafurt]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martinez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stashenko]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la actividad antioxidante de aceites esenciales en emulsiones degradadas por radiación ultravioleta]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Colombiana de Química]]></source>
<year>2005</year>
<volume>34</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>43-55</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[HW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[YQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wei]]></surname>
<given-names><![CDATA[SL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yan]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lu]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of Microwave-Assisted and Conventional Hydrodistillation in the Extraction of Essential Oils from Mango (Mangifera indica L.) Flowers]]></article-title>
<source><![CDATA[Molecules]]></source>
<year>2010</year>
<volume>15</volume>
<page-range>7715-23</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[HW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[YQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wei]]></surname>
<given-names><![CDATA[SL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yan]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jin]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparative Chemical Composition of the Essential Oils Obtained by Microwave-Assisted Hydrodistillation and Hydrodistillation from Agrimonia pilosa Ledeb. Collected in Three Different Regions of China]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemistry & Biodiversity]]></source>
<year>2012</year>
<volume>9</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>662-668</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
