Autenticación geográfica de tés argentinos mediante la espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR) y herramientas quimiométricas

Autores
Fechner, Diana Corina; Martínez, Ramón; Hidalgo, Melisa Jimena; Goicoechea, Héctor Carlos; Pellerano, Roberto Guillermo
Año de publicación
2023
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Fechner, Diana Corina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino; Argentina.
Fil: Fechner, Diana Corina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
Fil: Martínez, Ramón. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro; Argentina.
Fil: Martínez, Ramón. Universidad Nacional de Río Negro; Argentina.
Fil: Hidalgo, Melisa Jimena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino; Argentina.
Fil: Hidalgo, Melisa Jimena. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
Fil: Goicoechea, Héctor Carlos. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría; Argentina.
Fil: Pellerano, Roberto Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino; Argentina.
Fil: Pellerano. Roberto Guillermo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
El consumo de té es muy popular en todo el mundo, en relación con dicho consumo se han reportado diversos beneficios para la salud, tales como efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antivirales, entre otros. A nivel mundial, Argentina es un importante exportador de té, junto con los principales países productores como Kenia, Sri Lanka, China e India. A nivel regional, Argentina, Brasil y Paraguay, concentran las principales áreas de este cultivo en Sudamérica. Uno de los desafíos que se presentan al momento de lograr modelos de autentificación del té argentino es la gran similitud de condiciones agroclimáticas en las zonas productoras de estos tres países, lo que dificulta contar con marcadores químicos específicos de origen geográfico. En este sentido, la espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR) junto con algoritmos quimiométricos se presentan como herramientas útiles para la clasificación y autenticación de diversos alimentos. El presente trabajo tiene por objetivo la autenticación del origen geográfico de tés comerciales de Argentina combinando para ello metodología NIR y análisis quimiométrico de modelado de clases y análisis discriminante para reconocimiento de patrones. Para lograr este objetivo, se analizaron 110 muestras de té comerciales de países sudamericanos (Argentina, Brasil y Paraguay) y asiáticos (India y China) utilizando espectroscopia NIR. Los espectros obtenidos fueron preprocesados matemáticamente para eliminar efectos indeseables tales como el desplazamiento de línea base y disminución del ruido instrumental para permitir la posterior aplicación de métodos de regresión. Se seleccionaron por validación cruzada los métodos combinados de normalización vectorial (SNV) y 1Q derivada de Savitzky-Golay. Con los espectros preprocesados se procedió a elaborar un modelo de autenticación de origen geográfico de los tés comerciales de Argentina en dos pasos, utilizando técnicas de modelado de clase y análisis discriminante sucesivamente. Para la primera etapa se seleccionó el método Data Driven - Soft Independent Modeling of Class Analogy (DD- SIMCA) lográndose resultados con una sensibilidad del 96,55%, especificidad del 100% y eficiencia del 97,50%, utilizando a las muestras producidas en Argentina y países limítrofes respecto de las producidas en otras regiones tales como India y China en el grupo de entrenamiento. En el segundo paso, se utilizó el método de máquinas de vectores soporte (SVM) junto con el método de selección de variables: de Filtro Basado en Correlación Rápida (FCBF) para construir un modelo que logre discriminar muestras de té argentino respecto de muestras de té provenientes de países limítrofes (Brasil y Paraguay). Luego de la optimización de hiperparámetros se logró una exactitud global del 98,30% con nueve variables seleccionadas. Finalmente, se concluye que es posible lograr la autenticación del origen geográfico de muestras de té muy similares mediante la medición de los espectros NIR combinados a herramientas quimiométricas de modelado y discriminación en dos pasos.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
Repositorio
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Institución
Universidad Nacional del Nordeste
OAI Identificador
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.Fil: Goicoechea, Héctor Carlos. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría; Argentina.Fil: Pellerano, Roberto Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino; Argentina.Fil: Pellerano. Roberto Guillermo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.El consumo de té es muy popular en todo el mundo, en relación con dicho consumo se han reportado diversos beneficios para la salud, tales como efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antivirales, entre otros. A nivel mundial, Argentina es un importante exportador de té, junto con los principales países productores como Kenia, Sri Lanka, China e India. A nivel regional, Argentina, Brasil y Paraguay, concentran las principales áreas de este cultivo en Sudamérica. Uno de los desafíos que se presentan al momento de lograr modelos de autentificación del té argentino es la gran similitud de condiciones agroclimáticas en las zonas productoras de estos tres países, lo que dificulta contar con marcadores químicos específicos de origen geográfico. En este sentido, la espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR) junto con algoritmos quimiométricos se presentan como herramientas útiles para la clasificación y autenticación de diversos alimentos. El presente trabajo tiene por objetivo la autenticación del origen geográfico de tés comerciales de Argentina combinando para ello metodología NIR y análisis quimiométrico de modelado de clases y análisis discriminante para reconocimiento de patrones. Para lograr este objetivo, se analizaron 110 muestras de té comerciales de países sudamericanos (Argentina, Brasil y Paraguay) y asiáticos (India y China) utilizando espectroscopia NIR. Los espectros obtenidos fueron preprocesados matemáticamente para eliminar efectos indeseables tales como el desplazamiento de línea base y disminución del ruido instrumental para permitir la posterior aplicación de métodos de regresión. Se seleccionaron por validación cruzada los métodos combinados de normalización vectorial (SNV) y 1Q derivada de Savitzky-Golay. Con los espectros preprocesados se procedió a elaborar un modelo de autenticación de origen geográfico de los tés comerciales de Argentina en dos pasos, utilizando técnicas de modelado de clase y análisis discriminante sucesivamente. Para la primera etapa se seleccionó el método Data Driven - Soft Independent Modeling of Class Analogy (DD- SIMCA) lográndose resultados con una sensibilidad del 96,55%, especificidad del 100% y eficiencia del 97,50%, utilizando a las muestras producidas en Argentina y países limítrofes respecto de las producidas en otras regiones tales como India y China en el grupo de entrenamiento. En el segundo paso, se utilizó el método de máquinas de vectores soporte (SVM) junto con el método de selección de variables: de Filtro Basado en Correlación Rápida (FCBF) para construir un modelo que logre discriminar muestras de té argentino respecto de muestras de té provenientes de países limítrofes (Brasil y Paraguay). Luego de la optimización de hiperparámetros se logró una exactitud global del 98,30% con nueve variables seleccionadas. Finalmente, se concluye que es posible lograr la autenticación del origen geográfico de muestras de té muy similares mediante la medición de los espectros NIR combinados a herramientas quimiométricas de modelado y discriminación en dos pasos.Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Filosofía, Humanidades y ArtesAsociación Argentina de Químicos Analíticos2023-09-12info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfp. 128-128application/pdfFechner, Diana Corina, et al., 2023. Autenticación geográfica de tés argentinos mediante la espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR) y herramientas quimiométricas. En: XII Congreso Argentino Química Analítica. San Juan: Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. 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Fil: Hidalgo, Melisa Jimena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino; Argentina.
Fil: Hidalgo, Melisa Jimena. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina.
Fil: Goicoechea, Héctor Carlos. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría; Argentina.
Fil: Pellerano, Roberto Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino; Argentina.
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El consumo de té es muy popular en todo el mundo, en relación con dicho consumo se han reportado diversos beneficios para la salud, tales como efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antivirales, entre otros. A nivel mundial, Argentina es un importante exportador de té, junto con los principales países productores como Kenia, Sri Lanka, China e India. A nivel regional, Argentina, Brasil y Paraguay, concentran las principales áreas de este cultivo en Sudamérica. Uno de los desafíos que se presentan al momento de lograr modelos de autentificación del té argentino es la gran similitud de condiciones agroclimáticas en las zonas productoras de estos tres países, lo que dificulta contar con marcadores químicos específicos de origen geográfico. En este sentido, la espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR) junto con algoritmos quimiométricos se presentan como herramientas útiles para la clasificación y autenticación de diversos alimentos. El presente trabajo tiene por objetivo la autenticación del origen geográfico de tés comerciales de Argentina combinando para ello metodología NIR y análisis quimiométrico de modelado de clases y análisis discriminante para reconocimiento de patrones. Para lograr este objetivo, se analizaron 110 muestras de té comerciales de países sudamericanos (Argentina, Brasil y Paraguay) y asiáticos (India y China) utilizando espectroscopia NIR. Los espectros obtenidos fueron preprocesados matemáticamente para eliminar efectos indeseables tales como el desplazamiento de línea base y disminución del ruido instrumental para permitir la posterior aplicación de métodos de regresión. Se seleccionaron por validación cruzada los métodos combinados de normalización vectorial (SNV) y 1Q derivada de Savitzky-Golay. Con los espectros preprocesados se procedió a elaborar un modelo de autenticación de origen geográfico de los tés comerciales de Argentina en dos pasos, utilizando técnicas de modelado de clase y análisis discriminante sucesivamente. Para la primera etapa se seleccionó el método Data Driven - Soft Independent Modeling of Class Analogy (DD- SIMCA) lográndose resultados con una sensibilidad del 96,55%, especificidad del 100% y eficiencia del 97,50%, utilizando a las muestras producidas en Argentina y países limítrofes respecto de las producidas en otras regiones tales como India y China en el grupo de entrenamiento. En el segundo paso, se utilizó el método de máquinas de vectores soporte (SVM) junto con el método de selección de variables: de Filtro Basado en Correlación Rápida (FCBF) para construir un modelo que logre discriminar muestras de té argentino respecto de muestras de té provenientes de países limítrofes (Brasil y Paraguay). Luego de la optimización de hiperparámetros se logró una exactitud global del 98,30% con nueve variables seleccionadas. Finalmente, se concluye que es posible lograr la autenticación del origen geográfico de muestras de té muy similares mediante la medición de los espectros NIR combinados a herramientas quimiométricas de modelado y discriminación en dos pasos.
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