Nutritional and antioxidant characterization of açaí (Euterpe oleracea Mart.) seed flour as a sustainable functional ingredient

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5327/fst.559

Palavras-chave:

Açaí seed flour, antioxidant activity, nutritional properties

Resumo

The açaí palm (Euterpe oleracea Mart.) is native to the Amazon region, with its berry containing 30% pulp and 70% seed. While the pulp is widely consumed, the seed, which constitutes most of the fruit’s mass, is typically discarded, generating significant agro-industrial waste. This waste can be repurposed to reduce environmental impacts and promote circular economy practices. Açaí berry seeds are rich in polyphenols and antioxidants, offering potential health benefits, such as preventing obesity, hepatic steatosis, and cancer. This study aims to evaluate açaí berry seed flour for its nutritional and antioxidant properties, contributing to sustainability by using waste from the açaí pulp production. Açaí seeds were dried and ground into flour. Then, they were analyzed for fiber content, phenolic compounds, and antioxidant activity. The results showed a high content of insoluble fibers, including cellulose, hemicellulose, and lignin. The açaí berry seed flour also exhibited significant antioxidant activity, with an IC50% of 3.29 mg/mL, highlighting its potential as a valuable functional ingredient.

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Referências

Alencar, A. K. N. (2020). Antioxidant Effects of Euterpe Oleracea Mart. (Açai) on Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Rats: Would it Represent a Good Way To Follow? Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 114(1), 87–89. https://doi.org/10.36660/abc.20190770

Alves, A. M., Alves, M. S. O., Fernandes, T. O., Naves, R. V., & Naves, M. M. V. (2013). Caracterização física e química, fenólicos totais e atividade antioxidante da polpa e resíduo de gabiroba. Revista Brasileira de Fruticultura, 35(3), 837–844. https://doi.org/10.1590/S0100-29452013000300021

Araújo, I. C. S., & Santos, E. R. M. (2022). Aproveitamento de subprodutos do processamento de frutas e hortaliças. Revista Brasileira de Agrotecnologia, 12(1), 9–16. https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/REBAGRO/article/view/9373

Araújo, S. S., Santos, G. T. A., Tolosa, G. R., Hiranobe, C. T., Budemberg, E. R., Cabrera, F. C., Silva, M. J., Paim, L. L., Job, A. E., & Santos, R. J. (2023). Acai Residue as an Ecologic Filler to Reinforcement of Natural Rubber Biocomposites. Materials Research, 26(Suppl. 1), Article e20220505. https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2022-0505

Arbos, K. A., Freitas, R. J. S., Stertz, S. C., & Carvalho, L. A. (2010). Segurança alimentar de hortaliças orgânicas: aspectos sanitários e nutricionais. Food Science and Technology, 30(Suppl.1), 215–220. https://doi.org/10.1590/S0101-20612010000500033

Barbosa, A. M., Rebelo, V. S. M., Martorano, L. G., & Giacon, V. M. (2019). Caracterização de partículas de açaí visando seu potencial uso na construção civil. Revista Matéria, 24(3), Article e-12435. https://doi.org/10.1590/S1517-707620190003.0750

Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT - Food Science and Technology, 28(1), 25–30. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5

Daiuto, É. R., Tremocoldi, M. A., Alencar, S. M., Vieites, R. L., & Minarelli, P. H. (2014). Composição química e atividade antioxidante da polpa e resíduos de abacate ‘Hass’. Revista Brasileira de Fruticultura, 36(2), 417–424. https://doi.org/10.1590/0100-2945-102/13

Dixon, T. W., Schaefer, J., Sefcik, D., Stejskal, E. O., & McKay, R. (1982). Total suppression of sidebands in CPMAS C-13 NMR. Journal of Magnetic Resonance (1969), 49(2), 341–345. https://doi.org/10.1016/0022-2364(82)90199-8

Dupureur, C. M., Sabaa-Srur, A. U. O., Tran, K., Shejwalker, P. S., & Smith, R. E. (2012). ORAC Values and Anthocyanin Content of Brazilian and Floridian Acai (Euterpe oleraceae Mart.). The Natural Products Journal, 2(2), 99–103. http://doi.org/10.2174/2210315511202020099

Fuleki, T., & Francis, F. J. (1968a). Quantitative Methods for Anthocyanins: Determination of Total Anthocyanin and Degradation Index for Cranberry Juice. Journal of Food Science, 33(1), 78–83. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1968.tb00888.x

Fuleki, T., & Francis, F. J. (1968b). Quantitative Methods for Anthocyanins: Purification of Cranberry Anthocyanins. Journal of Food Science, 33(3), 266–274. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1968.tb01365.x

Gowman, A. C., Picard, M. C., Lim, L.-T., Misra, M., & Mohanty, A. K. (2019). Fruit waste valorization for biodegradable biocomposite applications: A review. BioResources, 14(4), 10047–10092. https://doi.org/10.15376/biores.14.4.Gowman

Instituto Adolfo Lutz. (2008). Métodos físico-químicos para análise de alimentos (4th ed.). IAL.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2024). Produção de Açaí (cultivo). IBGE. https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/acai-cultivo/br

‌Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025). Pesquisa de Orçamentos Familiares: POF 2017-2018. IBGE. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html?=&t=o-que-e

Laurindo, L. F., Barbalho, S. M., Araújo, A. C., Guiguer, E. L., Mondal, A., Bachtel, G., & Bishayee, A. (2023). Açaí (Euterpe oleracea Mart.) in Health and Disease: A Critical Review. Nutrients, 15(4), Article 989. https://doi.org/10.3390/nu15040989

Leal, J. E. C., Rambo, M. C. D., Pedroza, M. M., Cardoso, R. A. Q., Fagnani, H. M. C., Sousa, V. F., Coêlho, A. S., & Rambo, M. K. D. (2025). Thinking about Alternatives to Açaí Waste in Amazonia Communities. Journal of the Brazilian Chemical Society, 36(1), Article e-20240098. https://doi.org/10.21577/0103-5053.20240098

Lima, E. C. S., Manhães, L. R. T., Santos, E. R., Feijó, M. B. S., & Sabaa-Srur, A. U. O. (2021). Optimization of the inulin aqueous extraction process from the açaí (Euterpe oleracea, Mart.) seed. Food Science and Technology, 41(4), 884–889. https://doi.org/10.1590/fst.24920

Magalhães, T. S. S. A., Macedo, P. C. O., Converti, A., & Lima, Á. A. N. (2020). The Use of Euterpe oleracea Mart. As a New Perspective for Disease Treatment and Prevention. Biomolecules, 10(6), Article 813. https://doi.org/10.3390/biom10060813

Martinez, R. M., Guimarães, D. A. B., Berniz, C. R., Abreu, J. P., Rocha, A. P. M., Moura, R. S., Resende, A. C., & Teodoro, A. J. (2018). Açai (Euterpe oleracea Mart.) Seed Extract Induces Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Human Lung Carcinoma Cells. Foods, 7(11), Article 178. https://doi.org/10.3390/foods7110178

Martins, L. S., Silva, N. G. S., Claro, A. M., Amaral, N. C., Barud, H. S., & Mulinari, D. R. (2021). Insight on açaí seed biomass economy and waste cooking oil: Eco-sorbent castor oil-based. Journal of Environmental Management, 293, Article 112803. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112803

Melo, P. S., Selani, M. M., Gonçalves, R. H., Paulino, J. O., Massarioli, A. P., & Alencar, S. M. (2021). Açaí seeds: An unexplored agro-industrial residue as a potential source of lipids, fibers, and antioxidant phenolic compounds. Industrial Crops and Products, 161, Article 113204. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113204

Miranda, L. V. A., Mochiutti, S., Cunha, A. C., & Cunha, H. F. A. (2022). Descarte e destino final de caroços de açaí na Amazônia Oriental - Brasi. Ambiente & Sociedade, 25, Article e01382. https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc2020138r2vu2022L2AO

Monteiro, A. F., Miguez, I. S., Silva, J. P. R. B., & Silva, A. S. (2019). High concentration and yield production of mannose from açaí (Euterpe oleracea Mart.) seeds via mannanase-catalyzed hydrolysis. Scientific Reports, 9(1), Article 10939. https://doi.org/10.1038/s41598-019-47401-3

Nascimento, R. J. S., Couri, S., Antoniassi, R., & Freitas, S. P. (2008). Composição em ácidos graxos do óleo da polpa de açaí extraído com enzimas e com hexano. Revista Brasileira de Fruticultura, 30(2), 498–502. https://doi.org/10.1590/S0100-29452008000200040

Oliveira, M. S. P., Carvalho, J. E. U., & Nascimento, W. M. O. (2000). Açaí (Euterpe oleracea Mart.). FUNEP.

Pereira, J. A. F., Coutinho, Í. A. C., Soares, E. L., Soares, A. A., Caetano, A. P. S., & Campos, F. A. P. (2021). Morphoanatomical and histochemical studies of the seed development of Euterpe oleracea (Arecaceae). Rodriguésia, 72, Article e01832019. https://doi.org/10.1590/2175-7860202172048

Rambo, M. K. D., Nemet, Y. K. S., Júnior, C. C. S., Pedroza, M. M., & Rambo, M. C. D. (2021). Comparative study of the products from the pyrolysis of raw and hydrolyzed baru wastes. Biomass Conversion and Biorefinery, 11(5), 1943–1953. https://doi.org/10.1007/s13399-019-00585-0

Ramos, R. V. R., Oliveira, R. M., Teixeira, N. S., Souza, M. M. V., Manhães, L. R. T., & Lima, E. C. S. (2020). Sustentabilidade: Utilização de vegetais na forma integral ou de partes alimentícias não convencionais para elaboração de farinhas. DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde, 15, Article e42765. https://doi.org/10.12957/demetra.2020.42765

Ramos, S. A., Oliveira, L. F., Silva, M. R., & Capobiango, M. (2023). Reaproveitamento de resíduos alimentares: Desenvolvimento e caracterização de farinha de casca de tangerina (Citrus reticulata). Scientia Plena, 19(4), Article

https://doi.org/10.14808/sci.plena.2023.041501

Ramos, S. A., Silva, M. R., Jacobino, A. R., Damasceno, I. A. N., Rodrigues, S. M., Carlos, G. A., Rocha, V. N., Augusti, R., Melo, J. O. F., & Capobiango, M. (2021). Caracterização físico-química, microbiológica e da atividade antioxidante de farinhas de casca e amêndoa de manga (Mangifera indica) e sua aplicação em brownie. Research, Society and Development, 10(2), Article e22310212436. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12436

Re, R., Pellegrini, A., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M., & Rice-Evans, C. (1999). Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radical Biology and Medicine, 26(9–10), 1231–1237. https://doi.org/10.1016/s0891-5849(98)00315-3

Rufino, M. S., Alves, R. E., Brito, E. S., Morais, S. M., Sampaio, C. G., Pérez-Jiménez, J., & Saura-Calixto, F. D. (2007). Comunicado Técnico 128: Metodologia Científica: Determinação da atividade antioxidante total em frutas pela captura do radical ABTS+. Embrapa. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/426954/1/Cot128.pdf

Sánchez-Moreno, C., Larrauri, J. A., & Saura-Calixto, F. (1998). A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenol. Journal of the Science of Food and Agriculture, 76(2), 270–276. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0010(199802)76:2<270::aid-jsfa945>3.0.co;2-9

Santos, I. B., Bem, G. F., Costa, C. A., Carvalho, L. C. R. M., Medeiros, A. F., Silva, D. L. B., Romão, M. H., Soares, R. A., Ognibene, D. T., Moura, R. S., & Resende, A. C. (2020). Açaí seed extract prevents the renin-angiotensin system activation, oxidative stress and inflammation in white adipose tissue of high-fat diet–fed mice. Nutrition Research, 79, 35–49. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2020.05.006

Sette, P., Fernandez, A., Soria, J., Rodriguez, R., Salvatori, D., & Mazza, G. (2020). Integral valorization of fruit waste from wine and cider industries. Journal of Cleaner Production, 242, Article 118486. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118486

Silva, M. A. C. N., Costa, J. H., Pacheco-Fill, T., Ruiz, A. L. T. G., Vidal, F. C. B., Borges, K. R. A., Guimarães, S. J. A., Azevedo-Santos, A. P. S., Buglio, K. E., Foglio, M. A., Barbosa, M. C. L., Nascimento, M. D. S. B., & Carvalho, J. E. (2021). Açai (Euterpe oleracea Mart.) Seed Extract Induces ROS Production and Cell Death in MCF-7 Breast Cancer Cell Line. Molecules, 26(12), Article 3546. https://doi.org/10.3390/molecules26123546

Silva, M. A. C. N., Tessmann, J. W., Borges, K. R. A., Wolff, L. A. S., Botelho, F. D., Vieira, L. A., Morgado-Diaz, J. A., Franca, T. C. C., Barbosa, M. C. L., Nascimento, M. D. S. B., Rocha, M. R., & Carvalho, J. E. (2023). Açaí (Euterpe oleracea Mart.) Seed Oil Exerts a Cytotoxic Role over Colorectal Cancer Cells: Insights of Annexin A2 Regulation and Molecular Modeling. Metabolites, 13(7), Article 789. https://doi.org/10.3390/metabo13070789

Silva, M. S., Viana, T. H. C., Gouveia, C. L., Peters, L. P., Maia, G. B. S., & Rodriguez, A. F. R. (2023). Produção e aplicação de filtro de baixo custo com carvão ativado a partir do resíduo de caroço de açaí nativo. Ciência Florestal, 33(2), Article e71315. https://doi.org/10.5902/1980509871315

Singleton, V. L., & Rossi, J. A. (1965). Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16(3), 144–158. https://doi.org/10.5344/ajev.1965.16.3.144

Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., Templeton, D., & Crocker, D. (2008). Determination of structural carbohydrates and lignin in biomass: Laboratory analytical procedure (LAP) (NREL/TP-510-42618). National Renewable Energy Laboratory. https://docs.nrel.gov/docs/gen/fy13/42618.pdf

Soares, R. A., Oliveira, B. C., Bem, G. F., Menezes, M. P., Romão, M. H., Santos, I. B., Costa, C. A., Carvalho, L. C. R. M., Nascimento, A. L. R., Carvalho, J. J., Ognibene, D. T., Moura, R. S., & Resende, A. C. (2020). Açaí (Euterpe oleracea Mart.) seed extract improves aerobic exercise performance in rats. Food Research International, 136, Article 109549. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109549

Souza, M. E. A. O., Gomes, M. R., Candeias, V. M. S., Albuquerque Junior, N. M., Januário, E. T. F., Lima, D. A., & Vilar, S. B. O. (2021). Determinação da capacidade antioxidante do extrato do pó da casca do abacaxi aplicando diferentes técnicas de extração. Research, Society and Development, 10(10), Article e155101018574. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.18574

Teixeira, T. A., & Mendes, F. B. (2023). Valorização dos resíduos da agroindústria de beneficiamento do açaí: Uma revisão. Research, Society and Development, 12(11), Article e126121143799. https://doi.org/10.33448/rsd-v12i11.43799

Toneli, J. T. C. L., Park, K. J., Murr, F. E. X., & Negreiros, A. A. (2008). Efeito da umidade sobre a microestrutura da inulina em pó. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 28(1), 122–131. https://doi.org/10.1590/S0101-20612008000100018

Vasconcelos, K. M. C. S. G., Costa, J. G., Pavão, J. M. S. J., Fonseca, S. A., Miranda, P. R. B., Matos-Rocha, T. J., Freitas, J. D., Sousa, J. S., Melo, I. S. V., & Santos, A. F. (2023). Evaluation of nutritional composition of flour residue of mangaba processing. Brazilian Journal of Biology, 83, Article e248931. https://doi.org/10.1590/1519-6984.248931

Ververis, C., Georghiou, K., Danielidis, D., Hatzinikolaou, D. G., Santas, P., Santas, R., & Corleti, V. (2007). Cellulose, hemicelluloses, lignin and ash content of some organic materials and their suitability for use as paper pulp supplements. Bioresource Technology, 98(2), 296–301. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.01.007

Vieira, L. M., Sousa, M. S. B., Mancini-Filho, J., & Lima, A. (2011). Fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro de polpas de frutos tropicais. Revista Brasileira de Fruticultura, 33(3), 888–897. https://doi.org/10.1590/S0100-29452011005000099

Yamaguchi, K. K. L., Pereira, L. F. R., Lamarão, C. V., Lima, E. S., & Veiga-Junior, V. F. (2015). Amazon acai: Chemistry and biological activities: A review. Food Chemistry, 179, 137–151. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.01.055

Zavarize, D. G., & Oliveira, J. D. (2021). Brazilian açaí berry seeds: An abundant waste applied in the synthesis of carbon-based acid catalysts for transesterification of low free fatty acid waste cooking oil. Environmental Science and Pollution Research, 28(17), 21285–21302. https://doi.org/10.1007/s11356-020-12054-7

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Publicado

2025-12-19

Como Citar

Lima , E. C. de S., Oliveira, A. C. V. de, Ayres, E. M. M., Santos , E. R. dos, Feijó, M. B. da S., Vilar, J. dos S., & Sabaa-Srur , A. U. O. (2025). Nutritional and antioxidant characterization of açaí (Euterpe oleracea Mart.) seed flour as a sustainable functional ingredient. Food Science and Technology, 45. https://doi.org/10.5327/fst.559

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Seção

Artigos Originais