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L'ingrédient est responsable de l'arôme et de la saveur de la bière.

L'ingrédient est responsable de l'arôme et de la saveur de la bière (Crédit : Levi Pompermayer Machado/UNESP))

La technologie stimule la production de houblon au Brésil pour de nouveaux bioproduits

par La rédaction
8 décembre 2025
en Durable, Environnement

Bien qu’il soit le troisième plus grand producteur et consommateur de bière au monde, le Brésil dépend presque entièrement des importations de houblon. Moins de 1 % de l’ingrédient responsable de l’amertume, de l’arôme et de la saveur de la bière est cultivé localement. Cependant, un nouveau projet impliquant des scientifiques et des producteurs brésiliens dans la région du Vale do Ribeira, dans l’État de São Paulo, cherche à changer cette situation. Le projet vise à rendre la production nationale de houblon plus efficace et viable tout en stimulant le développement de nouveaux bioproduits.

Le projet est né au sein du Centre de recherche sur la dynamique de la biodiversité et le changement climatique (CBioClima), l’un des Centres de recherche, d’innovation et de diffusion (RIDCs) soutenus par la FAPESP et basé à l’Université d’État de São Paulo (UNESP). Le projet investit dans l’extraction supercritique au dioxyde de carbone (CO₂), une technologie déjà bien établie dans des pays comme l’Allemagne et les États-Unis. Cette méthode extrait efficacement les composés aromatiques et bioactifs du houblon, réduisant les coûts logistiques et améliorant la qualité de la bière.

« Le houblon brésilien est normalement vendu en pellets [fleurs déshydratées et pressées] aux brasseries. Cependant, avec cette technologie, le houblon peut être commercialisé sous forme d’huile, ce qui, en plus des gains logistiques, donne des résultats de production de bière bien supérieurs aux méthodes conventionnelles« , précise Levi Pompermayer Machado, professeur à l’UNESP et l’un des chercheurs impliqués dans le projet.

En plus du CBioClima, le projet inclut l’Institut national de science et technologie en nanotechnologie pour une agriculture durable (INCT NanoAgro), l’incubateur Aquário de Ideias, avec des startups du Vale do Ribeira, ainsi que Bioativos Naturais et Kalamazoo – deux entreprises soutenues par le Programme de recherche innovante dans les petites entreprises de la FAPESP (PIPE). Les producteurs font partie du programme SP Produz 2025, géré par le gouvernement de l’État de São Paulo, qui offre un soutien stratégique pour renforcer les chaînes de production locales.

Les chercheurs ont comparé l’extraction de houblon chez Atlântica Hops dans la municipalité de Juquiá, dans le Vale do Ribeira, en utilisant les méthodes conventionnelle et supercritique au CO₂. Alors que l’extraction traditionnelle, qui utilise des solvants organiques ou une technique appelée entraînement à la vapeur, produit environ 15 % d’extrait avec 9 % d’acides α (les composés responsables de l’amertume de la bière), la méthode au CO₂ atteint jusqu’à 72 % d’acides α. De plus, le processus entraîne un volume inférieur, une meilleure conservation et une augmentation allant jusqu’à 20 % de la productivité de la bière.

« Chaque houblon a une saveur unique, définie par ce que nous appelons le terroir, et c’est ce que l’industrie recherche. Dans l’étude, nous avons également réalisé des analyses du profil sensoriel de l’extrait de houblon en pellets et de l’extrait que nous avons produit. Il y a eu un léger changement de saveur, mais la signature sensorielle du produit est restée plus ou moins la même. Par conséquent, avec toutes ces améliorations en efficacité et qualité, les caractéristiques du terroir sont presque entièrement préservées« , affirme-t-il.

Machado souligne que la technologie testée dans le Vale do Ribeira se distingue par son adhésion aux principes de la chimie verte. Les méthodes traditionnelles utilisent de grandes quantités d’eau ou de solvants à base de pétrole pour séparer les huiles essentielles du houblon.

L’extraction supercritique, quant à elle, utilise du dioxyde de carbone dans des conditions de haute pression et haute température où il existe dans un état entre liquide et gaz (l’état supercritique). Dans cet état, le CO₂ agit comme un solvant naturel, pénétrant profondément dans la matière première et en extrayant ses composés avec une grande efficacité.

De plus, le CO₂ utilisé dans la technologie supercritique est recapturé à la fin du processus, ce qui évite les émissions atmosphériques et élimine les résidus chimiques dans l’extrait. Cela rend la méthode plus efficace et écologiquement responsable, indique Machado.

Le chercheur déclare que l’objectif principal du projet est de fournir aux producteurs des options de culture ayant une empreinte environnementale plus faible et une plus grande valeur ajoutée (comme c’est le cas avec le houblon), plutôt que d’étendre les frontières agricoles avec des produits de base à faible valeur comme le soja et la canne à sucre.

« Nous parlons de produire plus sur une superficie cultivée beaucoup plus petite, avec une culture qui répond bien au changement climatique et offre de multiples possibilités de marché, souligne le chercheur. »

Économie circulaire

Un autre avantage de cette technologie est que les extraits obtenus peuvent être utilisés non seulement dans l’industrie brassicole, mais aussi dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique. En plus des extraits, les chercheurs ont analysé les déchets restants après l’extraction (houblon épuisé).

Johana Marcela Concha Obando, chercheuse postdoctorale à l’INCT NanoAgro de l’UNESP impliquée dans le projet, explique que les déchets de houblon contiennent encore des composés bioactifs à fort potentiel antioxydant, comme les phénoliques et les flavonoïdes. Puisque la technique n’utilise pas de réactifs, ces déchets ne sont pas perdus dans le processus et peuvent être utilisés à d’autres fins, explique-t-elle.

L’analyse biochimique de l’étude a révélé que, même après avoir retiré les principes actifs principaux, la biomasse résiduelle conserve des propriétés pouvant être utilisées dans de nouveaux produits. Avec l’extrait, nous ne servons plus seulement la niche brassicole, mais atteignons cinq, six, voire dix secteurs différents, se réjouit Machado.

À propos de la Fondation de recherche de São Paulo (FAPESP)
La Fondation de recherche de São Paulo (FAPESP) est une institution publique dont la mission est de soutenir la recherche scientifique dans tous les domaines de la connaissance en attribuant des bourses, des allocations et des subventions à des chercheurs liés à des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans l’État de São Paulo, au Brésil. La FAPESP est consciente que les meilleures recherches ne peuvent être réalisées qu’en travaillant avec les meilleurs chercheurs au niveau international. Par conséquent, elle a établi des partenariats avec des agences de financement, des établissements d’enseignement supérieur, des entreprises privées et des organisations de recherche dans d’autres pays connus pour la qualité de leur recherche et encourage les scientifiques qu’elle finance à développer davantage leur collaboration internationale. Vous pouvez en savoir plus sur la FAPESP sur www.fapesp.br/en et visiter l’agence de presse de la FAPESP sur www.agencia.fapesp.br/en pour vous tenir au courant des dernières avancées scientifiques que la FAPESP contribue à réaliser grâce à ses nombreux programmes, prix et centres de recherche. Vous pouvez également vous abonner à l’agence de presse de la FAPESP à http://agencia.fapesp.br/subscribe.

Article : Chemical and biotechnological characterization of supercritical CO2 extracts and residual Humulus lupulus biomass from the Brazilian Atlantic Forest – Journal : Biomass Conversion and Biorefinery – DOI : 0.1007/s13399-025-06903-z

Source : FAPESP

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Despite being the third-largest producer and consumer of beer worldwide, Brazil depends almost entirely on hop imports. Less than 1% of the ingredient responsible for the bitterness, aroma, and flavor of beer is grown locally. However, a new project involving Brazilian scientists and producers in the Vale do Ribeira region of the state of São Paulo seeks to change this scenario. The project aims to make domestic hop production more efficient and viable while boosting the development of new bioproducts.

The project was born within the Center for Research on Biodiversity Dynamics and Climate Change (CBioClima), one of the Research, Innovation, and Dissemination Centers (RIDCs) supported by FAPESP and based at São Paulo State University (UNESP). The project is investing in supercritical extraction with carbon dioxide (CO₂), a technology that is already well-established in countries such as Germany and the United States. This method efficiently extracts aromatic and bioactive compounds from hops, reducing logistics costs and improving beer quality.

“Brazilian hops are normally sold in pellets [dehydrated and pressed flowers] to breweries. However, with this technology, hops can be marketed in oil form, which, in addition to logistical gains, yields beer production results that are far superior to conventional methods,” explains Levi Pompermayer Machado, a professor at UNESP and one of the researchers involved in the project.

In addition to CBioClima, the project includes the National Institute of Science and Technology in Nanotechnology for Sustainable Agriculture (INCT NanoAgro), the Aquário de Ideias incubator, with startups from Vale do Ribeira, as well as Bioativos Naturais and Kalamazoo – two companies supported by FAPESP’s Innovative Research in Small Businesses Program (PIPE). The producers are part of the SP Produz 2025 program, run by the São Paulo state government, which offers strategic support to strengthen local production chains.

In the study published in the journal Biomass Conversion and Biorefinery, the researchers compared the extraction of hops at Atlântica Hops in the municipality of Juquiá in Vale do Ribeira using conventional and supercritical CO₂ methods. While traditional extraction, which uses organic solvents or a technique known as steam stripping, yields about 15% extract with 9% α-acids (the compounds responsible for the bitterness of beer), the CO₂ method achieves up to 72% α-acids. Additionally, the process results in a lower volume, better preservation, and an increase of up to 20% in beer productivity.

“Each hop has a unique flavor, which is defined by what we call terroir, and that’s what the industry is looking for. In the study, we also conducted analyses of the sensory profile of the hop extract in pellets and the extract we produced. There was a slight change in flavor, but the sensory signature of the product remained more or less the same. Therefore, with all this improvement in efficiency and quality, the characteristics of the terroir are almost entirely maintained,” he says.

Machado points out that the technology tested in Vale do Ribeira stands out for adhering to the principles of green chemistry. Traditional methods use large amounts of water or petroleum-based solvents to separate essential oils from hops.

Supercritical extraction, on the other hand, uses carbon dioxide under high-pressure, high-temperature conditions where it exists in a state between liquid and gas (the supercritical state). In this state, CO₂ acts as a natural solvent, penetrating deeply into the raw material and extracting its compounds with high efficiency.

“In addition, the CO₂ used in supercritical technology is recaptured at the end of the process, which avoids atmospheric emissions and eliminates chemical residues in the extract. This makes the method more efficient and environmentally responsible,” says Machado.

The researcher states that the main objective of the project is to provide producers with cultivation options that have a smaller environmental footprint and greater added value (as is the case with hops), rather than expanding agricultural frontiers with low-value commodities such as soybeans and sugarcane.

“We’re talking about producing more in a much smaller cultivated area, with a crop that responds well to climate change and offers multiple market possibilities,” the researcher points out.

Circular economy

Another advantage of this technology is that the resulting extracts can be used not only in the brewing industry but also in the cosmetics and pharmaceutical sectors. In addition to the extracts, the researchers analyzed the waste left over after extraction (spent hops).

Johana Marcela Concha Obando, a postdoctoral fellow at INCT NanoAgro at UNESP who is involved in the project, explains that hop waste still contains bioactive compounds with high antioxidant potential, such as phenolics and flavonoids. “Since the technique doesn’t use reagents, this waste isn’t lost in the process and can be used for other purposes,” she explains.

The study’s biochemical analysis revealed that, even after removing the main active ingredients, the residual biomass retains properties that can be used in new products. “With the extract, we’re no longer serving just the brewing niche, but reaching five, six, or even ten different sectors,” Machado celebrates.

About São Paulo Research Foundation (FAPESP)
The São Paulo Research Foundation (FAPESP) is a public institution with the mission of supporting scientific research in all fields of knowledge by awarding scholarships, fellowships and grants to investigators linked with higher education and research institutions in the State of São Paulo, Brazil. FAPESP is aware that the very best research can only be done by working with the best researchers internationally. Therefore, it has established partnerships with funding agencies, higher education, private companies, and research organizations in other countries known for the quality of their research and has been encouraging scientists funded by its grants to further develop their international collaboration. You can learn more about FAPESP at www.fapesp.br/en and visit FAPESP news agency at www.agencia.fapesp.br/en to keep updated with the latest scientific breakthroughs FAPESP helps achieve through its many programs, awards and research centers. You may also subscribe to FAPESP news agency at http://agencia.fapesp.br/subscribe.

Journal

Biomass Conversion and Biorefinery

DOI

10.1007/s13399-025-06903-z

Article Title

Chemical and biotechnological characterization of supercritical CO2 extracts and residual Humulus lupulus biomass from the Brazilian Atlantic Forest

Article Publication Date

19-Sep-2025

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