Resumen
El uso de polímeros biodegradables para el desarrollo de empaques y productos para la industria alimentaria ha ido extendiéndose en las últimas décadas. Estos polímeros son una opción amigable con el ambiente, ya que pueden ser consumidos por microorganismos sin generar desechos contaminantes. Entre los principales polímeros biodegradables empleados para materiales de empaque se pueden encontrar los naturales como el almidón, celulosa, gelatina y quitosano, así como polímeros sintéticos, pero completamente biodegradables y aptos para estar en contacto con alimentos como el ácido poli láctico y el alcohol poli vinílico. Cada uno de estos polímeros tiene propiedades particulares y los materiales que generan presentan diferente desempeño mecánico y funcional, que los hace aptos para diversos usos. En este artículo se presenta información sobre diferentes polímeros biodegradables, sus usos en el área alimentaria, las características y propiedades funcionales de las películas de empaque que se obtienen con ellos, así como ejemplos de la apariencia de cada material.
Citas
Plastics-Europe. (2024, January). Plastics – the fast Facts 2024. Available: https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-fast-facts-2024/
A. B. Jasso–Salcedo, C. A. Díaz–Cruz, C. C. Rivera–Vallejo, E. J. Jiménez–Regalado, and R. Y. Aguirre–Loredo, "Human consumption of microplastics via food type and habits: Recent review," Water, Air, & Soil Pollution, vol. 235, p. 139, 2024/02/07 2024. 10.1007/s11270-024-06920-0
E. Cornago, P. Börkey, and A. Brown, Preventing single-use plastic waste: Implications of different policy approaches vol. 182. Paris: OECD Publishing, 2021.
N. Evode, S. A. Qamar, M. Bilal, D. Barceló, and H. M. N. Iqbal, "Plastic waste and its management strategies for environmental sustainability," CSCEE, vol. 4, p. 100142, 2021/12/01/ 2021. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2021.100142
Q. Liu, L. Gao, Y. Qin, N. Ji, L. Dai, L. Xiong, et al., "Incorporation of oxidized debranched starch/chitosan nanoparticles for enhanced hydrophobicity of corn starch films," Food Packaging and Shelf Life, vol. 35, p. 101032, 2023/03/01/ 2023. https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2023.101032
M. Aider, "Chitosan application for active bio-based films production and potential in the food industry: Review," LWT - Food Science and Technology, vol. 43, pp. 837-842, 2010/07/01/ 2010. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.01.021
H. Liu, Y. Du, X. Wang, and L. Sun, "Chitosan kills bacteria through cell membrane damage," Int J Food Microbiol, vol. 95, pp. 147-55, Sep 1 2004. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.01.022
O. W. Guirguis and M. T. Moselhey, "Thermal and structural studies of poly (vinyl alcohol) and hydroxypropyl cellulose blends," 2011.
R. Y. Aguirre-Loredo, G. Velazquez, A. Y. Guadarrama-Lezama, R. Viveros-Contreras, and J. Castaño, "Water Adsorption Thermodynamical Analysis and Mechanical Characterization of Chitosan and Polyvinyl Alcohol-Based Films," Journal of Polymers and the Environment, vol. 30, pp. 1880 - 1892, 2021/11/01 2022. https://doi.org/10.1007/s10924-021-02316-x
A. B. Jasso-Salcedo, C. Caicedo, A. Fonseca-García, C. A. Díaz-Cruz, E. J. Jiménez-Regalado, and R. Y. Aguirre-Loredo, "Chapter 3. Polylactic acid composite materials for packaging and the consumption of food products," in Polylactic Acid Composites, R. Pawan Kumar and J. P. Davim, Eds., ed Berlin, Boston: De Gruyter, 2024, pp. 31-72. ^https://doi.org/10.1515/9783111067285-003

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