2018, Número S2
<< Anterior Siguiente >>
TIP Rev Esp Cienc Quim Biol 2018; 21 (S2)
Películas y recubrimientos comestibles funcionalizados
Solano-Doblado LG, Alamilla-Beltrán L, Jiménez-Martínez C
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 79
Paginas: 30-42
Archivo PDF: 624.11 Kb.
RESUMEN
Debido a las pérdidas en productos hortofrutícolas por plagas y manejo postcosecha inadecuado, en los últimos
años se ha buscado el desarrollo y la producción de películas comestibles biodegradables como una forma de
protección. Estas películas comestibles están hechas con materiales como carbohidratos, proteínas o lípidos, con
características físicas y mecánicas similares a los envases no degradables, pero con la ventaja de funcionar como
barreras bioactivas, ya que, mediante la adición de extractos vegetales, pueden presentar actividad antimicrobiana,
protección contra la luz UV y visible, servir como acarreadores de antioxidantes y/o colorantes, mejorando con esto
las características visuales del producto. Debido a estos atributos, han sido denominadas "películas inteligentes",
ya que se ha observado un progreso considerable en su elaboración, como la presencia de sensores coloridos
capaces de detectar cambios químicos y la presencia de microorganismos en los alimentos, mostrando si son o no,
óptimos para el consumo. El objetivo de este trabajo es hacer una síntesis de diversas investigaciones, así como las
tendencias recientes en el estudio y desarrollo de películas y recubrimientos comestibles, con énfasis en su aplicación
a la cadena hortofrutícola y su efecto sobre productos frescos y mínimamente procesados.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Aguilar, M. M. (2005). Propiedades físicas y mecánicas de películas biodegradables y su empleo en el recubrimiento de frutos de aguacate. En Tesis de Maestría en Tecnología avanzada (pág. 112). Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional. http:// repositoriodigital.ipn.mx/handle/ 123456789/10573
Aguirre-Cárdenas, M., García-Delgado, P., González-González, R., Jofre Garfias, A. L., Legorreta-Siañez, A.V. & Buenrostro- Zagal, J. F. (2011). Desarrollo y evaluación de una película comestible obtenida del mucílago del nopal (Opuntia ficus indica) utilizada para reducir la tasa de respiración de nopal verdura. In: VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos. Lima, Perú 23 al 26 de octubre. 1-5. pp. https:// dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4106660
Aider, M. (2010). Chitosan application for active bio-based films production and potential in the food industry. LWT-Food Science and Technology, 43(6), 837-842. https://doi.org/10.1016/j. lwt.2010.01.021
Arredondo-Ochoa, T. (2012). Diseño de empaques comestibles activos a base de almidón modificado para su posible aplicación en alimentos en fresco (Tesis Maestría). Universidad Autónoma de Querétaro. 1-82. http://hdl.handle.net/123456789/929
Arvanitoyannis, I., Kolokuris, I., Nakayama, A. & Aiba, S. I. (1997). Preparation and study of novel biodegradable blends based on gelatinized starch and 1, 4-trans-polyisoprene (gutta percha) for food packaging or biomedical applications. Carbohydrate Polymers, 34(4), 291-302. https://doi.org/10.1016/S0144- 8617(97)00085-4
Atarés, L., Bonilla, J. & Chiralt, A. (2010). Characterization of sodium caseinate-based edible films incorporated with cinnamon or ginger essential oils. Journal of Food Engineering, 100(4), 678-687. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.05.018
Avendaño-Romero, G., López-Malo, A. & Paolu, E. (2013). Propiedades del alginato y aplicaciones en alimentos. Temas selectos de Ingeniería de Alimentos, 7(1), 87-96. http://web.udlap.mx/ tsia/files/2013/12/TSIA-71-Avendano-Romero-et-al-2013.pdf
Ávila-Sosa, R., Palou, E., Munguía, M. T. J., Nevárez-Moorillón, G. V., Cruz, A. R. N. & López-Malo, A. (2012). Antifungal activity by vapor contact of essential oils added to amaranth, chitosan, or starch edible films. International Journal of Food Microbiology, 153(1-2), 66-72. DOI: 10.1016/j. ijfoodmicro.2011.10.017
Badui Dergal, S. & Cejudo Gómez, H. R. T. (2006). Química de los alimentos. Pearson educación, México
Bósquez-Molina, E. & Vernon-Carter, E. J. (2005). Efecto de plastificantes y calcio en la permeabilidad al vapor de agua de películas a base de goma de mezquite y cera de candelilla. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 4(2), 157-162. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62040203
Cagri, A., Ustunol, Z. & Ryser, E. T. (2004). Antimicrobial edible films and coatings. Journal of Food Protection, 67(4), 833-848. DOI: 10.4315/0362-028X-67.4.833
Campos, C. A., Gerschenson, L. N. & Flores, S. K. (2011). Development of edible films and coatings with antimicrobial activity. Food and Bioprocess Technology, 4(6), 849-875. https://doi. org/10.1007/s11947-010-0434-1
Cárdenas, G., Díaz V.J., Meléndrez, M. F., Cruzat C.C. & García Cancino, A. (2009). Colloidal Cu nanoparticles/chitosan composite film obtained by microwave heating for food package applications. Polymer bulletin, 62(4), 511-524. https://doi. org/10.1007/s00289-008-0031-x
Carmona Gallego, J. A., Cordobés, F., Guerrero Conejo, A. F., Martínez, I. & Partal López, P. (2007). Influencia del pH y de la fuerza iónica sobre la gelificación térmica de proteínas de la yema de huevo. Grasas y aceites, 58(3), 289-296. http://hdl.handle. net/11441/54857
Carneiro-da-Cunha, M. G., Cerqueira, M. A., Souza, B. W., Carvalho, S., Quintas, M. A., Teixeira, J. A. & Vicente, A. A. (2010). Physical and thermal properties of a chitosan/alginate nanolayered PET film. Carbohydrate Polymers, 82(1), 153-159. https://doi. org/10.1016/j.carbpol.2010.04.043
Carpiné, D., Dagostin, J. L. A., Bertan, L. C. & Mafra, M. R. (2015). Development and characterization of soy protein isolate emulsion-based edible films with added coconut oil for olive oil packaging: Barrier, mechanical, and thermal properties. Food and bioprocess technology, 8(8), 1811-1823. https://doi. org/10.1007/s11947-015-1538-4
Cortés Tapia, C. P. (2007) Envases inteligentes. Universidad Andrés Bello, repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/4352.
Díaz-González R. (2015). Films biodegradables antimicrobianos a base de almidón y gelatina. Universitat Politécnica de Valencia, 1-21. hdl.handle.net/10251/56543
Echeverri, N, Montoya, Ú., Zuluaga, R., Castro, C. & Gañán, P. (2011). Películas de almidón de papa reforzadas con celulosa bacteriana. Revista ReCiTeIA, 11(1) 83-91.
Escobar, D., Sala, A., Silvera, C., Harispe, R. & Márquez, R. (2009). Películas biodegradables y comestibles desarrolladas en base a aislado de proteínas de suero lácteo: estudio de dos métodos de elaboración y del uso de sorbato de potasio como conservador. Revista del Laboratorio tecnológico del Uruguay, 4, 33-36.
Espino-Díaz, M., De Jesús Ornelas-Paz, J., Martínez-Téllez, M. A., Santillán, C., Barbosa-Cánovas, G. V., Zamudio-Flores, P. B. & Olivas, G. I. (2010). Development and characterization of edible films based on mucilage of Opuntia ficus-Indica (l.). Journal of Food Science, 75(6). E347-E352. DOI: 10.1111/j.1750- 3841.2010.01661.x
Falguera, V., Quintero, J. P., Jiménez, A., Muñoz, J. A. & Ibarz, A. (2011). Edible films and coatings: structures, active functions and trends in their use. Trends in Food Science & Technology, 22(6), 292-303. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2011.02.004
Fama, L., Rojas, A. M., Goyanes, S. & Gerschenson, L. (2005). Mechanical properties of tapioca-starch edible films containing sorbates. LWT-Food Science and Technology, 38(6), 631-639. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2004.07.024
FAO. (2018). Despilfarro de alimentos: datos y cifras clave. Food wastage footprint, 1-5. http://www.fao.org/news/story/es/ item/196450/icode/
Flores, S. K., Costa, D., Yamashita, F., Gerschenson, L. N. & Grossmann, M. V. (2010). Mixture design for evaluation of potassium sorbate and xanthan gum effect on properties of tapioca starch films obtained by extrusion. Materials Science and Engineering: C, 30(1), 196-202. https://doi.org/10.1016/j. msec.2009.10.001
Fuciños, C., Míguez, M., Cerqueira, M. A., Costa, M. J., Vicente, A. A., Rúa, M. L. & Pastrana, L. M. (2015). Functional characterization and antimicrobial efficiency assessment of smart nanohydrogels containing natamycin incorporated into polysaccharide-based films. Food and Bioprocess Technology, 8(7), 1430-1441. https://doi.org/10.1007/s11947-015-1506-z
Gontard, N., Duchez, C., Cuq, J. L. & Guilbert, S. (1994). Edible composite films of wheat gluten and lipids: water vapour permeability and other physical properties. International Journal of Food Science & Technology, 29(1), 39-50. https:// doi.org/10.1111/j.1365-2621.1994.tb02045.x
Gruère, G. P. (2012). Implications of nanotechnology growth in food and agriculture in OECD countries. Food Policy, 37(2), 191- 198. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.01.001
Hibberler R.C.(2006). Mecánica de materiales. 6ta. Edición. Pearson Educación. Mexico. ISBN 970-26-0639-3 pag 93-95.https:// archive.org/details/MecnicaDeMateriales Hibbeler8aEdiciin
Hong, S. I., Park, J. D. & Kim, D. M. (2000). Antimicrobial and physical properties of food packaging films incorporated with some natural compounds. Food Science and Biotechnology, 9(1), 38-42.
Huff, K. (2008). Active and intelligent packaging: innovations for the future. Department of Food Science & Technology. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Va, 1-13. https://www.iopp.org/files/public/VirginiaTechKarleigh Huff.pdf
Jaworek, A. T. S. A. & Sobczyk, A. T. (2008). Electrospraying route to nanotechnology: an overview. Journal of electrostatics, 66(3- 4), 197-219. https://doi.org/10.1016/j.elstat.2007.10.001
Jongjareonrak, A., Benjakul, S., Visessanguan, W. & Tanaka, M. (2008). Antioxidative activity and properties of fish skin gelatin films incorporated with BHT and α-tocopherol. Food Hydrocolloids, 22(3), 449-458. https://doi.org/10.1016/j. foodhyd.2007.01.002
Kean, T. & Thanou, M. (2010). Biodegradation, biodistribution and toxicity of chitosan. Advanced drug delivery reviews, 62(1), 3-11. https://doi.org/10.1016/j.addr.2009.09.004
Liu, F., Qin, B., He, L. & Song, R. (2009). Novel starch/chitosan blending membrane: Antibacterial, permeable and mechanical properties. Carbohydrate Polymers, 78(1), 146-150. https:// doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.03.021
Llorens, A., Lloret, E., Picouet, P. A., Trbojevich, R. & Fernandez, A. (2012). Metallic-based micro and nanocomposites in food contact materials and active food packaging. Trends in Food Science & Technology, 24(1), 19-29. https://doi.org/10.1016/j. tifs.2011.10.001
Loaiza, M., Chávez G. & Sabino M. (2014). Obtención y modificación química de oligosacáridos de quitosano. Revista latinoamericana de Metalurgia y Materiales, S6, 25-26.
López, Á., Rivas, J., Loaiza, M. & Sabino, M. (2010). Degradación de películas plastificadas de quitosano obtenidas a partir de conchas de camarón (L. vannamei). Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, 25(2), 133-143. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S0798-40652010000200014
López-Vázquez, E., Brunner, T. A. & Siegrist, M. (2012). Perceived risks and benefits of nanotechnology applied to the food and packaging sector in México. British Food Journal, 114(2), 197-205. https://doi.org/10.1108/00070701211202386
Maciel, V. B., Yoshida, C. M. & Franco, T. T. (2012). Development of a prototype of a colourimetric temperature indicator for monitoring food quality. Journal of food engineering, 111(1), 21-27. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.01.037
Maki-Díaz, G., Peña-Valdivia, C. B., García-Nava, R., Arévalo- Galarza, M. L., Calderón-Zavala, G. & Anaya-Rosales, S. (2015). Características físicas y químicas de nopal verdura (Opuntia ficus-indica) para exportación y consumo nacional. Agrociencia, 49(1), 31-51. http://www.scielo.org. mx/pdf/agro/v49n1/ v49n1a3.pdf
Márquez, C. J., Trillos, O., Cartagena, J. R. & Cotes, J. M. (2009). Evaluación fisicoquímica y sensorial de frutos de uchuva (Physalis peruviana L.). Vitae, 16(1), 42-48. http://www.scielo. org.co/pdf/vitae/v16n1/v16n1a05.pdf
May Gutiérrez, M. E. (2015). Desarrollo de un recubrimiento comestible a base de mucílago de nopal (Opuntia spp.)(Doctoral dissertation). Universidad Autónoma de Querétaro. ri.uaq.mx/ handle/123456789/2740
McHugh, T. H. (2000). Protein-Lipid interactions in edible films and coatings. Nahrung, 44: 148-151. DOI: 10.1002/1521-3803 (20000501)44:3<148::AID-FOOD148>3.0.CO;2-P
McMurry, J (2004). Química Orgánica. Ed Cengage learning, México D. F.
Mendoza, M. & Caballero, J. I. M. (2006). Estudio y desarrollo de films a base de zeína de maíz, con distintos tipos de plastificantes. Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos, (372), 86-87.
Mendoza, B., Gómez, E., Hernández, E., Rodríguez, A. & Chavarría, N. (2014). Elaboración y caracterización de películas biodegradables a partir de mucílago de nopal-caseinato de sodio y mucílago de nopal-pectina. In Ciencias Agropecuarias Handbook T-II: Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos (pp. 129-136). ECORFAN.
Meza Velázquez, J. A., Guzmán, G. A., García Díaz, C. L., Fortis, H. M., Preciado Rangel, P. & Esparza Rivera, J. R. (2013). Effect of a film of hidroxypropyl methylcellulose- paraffin in Cantaloupe melon (Cucumis melo) stored in cold. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 4(2),259-271. http://www. scielo.org.mx/pdf/remexca/v4n2/v4n2a6.pdf
Miranda, S. P., Cárdenas, G., López, D. & Lara-Sagahon, A. V. (2003). Comportamiento de películas de Quitosán compuesto en un modelo de almacenamiento de aguacate. Revista de la Sociedad Química de México, 47(4), 331-336. http://www.scielo.org. mx/pdf/rsqm/v47n4/v47n4a8.pdf
Monroy-Villagrana, A., Cano-Sarmiento, C., Alamilla-Beltrán, L., Hernández-Sánchez, H. & Gutiérrez-López, G. F. (2014). Coupled taguchi-rsm optimization of the conditions to emulsify α-tocopherol in an Arabic gum-maltodextrin matrix by microfluidization. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 13(3), 679-688 http://www.scielo.org.mx/pdf/rmiq/ v13n3/v13n3a3.pdf
Montalvo, C., López-Malo, A. & Palou, E. (2012). Películas comestibles de proteína: características, propiedades y aplicaciones. Temas selectos de ingeniería de alimentos, 6(2), 32-46. http://web. udlap.mx/tsia/files/2013/12/TSIA-62Montalvo-et-al-2012.pdf
Montero-Calderón, M., Rojas-Graü, M. A., Soliva-Fortuny R. & Martín-Belloso, O. (2009). Tendencias en el procesado mínimo de frutas y hortalizas frescas. Internal quality profile and influence of packaging conditions on fresh-cut pineapple, 69(3), 48-51. http://www.horticom.com/revistasonline/extras/ extra09/48_51.pdf
Narsaiah, K., Wilson, R. A., Gokul, K., Mandge, H. M., Jha, S. N., Bhadwal, S., Anurag R.K. Malik R.K. & Vij, S. (2015). Effect of bacteriocin-incorporated alginate coating on shelf-life of minimally processed papaya (Carica papaya L.). Postharvest Biology and Technology, 100, 212-218. https:// doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.10.003
Olivas, G. I. & Barbosa-Cánovas, G. V. (2008). Alginate–calcium films: water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizer and relative humidity. LWT-Food Science and Technology, 41(2), 359-366. https://doi.org/10.1016/j. lwt.2007.02.015
Ortega-Toro, R., Muñoz, A., Talens, P. & Chiralt, A. (2016). Improvement of properties of glycerol plasticized starch films by blending with a low ratio of polycaprolactone and/ or polyethylene glycol. Food Hydrocolloids, 56, 9-19. https:// doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.11.029
Prasad, P. & Kochhar, A. (2014). Active packaging in food industry: a review. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 8(5), 1-7. DOI: 10.9790/2402-08530107
Puligundla, P., Jung, J. & Ko, S. (2012). Carbon dioxide sensors for intelligent food packaging applications. Food Control, 25(1), 328-333. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.10.043
Ramos-García, M. D. L., Bautista-Baños, S., Barrera-Necha, L. L., Bósquez-Molina, E., Alia-Tejacal, I. & Estrada-Carrillo, M. (2010). Compuestos antimicrobianos adicionados en recubrimientos comestibles para uso en productos hortofrutícolas. Revista mexicana de fitopatología, 28(1), 44-57. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfi/v28n1/v28n1a5.pdf
Rezaei, M. & Motamedzadegan, A. (2015). The Effect of Plasticizers on Mechanical Properties and Water Vapor Permeability of Gelatin- Based Edible Films Containing Clay Nanoparticles. World Journal of Nano Science and Engineering, 5(04), 178. DOI: 10.4236/wjnse.2015.54019
Rhim, J. W. (2004). Physical and mechanical properties of water resistant sodium alginate films. LWT-Food science and technology, 37(3), 323-330. https://doi.org/10.1016/j. lwt.2003.09.008
Rodríguez-Sauceda, R., Rojo-Martínez, G. E., Martínez-Ruiz, R., Piña-Ruiz, H. H., Ramírez-Valverde, B., Vaquera-Huerta, H. & Cong-Hermida, M. D. L. C. (2014). Envases inteligentes para la conservación de alimentos. Ra Ximhai, 10(6), 151-173. http://www.redalyc.org/pdf/461/46132135012.pdf
Rojas-Graü, M., Oms-Oliu, G., Soliva-Fortuny, R. & Martín-Belloso, O. (2009). The use of packaging techniques to maintain freshness in fresh-cut fruits and vegetables: a review. International Journal of Food Science & Technology, 44(5), 875-889. https://doi. org/10.1111/j.1365-2621.2009.01911.x
Rossi-Márquez, G., Han, J.H., García-Almendárez, B., Castaño-Tostado, E. & Regalado-González, C. (2009). Effect of temperature, pH and film thickness on nisin release from antimicrobial whey protein isolate edible films. Journal of the Science of Food and Agriculture, 89(14), 2492-2497. https://doi.org/10.1002/jsfa.3751
Ruiz Avilés, G. (2006). Obtención y caracterización de un polímero biodegradable a partir del almidón de yuca. Ingeniería y ciencia, 2(4). 5-28. http://www.redalyc.org/pdf/835/83520401.pdf
Salinas Salazar, V. M., Trejo Márquez, M. A. & Lira Vargas, A. (2015). Propiedades físicas, mecánicas y de barrera de películas comestibles a base de mucílago de Nopal como alternativa para la aplicación en frutos. Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, 16(2), 193-198. http://www.redalyc. org/pdf/813/8134317 6007.pdf
Seol, K. H., Lim, D. G., Jang, A., Jo, C. & Lee, M. (2009). Antimicrobial effect of κ-carrageenan-based edible film containing ovotransferrin in fresh chicken breast stored at 5 C. Meat Science, 83(3), 479-483. DOI: 10.1016/j.meatsci.2009.06.029
Sharma, S. & Rao, T. R. (2015). Xanthan gum based edible coating enriched with cinnamic acid prevents browning and extends the shelf-life of fresh-cut pears. LWT-Food Science and Technology, 62(1), 791-800. https://doi.org/10.1016/j. lwt.2014.11.050
Silva-Weiss, A., Ihl, M., Sobral, P. J. A., Gómez-Guillén, M. C. & Bifani, V. (2013). Natural additives in bioactive edible films and coatings: functionality and applications in foods. Food Engineering Reviews, 5(4), 200-216. https://doi.org/10.1007/ s12393-013-9072-5
Solano, A. C. V. & de Rojas Gante, C. (2012). Two different processes to obtain antimicrobial packaging containing natural oils. Food and Bioprocess Technology, 5(6), 2522-2528. https://doi. org/10.1007/s11947-011-0626-3
Sothornvit, R. & Krochta, J. M. (2000). Plasticizer effect on oxygen permeability of β-lactoglobulin films. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(12), 6298-6302. DOI: 10.1021/ jf000836l
Tokarev, I., Motornov, M. & Minko, S. (2009). Molecular-engineered stimuli-responsive thin polymer film: a platform for the development of integrated multifunctional intelligent materials. Journal of Materials Chemistry, 19(38), 6932-6948. DOI:10.1039/B906765E
Trejo, V., Aragón, N. & Miranda, P. (2001). Estimación de la permeabilidad al vapor de agua en películas a base de quitosán. Revista de la Sociedad Química de México, 45(1), 01-05. http://www.scielo.org.mx/pdf/rsqm/v45n1/v45n1a1.pdf
Vartiainen, J., Vähä-Nissi, M. & Harlin, A. (2014). Biopolymer films and coatings in packaging applications—a review of recent developments. Materials Sciences and applications, 5(10), 708. DOI: 10.4236/msa.2014.510072
Vázquez-Briones, M. C. & Guerrero-Beltrán, J. A., (2013). Recubrimientos de frutas con biopelículas. Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 7(2), 5-14. http://web.udlap.mx/ tsia/files/2014/12/TSIA-72-Vazquez-Briones-et-al-2013.pdf
Verma, A. K., Singh, V. P. & Vikas, P. (2012). Application of nanotechnology as a tool in animal products processing and marketing: an overview. American Journal of Food Technology, 7(8), 445-451. DOI: 10.3923/ajft.2012.445.451
Wang, H., Zhang, R., Zhang, H., Jiang, S., Liu, H., Sun, M. & Jiang, S. (2015). Kinetics and functional effectiveness of nisin loaded antimicrobial packaging film based on chitosan/poly (vinyl alcohol). Carbohydrate polymers, 127, 64-71. DOI: 10.1016/j. carbpol.2015.03.058
Weiss, J., Takhistov, P. & McClements, D. J. (2006). Functional materials in food nanotechnology. Journal of Food Science, 71(9),107- 116. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2006.00195.x
Yang, L. & Paulson, A. T. (2000a). Effects of lipids on mechanical and moisture barrier properties of edible gellan film. Food research international, 33(7), 571-578. https://doi.org/10.1016/ S0963-9969(00)00093-4
Yang, L. & Paulson, A. T. (2000b). Mechanical and water vapour barrier properties of edible gellan films. Food Research International, 33(7), 563-570. https://doi.org/10.1016/S0963- 9969(00)00092-2