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dc.contributor.advisorMéndez Morales, Paula Andrea-
dc.coverage.spatialcead_-_josé_acevedo_y_gómezspa
dc.creatorMéndez Rodríguez, Angela María-
dc.creatorMartínez Pardo, Laura Natalia-
dc.date.accessioned2020-10-03T18:51:45Z-
dc.date.available2020-10-03T18:51:45Z-
dc.date.created2020-10-02-
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/36531-
dc.descriptionAnexo 1. 11.1 Espectros infrarrojos individuales AlmY y Almy:Am-mPEG1540 1:1, 1:2, 1:3: Gráfica 16. FTIR Relación 1:1 AlmY: Am-mPEG1540; Gráfica 17. FTIR Relación 1:2 AlmY: Am-mPEG1540; Gráfica 18. FTIR Relación 1:3 AlmY: Am-mPEG1540 . Anexo 2. 11.2 Comparación de los espectros infrarrojos del almidón de plátano (AlmP) sin modificar y modificado con Am-mPEG1540: Gráfica 19. FTIR Relación 1:1 AlmP:Am-mPEG1540; Gráfica 19. FTIR Relación 1:1 AlmP:Am-mPEG1540; Gráfica 20. FTIR Relación 1:2 AlmP: Am-mPEG1540; Gráfica 21. FTIR Relación 1:3 AlmP: Am-mPEG1540.
dc.description.abstractLa conservación de frutas climatéricas durante el proceso de manipulación, transporte y almacenamiento ha sido de atención en los últimos años debido a que tienen una vida de post-cosecha corta. El proceso de respiración, producción de etileno y la exposición a la humedad aceleran su maduración; lo cual altera las propiedades de la fruta como el sabor, la textura, el olor y sus propiedades nutricionales. Esto ha limitado su exportación y genera pérdidas económicas en los productores y empresas exportadoras. Varias técnicas han sido utilizadas para conservar sus propiedades y aumentar la vida de post-cosecha, algunas como el uso de atmósferas controladas (temperatura, %O2, %CO2) y tratamiento con el 1-MCP (1-metilciclopropeno). Sin embargo, estos métodos a menudo generan daños por frío, translucidez, acumulación de pigmentos y pérdida de sabor, y algunos son costosos. Por lo anterior, en el presente trabajo se desarrolló la modificación química del almidón extraído de dos fuentes naturales con metil-polietilenglicol (mPEG) en diferentes relaciones en peso para su potencial aplicación como recubrimientos. El almidón (Alm) fue extraído a través del método húmedo de la pulpa de dos fuentes naturales: plátano de la especie Musa paradisíaca y yuca de la especie Maniht esculenta, una vez obtenido se realizó una caracterización química a través del análisis por espectroscopia infrarroja (FTIR); para identificar las bandas características del almidón, las cuales se evidenciaron en los presentes espectros. Se determinó el contenido de amilosa y amilopectina por el método de yodo; encontrándose que el almidón de plátano (AlmP) presentó mayor contenido de amilosa; a su vez se calculó el peso molecular del almidón encontrándose que el almidón de yuca (AlmY) es mayor al de plátano. Para establecer cambios térmicos del almidón obtenido, se realizó el análisis termogravimétrico (TGA) y por calorimetría diferencial de barrido (DSC). Una vez caracterizado el almidón, se procedió a realizar la modificación química con mPEG1540 y anhídrido maleico (Am) y se obtuvo el Am-mPEG1540, compuesto con el cual se modificó cada almidón en diferente relación en peso. Los copolímeros tipo injerto de Alm:Am-mPEG1540 se caracterizaron por FTIR, TGA y DSC; donde se evidenciaron bandas de éster para verificar la modificación del almidón, cambios en la temperatura de descomposición de los almidones, y eventos térmicos como la temperatura de transición vítrea (Tg) y una temperatura cercana a los 110°C que se debe al proceso de gelatinización; respectivamente. Las películas se formaron por casting en presencia y ausencia de glicerol utilizando el polímero y glicerol (Gly) como estabilizante; y utilizando cada copolímero. Posteriormente, se seleccionaron algunas muestras para llevar a cabo la caracterización por DSC, solubilidad y la aplicación como recubrimiento en fresa, una fruta climatéricaspa
dc.formatpdf
dc.titlePreparación y caracterización de copolímeros tipo injerto a partir de almidón y metil-polietilenglicol (Alm-g-mPEG) con potencial aplicación en la formación de películas biodegradables.spa
dc.typeProyecto de investigación
dc.subject.keywordsCopolímerosspa
dc.subject.keywordsCaracterización químicaspa
dc.subject.keywordsInjertospa
dc.description.abstractenglishThe conservation of climacteric fruits during the handling, transport and storage process has been of attention in recent years due to their short post-harvest life. The process of respiration, production of ethylene and exposure to humidity accelerate its maturation; which alters the properties of the fruit such as taste, texture, smell and its nutritional properties. This has limited their export and generates economic losses for producers and exporting companies. Several techniques have been used to preserve its properties and increase post-harvest life, some such as the use of controlled atmospheres (temperature, %O2, %CO2) and treatment with 1-MCP (1-methylcyclopropene). However, these methods often cause cold damage, translucency, pigment build-up, and loss of flavor, and some are expensive. Therefore, the present work developed the chemical modification of starch with methyl-polyethylene glycol (mPEG) in different weight ratios. The starch (Alm) was extracted through the wet method from the pulp of two natural sources: banana of the Musa paradisíaca species and yucca of the Maniht esculenta species; then, a chemical characterization was carried out through infrared spectroscopy analysis (FTIR), to identify the characteristic bands of starch, which were evidenced in the present spectra. The contents of amylose and amylopectin were determined by the iodine method; finding that banana starch (AlmP) presented higher amylose content; in turn, the molecular weight of the starch was calculated, finding that cassava starch (AlmY) is higher than banana starch. To establish thermal changes of the starch obtained, thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC) were performed. Once the starch was characterized, the chemical modification was carried out with mPEG1540 and maleic anhydride (Am) and the Am-mPEG1540 was obtained, a compound with which each starch was modified in a different weight ratio. The Alm: Am-mPEG1540 graft copolymers were characterized by FTIR, TGA and DSC; where ester bands were evidenced to verify the modification of starch, changes in the decomposition temperature of starches were evidenced, and thermal events such as the glass transition temperature (Tg) and a temperature close to 110 ° C that is due to the process of gelatinization were characterized; respectively. The films were formed by casting in the presence and absence of glycerol using the polymer and glycerol (Gly) as a stabilizer; and using each copolymer. Subsequently, some samples were selected to carry out the characterization by DSC, solubility and the application as a coating in strawberry, a climacteric fruit.spa
dc.subject.categoryQuímicaspa
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