Desenvolvimento de filmes biopoliméricos comestíveis contendo quitosana obtida a partir de escamas de peixe (Oreochromis niloticus)
| Ano de defesa: | 2024 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal da Grande Dourados
Brasil Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental UFGD |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6050 |
Resumo: | Chitosan can be combined with other biopolymers, such as sodium alginate and curdlan gum, to form biopolymeric films with enhanced characteristics. The aim of this study was to develop and characterize edible biopolymeric films containing chitosan obtained from fish scales (Oreochromis niloticus) for future use as a packaging material for processed meats like salami and sausage. To form the films, 18 treatments were conducted using 0.8 g of chitosan combined with 1 g, 1.6 g, and 2 g of alginate and curdlan gum. The samples were characterized for color (CIELAB), opacity, tensile strength (TS), elongation, thickness, biodegradation in soil, water vapor permeability, water solubility, and fluorescence. The films showed slight differences in color, with the sodium alginate samples being more yellowish. In terms of TS, the AG2 sample was the most resistant, with a result of 7.85E-04 MPa. The AC1.6 sample exhibited the highest elongation at 25.56%. According to the calculated linear regression, it was observed that the biofilms would be completely degraded within one to two years, with results varying between 101 and 696 days. The addition of cross-linkers glutaraldehyde and calcium chloride to the alginate samples made them more permeable (138.896 g.mm.day-1.kPa-1.m-2) due to ionic bonding forces between the COO groups and Ca2+. This same interaction made them less soluble (38.19%) and promoted rapid gelation and shortening. All samples showed opacity above 40%, indicating better UV protection. This is confirmed by the fluorescence data, where all samples exhibited a peak in the 500 nm region, indicating that energy is absorbed in the UV light region. |
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Desenvolvimento de filmes biopoliméricos comestíveis contendo quitosana obtida a partir de escamas de peixe (Oreochromis niloticus)BiopolímerosAlginato de sódioPolissacarídeosBiopolymersSodium alginatePolysaccharidesCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRAChitosan can be combined with other biopolymers, such as sodium alginate and curdlan gum, to form biopolymeric films with enhanced characteristics. The aim of this study was to develop and characterize edible biopolymeric films containing chitosan obtained from fish scales (Oreochromis niloticus) for future use as a packaging material for processed meats like salami and sausage. To form the films, 18 treatments were conducted using 0.8 g of chitosan combined with 1 g, 1.6 g, and 2 g of alginate and curdlan gum. The samples were characterized for color (CIELAB), opacity, tensile strength (TS), elongation, thickness, biodegradation in soil, water vapor permeability, water solubility, and fluorescence. The films showed slight differences in color, with the sodium alginate samples being more yellowish. In terms of TS, the AG2 sample was the most resistant, with a result of 7.85E-04 MPa. The AC1.6 sample exhibited the highest elongation at 25.56%. According to the calculated linear regression, it was observed that the biofilms would be completely degraded within one to two years, with results varying between 101 and 696 days. The addition of cross-linkers glutaraldehyde and calcium chloride to the alginate samples made them more permeable (138.896 g.mm.day-1.kPa-1.m-2) due to ionic bonding forces between the COO groups and Ca2+. This same interaction made them less soluble (38.19%) and promoted rapid gelation and shortening. All samples showed opacity above 40%, indicating better UV protection. This is confirmed by the fluorescence data, where all samples exhibited a peak in the 500 nm region, indicating that energy is absorbed in the UV light region.A quitosana pode ser associada a outros biopolímeros, como o alginato de sódio e a goma curdlana, para a formação de filmes biopoliméricos com características aperfeiçoadas. O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento e caracterização de filmes biopoliméricos comestíveis contendo quitosana obtida a partir de escamas de peixe (Oreochromis niloticus), para futuro uso como invólucro de alimentos embutidos como salame e linguiça. Para a formação dos filmes foram realizados 18 tratamentos com 0,8 g de quitosana e 1 g, 1,6 g, 2 g de alginato e goma curdlana. As amostras foram caracterizadas quanto a sua coloração (CIELAB), opacidade, resistência à tração (RT), elongação, espessura, biodegradação em solo, permeabilidade ao vapor d’água, solubilidade em água e fluorescência. Os filmes apresentaram pequenas diferenças em sua coloração, sendo as amostras de alginato de sódio mais amareladas. Quanto a RT, a amostra AG2 foi a mais resistente, com um resultado de 7.85E-04 MPa. A amostra AC1,6 obteve a maior elongação, com 25,56%. De acordo com a regressão linear calculada, observou-se que os biofilmes estarão completamente degradados de um a dois anos, com resultados variando entre 101 e 696 dias. A adição dos cross-linkers glutaraldeído e cloreto de cálcio nas amostras de alginato deixaram estas mais permeáveis (138,896 g.mm.dia-1.kPa-1.m-2), devido às forças de ligação iônica entre os grupos COO e Ca2+. Mesma interação que deixa-os menos solúvel (38,19%) e promove a rápidageleificação e encurtamento. Todas as amostras apresentaram opacidade acima de 40%, o que indica uma melhor proteção UV. Isso se confirma na fluorescência, onde todas as amostras apresentaram pico na região de 500 nm, o que indica que a energia é absorvida na região de luz UV.Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT)Universidade Federal da Grande DouradosBrasilFaculdade de Ciências Exatas e TecnologiaPrograma de pós-graduação em Ciências e Tecnologia AmbientalUFGDPaz, Marcelo Fossa dahttp://lattes.cnpq.br/9929269532617448Souza, Clitor Junior Fernandes dePinedo, Rosalinda ArevaloFerreira, Isabelle Moreira Souza2025-04-14T19:30:05Z2024-09-132025-04-14T19:30:05Z2024-09-13info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisFERREIRA, I.M.S. Desenvolvimento de filmes biopoliméricos comestíveis contendo quitosana obtida a partir de escamas de peixe (Oreochromis niloticus). 2024. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024.http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6050porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFGDinstname:Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)instacron:UFGD2025-04-16T05:15:02Zoai:https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui:prefix/6050Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufgd.edu.br/jspui:8080/oai/requestopendoar:21162025-04-16T05:15:02Repositório Institucional da UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)false |
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Chitosan can be combined with other biopolymers, such as sodium alginate and curdlan gum, to form biopolymeric films with enhanced characteristics. The aim of this study was to develop and characterize edible biopolymeric films containing chitosan obtained from fish scales (Oreochromis niloticus) for future use as a packaging material for processed meats like salami and sausage. To form the films, 18 treatments were conducted using 0.8 g of chitosan combined with 1 g, 1.6 g, and 2 g of alginate and curdlan gum. The samples were characterized for color (CIELAB), opacity, tensile strength (TS), elongation, thickness, biodegradation in soil, water vapor permeability, water solubility, and fluorescence. The films showed slight differences in color, with the sodium alginate samples being more yellowish. In terms of TS, the AG2 sample was the most resistant, with a result of 7.85E-04 MPa. The AC1.6 sample exhibited the highest elongation at 25.56%. According to the calculated linear regression, it was observed that the biofilms would be completely degraded within one to two years, with results varying between 101 and 696 days. The addition of cross-linkers glutaraldehyde and calcium chloride to the alginate samples made them more permeable (138.896 g.mm.day-1.kPa-1.m-2) due to ionic bonding forces between the COO groups and Ca2+. This same interaction made them less soluble (38.19%) and promoted rapid gelation and shortening. All samples showed opacity above 40%, indicating better UV protection. This is confirmed by the fluorescence data, where all samples exhibited a peak in the 500 nm region, indicating that energy is absorbed in the UV light region. |
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