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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Propiedades fisicoquímicas y mecánicas de películas obtenidas a partir de almidón nativo y oxidado de arracacha]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) native starch (NS) was oxidized (OS) to develop biodegradable films by changing the concentration of glycerol (Formulation A, B, C, D, E), in order to determine the effect of starch type and concentration of plasticizer on the physicochemical and mechanical properties of the films. The starches were characterized by fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and volumetric techniques. The films made with NS presented more transparency than those obtained from OS equal proportions of the plasticizer. NS films had lower water solubility and stability in acid and alkaline conditions, than those obtained with OS. The effect of alkaline conditions was higher than the acidic conditions for the two types of films in all treatments. Regarding to mechanical properties, it was observed that the type of starch and the amount of plasticizer used in the formulation to obtain the films have significant effect (p <0.01) on tensile strength (TS) and percentage of elongation (&#37;E). When using NS for the production of films, there is a higher value in RT and on average it is higher when using the formulation. By using NS obtaining films were presented on average higher &#37;E and it is higher when using the formulation C. Among the two factors that affect the mechanical properties of the films obtained, there was not interaction.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">       <center><b>Propiedades fisicoqu&iacute;micas y mec&aacute;nicas de pel&iacute;culas    <br> obtenidas a partir de almid&oacute;n nativo y oxidado de arracacha</b></center></font> 		     <p align="center">Oscar Hernando Pardo Cuervo<sup>1*</sup>; Reinaldo Velasco Mosquera<sup>2</sup></p> 	     <p align="center"><sup>1</sup> Escuela de Ciencias Qu&iacute;micas. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia (UPTC),    <br>Av. Norte, salida a Paipa, Tunja, Colombia.    <br> <sup>*</sup><a href="mailto:oscarhernando.pardo@uptc.edu.co">oscarhernando.pardo@uptc.edu.co</a>    <br>  <sup>2</sup> Departamento de Agroindustria. Universidad del Cauca (UNICAUCA),    <br> Calle 5 No. 4 - 70, Popay&aacute;n, Colombia.</p>       <p align="right"><i> Fecha Recepci&oacute;n: 19 de agosto de 2011    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Fecha Aceptaci&oacute;n: 21 de diciembre de 2011</i></p>   <hr>  <font size="3">    <p><b><left>Resumen</left></b></p></font>      <p align="justify">Almid&oacute;n nativo (AN) de arracacha (<i>Arracacia xanthorrhiza Bancroft</i>) se oxid&oacute; (AO) para elaborar pel&iacute;culas biodegradables, modificando la concentraci&oacute;n de glicerol (Formulaci&oacute;n A, B, C, D, E), con el fin de determinar el efecto del tipo de almid&oacute;n y la concentraci&oacute;n del plastificante sobre las propiedades fisicoqu&iacute;micas y mec&aacute;nicas de las pel&iacute;culas. Los almidones se caracterizaron por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), microscopia electr&oacute;nica de barrido (MEB), difracci&oacute;n de rayos X (DRX) y t&eacute;cnicas volum&eacute;tricas. Las pel&iacute;culas elaboradas con AN presentaron m&aacute;s transparencia que las obtenidas con AO a iguales proporciones del plastificante. Las pel&iacute;culas de AN presentaron menor solubilidad en agua y mayor estabilidad en medios &aacute;cido y alcalino, que las obtenidas con AO. El efecto del medio alcalino fue mayor que el del medio &aacute;cido para los dos tipos de pel&iacute;culas en todos los tratamientos. En cuanto a las propiedades mec&aacute;nicas, se observ&oacute; que el tipo de almid&oacute;n y la cantidad de plastificante utilizado en la formulaci&oacute;n para la obtenci&oacute;n de las pel&iacute;culas tienen efecto significativo (p&lt;0,01), en la resistencia a la tensi&oacute;n (RT) y porcentaje de elongaci&oacute;n (&#37;E). Al usar AN para la obtenci&oacute;n de pel&iacute;culas se presenta mayor valor en la RT y en promedio &eacute;sta es mayor cuando se utiliza la formulaci&oacute;n A. Al usar AN en la obtenci&oacute;n de pel&iacute;culas se presenta en promedio mayor &#37;E y este es mayor cuando se usa la formulaci&oacute;n C. No existe interacci&oacute;n entre los dos factores estudiados que afecte significativamente las propiedades mec&aacute;nicas de las pel&iacute;culas obtenidas.</p> 	     <p align="justify"><i><b>Palabras clave:</b> oxidaci&oacute;n, plastificante, estabilidad, resistencia a la tensi&oacute;n.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    <center>Physicochemical and mechanical properties of film obtained from    <br> native and oxidized arracacha starch</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Abstract</left></b></p></font> 	     <p align="justify">Arracacha (<i>Arracacia xanthorrhiza Bancroft</i>) native starch (NS) was oxidized (OS) to develop biodegradable films by changing the concentration of glycerol (Formulation A, B, C, D, E), in order to determine the effect of starch type and concentration of plasticizer on the physicochemical and mechanical properties of the films. The starches were characterized by fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and volumetric techniques. The films made with NS presented more transparency than those obtained from OS equal proportions of the plasticizer. NS films had lower water solubility and stability in acid and alkaline conditions, than those obtained with OS. The effect of alkaline conditions was higher than the acidic conditions for the two types of films in all treatments. Regarding to mechanical properties, it was observed that the type of starch and the amount of plasticizer used in the formulation to obtain the films have significant effect (p &lt;0.01) on tensile strength (TS) and percentage of elongation (&#37;E). When using NS for the production of films, there is a higher value in RT and on average it is higher when using the formulation. By using NS obtaining films were presented on average higher &#37;E and it is higher when using the formulation C. Among the two factors that affect the mechanical properties of the films obtained, there was not interaction.</p>      <p align="justify"><i><b>Keywords:</b> oxidized, plasticizer, stability, tensile strength.</i></p>  <hr>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>Introducci&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">Algunas investigaciones se han enfocado al alivio del problema ambiental, para lo cual actualmente se han venido desarrollando pel&iacute;culas biodegradables a partir de almid&oacute;n de especies reconocidas &#91;1&#93;. Est&aacute;s son usadas y estudiadas en un gran n&uacute;mero de aplicaciones como empaques, papeles y fibras &#91;2&#93;. Sin embargo, existen fuentes no convencionales, como la arracacha, con contenido apreciable de este carbohidrato &#91;3&#93;. Las pel&iacute;culas obtenidas con almid&oacute;n nativo presentan propiedades fisicoqu&iacute;micas y mec&aacute;nicas poco deseables para su utilizaci&oacute;n, por esta raz&oacute;n al almid&oacute;n se le realizan modificaciones, entre otras la oxidaci&oacute;n. Los almidones oxidados se obtienen empleando hipoclorito de sodio con pH y temperatura controladas. Durante este tratamiento los grupos hidroxilo (OH<sup>-</sup>) del almid&oacute;n son oxidados primero a grupos carbonilo (C=O) y luego a grupos carboxilo (COOH) &#91;4&#93;, por lo que el grado de sustituci&oacute;n est&aacute; dado por la cantidad de grupos carbonilo y carboxilo presentes por cada 100 unidades de anhidroglucosa en el almid&oacute;n oxidado. Debido a que estos almidones presentan cierto grado de hidr&oacute;lisis despu&eacute;s de la reacci&oacute;n, tanto la temperatura de gelatinizaci&oacute;n como la viscosidad tienden a disminuir; esta &uacute;ltima decrece con el calentamiento y la agitaci&oacute;n, dando como resultado pastas fluidas &#91;5&#93;.    <br> Desde hace a&ntilde;os se ha estudiado la capacidad que tiene el almid&oacute;n para formar pel&iacute;culas &#91;6&#93;. Se ha demostrado que las pel&iacute;culas de almid&oacute;n tienen buenas propiedades de barrera al ox&iacute;geno con humedades menores al 81 &#37; &#91;7&#93;. Se ha comparado el comportamiento de almid&oacute;n termopl&aacute;stico nativo y oxidado, con el fin de determinar la mejor ruta de obtenci&oacute;n de pel&iacute;culas a escala de laboratorio, observ&aacute;ndose que las pel&iacute;culas obtenidas con almid&oacute;n nativo muestran m&aacute;s dificultades por presentar una superficie m&aacute;s pegajosa &#91;8&#93;. Se han realizado estudios de pel&iacute;culas biodegradables elaboradas con mezclas de almid&oacute;n de arroz y quitosan concluy&eacute;ndose que las pel&iacute;culas elaboradas con dichas mezclas mostraban un aumento en la resistencia a la tracci&oacute;n y en la permeabilidad al vapor de agua y una disminuci&oacute;n en el porcentaje de elongaci&oacute;n &#91;9&#93;.    <br> Con el fin de mejorar las propiedades tanto mec&aacute;nicas como fisicoqu&iacute;micas, se han elaborado pel&iacute;culas con almidones modificados de ma&iacute;z, papa y otras fuentes por varios m&eacute;todos &#91;10&#93;, las cuales se han caracterizado y determinado la influencia de las modificaciones y plastificantes utilizados &#91;11&#93;.    <br> Los objetivos del presente trabajo fueron oxidar almid&oacute;n nativo de arracacha, obtener pel&iacute;culas biodegradables con el almid&oacute;n nativo y oxidado y comparar las propiedades fisicoqu&iacute;micas y mec&aacute;nicas de estas, variando la proporci&oacute;n de plastificante.</p>      <br> <font size="3">		     <p><b><left>Materiales y m&eacute;todos</left></b></p></font>      <p align="justify">Las muestras de arracacha madura (<i>Arracacia xanthorrhiza Bancroft</i>), variedad amarilla, se obtuvieron en el municipio de la Paz (Santander, Colombia). El almid&oacute;n de arracacha (AN) se extrajo seg&uacute;n la metodolog&iacute;a propuesta por Aristiz&aacute;bal y S&aacute;nchez &#91;12&#93;, con algunas modificaciones. Todos los reactivos utilizados fueron grado anal&iacute;tico (Merck, Carlo Erba y J.T. Baker).</p>      <p align="justify"><b>Oxidaci&oacute;n del almid&oacute;n de arracacha</b>    <br> El almid&oacute;n oxidado (AO) se obtuvo en el laboratorio siguiendo la metodolog&iacute;a propuesta por Wang y Wang &#91;4&#93;, con algunas modificaciones.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Determinaci&oacute;n de grupos carbonilo</b>    <br> El porcentaje de grupos carbonilo en el AO se calcul&oacute; siguiendo la metodolog&iacute;a de Smith &#91;13&#93;.</p>      <p align="justify"><b>Determinaci&oacute;n de grupos carboxilo</b>    <br> El porcentaje de grupos carboxilo en el AO se determin&oacute; siguiendo la metodolog&iacute;a de Chattopadhyay <i>et al</i> &#91;14&#93;.</p>      <p align="justify"><b>Espectroscopia infrarroja (FTIR)</b>    <br> Los espectros IR de los AN y AO se obtuvieron con un equipo IRPrestige-21marca SHIMADZU.</p>      <p align="justify"><b>Difracci&oacute;n de rayos-X (DRX)</b>    <br> La difracci&oacute;n de rayos X de los AN y AO se realiz&oacute; en un difract&oacute;metro (XPERT-PRO PANalytical), con un tubo de Cu a una potencia de 40 mA y 40 kV, se utiliz&oacute; la radiaci&oacute;n K&#945;-1 del Cu, con un paso de 0,02&deg; y los datos fueron recolectados en un rango de 2&#952; de 5&deg; a 45&deg;C a temperatura ambiente.</p>      <p align="justify"><b>Microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB)</b>    <br> La morfolog&iacute;a de los AN y AO se observ&oacute; en un equipo LEO-430. Las muestras se recubrieron con una pel&iacute;cula delgada de carbono, en vac&iacute;o y se tomaron micrograf&iacute;as a 2000x.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Obtenci&oacute;n de pel&iacute;culas</b>    <br> Las pel&iacute;culas, utilizando los AN y AO, se prepararon suspendiendo 5g de almid&oacute;n en una mezcla de agua destilada y glicerol en diferentes proporciones, se agit&oacute; a 500 r.p.m a temperatura ambiente durante 30min. La suspensi&oacute;n se someti&oacute; a proceso de gelatinizaci&oacute;n durante 15min. La mezcla se verti&oacute; en moldes de acero de 20x10 cm y se dej&oacute; secar a temperatura ambiente durante 8 d&iacute;as.</p>      <p align="justify"><b>Propiedades fisicoqu&iacute;micas</b>    <br> Las propiedades fisicoqu&iacute;micas, como la transparencia, el porcentaje de solubilidad en agua y la estabilidad en medio &aacute;cido y medio alcalino de las pel&iacute;culas, se realiz&oacute; siguiendo la metodolog&iacute;a propuesta por, Hu, Chen y Gao &#91;11&#93;, con algunas modificaciones.</p>      <p align="justify"><b>Propiedades mec&aacute;nicas de las pel&iacute;culas</b>    <br> A las pel&iacute;culas obtenidas se les determinaron propiedades mec&aacute;nicas como la resistencia a la tensi&oacute;n y porcentaje de elongaci&oacute;n en una maquina universal de ensayos Shimadzu EZ-L, seg&uacute;n la norma ASTM D882-10.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Resultados y Discusi&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify"><b>Porcentaje de grupos carbonilo y carboxilo de almid&oacute;n oxidado</b>    <br> Se obtuvo AO con un porcentaje de grupos carbonilo de 0,015 y un porcentaje de grupos carboxilo de 0,020. Resultados similares fueron reportados por Sandhua <i>et al</i> &#91;15&#93;.</p>      <p align="justify"><b>Espectroscopia infrarroja (FTIR) de los almidones</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> En la <a href="#f1">Figura 1</a> se muestra el espectro FTIR del AN el cual presenta las bandas caracter&iacute;sticas para este tipo de compuesto &#91;16&#93;.    <br> Tambi&eacute;n se muestra el espectro FTIR del AO en el cual aparece una nueva banda a 1741 cm<sup>-1</sup> que se atribuye a la vibraci&oacute;n del grupo carbonilo formado por la reacci&oacute;n de oxidaci&oacute;n. Se observan dos nuevas bandas en 1367 y 1222cm<sup>-1</sup> correspondientes a las tensiones de los enlaces C-O-H y C-O respectivamente, de los grupos carboxilos que tambi&eacute;n se forman durante la oxidaci&oacute;n del almid&oacute;n.</p>      <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea04f1.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Difracci&oacute;n de rayos-X (DRX) de los almidones</b>    <br> En la <a href="#f2">Figura 2</a> se muestran los patrones de difracci&oacute;n de los dos tipos de almidones. El patr&oacute;n de difracci&oacute;n del AN de arracacha present&oacute; una estructura cristalina tipo &#946; con picos en 5, 15,17, 20, 22 y 24 en el &aacute;ngulo 2&#629;, lo que indica un patr&oacute;n t&iacute;pico de almid&oacute;n similar al de la papa &#91;17&#93;.</p>      <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea04f2.jpg"></p>      <p align="justify">La reacci&oacute;n de oxidaci&oacute;n no afect&oacute; el patr&oacute;n de difracci&oacute;n de rayos X pero s&iacute; el porcentaje de cristalinidad del almid&oacute;n &#91;18&#93;, que para el AN fue de 11,08&#37; y para el AO fue de 12,88&#37;.    <br> En el caso del AO el incremento de cristalinidad se pudo dar, posiblemente por reacciones de despolimerizaci&oacute;n, como efecto secundario de la reacci&oacute;n &#91;19&#93;, obteniendo cadenas de amilosa que sufren un cierto grado de ordenamiento &#91;20&#93;.</p>      <p align="justify"><b>Microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (MEB) de los almidones</b>    <br> En el AN se evidencian part&iacute;culas con tama&ntilde;os de 5 a 9 &#956;m, las peque&ntilde;as y de 12,4 a 15&#956;m, las m&aacute;s grandes. La forma de los gr&aacute;nulos tiende a ser redondeada, aunque se muestran irregularidades morfol&oacute;gicas - cubos o pir&aacute;mides deformadas y otras formas truncadas, probablemente con origen en el proceso de obtenci&oacute;n del almid&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Durante la reacci&oacute;n de oxidaci&oacute;n, la morfolog&iacute;a no sufre alteraciones evidentes, salvo la mayor tendencia al arracimado. En el AO hay mayor formaci&oacute;n de conglomerados de part&iacute;culas con forma de racimos (<a href="#f3">Figura 3</a>).</p>      <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea04f3.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Transparencia de las pel&iacute;culas</b>    <br> La transparencia promedio de cada uno de los dos tipos de pel&iacute;culas con diferentes concentraciones de glicerol se muestra en la <a href="#t1">Tabla 1</a>. A mayor contenido de glicerol, la transparencia en las pel&iacute;culas de AN y AO aumenta y el mayor valor se obtiene en las de AN, debido a que en este estado el almid&oacute;n tiene mayor capacidad de retener agua en su estructura, que facilita el paso de la luz.    <br> Por otro lado, la menor transparencia de las pel&iacute;culas de AO, se debe a que durante la oxidaci&oacute;n, el almid&oacute;n sufre un blanqueamiento que se mantiene durante el proceso de gelificaci&oacute;n, lo cual las hace m&aacute;s opacas.</p>      <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea04t1.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Porcentaje de solubilidad en agua</b>    <br> Los resultados del porcentaje de solubilidad en agua (&#37;SA) de las pel&iacute;culas se muestran en la <a href="#t1">Tabla 1</a>. Se observa que al aumentar la cantidad de glicerol, se incrementa la solubilidad, debido al car&aacute;cter hidr&oacute;filo de este compuesto (L&oacute;pez, Garc&iacute;a y Zaritzky, 2008).    <br> En promedio, las pel&iacute;culas elaboradas con AN, presentaron una menor solubilidad en el agua que las pel&iacute;culas de AO. Sin embargo, el comportamiento de la solubilidad entre las pel&iacute;culas de AN y AO, es muy similar. Durante la oxidaci&oacute;n, el almid&oacute;n sufre hidr&oacute;lisis parcial que acorta la longitud de las cadenas de glucosa y aumenta su solubilidad.</p>      <p align="justify"><b>Estabilidad en medio alcalino y medio &aacute;cido</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Las estabilidades, tanto en medio alcalino como en medio &aacute;cido, se midieron en escala desde 1 (inestable) hasta 10 (muy estable), a 1h, 1 d&iacute;a, 8 d&iacute;as, 20 d&iacute;as, 30 d&iacute;as y, adicionalmente, en medio &aacute;cido a los 60 d&iacute;as. En la <a href="#t2">Tabla 2</a> se presentan los resultados de la prueba.    <br> En medio alcalino y una hora despu&eacute;s de iniciada la prueba, las pel&iacute;culas de AN y AO mostraron hinchamiento y aumentaron de tama&ntilde;o. Un d&iacute;a despu&eacute;s, los dos tipos de pel&iacute;culas manten&iacute;an el hinchamiento y adem&aacute;s empezaron a mostrar resquebrajamiento.</p>      <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea04t2.jpg"></p>      <p align="justify">A los 8 d&iacute;as, en las pel&iacute;culas de AN el resquebrajamiento fue a&uacute;n mayor, y total en las pel&iacute;culas de AO. A los 20 d&iacute;as las pel&iacute;culas de AN todav&iacute;a mostraban estabilidad, mientras que en las pel&iacute;culas de AO continuaba el resquebrajamiento. A los 30 d&iacute;as las pel&iacute;culas de AN empezaron a resquebrajarse.    <br> En general, la baja estabilidad de los dos tipos de pel&iacute;culas en medio alcalino se puede deber a que el hidr&oacute;xido de sodio se pudo combinar con los grupos hidroxilo de las mol&eacute;culas de las dos formas del almid&oacute;n y romper los enlaces de hidr&oacute;geno, lo que causar&iacute;a la disminuci&oacute;n de las interacciones intra e intermoleculares.    <br> Sin embargo, la menor estabilidad de los AO se puede deber a que los iones sodio reaccionan con los grupos carboxilo para formar carboxilatos, lo que aumentar&iacute;a el car&aacute;cter hidrof&iacute;lico y por consiguiente la solubilidad del almid&oacute;n &#91;11&#93;).    <br> En medio &aacute;cido y una hora despu&eacute;s de iniciada la prueba, el tama&ntilde;o de las pel&iacute;culas de AN, AO aument&oacute; levemente, sin observarse resquebrajamiento; a 1 d&iacute;a, 8, 30 y 60 d&iacute;as los dos tipos de pel&iacute;culas conservaron estas mismas caracter&iacute;sticas. El medio &aacute;cido no afecta en gran medida la estabilidad de las pel&iacute;culas de AN y AO.</p>      <p align="justify"><b>Propiedades mec&aacute;nicas de las pel&iacute;culas</b>    <br> Debido a la imposibilidad de manipulaci&oacute;n de las pel&iacute;culas con formulaciones D y E, especialmente las elaboradas con AN, las propiedades mec&aacute;nicas se realizaron a las pel&iacute;culas con formulaciones A, B y C con el fin de realizar un tratamiento estad&iacute;stico m&aacute;s completo.</p>      <p align="justify"><b>Resistencia a la tensi&oacute;n (RT)</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Analizando la tabla de an&aacute;lisis de la varianza (ANOVA) se observa que, el tipo de almid&oacute;n tiene efecto significativo en la RT (p&lt;0,01), lo que implica que esta, var&iacute;a de acuerdo al tipo de almid&oacute;n que se utiliza para obtener las pel&iacute;culas.    <br> Al realizar la prueba de comparaciones m&uacute;ltiples (Tukey), se observ&oacute;, que si se compara la RT de las pel&iacute;culas, usando AN y AO, no hay diferencias significativas. Respecto a la formulaci&oacute;n empleada para obtener las pel&iacute;culas, evaluando la RT, se observ&oacute; que, este factor genera en promedio valores diferentes de RT (p&lt;0,01). Con la prueba de Tukey, se observ&oacute; que la formulaci&oacute;n, influye directamente en la RT (p&lt;0,01). En promedio se registr&oacute; mayor RT usando la formulaci&oacute;n A para la obtenci&oacute;n de las pel&iacute;culas, seguido de la formulaci&oacute;n B y de la formulaci&oacute;n C, (<a href="#f4">Figura 4</a>) con valores promedio de 10,4857 MPa, 3,6879 MPa y 2,4210 MPa respectivamente.</p>      <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea04f4.jpg"></p>      <p align="justify">Por otra parte, resultados de aplicar el modelo estad&iacute;stico para evaluar la posible interacci&oacute;n entre el tipo de almid&oacute;n usado en la obtenci&oacute;n de las pel&iacute;culas y la formulaciones, arroj&oacute; que no hay interacci&oacute;n del tipo de almid&oacute;n con la formulaci&oacute;n, que incida de manera significativa en la RT de las pel&iacute;culas obtenidas.</p>      <p align="justify"><b>Porcentaje de elongaci&oacute;n (&#37;E)</b>    <br> En los resultados del an&aacute;lisis de la prueba de comparaciones m&uacute;ltiples (Tukey), mostr&oacute; que el &#37;E de las pel&iacute;culas usando AN y AO, no presentan diferencias significativas, lo que significa que en promedio el &#37;E de las pel&iacute;culas no var&iacute;a seg&uacute;n el tipo de almid&oacute;n usado para su obtenci&oacute;n (p&gt;0,01). En lo que respecta a la formulaci&oacute;n empleada para obtener las pel&iacute;culas y su efecto en el &#37;E, se observ&oacute; que, la formulaci&oacute;n genera en promedio valores de &#37;E diferentes (p&lt;0,01).    <br> Con la prueba de Tukey, se establece que existen diferencias significativas en el &#37;E de las pel&iacute;culas (p&lt;0,01) cuando se varia la formulaci&oacute;n. En promedio se registr&oacute; mayor &#37;E usando la formulaci&oacute;n C, seguida de la formulaci&oacute;n B y de la formulaci&oacute;n A, (<a href="#f5">Figura 5</a>) con valores promedio de 35,1627&#37;, 27,9524&#37; y 15,6661&#37; respectivamente.</p>      <p align="center"><a name="f5"></a><img src="img/revistas/rion/v25nspe/v25nspea04f5.jpg"></p>      <p align="justify">En cuanto a la interacci&oacute;n entre el tipo de almid&oacute;n y la formulaci&oacute;n usados, para la obtenci&oacute;n de las pel&iacute;culas, se observ&oacute; que no hay efecto significativo de los dos factores (p&lt;0,01), que incida en el &#37;E de las pel&iacute;culas obtenidas. Lo que significa que no existe una determinada formulaci&oacute;n en la que se utilice AN o AO que sobresalga sobre las dem&aacute;s combinaciones para la obtenci&oacute;n de pel&iacute;culas.    <br> Como el &#37;E de los materiales polim&eacute;ricos depende de la flexibilidad de la cadena molecular y teniendo en cuenta que durante el procedimiento para la obtenci&oacute;n de las pel&iacute;culas, el almid&oacute;n se someti&oacute; a tratamiento t&eacute;rmico y agitaci&oacute;n mec&aacute;nica durante la etapa de gelificaci&oacute;n; &eacute;sto ocasion&oacute; que la estructura cristalina del almid&oacute;n se destruyera y se formara una estructura nueva de car&aacute;cter amorfo. Este cambio de estructura favoreci&oacute; la impregnaci&oacute;n del glicerol en la matriz lo que disminuy&oacute; las interacciones, tanto intra como intermoleculares entre las mol&eacute;culas de almid&oacute;n, debido a la formaci&oacute;n de puentes de hidr&oacute;geno entre grupos hidroxilo de las macromol&eacute;culas de almid&oacute;n y el glicerol. Este fen&oacute;meno contribuye a un reordenamiento de las cadenas del almid&oacute;n que causa el incremento de la flexibilidad de las pel&iacute;culas de almid&oacute;n. Por lo tanto, el valor de &#37;E de las pel&iacute;culas aument&oacute; mientras que la RT disminuy&oacute; con el aumento de glicerol.</p>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>Conclusiones</left></b></p></font>      <p align="justify">Las pel&iacute;culas elaboradas con AN presentaron mayor transparencia y flexibilidad que las obtenidas con AO a iguales proporciones de plastificantes. Las pel&iacute;culas de AN presentaron menor porcentaje de solubilidad en agua y mayor estabilidad en medios alcalinos que las obtenidas con AO. Sin embargo, la estabilidad en medio &aacute;cido fue la misma para los dos tipos de pel&iacute;culas. El efecto del medio alcalino fue mayor que el del medio &aacute;cido para los dos tipos de pel&iacute;culas en todos los tratamientos.    <br> La oxidaci&oacute;n del almid&oacute;n de arracacha disminuye la resistencia a la tensi&oacute;n de las pel&iacute;culas en comparaci&oacute;n a las obtenidas con AN. La oxidaci&oacute;n del almid&oacute;n de arracacha disminuye el porcentaje de elongaci&oacute;n de las pel&iacute;culas en comparaci&oacute;n a las obtenidas con AN. A mayor cantidad de plastificante utilizado para la obtenci&oacute;n de todas las pel&iacute;culas, la resistencia a la tensi&oacute;n disminuyen mientras que el porcentaje de elongaci&oacute;n aumenta.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Agradecimientos</left></b></p></font>      <p align="justify">A la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia (UPTC) y a la Universidad del Cauca por sus recursos para llevar a feliz t&eacute;rmino la presente investigaci&oacute;n.</p>   <font size="3">		     <p><b><left>Referencias</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;1&#93; Waliszewski KW, Aparicio MA, Bello LA, Monroy JA. Changes of banana starch by chemical and physical modification. Carbohydr. Polym. 2003;52(3):237-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-100X201200030000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;2&#93; Uhrich KE, Cannizzaro SM, Langer RS, Shakesheff KM. Polymeric systems for controlled drug release. Chem. Rew. 1999;99(11):3181-98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-100X201200030000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;3&#93; Jim&eacute;nez Ramos FS. Caracter&iacute;sticas nutricionales de la arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y sus perspectivas en la alimentaci&oacute;n. &#91;Internet&#93;. Lima, Per&uacute;: Red peruana de alimentaci&oacute;n y nutrici&oacute;n; 2005 Enero &#91;citado 2010 Dic 15&#93;. 18 p. Disponible en: <a href="http://www.slideshare.net/kevin1990/caracteristicas-nutricionales-de-la-arrecacha" target="_blank"> http://www.slideshare.net/kevin1990/caracteristicas-nutricionales-de-la-arrecacha</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-100X201200030000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;4&#93; Wang YJ, Wang L. Physicochemical properties of common and waxy corn starches oxidized by different levels of sodium hypochlorite. Carbohydr. Polym. 2003;52(3):207-17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-100X201200030000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;5&#93; Rivas Gonz&aacute;lez M. Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y molecular del almid&oacute;n de pl&aacute;tano (musa Paradisiaca L. var. Macho), (Tesis de maestr&iacute;a) Yautepec, M&eacute;xico: Colegio de posgraduados; 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-100X201200030000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;6&#93; Langlois DP, Wagoner JA. Production and use of amylose. En: Starch Chemistry and technology. Whistler RL, Paschall EF, editores. USA: Academic Press; 1967. p. 451-96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-100X201200030000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;7&#93; Forssell P, Hamunen A, Autio K, Suortti P, Poutanen K. Hypochlorite oxidation of barley and potato starch. Starch. 1995;47(10):371-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-100X201200030000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;8&#93; Thunwall M, Kuthanova V, Boldizar A, Rigdahl M. Film blowing of thermoplastic starch. Carbohydr. Polym. 2008;71(1):583-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-100X201200030000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;9&#93; Bourtoom T, Chinnan M. Preparation and properties of rice starchechitosan blend biodegradable film. Food Sci. Technol. 2008;41(9):1633-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-100X201200030000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;10&#93; L&oacute;pez O, Garc&iacute;a M, Zaritzky N. Film forming capacity of chemically modified corn starches. Carbohydr. Polym. 2008;73(4):573-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-100X201200030000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;11&#93; Hu G, Chen J, Gao J. Preparation and characteristics of oxidized potato starch films. Carbohydr. Polym. 2009;76(2):291-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-100X201200030000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;12&#93; Aristiz&aacute;bal J, S&aacute;nchez T. Extracci&oacute;n de almid&oacute;n de yuca. En: Gu&iacute;a t&eacute;cnica para producci&oacute;n y an&aacute;lisis de almid&oacute;n de yuca. Roma, Italia: FAO: 2007. p. 49-57.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-100X201200030000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;13&#93; Smith RJ. Production and uses of hypochlorite oxidized starches. En: Starch chemistry and technology. Eds. Whistler RL, Paschall EF, editores. USA: Academic Press: 2009. p. 620-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-100X201200030000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;14&#93; Chattopadhyay S, Singhal RS, Kulkarni PR. Optimization of conditions of synthesis of oxidized starch from corn and amaranth for use in film-forming applications. Carbohydr. Polym.1997;34(4):203-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-100X201200030000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;15&#93; Sandhua KS, Kaura M, Singhb N, Lim ST. A comparison of native and oxidized normal and waxy corn starches: Physicochemical, thermal, morphological and pasting properties. LWT. 2008;41(6):1000-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-100X201200030000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;16&#93; Dragunski DC, Pawlicka A. Preparation and characterization of Starch Grafted with Toluene Poly (propylene oxide) diisocyanate. Materials Research. 2001;4(2):77-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-100X201200030000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;17&#93; Mathew S, Adlercreutz P. Mediator facilitated, laccase catalysed oxidation of granular potato starch and the physico-chemical characterisation of the oxidized products. Bioresour. Technol. 2009;100(14):3576-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-100X201200030000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Changes of banana starch by chemical and physical modification]]></article-title>
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<collab>Red peruana de alimentación y nutrición</collab>
<source><![CDATA[Características nutricionales de la arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y sus perspectivas en la alimentación: &#91;Internet&#93;]]></source>
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