Evaluación de las propiedades fisicoquímicas y antibacterianas de películas basadas en biopolímeros que incorporan extracto de Zingiber officinale

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6199

Palabras clave:

Actividad antimicrobiana, Películas funcionales, Grado de hinchazón, Morfología, Solubilidad, Humedad.

Resumen

Los polisacáridos son un material sostenible para recubrimientos y películas comestibles, ya que no son tóxicos, están ampliamente disponibles en la naturaleza y tienen una permeabilidad selectiva al CO2 y al O2. En este trabajo, una investigación de laboratorio sobre una base cualitativa/cuantitativa, se desarrollaron películas de alginato de sodio, con y sin reticulación posterior a la película, además de películas de quitosano que incorporan extracto de Z. officinale como aditivo antimicrobiano. Se compararon varias propiedades, tales como solubilidad, contenido de humedad, grado de hinchamiento, morfología y actividad antimicrobiana de las películas preparadas. Las películas de alginato con reticulación e incorporación de extracto de Z. officinale muestran las mejores características para usarse como apósito medicinal, ya que tiene baja solubilidad en agua, mayor grado de hinchazón y menor contenido de humedad. Además, la película de alginato con reticulación e incorporando una concentración media de extracto de Z. officinale mostró actividad antimicrobiana contra Bacillus cereus.

Biografía del autor/a

  • Gabriel Augusto Rodrigues, Universidade Federal do Triângulo Mineiro
     
  • Wanderson de Oliveira dos Santos, Ourofino Agrociências
     
  • Geoffroy Roger Pointer Malpass, Universidade Federal do Triângulo Mineiro
     
  • Mônica Hitomi Okura, Universidade Federal do Triângulo Mineiro
     
  • Rafaela Cristina Sanfelice, Universidade Federal do Triângulo Mineiro
     
  • Ana Claudia Granato, Universidade Federal do Triângulo Mineiro
     

Referencias

Atarés, L., & Chiralt, A. (2016). Essential oils as additives in biodegradable films and coatings for active food packaging. Trends in Food Science & Technology, 48, 51-62. doi: 10.1016/j.tifs.2015.12.001

Balouiri, M., Sadiki, M., & Ibnsouda, S. K. (2016). Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. Journal of Pharmaceutical Analysis, 6, 71–79. doi: 10.1016/j.jpha.2015.11.005

Benavides, S., Villalobos-Carvajal, R., & Reyes, J.E. (2012). Physical, mechanical and antibacterial properties of alginate film: Effect of the crosslinking degree and oregano essential oil concentration. Journal of Food Engineering, 110, 232–239. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2011.05.023

CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute (2018). Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals. 5th ed. Available at: chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf /https://clsi.org/media/2321/vet08ed4_sample.pdf

Ezzat, S. M., Ezzat, M. I., Okba, M. M., Menze, E. T., & Abdel-Naim, A. B. (2018). The hidden mechanism beyond ginger (Zingiber officinale Rosc.) potent in vivo and in vitro anti-inflammatory activity. Journal of Ethnopharmacology, 214, 113–123. doi: 10.1016/j.jep.2017.12.019

Giz, A. S., et al. (2020). A detailed investigation of the effect of calcium crosslinking and glycerol plasticizing on the physical properties of alginate films. International Journal of Biological Macromolecules, 148, 49-55. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.01.103

Gull, I., et al. (2012). Inhibitory effect of Allium sativum and Zingiber officinale extracts on clinically important drug resistant pathogenic bacteria. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 11, 1-6. doi: 10.1186/1476-0711-11-8

Khan, Z. A., Jamil, S., Akhtar, A., Bashir, M. M., & Yar, M. (2019). Chitosan based hybrid materials used for wound healing applications- A short review. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 69, 419-436. doi: 10.1080/00914037.2019.1575828

Kubra, I. R., & Rao, L. J. M. (2012). An Impression on Current Developments in the Technology, Chemistry, and Biological Activities of Ginger (Zingiber officinale Roscoe). Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 52, 651–688. doi: 10.1080/10408398.2010.505689

Lee, J., Kim, Y., Choi, P., Ham, J., Park J. G., & Lee J. (2018). Antibiofilm and Antivirulence Activities of 6-Gingerol and 6-Shogaol Against Candida albicans Due to Hyphal Inhibition. Frontiers in Cellular Infection Microbiology, 28, 1-10. doi: 10.3389/fcimb.2018.00299

Liakos, I., et al. (2014) All-natural composite wound dressing films of essential oils encapsulated in sodium alginate with antimicrobial properties. International Journal of Pharmaceutics, 463, 137-145. doi: 10.1016/j.ijpharm.2013.10.046

Lucky, E., Igbinosa, O. E., & Jonahan, I. (2017). Antimicrobial Activity of Zingiber officinale Against Multidrug Resistant Microbial Isolates. Health Sciences Research, 4, 76-81. doi: 10.13140/RG.2.2.10693.55520

Mohamed, S. A. A., El-Sakhawy, M., & El-Sakhawy, M. A. (2020). Polysaccharides, Protein and Lipid -Based Natural Edible Films in Food Packaging: A Review. Carbohydrate Polymers, 238, 116178. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116178

Norajit, K., & Ryu, G. H. (2011). Preparation and properties of antibacterial alginate films incorporating extruded white ginseng extract. Journal of Food Processing and Preservation, 35, 387-393. doi: 10.1111/j.1745-4549.2010.00479.x

Oyedemi, B. O. M., Kotsia, E. M., Stapleton, P. D., & Gibbons, S. (2019). Capsaicin and gingerol analogues inhibit the growth of efflux-multidrug resistant bacteria and R-plasmids conjugal transfer. Journal of Ethnopharmacology, 245, 111871. doi: 10.1016/j.jep.2019.111871

Pereira, A. S., et al (2018). Methodology of cientific research. [e-Book].

Santa Maria City. UAB / NTE / UFSM Editors. Accessed on: June, 23th, 2020.Available at: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1.

Sabbah, M., et al. (2019). Development and properties of new chitosan-based films plasticized with spermidine and/or glycerol. Food Hydrocolloids, 87, 245–252. doi: 10.1016/j.foodhyd.2018.08.008

Saxena, A., Sharma, L., & Maity, T. (2020). Enrichment of edible coatings and films with plant extracts or essential oils for the preservation of fruits and vegetables. In: Biopolymer-Based Formulations, 859-880. doi: 10.1016/B978-0-12-816897-4.00034-5

Seixas, F. L., Turbiani, F. R. B., Salomão, P. G., Souza, R. P., & Gimenes, M. L. (2013). Biofilms Composed of Alginate and Pectin: Effect of Concentration of Crosslinker and Plasticizer Agents. Chemical Engineering Transactions, 32, 1693-1698. doi: 10.3303/CET1332283

Sharma, P., Shehin, V. P., Kaur, N., & Vyas, P. (2018). Application of edible coatings on fresh and minimally processed vegetables: a review. International Journal of Vegetable Science, 1-20. doi: 10.1080/19315260.2018.1510863

Siripatrawan, U., & Harte, B. R. (2010). Physical properties and antioxidant activity of an active film from chitosan incorporated with green tea extract. Food Hydrocolloids, 24, 770-775. doi: 10.1016/j.foodhyd.2010.04.003

Varaprasad, K., Jayaramudu, T., Kanikireddy, V., Toro, C., & Sadiku, E. R. (2020). Alginate-based composite materials for wound dressing application: A mini review. Carbohydrate Polymers, 236, 116025. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116025

Descargas

Publicado

2020-07-21

Número

Sección

Ingenierías

Cómo citar

Evaluación de las propiedades fisicoquímicas y antibacterianas de películas basadas en biopolímeros que incorporan extracto de Zingiber officinale. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 8, p. e618986199, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i8.6199. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/rsd/article/view/6199. Acesso em: 14 dec. 2025.