BIOMATERIALES AGROPECUARIOS COMO SUSTITUTOS DE LOS PLÁSTICOS
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Resumen
Los plásticos son polímeros de alto peso molecular, son cadenas repetitivas de monómeros que se conjugan para formar macromoléculas. Cuatro tipos principales de plásticos, polietileno (PE), poliester (PES), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC) son utilizados para elaborar una gran variedad de materiales desarrollados por la industria, debido principalmente al bajo costo de producción, estabilidad ante agentes atmosféricos, resistencia y flexibilidad. Sin embargo, la mayor parte de plásticos se emplean en la fabricación de envases de un solo uso y se estima que para el 2020 se producirá un 900 % más de plásticos que en 1980.
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1.
Alcívar León CD. BIOMATERIALES AGROPECUARIOS COMO SUSTITUTOS DE LOS PLÁSTICOS. EEC [Internet]. 28 de abril de 2020 [citado 17 de noviembre de 2024];7(1). Disponible en: https://revistaecuadorescalidad.agrocalidad.gob.ec/revistaecuadorescalidad/index.php/revista/article/view/97
Sección
Artículos de Opinión
Citas
[1] Iruin J.J., Fernandez-Berridi M.J.
Fundamentals de Ciencia de Polimeros: Un
Texto Introductorio. CRC Press. 2019.
[2] a) Brydson J.A. Plastics materials.
Elsevier.1999; b) Alvarez M.L.C. El ABC de los
plásticos. Universidad Iberoamericana. 1997.
[3] Mateo L.L. Revista de plásticos modernos:
Ciencia y tecnología de polímeros. 2017; 113:2.
[4] Castro C.A.C., López L.N.T., Benítez L.P.T.
Informador técnico. 2016; 80: 24-31.
[5] Montañés Muñoz N, Quiles Carrillo L.J.,
Balart Gimeno R.A., Boronat Vitoria T. Envases,
Embalajes y Medio Ambiente. Sistemas de Reutilización de Residuos. 2019.
[6] Gross R.A., Kalra B. Science. 2002; 297:
803-807.
[7] Barboza L.G.A., Gimenez B.C.G. Marine
Pollution Bulletin. 2015; 97: 5-12.
[8] Markic A., Gaertner J.-C., GaertnerMazouni N., Koelmans A. A. Critical Reviews in
Environmental Science and Technology. 2019:1-41.
[9] Cole M., Lindeque P., Fileman E., Halsband
C., Goodhead R., Moger J., T. S. Galloway T.S.
Environmental Science & Technology 2013;
47: 6646-6655.
[10] a) Masura J., Baker J.E., Foster G.D.,
Arthur C., Herring C. 2015; b) Andrady A.L.
Marine pollution bulletin. 2011; 62: 1596-
1605.
[11] Hidalgo-Ruz V., Gutow L., Thompson R.C.,
Thiel M. Environmental Science & Technology.
2012; 46: 3060-3075.
[12] Barboza L.G.A., Gimenez B.C.G. Marine
Pollution Bulletin. 2015; 97: 5-12.
[13] Gasperi J., Wright S.L., Dris R., Collard
F., Mandin C., Guerrouache M., Langlois
V., Kelly F.J., Tassin B. Current Opinion in
Environmental Science & Health. 2018; 1: 1-5.
[14] Da Costa J.P. Current Opinion in
Environmental Science & Health. 2018; 1: 12-16.
[15] Li W.C., Tse H.F.,Fok L. Science of The
Total Environment. 2016; 566-567, 333-349.
[16] Sáez A., Urdaneta G J.A. Omnia. 2014; 20:121-135.
[17] a) Balseca Paz C.M. Determinación de la
producción de polihidroxialcanoatos (PHA’s)
a partir de una cepa de Bacillus licheniformis
de la fuente geotermal en Guapán-Ecuador,
usando diferentes fuentes de carbono bajo
condiciones de laboratorio. Universidad de las
Fuerzas Armada ESPE. Carrera de Ingeniería
en Biotecnología. 2019; b) Camacho López
C.O. Caracterización y evaluación de bacterias
para producción de bioplástico de origen
microbiano utilizando como sustrato agua
residual de la industria lactea. 2015. Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo 2016; c)
Riera M.A., Palma R.M. Avances en Química.
2018;. 13: 69-78; d) De Dios Alvarado J.,
Almeida A., Arancibia M., García A., Pinotti
A.,N. Zaritzky N. Investigación y Desarrollo.
2019; 1: 58-80.
[18]Valero-Valdivieso M.F., Ortegón Y.,Uscategui Y., Dyna. 2013; 80: 171-180.
[19] a) Gupta A., Kumar V. European Polymer
Journal. 2007; 43: 4053-4074; b) Luten J.,
Van Nostrum C.F., De Smedt S.C., Hennink
W.E. Journal of Controlled Release. 2008; 126:
97-110.
[20] Iles Guamán S.D. Estudio de materiales
termoplásticos obtenidos a partir de
copoliéster alifático-aromático y almidón de
banano (Musa paradisiaca). Quito. 2017.
[21] a) Encalada Flores K.S. En: Obtención y
caracterización de un material termoplástico a
partir de polivinil alcohol y almidón de achira
(Canna edulis), Vol. Quito, 2016. 2016; b) Pilla
Barroso I.A. En: Desarrollo de un material
termoplástico obtenido a partir de almidón
de oca (Oxalis tuberosa) y plastificantes, Vol.
Quito. 2017.
[22] Dávila G.E., Flores R., Novillo F., Química
Central. 2013; 3: 25-32.
Fundamentals de Ciencia de Polimeros: Un
Texto Introductorio. CRC Press. 2019.
[2] a) Brydson J.A. Plastics materials.
Elsevier.1999; b) Alvarez M.L.C. El ABC de los
plásticos. Universidad Iberoamericana. 1997.
[3] Mateo L.L. Revista de plásticos modernos:
Ciencia y tecnología de polímeros. 2017; 113:2.
[4] Castro C.A.C., López L.N.T., Benítez L.P.T.
Informador técnico. 2016; 80: 24-31.
[5] Montañés Muñoz N, Quiles Carrillo L.J.,
Balart Gimeno R.A., Boronat Vitoria T. Envases,
Embalajes y Medio Ambiente. Sistemas de Reutilización de Residuos. 2019.
[6] Gross R.A., Kalra B. Science. 2002; 297:
803-807.
[7] Barboza L.G.A., Gimenez B.C.G. Marine
Pollution Bulletin. 2015; 97: 5-12.
[8] Markic A., Gaertner J.-C., GaertnerMazouni N., Koelmans A. A. Critical Reviews in
Environmental Science and Technology. 2019:1-41.
[9] Cole M., Lindeque P., Fileman E., Halsband
C., Goodhead R., Moger J., T. S. Galloway T.S.
Environmental Science & Technology 2013;
47: 6646-6655.
[10] a) Masura J., Baker J.E., Foster G.D.,
Arthur C., Herring C. 2015; b) Andrady A.L.
Marine pollution bulletin. 2011; 62: 1596-
1605.
[11] Hidalgo-Ruz V., Gutow L., Thompson R.C.,
Thiel M. Environmental Science & Technology.
2012; 46: 3060-3075.
[12] Barboza L.G.A., Gimenez B.C.G. Marine
Pollution Bulletin. 2015; 97: 5-12.
[13] Gasperi J., Wright S.L., Dris R., Collard
F., Mandin C., Guerrouache M., Langlois
V., Kelly F.J., Tassin B. Current Opinion in
Environmental Science & Health. 2018; 1: 1-5.
[14] Da Costa J.P. Current Opinion in
Environmental Science & Health. 2018; 1: 12-16.
[15] Li W.C., Tse H.F.,Fok L. Science of The
Total Environment. 2016; 566-567, 333-349.
[16] Sáez A., Urdaneta G J.A. Omnia. 2014; 20:121-135.
[17] a) Balseca Paz C.M. Determinación de la
producción de polihidroxialcanoatos (PHA’s)
a partir de una cepa de Bacillus licheniformis
de la fuente geotermal en Guapán-Ecuador,
usando diferentes fuentes de carbono bajo
condiciones de laboratorio. Universidad de las
Fuerzas Armada ESPE. Carrera de Ingeniería
en Biotecnología. 2019; b) Camacho López
C.O. Caracterización y evaluación de bacterias
para producción de bioplástico de origen
microbiano utilizando como sustrato agua
residual de la industria lactea. 2015. Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo 2016; c)
Riera M.A., Palma R.M. Avances en Química.
2018;. 13: 69-78; d) De Dios Alvarado J.,
Almeida A., Arancibia M., García A., Pinotti
A.,N. Zaritzky N. Investigación y Desarrollo.
2019; 1: 58-80.
[18]Valero-Valdivieso M.F., Ortegón Y.,Uscategui Y., Dyna. 2013; 80: 171-180.
[19] a) Gupta A., Kumar V. European Polymer
Journal. 2007; 43: 4053-4074; b) Luten J.,
Van Nostrum C.F., De Smedt S.C., Hennink
W.E. Journal of Controlled Release. 2008; 126:
97-110.
[20] Iles Guamán S.D. Estudio de materiales
termoplásticos obtenidos a partir de
copoliéster alifático-aromático y almidón de
banano (Musa paradisiaca). Quito. 2017.
[21] a) Encalada Flores K.S. En: Obtención y
caracterización de un material termoplástico a
partir de polivinil alcohol y almidón de achira
(Canna edulis), Vol. Quito, 2016. 2016; b) Pilla
Barroso I.A. En: Desarrollo de un material
termoplástico obtenido a partir de almidón
de oca (Oxalis tuberosa) y plastificantes, Vol.
Quito. 2017.
[22] Dávila G.E., Flores R., Novillo F., Química
Central. 2013; 3: 25-32.