Yucca (Manihot esculenta) and potato (Solanum tuberosum) husk flours for production of bioplastics: mechanical properties and gelatinizing effect
DOI:
https://doi.org/10.33936/rev_bas_de_la_ciencia.v6i2.3293Keywords:
Gelatinización, propiedades mecánicas, yuca, papa, almidónAbstract
Los productos biodegradables basados en materias primas agrícolas ocupan un gran espacio en las investigaciones para el desarrollo y mejoramiento de bioplástico a base de almidón que presentan propiedades similares a los plásticos convencionales. El objetivo de este trabajo consistió en describir la gelatinización y propiedades mecánicas de bioplásticos extraídos de almidones tanto de cáscaras de yuca (Manihot esculenta) como de cáscaras de papa (Solanum tuberosum). A partir de una revisión bibliográfica literaria complementada con aproximadamente 86 artículos científicos se logró comprobar que la gelatinización de estos residuos en función de sus propiedades fisicoquímicas y funcionales, mejoran sus propiedades mecánicas, además la adición de sustancias poliméricas sintéticas y naturales, plastificantes, materiales de relleno, aditivos, agentes acoplantes, agentes desestructurantes y agua otorgaron las propiedades mecánicas necesarias para trabajar como un termoplástico. Si bien ambos almidones presentan propiedades mecánicas viables para la elaboración de biopolímeros, se logra concluir que el almidón de cáscara de papa puede alcanzar un bioplástico con mejores propiedades mecánicas debido a que presenta gránulos más esféricos y regulares, los cuales pueden formar estructuras moleculares más estables, así como su alto contenido de amilosa favorece en la gelatinización y logra que la fuerza de tensión presente un incremento en comparación al almidón de cáscara de yuca. Palabra clave: Almidón, gelatinización, papa, propiedades mecánicas, yuca. AbstractBiodegradable products based on agricultural raw materials occupy a large space in research for the development and improvement of starch-based bioplastics that have properties similar to conventional plastics. The objective of this work was to describe the gelatinization and mechanical properties of bioplastics extracted from starches both from cassava peels (Manihot esculenta) and potato peels (Solanum tuberosum). From a literary bibliographic review complemented with approximately 86 scientific articles. it was possible to verify that the gelatinization of these residues based on their physicochemical and functional properties, improves their mechanical properties. Moreover, the addition of synthetic and natural polymeric substances, plasticizers, fillers, additives, coupling agents, destructuring agents, and water will give the necessary mechanical properties to work as a thermoplastic. Although both starches have viable mechanical properties for the production of biopolymers, it is possible to conclude that potato peel starch can achieve a bioplastic with better mechanical properties due to the fact that it presents more spherical and regular granules, which can form more stable molecular structures; as well as, its high amylose content favors gelatinization and achieves an increase in the tensile strength compared to cassava shell starch.
Keywords: Gelatinization, mechanical properties, yucca, potato, starch.Downloads
References
Acosta, J (2001). Fracturas de materiales poliméricos a altas temperaturas de solicitación. Tesis de grado de ingeniería metalúrgica. Universidad politécnica de Catalunya. Barcelona.
Acosta, J. (2018). Evaluación del almidón de papa (Solanum tuberosum) en la obtención de bioplástico. Bionatura: Latin American Journal of Biotechnology and Life Sciences, 1, 1-12. http://dx.doi.org/10.21931/RB/CS/2018.01.01.2
Acosta, G., Fandiño, P., & Ante, L. (2012). Extracción y propiedades funcionales del almidón de yuca, manihot esculenta, variedad, como materia prima para la elaboración de películas comestibles. Ciencia y Tecnología Alimentaria, 11(1). https://doi.org/10.24054/16927125.v1.n1.2013.382
Adebowale, A., Sanni, S., & Oladapo, F. (2008). Chemical, Functional and Sensory Properties of Instant Yam - Breadfruit Flour. Nigerian Food Journal, 26(1). http://doi.org/10.4314/nifoj.v26i1.47417
Alarcon, C & Arrollo, E. (2014). Obtención de biopolímeros de papa como una alternativa al desarrollo de materiales inocuos al medio ambiente. Revista Técnica, 24(1):1-7.
Alarcón, C. & Arrollo, E. (2016). Evaluation of chemical and mechanical properties of biopolymers by modified potato starch. Rev. Soc. Quím. Perú. 82(3), 315-323. http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v82n3/a07v82n3.pdf
Alvis A., Vélez, C., Villada, H., & Rada, M. (2008). Análisis Físico-Químico y Morfológico de Almidones de Ñame, Yuca y Papa y Determinación de la Viscosidad de las Pastas. Información tecnológica. 19(1), 19 – 28. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642008000100004
Anderson, R., Conway, H., & Peplinski, A. (2012). Gelatinization of corn grifts by roll and extrusion cooking, extrusion Cooking and Steaming. Cereal Science Today, 22(4), 130 - 135. https://doi.org/10.1002/star.19700220408
Arapoglou, D., Varzakas, T., Vlyssides, A., & Israelides., C. (2010). Ethanol production from potato peel waste (PPW). Waste Management, (30), 1898-1902. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2010.04.017
Araujo, C., Rincón, A & Padilla, F. (2006). Caracterización del almidón nativo de Dioscorea bulbifera L. Archivos latinoamericanos de nutrición, 54(2), 241-245. https://alanrevista.org/ediciones/2004/2/art-16.pdf
Aristizábal, J., & Sánchez, T. (2007). Guía Técnica para la Producción y Análisis de Almidón de Yuca. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, Italia. http://www.fao.org/3/a1028s/a1028s.pdf
Barragán, K., Salcedo, J., & Figueroa, J. (2016). Propiedades tecnofuncionales de almidón modificado de yuca (Manihot esculenta C.) por pregelatinización tipo batch. Agron. Colomb, (1), 317-320. https://doi.org/10.15446/agron.colomb.sup.2016n1.58034
Bou, L., Vizcarrondo, A., Rincón, M., & Padilla, F. (2015). Evaluación de harinas y almidones de mapuey (Dioscorea trifida), variedades blanco y morado. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 56 (4), 375-383. https://www.alanrevista.org/ediciones/2006/4/art-10/
Cajiao, E., Bustamante, L., Cerón, A., & Villada, H. (2016). Efecto de la gelatinización de harina de yuca sobre las propiedades mecánicas, térmicas y microestructurales de una matriz moldeada por compresión. Información tecnológica, 27(4), 53-62. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642016000400006
Camacho, H., Campos, D., Mercado, I., & Cubillán, N. (2020). Uso de las cáscaras de papa (Solanum tuberosum L) en la clarificación del agua de la Ciénaga de Malambo, 8(1), 100-111. https://doi.org/10.17081/invinno.8.1.3572.
Cárdenas, F., & Hinostroza, F. (2013). El proyecto yuca en Ecuador. Revista Informativa INIAP, 1, 45-46. http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1325
Cardona, A., Mora, A., & Marín, M. (2013). Identificación molecular de bacterias productoras de Polihidroxialcanoatos en subproductos de lácteos y caña de azúcar. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 66(2), 7129-7140. http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v66n2/v66n2a13.pdf
Ceballos, H., & De la Cruz, A. (2012). Taxonomía y morfología de la yuca. La yuca en el tercer milenio, 16-31. Cali: CIAT, 570. https://hdl.handle.net/10568/55239
Corozo, L., Héctor, E., Macías, F & Arteaga, F (2020). Micro propagación de dos variedades ecuatorianas de yuca (manihot esculenta crantz) micropropagation of two ecuadorian varieties of yuca (manihot esculenta crantz). Revista Chilean J. Agric. Anim. Sci., ex Agro-Ciencia, 36(3):224-232.
Cuesta, X., Andrade, H, Bastidas, O., Quevedo, R., & Sherwood, S. (2012). Botánica y mejoramiento genético. El cultivo de la papa en Ecuador.Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias - Centro Internacional de la Papa (INIAP-CIP). Quito, Ecuador, 124. http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2804
De la Torre, L., Macía, J., Henrik, B. (2008). Plantas útiles del Ecuador. Herbario QCA & Herbario AAU. Quito & Aarhcus. https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/16016-redirection
Domínguez, M., & Jiménez, M. (2012). Películas comestibles formuladas con polisacáridos: propiedades y aplicaciones. Temas selectos de ingeniería de alimentos, (6), 110 - 121. http://www.TSIA-6(2)Dominguez-Courtney-et-al-2012.pdf
Enríquez, M., Reinaldo, M., & Ortiz, V. (2012). Composición y procesamiento de películas biodegradables basadas en almidón. Revista Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 10(1), 182-192. http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v10n1/v10n1a21.pdf
Espinel, E., & López, E. (2009). Purification and characterization of α-amylase from penicillium commune produced by solid state fermentation. Revista Unal. Bogóta. http://www.scielo.org.co/pdf/rcq/v38n2/v38n2a01.pdf
Fathanah, U., Lubis, M., Rosnelly, C., & Moulana, R. (2013) Making and Characterizing Bioplastic from Cassava (Manihot utilissima) Peel Starch with Sorbitol As Plasticizer. En: The 7th International Conference of Chimical Engineering on Science and Applications: 148-154.
Favis, B., Rodriguez, F., & Ramsay, B. (2006). Method of making polymer compositions containing thermoplastic starch. US6844380. U.S. PTO. https://patents.google.com/patent/US6844380B2/en
Flores, S., Fama, L., Rojas, M., Goyanes, S., & Gerschenson, L. (2007). Physical properties of tapioca-starch edible films: Influence of filmmaking and potassium sorbate, Food Research International, 40 (2), 257-265. https://doi.org. 10.1016/j.foodres.2006.02.004
Franco, E., Maspoch M (2017) Evaluación de las propiedades mecánicas en mezclas de Poliestireno/Polietileno de baja densidad reciclado y tamizado. Revista Afinidad: 221-227
García, A. (2016) “Obtención de un Biopolímero biodegradable a Partir de Almidón de maíz”, Revista Bionatura.http://revistabionatura.com/files/CS-2018.01.01.2---Revista-bionatura.pdf
Garcia, A., Pinzón, M & Sánchez, L (2013). Extracción y propiedades funcionales del almidón de yuca, Manihot esculenta, variedad ICA, como materia prima para la elaboración de películas comestibles. Rev. Limentech Ciencia yTecnología Alimentaria, 11(1):13-21. https://doi.org/10.24054/16927125.v1.n1.2013.382
Garnica, A., Prieto, L., Rocío, A & Cerón, M (2010). Características funcionales de almidones nativos extraídos de clones promisorios de papa (Solanumtuberosum L. subespecie andigena) para la industria de alimentos. Alimentos Hoy, 19(21): 125-129
Gonzalez J, Rojas H, Ichazo M. (2009). Propiedades mecánicas de mezclas PEBD/PELBD con cáscaras de almidón de yuca sometidas a un proceso de degradación en el suelo. 23.
Granados, C., Guzman, L., Acevedo., Diaz, M & Herrera, A. (2014). Propiedades funcionales del almidon de sagu (maranta arundinacea). Rev. Bio.Agro, 12(2):90-96. http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v12n2/v12n2a10.pdf
Granda, J & Ramos, Y. (2019). Estudio de la resistencia a la tracción y deformación de bioplásticos obtenidos a partir de almidón de solanum Tuberosum a diferentes porcentajes de plastificante. Tesis de grado de ingeniero en materiales. Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de ingeniería. Perú.
Hernández, M., Torruco, J., Chel, L., & Betancur, D. (2008). Caracterización fisicoquímica de almidones de tubérculos cultivados en Yucatán, México. Food Science and Technology, 28(3), 718-726. https://doi.org/10.1590/S0101-20612008000300031
Huang, T., Duan, K., & Huang, S. (2006). Production of polyhydroxyalkanoates from inexpensive extruded rice bran and starch by Haloferax mediterranei, Microbiology Biotechnology 33, 701–706. https://doi.org.10.1007/s10295-006-0098-z
Hwang, J. & Kokini, I. (2013). Contribution of the side branches to rheological properties of pectins, Carboh, Polym.: 19(1), 41-50.
Jin, B., Yin, P., Ma, Y & Zhao, L. (2010). Production of lactic acid and fungal biomass by Rhizopus fungi from food processing waste streams. Revista Microbiol Biotechnol., 32, 678-686. https://doi.org/10.1007/s10295-005-0045-4
Kaur, A., Singh, N., Ezekiel, R y Guraya, H. (2007). Physicochemical, thermal and pasting properties of starches separated from different potato cultivars grown at different locations. Food Chemistry, 101:643 – 651. 10.1016/j.foodchem.2006.01.054
Kolawole, F., Akinwande, B & Ade, Beatrice (2020). Physicochemical properties of novel cookies produced from orange-fleshed sweet potato cookies enriched with sclerotium of edible mushroom (Pleurotus tuberregium). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 19(2): 174-178. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2018.09.001
Lese, V., Holland, E; Wairiu, M; Havea, R., Patolo, S., Nishi, M., Hoponoa, T., Bourke, M., Dean, A & Waqainabete, L. (2018). Facing food security risks: The rise and rise of the sweet potato in the Pacific Islands. Journal of Global Food Security, 18(1): 48-56. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.07.004
López, D., Ceron, A., Osorio, O., Checa, O., & Villada, H. (2017). Evaluación de propiedades mecánicas de películas biodegradables a base de almidón de papa, almidón de yuca y proteína de suero de leche. Revista Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 2 (1) ,582-587. http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume2/3/10/95.pdf
Lorcks, J., Pommeranz, W. & Schmidt, H. (2011). Compositions and methods for manufacturing thermoplastic starch blends. US6235816. U.S. PTO. https://patents.google.com/petent/US6235816B1/en
Mali, S., Karam, L., Pereira, L., y Grossman, M. (2004). Relationships among the composition and physicochemical properties of starches with the characteristics of their films. J. Agric. food che. 52:7720 – 7725. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf049225%2B
Martinez, A., Velasco, C., De Icaza, M., y Castaño, V. (2007). Dynamical-mechanical and thermal analysis of polymeric composites reinforced with keratin biofibers from chicken feathers. Composites: Part B, 38(3), 405-410. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2006.06.013
Martínez, P., Peña, F., Gómez, Y., Vargas, G., & Velezmoro, C. (2019). Propiedades fisiquímicas, funcionales y estructurales de almidones nativos y acetilados obtenidos a partir de la papa (Solanum tuberosum). Revista de la Sociedad Química del Perú, 85(3), 338-351. http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v85n3/a06v85n3.pdf
Maulida, M., Siagian, M., & Tarigan, P. (2016) Production of Starch Based Bioplastic from Cassava Peel Reinforced with Microcrystalline Cellulose Avicel PH101 Using Sorbitol as Plasticizer. J. Phis. Conf. Ser., 710, 30-31. https://doi:10.1088/1742-6596/710/1/012012
Medina, C., Paredes, A., Rodríguez, M., Moreno, M., Camacho, D., García, D. & Ojeda, C.(2010). Evaluación de dos métodos de extracción de almidón a partir de cotiledones de mango. Bioagro, 22(1), 67-74.
Medina, J., & Salas, J. (2008). Morphological Characterization of Native Starch Granule: Appearance, Shape, Size and its Distribution. En: Revista Ingeniería. Universidad de los Andes, 28(27), 57 – 62 http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n27/n27a7.pdf
Meneses, J., Corrales, C., & Valencia, M. (2007). Síntesis y caracterización de un polímero biodegradable a partir del almidón de yuca. Ingeniería de Antioquia, 57- 67 http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n8/n8a06.pdf
Meré J. Estudio del procesamiento de un polímero termoplástico basado en almidón de patata amigable con el medio ambiente. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid; 2009.
Mishra, S. y Rai, T. (2006). Morphology and functional properties of corn, potato and tapioca starches. Food Hydrocolloids 20:557 – 566. 10.1016/j.foodhyd.2005.01.001
Montilla, Delgado K, Varona G, Villada H. (2014). Efecto del ácido esteárico en las películas flexibles del almidón de yuca. Revista Facultad Nacional de Agronomía de Medellin. 6.
Mukuze, S., Magut, H., & Frankson, L. (2019). Comparison of Fructose and Glycerol as Plasticizers in Cassava Bioplastic Production, 6(1), 41-52. hppts://doi.org/10.21467/ajgr.6.1.41-52
Murillo, M & Alvis, A (2021). Propiedades fisicoquímicas y funcionales del almidón obtenido de dos variedades de batata (Ipomoea batata.Rev.Biotecnologia en el sector agropecuario y agroindustrial, 19(1):117-127. https://doi.org/10.18684/BSAA
Navia, D., Ayala, A., & Villada, H. (2011). Isotermas adsorción de bioplásticos de harina yuca moldeados por compresión. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 9(1), 77-87. http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v9n1/v9n1a10.pdf
Navia, D., Villada, H., & Ayala., A. (2013) Evaluación mecánica de bioplásticos semirrígidos elaborados con harina de yuca. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 2, 77-84. http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v11nspe/v11nespa09.pdf
Navia, D., Ayala, A., & Villada, H. (2015). Efecto de la gelatinización de la harina de yuca sobre las propiedades mecánicas de los bioplásticos. Revista Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial. vol.13 No.1 (38-44) http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v13n1/v13n1a05.pdf
Ortíz, M., Villalobos, M., Prado, M., Peña, A., Avalos, T., Martínez, M., & León, J. (2013). Desarrollo de una película plástica a partir de almidón extraído de papa residual. Revista Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. Valle de Santiago, Guanajuato. http://www.ecorfan.org/handbooks/pdf/IT1c18.pdf
Pardo, O., Castañeda, J., & Ortiz, A. (2013). Thermal and structural characterization of starches from different potato varieties. Acta Agronómica, 62(4), 289-295. https://www.redalyc.org/pdf/1699/169930016002.pdf
Paredes, J., Pérez S, C., & Castro, C. (2017). Análisis de las propiedades mecánicas del compuesto de matriz poliéster reforzado con fibra de vidrio 375 y cabuya aplicado a la industria automotriz. Enfoque UTE, 8(3), 1-15. https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v8n3.163
Park, J., Soon, S., Kim, S., & Kim, Y. (2015) Biodegradable polymer Blends of poly (l- lactic acid) and gelatinized starch. Polymer Engineering and Science. Brookfield-USA, 40(12), 2539-2540. https://doi.org/10.1002/pen.11384
Pate, B y Seetharaman, K (2006) . Effect of heating rate on starch granule morphology and size. Carbohydrate polymers 65:381 – 385. 10.1016/j.carbpol.2006.01.028
Ponce, S., & Guerrero, V. (2014). Propiedades mecánicas de compuestos biodegradables elaborados a base de ácido poliláctico reforzados con fibras de abacá. Revista EPN, 33(2), 1-11 https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/viewFile/56/pdf
Ramírez J., Quintero F. (2013). Estudio del mecanismo de gelatinización del almidón de yuca.Obtenido-de-Researchgate:https://www.researchgate.net/publication/235934297_Estudio_del_Mecanismo_de_Gelatinizacion_del_Almidon_de_Yuca
Ramirez, M. (2011). Study of the properties of biocomposites. Part I. Cassava starch-green coir fibers from Brazil, Carbohydrate Polymers, 86, 1712-1722. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.07.002
Rendón, O., Garzón, C., Lisímaco, A., & Vélez, C. (2012). Influencia del momento de aplicación de un recubrimiento en la conservación de yuca, (1), 26-31. https://doi.org/10.23850/22565035.26
Rimsa, S., & Tatarka, P. (2009). Starch ester blends with linear polyesters. U.S. PTO. https://patents.google.com/patent/EP0663936B1/en
Rivas, M., Zamudio, P., & Bello, L. (2009). Efecto del grado de acetilación en las características morfológicas y fisicoquímicas del almidón de plátano. Revista Mexicana de Ingeniería Química (México), 8(3), 291-297. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmiq/v8n3/v8n3a8.pdf
Rivera, L., & Nevárez, G. (2009). Fuentes de carbono económico para la producción de bioplásticos bacterianos. Tecnociencia 3(2), 58 – 63. https://vocero.uach.mx/index.php/tecnociencia/article/view/730/845
Rivier, M., Moreno, M., Alarcón, F., Ruiz, R &Dufour, D (2010). Almidon agrio de yuca en Colombia: (Tomo 2). Planta procesadora: descripción y plano de los equipos. Colombia: Edición Ciat.
Román, Y., Techeira, N., Yamarte, J., Ibarra, Y & Fasendo, M (2015). Caracterización físico-química y funcional de los subproductos obtenidos durante la extracción del almidón de musáceas, raíces y tubérculos. Interciencia, 40(5):350-356. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33937066010
Ruiz, A. (2006). Obtención y caracterización de un polímero biodegradable a partir del almidón de yuca. Ingeniería y Ciencia, 2(4), 5-28. https://www.redalyc.org/pdf/835/83520401.pdf
Sadh, Pk., Duhan, S., & Duhan, J. (2018) Agro-industrial wastes and their utilization using solid state fermentation: a review. Bioresour. Bioprocess. 5(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s40643-017-0187-z
Saibene, D., & Seetharaman, K. (2010). Amylose involvement in the amylopectin clusters of potato starch granules. Carbohydrate Polymers 82(2), 376 – 383. https://doi.org/ 10.1016/j.carbpol.2010.04.070
Sívoli, L., Pérez, E., & Rodríguez, P. (2012). Análisis estructural del almidón nativo de yuca (Manihot esculenta C.) empleando técnicas morfométricas, químicas, térmicas y reológicas. Rev. Fac.Agron, 293-313.https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/27057/27681
Solarte, J. (2019). Propiedades Reológicas y Funcionales del Almidón. Procedente de Tres Variedades de Papa Criolla.Rev. Inf. Tecnol, 30(6), 58. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000600035
Souza L, Wanderlei C, Marconcini, Ramírez J. (2009). Propriedades mecânicas de filmes biodegradáveis de amido de mandioca adicionados de nanofibrilas de algodão . Revista Agropecuaria, 6.
Tako, M., & Hizukuri, S. (2012). Gelatinization mechanics of potato starch. Carbohyd. Polym, 48: 397-401. https://doi.org/10.1016/S0144-8617(01)00287-9
Techeira, N., Sivolí, L., Perdomo, B., Ramírez, A & Sosa, F. (2015). Caracterización físicoquímica, funcional y nutricional de harinas crudas obtenidas a partir de diferentes variedades de yuca (Manihot esculenta Crantz), batata (Ipomoea batatas Lam) y ñame (Dioscorea alata), cultivadas en Venezuela. Interciencia, 39(3), 191-197. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2017/10/191-c-TECHEIRA-7.pdf
Teyssandier, P., Cassagnau, V., & Mignard, F. (2011). Sol-gel Transition and Gelatinization kinetics of wheat starch Carbohydrate Polymers: 400-406. https://doi.org /10.1016/j.carbpol.2010.07.061
Villada, H., Acosta, H., & Velasco, R. (2008). Investigación de Almidones Termoplásticos, Precursores de Productos Biodegradables. Información Tecnológica. 19(2): 3-14. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642008000200002
Zárate, L., Martínez, I., Romero, A., Partal, P., & Guerrero, A., (2011). Wheat gluten-based materials plasticised with glycerol and water by thermoplastic mixing and thermomoulding. J. Sci. Food Agric. 91 (4): 625–633. https://doi.org.10.1002/jsfa.4224.
Zárate, L., Ramírez, L., Otálora, N., Prieto, L-. Garnica, A., Cerón, M & Argüelles, J. (2014). Extracción y caracterización de almidón nativo de clones promisorios de papa criolla (solanum tuberosum, grupo phureja).Rev. Latinoamericana de la papa, 18(1):1-24. http://ojs.papaslatinas.org/index.php/rev-alap/article/view/206/209