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| dc.contributor | Pérez Alonso, César
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| dc.contributor.author | González Granados, Valeria Azucena
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| dc.date.accessioned | 2026-10-06T03:35:59Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T03:35:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/144493 | |
| dc.description | Los objetivos de desarrollo sostenible generados en la agenda 2030 de la ONU, enmarca en alguno de ellos, que se debe de minimizar el hambre a nivel mundial. Para ello, es importante que se engloben varios aspectos a considerar para lograr dicho fin. Entre estos aspectos a considerar, es que los procesos industriales deben ser sustentables y sostenibles, los productos alimentarios deben ser mínimamente procesados para reducir riesgos a la salud humana, y que estos productos puedan ser accesibles para todas las personas. En los últimos años, la industria alimentaria se ha enfocado en elaborar alimentos que de alguna manera le aporten salud y nutrición al ser humano, para ello se enfocan en utilizar materias primas cada vez más naturales, de bajo costo y sustituyendo parcialmente los sintéticos para mejorar la calidad de vida. El consumo de ácidos grasos poliinsaturados es de vital importancia debido a sus aportes benéficos a la salud humana como es la prevención de enfermedades cardiovasculares reduciendo niveles altos de colesterol y triglicéridos. En el caso específico del aceite esencial de sésamo, este posee una combinación atractiva y balanceada de ambos tipos de ácidos grasos (omega 3 y omega 6) que potencialmente pueden ser utilizados en la producción de alimentos funcionales. Aunque existe una limitante para su uso, transporte y almacenamiento, ya que es un insumo susceptible a sufrir ciertos tipos de descomposición fisicoquímica y biológica al ponerse en contacto con oxígeno, temperatura, humedad y actividad de agua. Para su protección, estabilidad y extensión de vida útil del aceite de sésamo, se ha recurrido a la tecnología de encapsulación para contrarrestar estos efectos deteriorativos. Una de estas tecnologías que ha recibido gran atención y aplicación en el sector industrial ha sido la gelación iónica. Está técnica se basa en crear un entrecruzamiento de carácter físico entre el biomaterial conocido como alginato de sodio y algún ion de tipo divalente como el calcio, de esta manera se producen esferas de hidrogel de alginato que sirven como agentes encapsulantes y protectores de compuestos activos como es el caso del aceite de sésamo. Por otra parte, se ha demostrado que el mucílago de nopal (MN) cuenta con propiedades funcionales (espesantes, espumantes, emulsionantes, gelificantes, encapsulantes, retenedores de agua), que permite también retener aceites esenciales, y, por ende, es un atractivo biomaterial para ser considerado como agente encapsulante. Una vez que se han producidos hidrogeles por la tecnología de gelación iónica, se necesita evaluar la estabilidad de estos sistemas coloidales para garantizar condiciones de almacenamiento apropiados para retardar mecanismos deteriorativos del aceite de sésamo. Por lo que en este trabajo, se estudia y se analiza el fenómeno de adsorción de humedad en perlas de hidrogel de aceite de sésamo obtenidos mediante gelación iónica empleando alginato de sodio (AS) y mucílago de nopal (MN) como agentes encapsulantes y, a partir de diferentes modelos matemáticos empíricos, semiempiricos y teóricos poder evaluar y establecer condiciones de almacenamiento. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo se centró en analizar el proceso de adsorción de vapor de agua en tres tipos de perlas de hidrogel conteniendo aceite de ajonjolí (AA). Las perlas de hidrogel se formaron empleando la técnica de encapsulación de gelación iónica a partir de alginato de sodio (AS) y mezclas de alginato de sodio con mucílago de nopal (AS-MN). Para ello, se prepararon dispersiones acuosas de AS y MN al 2% (p/v), las cuales se mezclaron en tres proporciones en peso seco: 1:0, 1:1 y 1:1.5 (AS:MN). Una vez que los hidrogeles fueron obtenidos, se procedió a construir experimentalmente las isotermas de adsorción de estos sistemas acondicionados a 25, 35 y 45 °C, utilizando el método gravimétrico de celdas de equilibrio. Posteriormente, se emplearon seis modelos matemáticos para describir el fenómeno de adsorción: dos modelos teóricos (B.E.T, y G.A.B.), dos modelos semiempíricos (Lewicki y Halsey) y dos modelos empíricos (Henderson-Thompson y Oswin). El modelo de G.A.B. y el modelo de Henderson-Thompson resultaron ser los que mejor correlacionaron los datos experimentales presentando altos valores de r2 > 0.998 y porcentajes de error (%E < 5%). Cabe resaltar que la expresión de Henderson-Thompson al ser un modelo empírico, presentó una compensación entre sus dos parámetros de ajuste para correlacionar adecuadamente los datos experimentales. Por otra parte, el modelo de G.A.B. permitió conocer que las moléculas de vapor de agua se adsorbieron en la superficie de los hidrogeles tanto en la monocapa como en las multicapas, siendo el sistema AS-MN (1:1.5) el que tuvo mayor capacidad de adsorción de humedad, esto se debe a que el MN tiene la propiedad intrínseca de retener agua dentro de su estructura. Estos resultados permiten conocer para cada sistema de hidrogel formulado en qué contenido de humedad equivalente al valor en la monocapa, las perlas son más estables a factores deteriorativos, los que contribuyen a la degradación del aceite de ajonjolí encapsulado. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Estado de México por financiar esta tesis mediante el proyecto con clave 7043/2024CIB, “Evaluación y efecto de microcápsulas de jugo de Averrhoa carambola (Fruto estrella) como colorante y saborizante natural en la producción de alimentos funcionales.” | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject | Isotermas de adsorción | es |
| dc.subject | Hidrogeles | es |
| dc.subject | Gelación iónica | es |
| dc.subject | Alginato de sodio | es |
| dc.subject | Mucilago de nopal | es |
| dc.subject | Modelos empiricos | es |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es |
| dc.title | Evaluación de diferentes modelos matemáticos en el proceso de adsorción de humedad en hidrogeles de aceite de ajonjolí | es |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
| dc.provenance | Académica | es |
| dc.road | Verde | es |
| dc.organismo | Química | es |
| dc.ambito | Local | es |
| dc.cve.CenCos | 10301 | es |
| dc.cve.progEstudios | 45 | es |
| dc.modalidad | Tesis | es |
| dc.validacion.itt | Si | es |