<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1027-152X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Chapingo. Serie horticultura]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Chapingo Ser.Hortic]]></abbrev-journal-title>
<issn>1027-152X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Autónoma Chapingo]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1027-152X2008000300002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Recubrimiento comestible basado en goma arábiga y carboximetilcelulosa para conservar frutas en atmósfera modificada]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Edible film based on arabic gum and carboximethyl cellulose to preserve fruits in modified atmosphere]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Valle-Guadarrama]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[López-Rivera]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reyes-Vigil]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castillo-Merino]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Santos-Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma Chapingo Departamento de Ingeniería Agroindustrial ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Chapingo Estado de México]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<volume>14</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>235</fpage>
<lpage>241</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1027-152X2008000300002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1027-152X2008000300002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1027-152X2008000300002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El objetivo de este estudio fue desarrollar un recubrimiento comestible a base de goma arábiga (GA), carboximetilcelulosa (CMC) y glicerol (GL) como plastificante, para valorar su potencial de uso en sistemas de conservación de frutos en atmósfera modificada, mediante la evaluación de sus propiedades mecánicas, de barrera a gases y de transmisión de luz. En una fase de diseño evolutivo se obtuvo una formulación aproximada del recubrimiento; con esta base se definieron rangos de concentraciones de GA (20 y 30%), CMC (0.25, 0.50 y 0.75%) y GL (5, 10 y 15%) para caracterizar el material. La combinación de GA en proporción de 30%, CMC en un rango de 0.25 a 0.50% y GL en un rango de 5 a 10%, presentó un potencial adecuado para uso en conservación de frutos mediante sistemas de atmósfera modificada. El cambio de las concentraciones en GA, CMC y GL permitió regular las permeabilidades a O2 y CO2 y la resistencia mecánica, con una transparencia mayor a 80%.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this work was to develop an edible film based on arabic gum (AG), carboximethylcellulose (CMC) and glycerol (GL) as plasticizer and assess its potential for covering fruits to preserve them in a modified atmosphere. We evaluated its mechanical properties in terms of impermeability and light transmission. In an evolutionary design phase an approximate formulation of the film was obtained. With this basis, a range of concentrations for AG (20 and 30%), CMC (0.25, 0.50 and 0.75%) and GL (5, 10 and 15%) were defined to characterize the material. The combination of 30% AG, 0.25 to 0.50% CMC and 5 to 10% GL was adequate for use in fruit preservation in modified atmosphere systems. By changing concentration of AG, CMC and GL O2 and CO2 permeabilities and mechanical resistance could be regulated. Transparency was more than 80%.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[permeabilidad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[módulo de elasticidad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[transmisión de luz]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[CO2 permeability]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[elasticity modulus]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[light transmission]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Recubrimiento comestible basado en goma ar&aacute;biga y carboximetilcelulosa para conservar frutas en atm&oacute;sfera modificada</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Edible film based on arabic gum and carboximethyl cellulose to preserve fruits in modified atmosphere</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>S. Valle&#150;Guadarrama*, O. L&oacute;pez&#150;Rivera, M. Reyes&#150;Vigil, J. Castillo&#150;Merino y A. Santos&#150;Moreno</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Departamento de Ingenier&iacute;a Agroindustrial, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Carretera M&eacute;xico&#150;Texcoco, Km. 38.5, Chapingo, Estado de M&eacute;xico, C.P. 56230. M&eacute;xico. Correo&#150;e:</i> <a href="mailto:svalle@correo.chapingo.mx">svalle@correo.chapingo.mx</a> <i>(*Autor responsable).</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 8 de noviembre, 2005    <br> Aceptado: 12 de mayo, 2008</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este estudio fue desarrollar un recubrimiento comestible a base de goma ar&aacute;biga (GA), carboximetilcelulosa (CMC) y glicerol (GL) como plastificante, para valorar su potencial de uso en sistemas de conservaci&oacute;n de frutos en atm&oacute;sfera modificada, mediante la evaluaci&oacute;n de sus propiedades mec&aacute;nicas, de barrera a gases y de transmisi&oacute;n de luz. En una fase de dise&ntilde;o evolutivo se obtuvo una formulaci&oacute;n aproximada del recubrimiento; con esta base se definieron rangos de concentraciones de GA (20 y 30%), CMC (0.25, 0.50 y 0.75%) y GL (5, 10 y 15%) para caracterizar el material. La combinaci&oacute;n de GA en proporci&oacute;n de 30%, CMC en un rango de 0.25 a 0.50% y GL en un rango de 5 a 10%, present&oacute; un potencial adecuado para uso en conservaci&oacute;n de frutos mediante sistemas de atm&oacute;sfera modificada. El cambio de las concentraciones en GA, CMC y GL permiti&oacute; regular las permeabilidades a O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub> y la resistencia mec&aacute;nica, con una transparencia mayor a 80%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: permeabilidad, m&oacute;dulo de elasticidad, transmisi&oacute;n de luz.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The aim of this work was to develop an edible film based on arabic gum (AG), carboximethylcellulose (CMC) and glycerol (GL) as plasticizer and assess its potential for covering fruits to preserve them in a modified atmosphere. We evaluated its mechanical properties in terms of impermeability and light transmission. In an evolutionary design phase an approximate formulation of the film was obtained. With this basis, a range of concentrations for AG (20 and 30%), CMC (0.25, 0.50 and 0.75%) and GL (5, 10 and 15%) were defined to characterize the material. The combination of 30% AG, 0.25 to 0.50% CMC and 5 to 10% GL was adequate for use in fruit preservation in modified atmosphere systems. By changing concentration of AG, CMC and GL O<sub>2</sub> and CO<sub>2</sub> permeabilities and mechanical resistance could be regulated. Transparency was more than 80%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>CO<sub>2</sub> permeability, elasticity modulus, light transmission.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las atm&oacute;sferas modificadas representan una opci&oacute;n para incrementar la vida &uacute;til de los productos hortofrut&iacute;colas. En su desarrollo se usan cubiertas de material pl&aacute;stico como polietileno, polipropileno, entre otros, que por sus propiedades inherentes de permeabilidad selectiva a gases, propician una reducci&oacute;n en la disponibilidad de O<sub>2</sub> y un aumento de CO<sub>2</sub> en el ambiente circundante del producto, lo que induce una reducci&oacute;n de la actividad metab&oacute;lica de este &uacute;ltimo (Kader, 2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como alternativa a las pel&iacute;culas pl&aacute;sticas se pueden usar recubrimientos basados en carbohidratos, prote&iacute;nas y l&iacute;pidos, que por su composici&oacute;n permiten que sean comestibles. Estos materiales se aplican directamente a la superficie de los productos y llegan a formar parte de ellos (Bosquez <i>et al.</i>, 2000; Debeaufort <i>et al.</i>, 2000). En semejanza a los pl&aacute;sticos, desarrollan propiedades de permeaci&oacute;n selectiva a gases (Amarante y Banks, 2001) y por esto pueden potencialmente sustituirlos. Por otro lado, existe la necesidad de reducir el empleo de materiales no biodegradables para el envase, porque constituyen un porcentaje importante en la acumulaci&oacute;n de desechos s&oacute;lidos (Risch, 2000), lo que ha generado una tendencia importante para desarrollar sistemas de atm&oacute;sfera modificada basados en estos recubrimientos comestibles.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los recubrimientos comestibles se pueden aplicar en frutos intactos (D&iacute;az&#150;Sobac <i>et al</i>., 1996; Del&#150;Valle <i>et al</i>., 2005) y en productos m&iacute;nimamente procesados (Emmambux y Minaar, 2003). En cualquier caso, la selecci&oacute;n de los componentes de una formulaci&oacute;n puede obedecer a distintas motivaciones: si se busca reducir la p&eacute;rdida de humedad del producto se recomienda usar un lipocoloide o, si se desea controlar el flujo de gases como O<sub>2</sub> o CO<sub>2</sub> es frecuente el uso de hidrocoloides (Debeaufort <i>et al.</i>, 2000). A menudo se requiere un doble prop&oacute;sito, por lo que es deseable un equilibrio de ambos tipos de materiales, lo que sugiere la selecci&oacute;n de compuestos que favorezcan el control de un balance hidrof&iacute;lico&#150;lipof&iacute;lico (BHL).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La goma ar&aacute;biga (GA) es un emulsificante efectivo que tiene las caracter&iacute;sticas de baja viscosidad, buena actividad de superficie y habilidad para formar una pel&iacute;cula protectora en una emulsi&oacute;n; &eacute;sta produce pel&iacute;culas con las propiedades de un hidrocoloide y puede formar emulsiones estables con la mayor&iacute;a de aceites (Chanamai y McClements, 2001), lo que favorece el control del BHL. La carboximetilcelulosa (CMC) es un pol&iacute;mero que forma pel&iacute;cula al solidificar, act&uacute;a como ligante, espesante y estabilizante (Girard <i>et al</i>., 2002); adem&aacute;s, produce materiales transparentes, lo que es una cualidad importante en los recubrimientos, pues permite mantener la apariencia de los productos. La CMC se ha usado como parte de pel&iacute;culas comestibles para retrasar con &eacute;xito el proceso de maduraci&oacute;n y senescencia de frutos de mango (D&iacute;az&#150;Sobac <i>et al</i>., 1996), sin embargo, no se tienen informes con el uso de la goma ar&aacute;biga. Por tanto, el objetivo del trabajo fue desarrollar un recubrimiento comestible a base de goma ar&aacute;biga (GA) y carboximetilcelulosa (CMC), para valorar su potencial de uso en sistemas de atm&oacute;sfera modificada, mediante la evaluaci&oacute;n de sus propiedades mec&aacute;nicas, de barrera a gases y de transmisi&oacute;n de luz.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Material experimental</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se seleccion&oacute; como pol&iacute;meros a la GA y a la CMC, por sus propiedades emulsificantes y por sus propiedades de baja opacidad, respectivamente. Como plastificante se seleccion&oacute; al glicerol (GL).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n experimental general</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio se realiz&oacute; en dos etapas. La primera correspondi&oacute; al dise&ntilde;o evolutivo en el que se llev&oacute; a cabo la exploraci&oacute;n para desarrollar la pel&iacute;cula y observar su apariencia con distintas concentraciones de GA, CMC y GL, bajo las diferentes condiciones de tiempo y temperatura de disoluci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda etapa fue de caracterizaci&oacute;n. Se dise&ntilde;&oacute; un experimento con 18 pel&iacute;culas obtenidas de la combinaci&oacute;n de dos niveles de GA (20 y 30%), tres niveles de CMC (0.25, 0.50 y 0.75%) y tres niveles de GL (5, 10 y 15%), para evaluar la capacidad de intercambio de O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub>, el m&oacute;dulo de elasticidad y la capacidad de transmisi&oacute;n de luz. Para evitar el envejecimiento de las muestras, se formaron tres grupos que incluyeron cada una de las 18 formulaciones. El grupo dos se prepar&oacute; cuando finaliz&oacute; la evaluaci&oacute;n del grupo uno y el grupo tres se prepar&oacute; al finalizar la evaluaci&oacute;n del grupo dos. Cada mezcla se prepar&oacute; con agua destilada, calentando hasta 90 &deg;C y agitando sin calefacci&oacute;n adicional durante 30 min posteriores. Las dispersiones se dejaron enfriar hasta temperatura ambiental y de cada una se tomaron 10 ml que fueron vaciados en la tapa de una caja petri. Todas las unidades se dejaron en reposo por 24 h sobre una base nivelada. Esta etapa se desarroll&oacute; como un arreglo factorial 2 x 3 x 3, bajo un dise&ntilde;o completamente al azar, donde cada componente represent&oacute; un factor. Con los datos obtenidos se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de varianza y las pruebas de comparaci&oacute;n de medias (Tukey &#8804; 0.05) mediante el programa SAS<sup>&reg;</sup> (SAS Institute, Inc., 1989).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables respuesta</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Transmisi&oacute;n de luz. </b>Se prepararon probetas rectangulares de 0.5 x 4.0 cm que se colocaron en celdas de un equipo Spectronic Milton Roy modelo Genesys 5 (USA) en forma perpendicular al paso de luz. En cada probeta fue evaluada la transmitancia (en porcentaje) en una longitud de onda de 540 nm. Como blanco o testigo se utiliz&oacute; una celda vac&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Permeabilidad a O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub>. </b>Cada pel&iacute;cula se coloc&oacute; entre dos cajas de petri, para formar una celda con dos c&aacute;maras separadas por el material, donde la hermeticidad se cre&oacute; con la aplicaci&oacute;n de silic&oacute;n t&eacute;rmico. Las c&aacute;maras contaban con un puerto de monitoreo y puertos de entrada y salida para permitir un flujo gaseoso. En la c&aacute;mara superior, llamada dep&oacute;sito destino (D<sub>d</sub>), se aplic&oacute; un flujo de 100 ml&middot;min<sup>&#150;1</sup> de N<sub>2</sub> por 30 min. En la c&aacute;mara inferior, llamada dep&oacute;sito fuente (D<sub>f</sub>), se aplic&oacute; un tratamiento semejante, pero con aire normal. A un tiempo cero (<i>t </i>= 0) se inyect&oacute; 1 ml de CO<sub>2</sub> de alta pureza (99.8%) en D<sub>f</sub> y se inici&oacute; el registr&oacute; de la concentraci&oacute;n de O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub> en D<sub>d</sub>, a intervalos aproximados de 15 min, hasta completar cinco lecturas. Los resultados se ajustaron mediante regresi&oacute;n a la Ecuaci&oacute;n (1) (Banks y Nicholson, 2000), donde <i>k<sub>1</sub> </i>se defini&oacute; por la Ecuaci&oacute;n (2) y <i>k</i><sub>2</sub> (igual a <i>y <sub>j</sub><sup>f</sup> </i>&#150; <i>y<sub>j</sub><sup>d,0</sup></i> ) fue la l&iacute;nea asint&oacute;tica a la curva formada por la Ecuaci&oacute;n (1) (Valle&#150;Guadarrama <i>et al.</i>, 2002):</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2e1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>R </i>es la constante del gas ideal (8.314 Pa&middot;m<sup>&#150;3</sup>&middot;mol<sup>&#150;1</sup>&middot;K&#150;<sup>1</sup>); <i>T </i>es temperatura (&deg;C); <i>V es </i>el volumen interno (m<sup>3</sup>) de D<sub>d</sub>; <i>A<sup>d </sup></i>es el &aacute;rea (m<sup>2</sup>) de la membrana que divide ambos dep&oacute;sitos; <i>y<sub>j</sub><sup>d,t </sup></i>es la concentraci&oacute;n (en porcentaje) de O<sub>2</sub> o CO<sub>2</sub> en D<sub>d </sub>al tiempo <i>t </i>(s); y<sub>j</sub><sup>d,0 </sup>es la concentraci&oacute;n (porcentaje) de O<sub>2 </sub>o CO<sub>2</sub> en el mismo dep&oacute;sito al tiempo cero (t= 0); <i>y<sub>j</sub><sup>f </sup></i>es la concentraci&oacute;n (en porcentaje) de O<sub>2</sub> o CO<sub>2</sub> en D<sub>f</sub> y P<sub>j</sub>' es la permeancia (mol&middot;s<sup>&#150;1</sup>m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>; Banks <i>et al., </i>1995)<sup>J</sup>de la pel&iacute;cula de prueba a O<sub>2</sub> o CO<sub>2</sub>, cuyo valor se obtuvo de la Ecuaci&oacute;n (2). Adicionalmente, se midi&oacute; el espesor y se calcul&oacute; la permeabilidad del recubrimiento <i>(P<sub>j</sub> </i>en mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>), multiplicando la permeancia por dicho espesor de membrana (Banks <i>et al., </i>1995).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones de O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub> fueron determinadas con un cromat&oacute;grafo de gases (Varian modelo 3400CX, USA) con columna capilar Chrompack<sup>&reg;</sup> tipo poraplot Q, con detector por conductividad t&eacute;rmica (TCD) y detector por ionizaci&oacute;n de flama (FID). Se usaron temperaturas de 80, 150 y 170 &deg;C en la columna, inyector y detectores, respectivamente. La columna oper&oacute; a presi&oacute;n manom&eacute;trica de 158.5 kPa. La cuantificaci&oacute;n del O<sub>2</sub> se auxili&oacute; con est&aacute;ndares de calibraci&oacute;n (Praxair de M&eacute;xico S.A. de C.V.) en balances de (2.01% O<sub>2</sub> &#150; 97.99% N<sub>2</sub>) y (4.98% O<sub>2</sub> &#150; 4.98% CO<sub>2</sub> &#150; 90.04% N<sub>2</sub>). Para el CO<sub>2</sub> se construy&oacute; una curva tipo, con recipientes de 7 ml de capacidad y la combinaci&oacute;n de aire con CO<sub>2</sub> (99.8%), para hacer mezclas de 0.03, 2.79, 5.54, 8.29, 10.48, 12.18 y 14.75%. En todos los casos se realiz&oacute; la inyecci&oacute;n de muestras al cromat&oacute;grafo con jeringas de vidrio para gases (Hamilton<sup>&reg;</sup>) en al&iacute;cuotas de 100 ml.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resistencia a la tensi&oacute;n. </b>Se formaron probetas con 6.0 cm de alto y 3.0 cm de ancho, con una perforaci&oacute;n al centro de 0.6 cm de di&aacute;metro para inducir un punto de ruptura. El &aacute;rea de la secci&oacute;n transversal en la regi&oacute;n central vari&oacute; entre 5.76 x 10<sup>6</sup> y 1.06 x 10<sup>5</sup> m<sup>2</sup>, la cual fue obtenida con el producto del ancho (2.4 cm) y el espesor (262 &plusmn; 8 &igrave; m). Las probetas fueron sujetadas de los extremos y se dej&oacute; una longitud libre entre mordazas de 4.0 cm. Se aplic&oacute; un esfuerzo de tensi&oacute;n con un equipo analizador de textura (TA&#150;X2i, Stable Micro Systems, UK) con velocidad de ensayo de 0.001 m&middot;s<sup>&#150;1</sup>, hasta completar un recorrido de 0.030 m, que pod&iacute;a o no producir ruptura del material. Como los materiales no mostraron una l&iacute;nea recta al inicio de la curva esfuerzo&#150;deformaci&oacute;n, el m&oacute;dulo de elasticidad se aproxim&oacute; por medio de un m&oacute;dulo secante (Mangonon, 1999), midiendo el esfuerzo para una deformaci&oacute;n unitaria de 5%, y el producto de tal esfuerzo por esta deformaci&oacute;n se tom&oacute; como m&oacute;dulo secante de elasticidad (Pa).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Etapa de dise&ntilde;o evolutivo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La preparaci&oacute;n de pel&iacute;culas con GA al 30% y secado por 12 h result&oacute; en un material liso, quebradizo, sin flexibilidad, de apariencia opaca y con puntos blanquecinos. Un segundo conjunto de ensayos, basado en tres niveles de GA (10, 20 y 30%) y dos de temperatura (60 y 90 &deg;C) mostr&oacute; que hab&iacute;a solidificaci&oacute;n a partir de 20%, aunque con mayor concentraci&oacute;n de GA resultaba dif&iacute;cil manipular la mezcla y se incorporaba aire que no se eliminaba durante el reposo. Tambi&eacute;n, se determin&oacute; que los tiempos requeridos para obtener una disoluci&oacute;n adecuada a 60 y 90 &deg;C fueron de 60 y 30 min, respectivamente, sin embargo, se encontr&oacute; que si la condici&oacute;n de 90 &deg;C se aplicaba en forma sostenida pod&iacute;a causar caramelizaci&oacute;n. En todos los casos se obtuvieron materiales opacos y de consistencia quebradiza. La opacidad no fue una caracter&iacute;stica deseable por la eventual alteraci&oacute;n de la apariencia del producto hortofrut&iacute;cola a recubrir; adem&aacute;s, una consistencia quebradiza no permite la estabilidad del pol&iacute;mero sobre el producto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En forma paralela se realizaron ensayos con CMC, que formaron materiales completamente transl&uacute;cidos. Con el fin de conservar el potencial emulsificante de la GA y obtener las caracter&iacute;sticas de transparencia de la CMC, fueron realizadas mezclas de ambos compuestos. Al preparar una disoluci&oacute;n con 30% GA y 0.5% CMC, calentamiento a 90 &deg;C y mezclado posterior por 30 min, se obtuvo un material transl&uacute;cido con un ligero tono amarillo, sin puntos blanquecinos, liso, brillante y de consistencia quebradiza. Finalmente, la consistencia fue mejorada con la elecci&oacute;n del glicerol como plastificante, por lo que con 30% GA, 0.5% CMC, 15% GL, calentamiento a 90 &deg;C, mezclado posterior por 30 min, vaciado y reposado por 24 h, se obtuvo un material transl&uacute;cido y flexible. De acuerdo con Sothornvit y Krochta (2000), la adici&oacute;n de glicerol a una formulaci&oacute;n reduce la fuerza intermolecular a lo largo de la cadena del pol&iacute;mero y esto resulta en un incremento de la flexibilidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Etapa de caracterizaci&oacute;n de la pel&iacute;cula</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Transmisi&oacute;n de luz</b>. Las pel&iacute;culas presentaron transmisi&oacute;n de luz promedio de 81%, lo que denota un grado alto de transparencia, pero no hubo diferencia significativa entre formulaciones (<a href="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). En la etapa de dise&ntilde;o evolutivo se encontr&oacute; que la adici&oacute;n de CMC caus&oacute; que el recubrimiento dejara de ser opaco y adquiriera una apariencia transparente y los datos del <a href="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> sugieren que basta agregar 0.25% de CMC en la formulaci&oacute;n para conseguir esta caracter&iacute;stica. Actualmente no existen informes cuantitativos sobre el grado de transparencia de otros materiales, lo que impide hacer una comparaci&oacute;n, sin embargo, los valores obtenidos en este trabajo sugieren que la aplicaci&oacute;n de recubrimientos de GA&#150;CMC&#150;GL puede hacerse sin alterar las caracter&iacute;sticas visuales de los productos hortofrut&iacute;colas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&oacute;dulo secante de elasticidad</b>. Los resultados mostraron que al incrementar la concentraci&oacute;n de GA se requer&iacute;a mayor esfuerzo para deformar las pel&iacute;culas y por tanto se hac&iacute;an m&aacute;s r&iacute;gidas y menos extensibles (<a href="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Sin embargo, los factores de CMC y GL produjeron un efecto contrario, obteniendo pel&iacute;culas m&aacute;s extensibles con el aumento de concentraci&oacute;n de estos compuestos. Los valores encontrados fueron del mismo orden de magnitud que los reportados por Chick y Ustunol (1998) para distintas pel&iacute;culas elaboradas a base de prote&iacute;nas. Estos autores determinaron valores ligeramente mayores con pel&iacute;culas de case&iacute;na, aunque la diferencia pudo obedecer al uso de una velocidad de desplazamiento de la sonda de 50.8 cm&middot;min<sup>&#150;1</sup> en el estiramiento, que fue mayor a la usada en el presente trabajo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando un producto se envasa se busca un control sobre el intercambio de gases con el medio circundante y protecci&oacute;n en contra del estr&eacute;s mec&aacute;nico durante el transporte, el empacado y el almacenamiento (Debeaufort <i>et al</i>., 2000). El fen&oacute;meno de fricci&oacute;n o rozamiento entre frutos o contra las paredes del recipiente, por efectos de vibraci&oacute;n durante el empacado o transporte, es un factor que acelera el deterioro de un fruto. Zamora&#150;Magdaleno <i>et al. </i>(1999) evaluaron que el problema de rozamiento en frutos de aguacate puede ocurrir de manera natural, a&uacute;n antes de la cosecha y que est&aacute; en funci&oacute;n del tipo de manejo, por lo que el paso del producto por la empacadora puede originar que entre 7 y 62% del mismo no pueda ser comercializado, ya que los frutos con s&iacute;ntomas mayores de rozamiento a la salida del proceso muestran velocidades m&aacute;s altas de ablandamiento, por lo que sugirieron la necesidad de aplicar tratamientos para retrasar dicha p&eacute;rdida de firmeza y proveer protecci&oacute;n en contra del estr&eacute;s mec&aacute;nico adicional. De hecho, al inducir una atm&oacute;sfera modificada a nivel de tejido con el uso de una cubierta, se consigue un retraso en la p&eacute;rdida de firmeza del producto, como lo demostraron Del&#150;Valle <i>et al</i>. (2005) con la aplicaci&oacute;n de un recubrimiento basado en muc&iacute;lago de nopal sobre frutos de fresa, lo que se traduce en capacidad mayor para mantener la integridad ante impactos y rozamientos. En el mismo sentido, la aplicaci&oacute;n de un recubrimiento ayuda en una situaci&oacute;n de fricci&oacute;n, a que &eacute;sta no act&uacute;e sobre el pericarpio del fruto y disminuye el da&ntilde;o. Amarante <i>et al</i>. (2001), lograron dentro de una unidad de empaque la disminuci&oacute;n del problema de decoloraci&oacute;n causado por la fricci&oacute;n entre frutos de pera con el uso de un recubrimiento preparado con cera de carnauba.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cumplir con un objetivo de protecci&oacute;n mec&aacute;nica, el recubrimiento debe tener cierta capacidad de deformaci&oacute;n, en forma tal que ante la exposici&oacute;n a un esfuerzo, las capas m&aacute;s externas se deformen y dejen intactas aquellas m&aacute;s internas que contactan con la epidermis del producto, en forma semejante al fen&oacute;meno de flujo de fluidos en una conducci&oacute;n (Bird <i>et al., </i>1960). El an&aacute;lisis estad&iacute;stico report&oacute; que la resistencia mec&aacute;nica del recubrimiento depende de una interacci&oacute;n significativa entre los componentes de la f&oacute;rmula (<a href="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). La evaluaci&oacute;n de esta interacci&oacute;n confirm&oacute; que la mayor resistencia se obtiene con mayor contenido de GA, pero puede modularse en un rango amplio con la adici&oacute;n de CMC y GL en los rangos de 0.25 a 0.5% y de 5 a 10%, respectivamente (<a href="#figura1">Figuras 1A, 1B y 1C</a>). Este hecho indica que resulta conveniente la selecci&oacute;n de una concentraci&oacute;n alta de GA y en funci&oacute;n de las necesidades del producto se debe seleccionar el nivel adecuado de CMC y GL, para obtener una resistencia adecuada del recubrimiento. No obstante, se deben considerar otros aspectos, que en forma combinada orienten a mejorar la selecci&oacute;n.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="figura1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2f1.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Permeabilidad a O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub></b>. El <a href="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> muestra los valores de permeabilidad a O<sub>2</sub> (<img src="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2e2.jpg">O<sub>2</sub>) y CO<sub>2</sub> (<img src="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2e2.jpg">CO<sub>2</sub>) obtenidos. No se encontr&oacute; diferencia significativa entre los niveles de los factores evaluados; sin embargo, se encontr&oacute; una interacci&oacute;n significativa entre &eacute;stos, lo cual indic&oacute; que el efecto causado por alguno de los componentes (GA, CMC o GL) depende de la presencia de los otros.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para <img src="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2e2.jpg">O<sub>2</sub>, el efecto del cambio de concentraci&oacute;n de CMC con GA a 20% fue distinto al causado con GA a 30% (<a href="#figura1">Figura 1</a>). Con GA a 20% se produjo un aumento no significativo al aumentar la CMC de 0.25 a 0.50%, pero al variar de 0.50 a 0.75% la permeabilidad a O<sub>2</sub> se redujo significativamente. En contraste, con GA a 30%, no vari&oacute; al cambiar la CMC de 0.25 a 0.50% y el valor exhibido fue menor (<i>P</i>&le;0.05) que con GA a 20%. Sin embargo, el paso de 0.50 a 0.75% gener&oacute; un incremento en la capacidad de intercambio de O<sub>2</sub>, al grado que a la condici&oacute;n con 30% de GA el recubrimiento se hizo m&aacute;s permeable que con 20% de la goma (<a href="#figura1">Figura 1D</a>). La interacci&oacute;n entre la GA y el GL caus&oacute; una situaci&oacute;n inversa (<a href="#figura1">Figura 1E</a>). Con GA a 20%, el incremento de GL caus&oacute; un aumento en la permeabilidad a O<sub>2</sub> y con GA a 30% se tuvo el efecto contrario. En este caso, con GL a concentraci&oacute;n baja el recubrimiento fue m&aacute;s permeable cuanto mayor era la concentraci&oacute;n de GA; sin embargo, con concentraciones altas de GL la mayor permeabilidad se obtuvo con menor GA. Por otro lado, la evaluaci&oacute;n de la interacci&oacute;n entre GL y CMC (<a href="#figura1">Figura 1F</a>) mostr&oacute; que con baja concentraci&oacute;n de GL (5%) el comportamiento fue semejante al caso de GA a 30% cuando se increment&oacute; la cantidad de CMC, pero con mayores concentraciones de GL, el aumento de CMC caus&oacute; un comportamiento del tipo mostrado para GA a 20% (<a href="#figura1">Figura 1D</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de <b><img src="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2e2.jpg">CO<sub>2</sub></b>, el resultado de las interacciones fue un comportamiento inverso al descrito para la permeabilidad a O<sub>2</sub>. Con GA a 20% el aumento en CMC caus&oacute; una reducci&oacute;n de la capacidad de intercambio de CO<sub>2</sub>, pero con GA a 30% se indujo un incremento (<a href="#figura1">Figura 1G</a>). Con GA a 20% el aumento en GL caus&oacute; una reducci&oacute;n de la permeabilidad a CO<sub>2</sub>, pero con GA a 30% el resultado fue tambi&eacute;n un incremento (<a href="#figura1">Figura 1H</a>). Finalmente, en la interacci&oacute;n GL&#150;CMC, se encontr&oacute; que con baja concentraci&oacute;n de GL (5%) el aumento de CMC caus&oacute; la reducci&oacute;n de <i><img src="/img/revistas/rcsh/v14n3/a2e2.jpg">CO<sub>2</sub></i>, pero cuando GL se fij&oacute; con 10 y 15%, el aumento de CMC caus&oacute; el incremento de dicha permeabilidad o se mantuvo constante, respectivamente (<a href="#figura1">Figura 1I</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de permeaci&oacute;n consiste en un fen&oacute;meno combinado de la soluci&oacute;n del gas en el pol&iacute;mero y el transporte a trav&eacute;s del mismo por difusi&oacute;n (Kester y Fennema, 1986). La presencia de interacciones indica que al cambiar la proporci&oacute;n de los componentes de las formulaciones se alteraron estos mecanismos, pero una explicaci&oacute;n m&aacute;s detallada requerir&aacute; que en trabajos posteriores se explore el cambio estructural del pol&iacute;mero formado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En promedio, los materiales resultaron m&aacute;s permeables a O<sub>2</sub> (20.15 x 10<sup>&#150;14</sup> &plusmn; 3.87 x 10<sup>&#150;14</sup> mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot; m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>) que a CO<sub>2</sub> (7.56 x 10<sup>&#150;14</sup> &plusmn; 1.83 x 10<sup>&#150;14</sup> mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot; m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>). Asimismo, la comparaci&oacute;n con otros materiales, permite calificar de alta permeabilidad al O<sub>2</sub> y al CO<sub>2 </sub>a los recubrimientos de GA&#150;CMC&#150;GL, pues Arvanitoyannis <i>et al. </i>(1998) reportaron valores menores de permeabilidad (mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>) en pel&iacute;culas de quitosa&#150;nogelatina&#150;sorbitol (O<sub>2</sub>: 2.593 x 10<sup>&#150;16</sup>; CO<sub>2</sub>: 1.12x10<sup>&#150;15</sup>; mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>), (almid&oacute;n&#150;hidroxiprolil)&#150;gelatina&#150;glicerol (O<sub>2</sub>: 4.8 x 10<sup>&#150;15</sup>; CO<sub>2</sub>: 2.24 x 10<sup>&#150;14</sup>), (almid&oacute;n&#150;hidroxiprolil)&#150;gelatina&#150;sorbitol (O<sub>2</sub>: 1.28 x 10<sup>&#150;14</sup>; CO<sub>2</sub>: 7.04 x 10<sup>&#150;14</sup>) y (almid&oacute;n&#150;hidroxiprolil)&#150;gelatina&#150;sacarosa (O<sub>2</sub>: 4.48 x 10<sup>&#150;15</sup>; CO<sub>2</sub>: 1.60 x 10<sup>&#150;14</sup>). Jangchud y Chinnan (1999) reportaron que las pel&iacute;culas de concentrado de cacahuate exhiben permeabilidad a O<sub>2</sub> de 3.68 x 10<sup>&#150;18</sup> mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>, mientras que McHugh y Krochta (1994), encontraron que la transmisi&oacute;n de este gas en materiales de prote&iacute;na aislada de suero de leche y glicerol ocurre entre 6.85 x 10<sup>&#150;18</sup> y 2.81 x 10<sup>&#150;18</sup> mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>, que tambi&eacute;n es menor a la encontrada en el presente trabajo. La comparaci&oacute;n con materiales pl&aacute;sticos confirma la capacidad de permeaci&oacute;n mayor de las pel&iacute;culas GA&#150;CMC&#150;GL, pues Cameron <i>et al</i>. (1995) se&ntilde;alaron que los valores, en mol&middot;m&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>, para polietileno de baja densidad son de 2.7 x 10<sup>&#150;15</sup> para O<sub>2</sub> y de 9.9 x 10<sup>&#150;15</sup> para CO<sub>2</sub>; en el caso del polipropileno reportaron 9.0 x 10<sup>&#150;16</sup> para O<sub>2</sub> y 5.8 x 10<sup>&#150;15</sup> para CO<sub>2</sub> y en cloruro de polivinilo 1.9 x 10<sup>&#150;17 </sup>para O<sub>2</sub> y 6.5 x 10<sup>&#150;17</sup> para CO<sub>2</sub>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valle&#150;Guadarrama <i>et al. </i>(2005), reportaron que la permeancia a O<sub>2</sub> m&iacute;nima que debe exhibir un recubrimiento para conservar frutos preclimat&eacute;ricos de aguacate 'Hass' fue 1.963 x 10<sup>&#150;10</sup> mol&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>. Si la permeabilidad se divide por el espesor de la membrana se obtiene la permeancia (Banks <i>et al</i>., 1995). Los materiales de GA&#150;CMC&#150;GL del presente trabajo tuvieron valores promedio de espesor y permeancia iguales a 262 &igrave; m y 7.69 x 10<sup>&#150;10 </sup>mol&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>, respectivamente. Esto indica que tales materiales se po&#150;dr&iacute;an usar como recubrimientos de los frutos de aguacate 'Hass' en la forma se&ntilde;alada. Tambi&eacute;n es aplicable a lechu&#150;ga, ya que Cameron <i>et al. </i>(1995) sugirieron que este pro&#150;ducto se podr&iacute;a manejar en atm&oacute;sfera modificada si se usa una pel&iacute;cula de polietileno con permeancia de 1.08 x 10<sup>&#150;10</sup> mol&middot;s<sup>&#150;1</sup>&middot;m<sup>&#150;2</sup>&middot;Pa<sup>&#150;1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Selecci&oacute;n del recubrimiento</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando se aplica un recubrimiento sobre un producto se reduce la capacidad de intercambio de gases del mismo con su entorno inmediato. Como el ingreso de O<sub>2</sub> requerido para la respiraci&oacute;n y el egreso del CO<sub>2</sub> generado en &eacute;sta ocurren a menor velocidad, se causa una reducci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de O<sub>2</sub> y un incremento en la de CO<sub>2</sub> al interior del propio producto. Al cabo de cierto tiempo, las tasas de consumo de O<sub>2</sub> y producci&oacute;n de CO<sub>2</sub> se igualan con las de intercambio a trav&eacute;s del conjunto c&aacute;scara&#150;recubrimiento y se alcanzan concentraciones constantes, a lo que se llama un estado de r&eacute;gimen estacionario (Cameron <i>et al</i>., 1995). Es fundamental evitar que en esta fase el O<sub>2</sub> y el CO<sub>2</sub> se instalen en un nivel inferior o superior, respectivamente, a los l&iacute;mites de tolerancia del producto, por lo cual al seleccionar un recubrimiento se debe dar prioridad a este criterio y esto implica definir los valores adecuados de permeabilidad a O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub> del mismo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados del presente trabajo muestran que es factible controlar la permeabilidad a gases del recubrimiento de GA&#150;CMC&#150;GL, a trav&eacute;s de las concentraciones de estos componentes. Si se consideran la variables de transmisi&oacute;n de luz y resistencia mec&aacute;nica, resulta conveniente elegir una formulaci&oacute;n basada en 30% de GA y modular la permeabilidad a O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub> mediante la fijaci&oacute;n de las concentraciones de CMC y GL en los rangos de 0.25 a 0.5 y 5 a 10%, respectivamente, con base en el comportamiento mostrado por la <a href="#figura1">Figura 1</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debe, adicionalmente, considerarse que el material formulado presenta caracter&iacute;sticas de un hidrocoloide. De hecho, se observ&oacute; que la presencia de humedad relativa alta induc&iacute;a tiempos de solidificaci&oacute;n mayores y apariencia pegajosa al tacto en materiales ya formados, lo que se atribuye a las propiedades higrosc&oacute;picas de la CMC y del GL. Se sugiere, por tanto, explorar en trabajos posteriores el manejo del balance hidrof&iacute;lico&#150;lipof&iacute;lico (BHL), aunque esto podr&iacute;a afectar la capacidad de intercambio gaseoso de la pel&iacute;cula, como lo mostraron Ayranci y Tunc (2001), que evaluaron el efecto de la incorporaci&oacute;n de &aacute;cidos grasos para controlar el BHL en un material de metilcelulosa y observaron que la capacidad de intercambio gaseoso disminu&iacute;a.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se desarroll&oacute; una pel&iacute;cula comestible basada en goma ar&aacute;biga (GA), carboximetilcelulosa (CMC) y glicerol (GL). La combinaci&oacute;n de GA en proporci&oacute;n de 30%, CMC en un rango de 0.25 a 0.50% y GL en un rango de 5 a 10%, present&oacute; un potencial adecuado para uso en conservaci&oacute;n de frutos mediante sistemas de atm&oacute;sfera modificada. El cambio de las concentraciones en GA, CMC y GL permite regular las permeabilidades a O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub>, modificar sus propiedades mec&aacute;nicas y obtener capacidad de transmisi&oacute;n de luz mayor a 80%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AMARANTE, C.; BANKS, N. H. 2001. Postharvest physiology and quality of coated fruits and vegetables. Horticultural Reviews 26: 161&#150;237.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694474&pid=S1027-152X200800030000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AMARANTE, C.; BANKS, N. H.; GANESH, S. 2001. Effects of coating concentration, ripening stage, water status and fruit temperature on pear susceptibility to friction discolouration. Postharvest Biology and Technology 21(3): 283&#150;290.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694476&pid=S1027-152X200800030000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARVANITOYANNIS, I. S.; NAKAYAMA, A.; AIBA, S. I. 1998. Chitosan and gelatin based edible films: state diagrams, mechanical and permeation properties. Carbohydrate Polymers 37(4): 371&#150;382.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694478&pid=S1027-152X200800030000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AYRANCI, E.; TUNC, S. 2001. The effect of fatty acid content on water vapour and carbon dioxide transmissions of cellulose&#150;base edible films. Food Chemistry 72(2): 231&#150;236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694480&pid=S1027-152X200800030000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BANKS, N. H.; NICHOLSON, S. E. 2000. Internal atmosphere composition and skin permeance to gases of pepper fruit. Postharvest Biology and Technology 18(1): 33&#150;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=6694482&pid=S1027-152X200800030000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BANKS, N. H.; CLELAND, D. J.; CAMERON, A. C.; BEAUDRY, R. M.; KADER, A. A. 1995. Proposal for rationalized system of units for postharvest research in gas exchange. HortScience 30(6): 1129&#150;1131.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694484&pid=S1027-152X200800030000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BIRD, R. B.; STEWART, W. E.; LIGHTFOOT, E. N. 1960. Transport Phenomena. John Wiley &amp; Sons Inc. New York, USA. 780 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694486&pid=S1027-152X200800030000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BOSQUEZ, E.; VERNON, E. J.; P&Eacute;REZ, L.; GUERRERO, I. 2000. Pel&iacute;culas y cubiertas comestibles para la conservaci&oacute;n en fresco de frutas y hortalizas. Industria Alimentaria 22: 14&#150;36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694488&pid=S1027-152X200800030000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CAMERON, A. C.; TALASILA, P. CH.; JOLES, D. W. 1995. Predicting film permeability needs for modified&#150;atmosphere packaging of lightly processed fruits and vegetables. HortScience 30(1): 25&#150;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694490&pid=S1027-152X200800030000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CHANAMAI, R.; MCCLEMENTS, D. J. 2001. Depletion flocculation of beverage emulsions by gum arabic and modified starch. Journal of Food Science 66(3): 457&#150;463.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694492&pid=S1027-152X200800030000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CHICK, J.; USTUNOL, Z. 1998. Mechanical and barrier properties of lactic acid and rennet precipitated casein&#150;based edible films. Journal of Food Science 63(6): 1024&#150;1027.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694494&pid=S1027-152X200800030000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DEBEAUFORT, F.; QUEZADA&#150;GALLO, J. A.; VOILLEY, A. 2000. Edible barriers: a solution to control water migration in foods, pp. 9&#150;16. <i>In</i>: Food Packaging. Testing Methods and Applications. RISCH, S. J. (ed.). American Chemical Society. Washington, DC. USA</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694496&pid=S1027-152X200800030000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DELVALLE, V.; HERN&Aacute;NDEZ&#150;MU&Ntilde;OZ, P.; GUARDA, A.; GALOTTO, M. J. 2005. Development of a cactus&#150;mucilage edible coating (<i>Opuntia ficus indica</i>) and its application to extend strawberry (<i>Fragaria ananassa</i>) shelf&#150;life. Food Chemistry 91(4): 751&#150;756.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694497&pid=S1027-152X200800030000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">D&Iacute;AZ&#150;SOBAC, R.; V&Aacute;ZQUEZ&#150;LUNA, A.; BERINSTAIN, C. I.; DE LA CRUZ, J.; GARC&Iacute;A, H. S. 1996. Emulsion coating to extend post&#150;harvest life of mango (<i>Mangifera &iacute;ndica </i>cv. Manila). Journal of Food Processing and Preservation 20(3): 191&#150;202.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694499&pid=S1027-152X200800030000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">EMMAMBUX, N. M.; MINAAR, A. 2003. The effect of edible coatings and polymeric packaging films on the quality of minimally processed carrots. Journal of the Science of Food and Agriculture 83(10): 1065&#150;1071.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694501&pid=S1027-152X200800030000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GIRARD, M.; TURGEON, S. L.; PAQUIN, P. 2002. Emulsifying properties of whey protein&#150;carboximethylcellulose complexes. Journal of Food Science 67(1): 13&#150;119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694503&pid=S1027-152X200800030000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">JANGCHUD, A.; CHINNAN, M. S. 1999. Peanut protein film as affected by drying temperature and pH of film forming solution. Journal of Food Science 64(1): 153&#150;157.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694505&pid=S1027-152X200800030000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">KADER, A. A. 2002. Modified atmosphere during transport and storage, pp. 135&#150;144. <i>In</i>: Postharvest Technology of Horticultural Crops. KADER, A.A. (ed.). University of California, Davis, California, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694507&pid=S1027-152X200800030000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">KESTER, J. J.; FENNEMA O. 1986. Edible films and coatings. Food Technology 40(1): 47&#150;59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694509&pid=S1027-152X200800030000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MANGONON, P. L. 1999. The principles of material selection for engineering design. Prentice&#150;Hall Inc. New Jersey, USA. 824 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694511&pid=S1027-152X200800030000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MCHUGH, T. H.; KROCHTA, J. M. 1994. Milk&#150;protein&#150;based edible films and coatings. Food Technology 48(1): 97&#150;103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694513&pid=S1027-152X200800030000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">RISCH, S. J. 2000. New developments in packaging materials, pp. 1&#150;7. <i>In</i>: Food Packaging, Testing Methods and Applications. RISCH, S. J. (ed.). American Chemical Society. Washington, D. C., USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694515&pid=S1027-152X200800030000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SAS INSTITUTE INC. 1989. SAS/STAT<sup>&reg;</sup> User's Guide, Version 6, SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. 893 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694517&pid=S1027-152X200800030000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SOTHORNVIT, R.; KROCHTA, J. M. 2000. Plasticizer effect on oxygen permeability of beta&#150;lactoglobulin films. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48 (12): 6298&#150;6302.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694519&pid=S1027-152X200800030000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">VALLE&#150;GUADARRAMA, S.; SAUCEDO&#150;VELOZ C.; PE&Ntilde;A&#150;VALDIVIA, C. B.; CORRALES&#150;GARC&Iacute;A, J. J. E.; CH&Aacute;VEZ&#150;FRANCO, S. H.; ESPINOSA&#150;SOLARES, T. 2002. Skin permeance and internal gas composition in 'Hass' avocado (<i>Persea americana </i>Mill.) fruits. Food Science and Technology International 8(6): 365&#150;373.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694521&pid=S1027-152X200800030000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">VALLE&#150;GUADARRAMA, S.; ESPINOSA&#150;SOLARES, T.; SAUCEDO&#150;VELOZ, C.; PE&Ntilde;A&#150;VALDIVIA, C. B.; 2005. Oxygen diffusivity in avocado fruit tissue. Biosystems Engineering 92(2): 197&#150;206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694523&pid=S1027-152X200800030000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ZAMORA&#150;MAGDALENO, M. T.; CAJUSTE&#150;BONTEMPS, J.; COLINAS&#150;LEON, M. T. B.; SANTACRUZ, U. H. 1999. Efecto de da&ntilde;os mec&aacute;nicos sobre el comportamiento del fruto de aguacate. Revista Chapingo Serie Horticultura 5: 319&#150;328 (N&uacute;m. Especial).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6694525&pid=S1027-152X200800030000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[AMARANTE]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BANKS]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Postharvest physiology and quality of coated fruits and vegetables]]></article-title>
<source><![CDATA[Horticultural Reviews]]></source>
<year>2001</year>
<volume>26</volume>
<page-range>161-237</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[AMARANTE]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BANKS]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GANESH]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of coating concentration, ripening stage, water status and fruit temperature on pear susceptibility to friction discolouration]]></article-title>
<source><![CDATA[Postharvest Biology and Technology]]></source>
<year>2001</year>
<volume>21</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>283-290</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ARVANITOYANNIS]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NAKAYAMA]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[AIBA]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. I.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chitosan and gelatin based edible films: state diagrams, mechanical and permeation properties]]></article-title>
<source><![CDATA[Carbohydrate Polymers]]></source>
<year>1998</year>
<volume>37</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>371-382</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[AYRANCI]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TUNC]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of fatty acid content on water vapour and carbon dioxide transmissions of cellulose-base edible films]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chemistry]]></source>
<year>2001</year>
<volume>72</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>231-236</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BANKS]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[NICHOLSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[nternal atmosphere composition and skin permeance to gases of pepper fruit]]></article-title>
<source><![CDATA[Postharvest Biology and Technology]]></source>
<year>2000</year>
<volume>18</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>33-41</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BANKS]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CLELAND]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CAMERON]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BEAUDRY]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KADER]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Proposal for rationalized system of units for postharvest research in gas exchange]]></article-title>
<source><![CDATA[HortScience]]></source>
<year>1995</year>
<volume>30</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1129-1131</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BIRD]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[STEWART]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LIGHTFOOT]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Transport Phenomena]]></source>
<year>1960</year>
<page-range>780</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eNew York New York]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley & Sons]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[BOSQUEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VERNON]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PÉREZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GUERRERO]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Películas y cubiertas comestibles para la conservación en fresco de frutas y hortalizas]]></article-title>
<source><![CDATA[Industria Alimentaria]]></source>
<year>2000</year>
<volume>22</volume>
<page-range>14-36</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CAMERON]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TALASILA]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. CH.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[JOLES]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Predicting film permeability needs for modified-atmosphere packaging of lightly processed fruits and vegetables]]></article-title>
<source><![CDATA[HortScience]]></source>
<year>1995</year>
<volume>30</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>25-34</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CHANAMAI]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MCCLEMENTS]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Depletion flocculation of beverage emulsions by gum arabic and modified starch]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Food Science]]></source>
<year>2001</year>
<volume>66</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>457-463</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CHICK]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[USTUNOL]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mechanical and barrier properties of lactic acid and rennet precipitated casein-based edible films]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Food Science]]></source>
<year>1998</year>
<volume>63</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1024-1027</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DEBEAUFORT]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[QUEZADA-GALLO]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VOILLEY]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Edible barriers: a solution to control water migration in foods]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[RISCH]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Food Packaging. Testing Methods and Applications]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>9-16</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eWashington, DC. Washington, DC.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[American Chemical Society]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DELVALLE]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HERNÁNDEZ-MUÑOZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GUARDA]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GALOTTO]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Development of a cactus-mucilage edible coating (Opuntia ficus indica) and its application to extend strawberry (Fragaria ananassa) shelf-life]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Chemistry]]></source>
<year>2005</year>
<volume>91</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>751-756</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[DÍAZ-SOBAC]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[VÁZQUEZ-LUNA]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BERINSTAIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DE LA CRUZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GARCÍA]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Emulsion coating to extend post-harvest life of mango (Mangifera índica cv. Manila)]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Food Processing and Preservation]]></source>
<year>1996</year>
<volume>20</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>191-202</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[EMMAMBUX]]></surname>
<given-names><![CDATA[N. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MINAAR]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of edible coatings and polymeric packaging films on the quality of minimally processed carrots]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of the Science of Food and Agriculture]]></source>
<year>2003</year>
<volume>83</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>1065-1071</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GIRARD]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TURGEON]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PAQUIN]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Emulsifying properties of whey protein-carboximethylcellulose complexes]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Food Science]]></source>
<year>2002</year>
<volume>67</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>13-119</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[JANGCHUD]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHINNAN]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Peanut protein film as affected by drying temperature and pH of film forming solution]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Food Science]]></source>
<year>1999</year>
<volume>64</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>153-157</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KADER]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modified atmosphere during transport and storage]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[KADER]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Postharvest Technology of Horticultural Crops]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>135-144</page-range><publisher-loc><![CDATA[Davis^eCalifornia California]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[University of California]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KESTER]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[FENNEMA]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Edible films and coatings]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Technology]]></source>
<year>1986</year>
<volume>40</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>47-59</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MANGONON]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The principles of material selection for engineering design]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>824</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eNew Jersey New Jersey]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Prentice-Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MCHUGH]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KROCHTA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Milk-protein-based edible films and coatings]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Technology]]></source>
<year>1994</year>
<volume>48</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>97-103</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[RISCH]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[New developments in packaging materials]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[RISCH]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Food Packaging, Testing Methods and Applications]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>1-7</page-range><publisher-loc><![CDATA[^eWashington, D. C. Washington, D. C.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[American Chemical Society]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>SAS INSTITUTE INC</collab>
<source><![CDATA[SAS/STAT® User's Guide, Version 6]]></source>
<year>1989</year>
<page-range>893</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cary^eNC NC]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[SAS Institute Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SOTHORNVIT]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[KROCHTA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Plasticizer effect on oxygen permeability of beta-lactoglobulin films]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Agricultural and Food Chemistry]]></source>
<year>2000</year>
<volume>48</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>6298-6302</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[VALLE-GUADARRAMA]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SAUCEDO-VELOZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PEÑA-VALDIVIA]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CORRALES-GARCÍA]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CHÁVEZ-FRANCO]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ESPINOSA-SOLARES]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Skin permeance and internal gas composition in 'Hass' avocado (Persea americana Mill.) fruits]]></article-title>
<source><![CDATA[Food Science and Technology International]]></source>
<year>2002</year>
<volume>8</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>365-373</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[VALLE-GUADARRAMA]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ESPINOSA-SOLARES]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SAUCEDO-VELOZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PEÑA-VALDIVIA]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Oxygen diffusivity in avocado fruit tissue]]></article-title>
<source><![CDATA[Biosystems Engineering]]></source>
<year>2005</year>
<volume>92</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>197-206</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ZAMORA-MAGDALENO]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CAJUSTE-BONTEMPS]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[COLINAS-LEON]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. T. B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SANTACRUZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[U. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de daños mecánicos sobre el comportamiento del fruto de aguacate]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Chapingo Serie Horticultura]]></source>
<year>1999</year>
<volume>5</volume>
<page-range>319-328</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
