Microencapsulación de aceites esenciales con matrices naturales y evaluación de ligantes para su aplicación en textiles de algodón

dc.contributor.advisorDotor Robayo, Angela Liliana
dc.contributor.advisorPataquiva Mateus, Alis Yovana
dc.creatorRueda Vargas, Tania
dc.date.accessioned2026-05-25T15:15:15Z
dc.date.created2026-03-22
dc.description.abstractEste estudio evalúa la microencapsulación de aceites esenciales de limón, empleando matrices naturales, levaduras activas, levaduras inactivadas y arcilla bentonita, con el fin de desarrollar sistemas aromáticos aplicables a textiles sin recurrir a encapsulantes sintéticos alergénicos. La eficacia de encapsulación y la persistencia aromática se analizaron mediante evaluaciones sensoriales cualitativas y observaciones directas de estabilidad, textura y liberación del aroma. Los resultados muestran que la levadura activa presentó la intensidad aromática más alta dentro de la escala sensorial empleada, manteniendo un olor fuerte durante varios días y demostrando una absorción uniforme del aceite. En contraste, la levadura inactivada presentó una intensidad mínima y una liberación prácticamente nula. La bentonita incubada a 40 °C mostró la mejor estabilidad estructural y una liberación progresiva del aroma, manteniéndose perceptible durante un periodo prolongado, mientras que la bentonita incubada a 20 °C mostró una intensidad más baja y menor persistencia. En la fase de integración textil mediante foulard, el almidón comercial Planchi ® logró la mejor combinación de aroma perceptible, uniformidad en la impregnación y preservación de la flexibilidad del tejido. La maizena ofreció una intensidad aromática alta tras la aplicación de calor, pero generó rigidez; mientras que el PVA produjo tejidos endurecidos y sin olor perceptible. Estos resultados confirman que los agentes naturales pueden constituir alternativas viables para la microencapsulación de aceites esenciales y su aplicación en textiles funcionales, seguros para el usuario. Palabras clave: microencapsulación, aceites esenciales, bentonita, levadura, textiles funcionales, sostenibilidad.
dc.description.abstractenglishThis study evaluates the microencapsulation of lemon essential oils using natural matrices, active yeasts, inactivated yeasts, and bentonite clay, with the aim of developing aromatic systems applicable to textiles without the use of allergenic synthetic encapsulating agents. Encapsulation efficiency and aromatic persistence were analyzed through qualitative sensory evaluations and direct observations of stability, texture, and aroma release. The results show that active yeast presented the highest aromatic intensity within the sensory scale used, maintaining a strong odor for several days and demonstrating uniform oil absorption. In contrast, inactivated yeast showed minimal intensity and virtually no aroma release. Bentonite incubated at 40 °C exhibited the best structural stability and a progressive aroma release, remaining perceptible over an extended period, while bentonite incubated at 20 °C showed lower intensity and reduced persistence. During the textile integration phase through padding application, the commercial starch Planchi® achieved the best combination of perceptible aroma, uniform impregnation, and preservation of fabric flexibility. Cornstarch provided high aromatic intensity after heat application but caused stiffness, whereas PVA produced hardened fabrics with no perceptible odor. These results confirm that natural agents can constitute viable alternatives for the microencapsulation of essential oils and their application in functional textiles that are safe for users. Keywords: microencapsulation, essential oils, bentonite, yeast, functional textiles, sustainability.
dc.format.extent35 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12010/39571
dc.language.isoes
dc.relation.referencesAdamowicz, E., Smigielski, K., & Frydrysiak, M. (2015). Microencapsulation of active substances and fragrances in textile material applications. Tekstil, 64(7–8), 231–237. https://hrcak.srce.hr/151773
dc.relation.referencesAmaya-Cano, J. S., & Salcedo-Galán, F. (2020). Microencapsulamiento de aceites con alto contenido de ácidos grasos mediante el método de secado por atomización. Revista ION, 33(1), 7–16. https://doi.org/10.18273/revion.v33n1-2020001
dc.relation.referencesAvello, C., Ríos, A., & Hernández, C. (2020). Microencapsulamiento de aceites con alto contenido de ácidos grasos mediante secado por atomización. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 73(1), 8997–9007. https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/81705
dc.relation.referencesBakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D., & Idaomar, M. (2008). Biological effects of essential oils: A review. Food and Chemical Toxicology, 46(2), 446–475. https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.09.106
dc.relation.referencesBenavides, S., Villalobos, R., & Araneda, M. (2016). Microencapsulación: Una visión general sobre métodos, materiales y aplicaciones. Revista Chilena de Nutrición, 43(3), 238 246. https://doi.org/10.4067/S0717-75182016000300012
dc.relation.referencesBenha University. (2022). Microencapsulation and its application in textile wet processing: A review. Journal of Textile Chemical and Physical Sciences. https://jtcps.journals.ekb.eg/article/view/1760
dc.relation.referencesCase Studies in Chemical and Environmental Engineering. (2023). Biopolymers-based microencapsulation technology for sustainable textiles development: A short review. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100349
dc.relation.referencesCiani, M., & Comitini, F. (2015). Yeast–oil interactions: A review. Food Microbiology, 51, 110–123. https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.05.008
dc.relation.referencesEdris, A. (2007). Pharmaceutical and therapeutic potentials of essential oils and their individual volatile constituents: A review. Phytotherapy Research, 21(4), 308–323. https://doi.org/10.1002/ptr.2072
dc.relation.referencesGalindo-Rodríguez, S. A., Olvera, H. A., & Rojas, F. (2018). Adsorption of organic molecules on bentonite clays: A review. Applied Clay Science, 162, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.05.013
dc.relation.referencesGharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A., & Saurel, R. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. Food Research International, 40(9), 1107–1121. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.07.004
dc.relation.referencesGil, M., Arizaga, G. G. C., & Nassar, E. (2021). Clay-based encapsulation systems for controlled release applications. Applied Clay Science, 207, 106103. https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106103
dc.relation.referencesHerz, R. (2016). The role of odor-evoked memory in psychological and physiological health. Brain Sciences, 6(3), 22. https://doi.org/10.3390/brainsci6030022
dc.subjectMicroencapsulación
dc.subjectAceites esenciales
dc.subjectBentonita
dc.subjectLevadura
dc.subjectTextiles funcionales
dc.subjectSostenibilidad
dc.subject.keywordMicroencapsulation
dc.subject.keywordEssential oils
dc.subject.keywordBentonite
dc.subject.keywordYeast
dc.subject.keywordFunctional textiles
dc.subject.keywordSustainability
dc.subject.lembMicroencapsulación
dc.subject.lembAceites esenciales
dc.subject.lembTextiles funcionales
dc.titleMicroencapsulación de aceites esenciales con matrices naturales y evaluación de ligantes para su aplicación en textiles de algodón
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f

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