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Tipo do documento: Dissertação
Título: Micropartículas de eugenol por gelificação iônica: ação antimicrobiana
Autor: SANTANA, Merielly Saeli de 
Primeiro orientador: MACHADO, Erilane de Castro Lima
Primeiro coorientador: XAVIER JUNIOR, Francisco Humberto
Segundo coorientador: NOGUEIRA, Mariane Cajuba de Britto Lira
Primeiro membro da banca: SILVA, Celiane Gomes Maia da
Segundo membro da banca: SANTOS, Andrelina Maria Pinheiro
Terceiro membro da banca: CAVALCANTI, Isabella Macário Ferro
Resumo: A contaminação microbiológica pode tornar o alimento susceptível a deterioração e ser veículo de doenças, o que pode ser contornado pela aplicação de antimicrobianos. O uso de antimicrobianos sintéticos em alimentos alerta para os efeitos negativos à saúde da população, indicando a necessidade de alternativas para a sua substituição pelos naturais, como o eugenol. No entanto a sua aplicação em alimentos é limitada devido ao seu odor e sensibilidade às condições ambientais. Desta forma, o processo de microencapsulação além de controlar o odor, promove maior proteção ao composto. A combinação desta técnica com o processo de recobrimento proteico permite a obtenção de micropartículas com melhores características protetivas. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial antibacteriano do eugenol microencapsulado, usando a técnica de gelificação iônica utilizando alginato de sódio como material de parede, em associação ao emulsificante Tween 80, e recobrimento com proteína do soro do leite isolada. O recobrimento proteico foi avaliado de forma qualitativa e quantitativa para determinar a sua eficiência. A quantificação dos compostos fenólicos foi realizada para avaliar a eficiência da encapsulação do eugenol. As micropartículas foram caracterizadas através das técnicas de microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espalhamento dinâmico de luz (DLS) que determinou o tamanho médio, índice de polidispersão e potencial zeta. A atividade antimicrobiana in vitro do eugenol foi determinada em concentrações equivalentes para a sua forma livre e microencapsulada por meio das técnicas de concentração inibitória mínima frente às espécies contaminantes de alimentos: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. A eficiência qualitativa do recobrimento proteico obteve resultado satisfatório devido a coloração azul das micropartículas quando utilizado o corante específico para proteínas (Coomassie Brillante Blue). O percentual de 16% de adsorção proteica permitiu uma eficiência quantitativa baixa. A MO permitiu observar micropartículas uniformes com formato esférico, assim como através da MEV foi possível perceber a diminuição da rugosidade das micropartículas após o processo de recobrimento proteico. O tamanho obtido foi de 1,33 ± 0,5 μm, favorável a aplicação em alimentos, e seu índice de polidispersão (0,32) evidencia a uniformidade deste tamanho. O potencial zeta se manteve negativo após a adsorção proteica. A atividade antimicrobiana in vitro frente aos microrganismos testados se mostrou eficaz de acordo com os menores crescimentos microbianos encontrados. Desta forma, foi possível desenvolver um sistema de micropartícula com cobertura com efeito antibacteriano.
Abstract: Microbiological contamination can make food susceptible to deterioration and be a vehicle for disease, which can be circumvented by the application of antimicrobials. The use of synthetic antimicrobials in foods warns of the negative health effects of the population, indicating the need for alternatives to replace them with natural ones, such as eugenol. However, its application in food is limited due to its odor and sensitivity to environmental conditions. Thus, the microencapsulation process, in addition to controlling the odor, promotes greater protection to the compound. The combination of this technique with the protein coating process allows obtaining microparticles with better protective characteristics. Thus, the present study aimed to evaluate the antibacterial potential of microencapsulated eugenol, using the technique of ionic gelation using sodium alginate as a wall material, in association with the emulsifier Tween 80, and coating with isolated whey protein. Protein coating was evaluated qualitatively and quantitatively to determine its efficiency. The quantification of phenolic compounds was performed to evaluate the efficiency of eugenol encapsulation. The microparticles were characterized by the techniques of optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM) and dynamic light scattering (DLS) that determined the average size, polydispersity index and zeta potential. The in vitro antimicrobial activity of eugenol was determined in concentrations equivalent to its free and microencapsulated form using the techniques of minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration against contaminating food species: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes. The qualitative efficiency of the protein coating obtained a satisfactory result due to the blue color of the microparticles when the specific protein dye (Coomassie Brillante Blue) was used. The percentage of 16% protein adsorption allowed a low quantitative efficiency. The OM allowed to observe uniform microparticles with spherical shape, as well as through SEM it was possible to perceive the decrease of the microparticles' roughness after the protein coating process. The size obtained was 1.33 ± 0.5 μm, favorable to food applications, and its polydispersity index (0.32) shows the uniformity of this size. The zeta potential remained negative after protein adsorption. The in vitro antimicrobial activity against the tested microorganisms proved to be effective according to the smallest microbial growths found. In this way, it was possible to develop a microparticle system with coverage with an antibacterial effect.
Palavras-chave: Óleo essencial
Fitoquímica
Alginato de sódio
Proteína láctea
Alimento proteico
Microencapsulação
Antimicrobiano
Área(s) do CNPq: CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Idioma: por
País: Brasil
Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Sigla da instituição: UFRPE
Departamento: Departamento de Ciências Domésticas
Programa: Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Citação: SANTANA, Merielly Saeli de. Micropartículas de eugenol por gelificação iônica: ação antimicrobiana. 2020. 62 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8858
Data de defesa: 3-Mar-2020
Aparece nas coleções:Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

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