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Resumen de Effect of different bacteria on the biodegradation of polyurethane

Karla Castillo Gaspar, Valeria Román Ayala, Adriana Domínguez K Rescala, Karla Ramírez Gualito

  • español

    El poliuretano se usa y sobreexplota alrededor del mundo en la fabricación de diversos productos, sin embargo, es un material de difícil degradación y, por su acumulación, un contaminante importante al ser desechado. Los resultados de investigaciones recientes demuestran el potencial de diferentes bacterias y sus enzimas para biodegradar diferentes plásticos, como el poliuretano. En esta revisión se buscó agrupar, analizar y relacionar las técnicas utilizadas por diferentes especies bacterianas para biodegradar poliuretano, identificadas en diferentes estudios, buscando en bases de datos como PubMed, Web of Science y Scopus. Se encontraron diferentes especies de proteobacterias, actinobacterias y endobacterias que biodegradan el poliuretano por oxidación e hidrólisis para obtener fuentes de carbono y nitrógeno. Se observaron cambios como pérdida de peso, fuerza de tensión y cambios químicos y de superficie en las propiedades del polímero, mostrando que las tecnologías biológicas tienen un impacto directo sobre el poliuretano al modificar la molécula de diferentes maneras.

  • English

    Polyurethane has been used and over-exploited worldwide in the manufacture of different goods, but it is hard to break down and represents an important contaminant due to its accumulation when discarded. Recent research findings have shown that several bacteria and their enzymes can biodegrade various plastics, such as polyurethane. In this review, we sought to group, analyze, and relate the techniques used by different bacterial species to biodegrade polyurethane that have been identified in different studies by searching databases, such as PubMed, Web of Science, and Scopus. Different species of proteobacteria, actinobacteria, and endobacteria biodegrade polyurethane by oxidation and hydrolysis to obtain carbon and nitrogen sources. Changes as weight loss, tensile strength, and chemical and surface changes were observed in polymer properties, showing that biological technologies have a direct impact on polyurethane by modifying the molecule in different ways.


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