Identificador persistente para citar o vincular este elemento: https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/160265
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorPérez García, Estebanen_US
dc.contributor.authorSanjuán Velázquez, Estheren_US
dc.contributor.authorJůzl, Miroslaven_US
dc.contributor.authorRaposo, Antónioen_US
dc.contributor.authorDe Figueiredo Saraiva, Ariana Mariaen_US
dc.contributor.authorJáber Mohamad, José Raduánen_US
dc.contributor.authorCarrascosa Iruzubieta, Conrado Javieren_US
dc.date.accessioned2026-03-10T08:19:28Z-
dc.date.available2026-03-10T08:19:28Z-
dc.date.issued2026en_US
dc.identifier.issn2079-7737en_US
dc.identifier.otherScopus-
dc.identifier.urihttps://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/160265-
dc.description.abstractMicrobial spoilage and foodborne pathogens remain central challenges in food safety, driven by the metabolic resilience and ecological adaptability of bacteria, yeasts, and molds across diverse food matrices. Active antimicrobial packaging has emerged as a biologically informed strategy that directly targets microbial physiology through controlled release or contact-mediated mechanisms. These systems employ natural antimicrobials, bacteriocins, essential oils, and metal nanoparticles to disrupt cell membranes, inhibit enzymatic pathways, generate reactive oxygen species, or interfere with quorum sensing, resulting in substantial reductions in microorganisms such as Listeria monocytogenes, Salmonella spp., E. coli O157:H7, Pseudomonas spp., Brochothrix thermosphacta, and spoilage fungi. In real food environments, these interventions achieve multi-log reductions and attenuate microbial metabolism, though efficacy varies with pH, water activity, fat content, and storage temperature. Oxygen scavengers further reshape microbial ecology by suppressing aerobic spoilage organisms while inadvertently favoring anaerobic competitors. Despite promising outcomes, concerns regarding nanoparticle migration, microbial resistance potential, and matrix-dependent performance highlight the need for deeper microbiological validation. Future progress will require integrative research linking microbial ecology, packaging material science, and mechanistic toxicology. By aligning with microbial behavior at the cellular and ecosystem levels, active antimicrobial packaging represents a powerful, biologically grounded approach to mitigating foodborne risks.en_US
dc.languageengen_US
dc.relation.ispartofBiologyen_US
dc.sourceBiology[EISSN 2079-7737],v. 15 (4), (Febrero 2026)en_US
dc.subject310905 Microbiologíaen_US
dc.subject3309 Tecnología de los alimentosen_US
dc.subject.otherAntimicrobial Packagingen_US
dc.subject.otherFoodborne Pathogensen_US
dc.subject.otherMechanisms Of Microbial Inhibitionen_US
dc.subject.otherMicrobial Ecologyen_US
dc.subject.otherMicrobial Spoilageen_US
dc.titleActive Antimicrobial Packaging Systems: Mechanisms of Microbial Control and Applications in Food Preservationen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.3390/biology15040325en_US
dc.identifier.scopus105031359396-
dc.contributor.orcid0009-0009-6489-7789-
dc.contributor.orcid0000-0002-4789-8124-
dc.contributor.orcid0000-0001-7870-7282-
dc.contributor.orcid0000-0002-5286-2249-
dc.contributor.orcid0000-0002-2500-1136-
dc.contributor.orcid0000-0001-6413-3230-
dc.contributor.orcid0000-0003-2802-7873-
dc.contributor.authorscopusid57190512704-
dc.contributor.authorscopusid6603550348-
dc.contributor.authorscopusid23012328400-
dc.contributor.authorscopusid55257860600-
dc.contributor.authorscopusid57210467342-
dc.contributor.authorscopusid58117420800-
dc.contributor.authorscopusid55243552300-
dc.identifier.eissn2079-7737-
dc.identifier.issue4-
dc.relation.volume15en_US
dc.investigacionCiencias de la Saluden_US
dc.type2Artículoen_US
dc.description.numberofpages26en_US
dc.utils.revisionen_US
dc.date.coverdateFebrero 2026en_US
dc.identifier.ulpgcen_US
dc.contributor.buulpgcBU-VETen_US
dc.description.sjr0,888
dc.description.jcr3,5
dc.description.sjrqQ1
dc.description.jcrqQ1
dc.description.scieSCIE
dc.description.miaricds10,5
item.fulltextCon texto completo-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptGIR OHAPA (Higiene y Protección Alimentaria) Grupo de Investigación-
crisitem.author.deptDepartamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos-
crisitem.author.deptGIR OHAPA (Higiene y Protección Alimentaria) Grupo de Investigación-
crisitem.author.deptDepartamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos-
crisitem.author.deptGIR Anatomía Aplicada y Herpetopatología-
crisitem.author.deptDepartamento de Morfología-
crisitem.author.deptGIR OHAPA (Higiene y Protección Alimentaria) Grupo de Investigación-
crisitem.author.deptDepartamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos-
crisitem.author.orcid0009-0009-6489-7789-
crisitem.author.orcid0000-0002-4789-8124-
crisitem.author.orcid0000-0001-6413-3230-
crisitem.author.orcid0000-0003-2802-7873-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Morfología-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos-
crisitem.author.fullNamePérez García, Esteban-
crisitem.author.fullNameSanjuán Velázquez, Esther-
crisitem.author.fullNameDe Figueiredo Saraiva, Ariana Maria-
crisitem.author.fullNameJáber Mohamad, José Raduán-
crisitem.author.fullNameCarrascosa Iruzubieta, Conrado Javier-
Colección:Artículos
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