Seda


La seda es una fibra proteica natural , algunas formas de las cuales se pueden tejer en textiles . La fibra proteica de la seda está compuesta principalmente de fibroína y es producida por ciertas larvas de insectos para formar capullos . [1] La seda más conocida se obtiene de los capullos de las larvas del gusano de seda de la morera Bombyx mori criadas en cautividad ( sericultura ). La apariencia brillante de la seda se debe a la estructura triangular de la fibra de seda, similar a un prisma , que permite que la tela de seda refracte la luz entrante en diferentes ángulos. , produciendo así diferentes colores.

Cuatro de las polillas de seda domesticadas más importantes. De arriba a abajo:
Bombyx mori , Hyalophora cecropia , Antheraea pernyi , Samia cynthia .
De Meyers Konversations-Lexikon (1885-1892)
Un grillo rasposo productor de seda

La seda es producida por varios insectos; pero, en general, solo se ha utilizado la seda de las orugas de polilla para la fabricación de textiles. Se han realizado algunas investigaciones sobre otros tipos de seda, que difieren a nivel molecular. [2] La seda es producida principalmente por las larvas de insectos que experimentan una metamorfosis completa , pero algunos insectos, como los hilanderos y los grillos rasposos , producen seda durante toda su vida. [3] La producción de seda también ocurre en himenópteros ( abejas , avispas y hormigas ), lepismas , efímeras , trips , saltahojas , escarabajos , crisopas , pulgas , moscas y mosquitos . [2] Otros tipos de artrópodos producen seda, sobre todo varios arácnidos , como las arañas .

La palabra seda proviene del inglés antiguo : sioloc , del griego antiguo : σηρικός , romanizado :  sērikós , " silken ", en última instancia de la palabra china "sī" y otras fuentes asiáticas; compárese con el mandarín "seda", el sirghe de Manchuria , el sirkek de Mongolia . [4]

La producción de seda se originó en China en el Neolítico aunque eventualmente llegaría a otros lugares del mundo ( cultura Yangshao , IV milenio antes de Cristo). La producción de seda permaneció confinada a China hasta que la Ruta de la Seda se abrió en algún momento durante la última parte del primer milenio antes de Cristo, aunque China mantuvo su virtual monopolio sobre la producción de seda durante otros mil años.

Seda salvaje

Tejidos de seda tejida de la tumba no 1. en Mawangdui en Changsha , provincia de Hunan , China , de la dinastía Han Occidental , siglo II A.C.
Cría del gusano de seda salvaje Eri, como se ve en 7Weaves, Assam

Varios tipos de seda salvaje, producida por orugas distintas del gusano de seda de la morera , se conocen e hilan en China , el sur de Asia y Europa desde la antigüedad, por ejemplo, la producción de seda Eri en Assam, India . Sin embargo, la escala de producción fue siempre mucho menor que la de las sedas cultivadas. Hay varias razones para esto: primero, difieren de las variedades domesticadas en color y textura y, por lo tanto, son menos uniformes; segundo, a los capullos recolectados en la naturaleza generalmente se les ha hecho emerger la pupa de ellos antes de ser descubiertos, por lo que el hilo de seda que forma el capullo se ha rasgado en trozos más cortos; y tercero, muchos capullos silvestres están cubiertos por una capa mineral que evita los intentos de enrollarlos en largas hebras de seda. [5] Por lo tanto, la única forma de obtener seda adecuada para hilar en textiles en áreas donde no se cultivan sedas comerciales era mediante cardado tedioso y laborioso .

Algunas estructuras de seda natural se han utilizado sin desenrollar ni hilar. Las telarañas se utilizaron como apósito para heridas en la antigua Grecia y Roma, [6] y como base para la pintura del siglo XVI. [7] Los nidos de orugas se pegaron para hacer una tela en el Imperio Azteca . [8]

Las sedas comerciales se originan a partir de pupas de gusanos de seda criados, que se crían para producir un hilo de seda de color blanco sin minerales en la superficie. Las pupas mueren sumergiéndolas en agua hirviendo antes de que emerjan las polillas adultas o pinchándolas con una aguja. Todos estos factores contribuyen a la capacidad de todo el capullo de desenrollarse como un hilo continuo, lo que permite tejer una tela mucho más resistente a partir de la seda. Las sedas silvestres también tienden a ser más difíciles de teñir que la seda del gusano de seda cultivado. [9] [10] Una técnica conocida como desmineralización permite eliminar la capa mineral alrededor del capullo de las polillas de seda silvestres, [11] dejando solo la variabilidad en el color como barrera para crear una industria de la seda comercial basada en sedas silvestres en las partes del mundo donde prosperan las polillas de seda silvestres, como en África y América del Sur.

porcelana

Cuadro que representa a mujeres inspeccionando seda, de principios del siglo XII, tinta y color sobre seda, del emperador Huizong de Song .
Retrato de un comerciante de seda en Guangzhou, dinastía Qing , del Museo Peabody Essex

El uso de la seda en la tela se desarrolló por primera vez en la antigua China. [12] [13] La evidencia más temprana de la seda es la presencia de la proteína de la seda fibroína en muestras de suelo de dos tumbas en el sitio neolítico de Jiahu en Henan , que datan de hace unos 8.500 años. [14] [15] El ejemplo más antiguo de tejido de seda que se conserva data de alrededor del 3630 a. C. y se usó como envoltorio para el cuerpo de un niño en un sitio de cultivo de Yangshao en Qingtaicun, cerca de Xingyang , Henan. [12] [16]

La leyenda le da crédito por el desarrollo de la seda a una emperatriz china, Leizu (Hsi-Ling-Shih, Lei-Tzu). Las sedas se reservaron originalmente para los emperadores de China para su propio uso y obsequios a otros, pero se difundieron gradualmente a través de la cultura y el comercio chinos, tanto geográfica como socialmente, y luego a muchas regiones de Asia . Debido a su textura y brillo, la seda se convirtió rápidamente en una tela de lujo popular en las muchas áreas accesibles a los comerciantes chinos. La seda tenía una gran demanda y se convirtió en un elemento básico del comercio internacional preindustrial . La seda también se utilizó como superficie para escribir, especialmente durante el período de los Reinos Combatientes (475-221 a. C.). La tela era ligera, sobrevivía al clima húmedo de la región del Yangtze, absorbía bien la tinta y proporcionaba un fondo blanco para el texto. [17] En julio de 2007, los arqueólogos descubrieron intrincado tejido de seda y teñido de textiles en una tumba en Jiangxi provincia, fechada en el este de la dinastía Zhou hace unos 2.500 años. [18] Aunque los historiadores han sospechado una larga historia de una industria textil formativa en la antigua China, este hallazgo de textiles de seda que emplean "técnicas complicadas" de tejido y teñido proporciona evidencia directa de sedas que datan antes del descubrimiento de Mawangdui y otras sedas que datan de la Dinastía Han (202 a. C. - 220 d. C.). [18]

La seda se describe en un capítulo del Fan Shengzhi shu del Han occidental (202 a. C. - 9 d. C.). Hay un calendario sobreviviente para la producción de seda en un documento Han del Este (25-220 d. C.). Las otras dos obras conocidas sobre seda del período Han se han perdido. [12] La primera evidencia del comercio de seda a larga distancia es el hallazgo de seda en el cabello de una momia egipcia de la dinastía XXI, hacia 1070 aC. [19] El comercio de la seda llegó hasta el subcontinente indio , Oriente Medio , Europa y África del Norte . Este comercio fue tan extenso que el principal conjunto de rutas comerciales entre Europa y Asia llegó a conocerse como la Ruta de la Seda .

Los emperadores de China se esforzaron por mantener en secreto el conocimiento de la sericultura para mantener el monopolio chino . No obstante, la sericultura llegó a Corea con la ayuda tecnológica de China alrededor del 200 a. C. [20] el antiguo Reino de Khotan en el 50 d. C. [21] y la India en el 140 d. C. [22]

En la era antigua, la seda de China era el artículo de lujo más lucrativo y codiciado comercializado en todo el continente euroasiático, [23] y muchas civilizaciones, como los antiguos persas, se beneficiaron económicamente del comercio. [23]

  • Proceso de fabricación de seda china
  • Los gusanos de seda y las hojas de morera se colocan en bandejas.

  • Se preparan bastidores de ramitas para los gusanos de seda.

  • Se pesan los capullos.

  • Los capullos se empapan y la seda se enrolla en carretes.

  • La seda se teje en telar.

Noreste de la India

En el estado nororiental de Assam , se producen tres tipos diferentes de variedades autóctonas de seda, denominadas colectivamente seda Assam : seda Muga, Eri y Pat. Muga, la seda dorada y Eri son producidos por gusanos de seda que son nativos solo de Assam. Se han criado desde la antigüedad de forma similar a otros países de Asia oriental y sudoriental.

India

Sari de seda tejiendo en Kanchipuram

La seda tiene una larga historia en la India. Se le conoce como Resham en el este y norte de la India, y Pattu en el sur de la India . Descubrimientos arqueológicos recientes en Harappa y Chanhu-daro sugieren que la sericultura , empleando hilos de seda salvaje de especies nativas de gusanos de seda , existió en el sur de Asia durante la época de la civilización del valle del Indo (ahora en Pakistán e India) que data entre 2450 a. C. y 2000 a. C. La "evidencia sólida y contundente" de la producción de seda en China se remonta aproximadamente al 2570 a. [24] [25] Shelagh Vainker, un experto en seda del Ashmolean Museum en Oxford, que ve evidencia de producción de seda en China "significativamente antes" que 2500-2000 aC, sugiere, "la gente de la civilización del Indo cosechaba capullos de gusanos de seda o comerciaba con personas que sí lo hacían, y que sabían bastante sobre la seda ". [24]

India es el segundo mayor productor de seda del mundo después de China. Aproximadamente el 97% de la seda de morera en bruto proviene de seis estados de la India, a saber, Andhra Pradesh , Karnataka , Jammu y Cachemira , Tamil Nadu , Bihar y Bengala Occidental . [26] North Bangalore, el próximo sitio de una "Ciudad de la Seda" de 20 millones de dólares Ramanagara y Mysore , contribuye a la mayor parte de la producción de seda en Karnataka. [27]

Antheraea assamensis , la especie endémica del estado de Assam, India
Un sari tradicional de Banarasi con brocado dorado

En Tamil Nadu , el cultivo de la morera se concentra en los distritos de Coimbatore , Erode , Bhagalpuri , Tiruppur , Salem y Dharmapuri . Hyderabad , Andhra Pradesh y Gobichettipalayam , Tamil Nadu , fueron los primeros lugares en tener unidades de bobinado de seda automatizadas en la India. [28]

Tailandia

La seda es producida durante todo el año en Tailandia por dos tipos de gusanos de seda, los Bombycidae cultivados y los Saturniidae silvestres. La mayor parte de la producción se produce después de la cosecha de arroz en el sur y el noreste del país. Las mujeres tradicionalmente tejen seda en telares manuales y transmiten la habilidad a sus hijas, ya que el tejido se considera un signo de madurez y elegibilidad para el matrimonio. Los textiles de seda tailandeses a menudo usan patrones complicados en varios colores y estilos. La mayoría de las regiones de Tailandia tienen sus propias sedas típicas. Un filamento de un solo hilo es demasiado delgado para usarlo por sí solo, por lo que las mujeres combinan muchos hilos para producir una fibra más gruesa y utilizable. Lo hacen enrollando a mano los hilos en un eje de madera para producir una hebra uniforme de seda cruda. El proceso toma alrededor de 40 horas para producir medio kilogramo de seda. Muchas operaciones locales utilizan una máquina de bobinado para esta tarea, pero algunos hilos de seda todavía se enrollan a mano. La diferencia es que los hilos enrollados a mano producen tres grados de seda: dos grados finos que son ideales para telas livianas y un grado grueso para materiales más pesados.

La tela de seda se empapa en agua extremadamente fría y se blanquea antes de teñir para eliminar el color amarillo natural del hilo de seda tailandés. Para hacer esto, se sumergen madejas de hilo de seda en grandes tinas de peróxido de hidrógeno . Una vez lavada y seca, la seda se teje en un telar manual tradicional. [29]

Bangladesh

La División Rajshahi del norte de Bangladesh es el centro de la industria de la seda del país. Hay tres tipos de seda producidos en la región: morera, endi y tassar. La seda bengalí fue un artículo importante del comercio internacional durante siglos. Se la conocía como seda del Ganges en la Europa medieval. Bengala fue el principal exportador de seda entre los siglos XVI y XIX. [30]

Asia Central

Embajada de China, llevando seda y una cadena de capullos de gusanos de seda, siglo VII d.C., Afrasiyab , Sogdia . [31]

Los murales del siglo VII d.C. de Afrasiyab en Samarcanda , Sogdiana , muestran una embajada china llevando seda y una cadena de capullos de gusanos de seda al gobernante local de Sogdiana. [31]

Oriente Medio

En la Torá , un artículo de tela escarlata llamado en hebreo "sheni tola'at" שני תולעת - literalmente "carmesí del gusano" - se describe como usado en ceremonias de purificación, como las que siguen a un brote de lepra (Levítico 14), junto madera de cedro e hisopo ( za'atar ). El eminente erudito y destacado traductor medieval de fuentes judías y libros de la Biblia al árabe , el rabino Saadia Gaon , traduce esta frase explícitamente como "seda carmesí" - חריר קרמז حرير قرمز.

En las enseñanzas islámicas , a los hombres musulmanes se les prohíbe usar seda. Muchos juristas religiosos creen que el razonamiento detrás de la prohibición radica en evitar la ropa masculina que pueda considerarse femenina o extravagante. [32] Existen disputas con respecto a la cantidad de seda en la que puede consistir una tela (por ejemplo, si se permite o no una pequeña pieza de seda decorativa en un caftán de algodón) para que sea legal que los hombres la usen, pero la opinión dominante de la mayoría Los eruditos musulmanes dicen que el uso de seda por parte de los hombres está prohibido. La vestimenta moderna ha planteado una serie de problemas, incluida, por ejemplo, la permisibilidad de usar corbatas de seda , que son prendas de vestir masculinas.

Mediterráneo antiguo

El Gunthertuch , una seda del siglo XI que celebra el triunfo de un emperador bizantino

En la Odisea , 19.233, cuando Penélope le pregunta a Ulises, mientras finge ser otra persona, sobre la ropa de su marido, él dice que llevaba una camisa "reluciente como la piel de una cebolla seca" (varía según las traducciones, traducción literal aquí ) [33] que podría referirse a la brillante calidad de la tela de seda. Aristóteles escribió sobre Coa vestis , un tejido de seda salvaje de Kos . También se valoraba la seda marina de ciertas grandes conchas marinas. El Imperio Romano conocía y comerciaba con seda, y la seda china era el bien de lujo más caro que importaba. [23] Durante el reinado del emperador Tiberio , se aprobaron leyes suntuarias que prohibían a los hombres usar prendas de seda, pero resultaron ineficaces. [34] La Historia Augusta menciona que el emperador Elagabalus del siglo III fue el primer romano en usar prendas de seda pura, mientras que era costumbre usar telas de seda / algodón o mezclas de seda / lino. [35] A pesar de la popularidad de la seda, el secreto de la fabricación de la seda sólo llegó a Europa alrededor del año 550 d. C., a través del Imperio Bizantino . Los relatos contemporáneos afirman que los monjes que trabajaban para el emperador Justiniano I pasaban de contrabando huevos de gusanos de seda a Constantinopla en bastones huecos desde China. [36] Todos los telares y tejedores de alta calidad se encontraban dentro del complejo del Gran Palacio en Constantinopla, y la tela producida se usaba en túnicas imperiales o en diplomacia, como obsequio a dignatarios extranjeros. El resto se vendió a precios muy elevados.

Europa medieval y moderna

Hoja de satén de seda, palos de madera y guardas, c. 1890

Italia fue el productor más importante de seda durante la época medieval. El primer centro que introdujo la producción de seda en Italia fue la ciudad de Catanzaro durante el siglo XI en la región de Calabria . La seda de Catanzaro abastecía a casi toda Europa y se vendía en un gran mercado ferial en el puerto de Reggio Calabria , a comerciantes españoles, venecianos, genoveses y holandeses. Catanzaro se convirtió en la capital mundial del encaje con una gran instalación de cría de gusanos de seda que producía todos los encajes y la ropa de cama utilizados en el Vaticano. La ciudad era mundialmente famosa por su fina fabricación de sedas, terciopelos, damascos y brocados. [37]

Otro centro notable fue la ciudad-estado italiana de Lucca, que se financió en gran parte a través de la producción y el comercio de seda, a partir del siglo XII. Otras ciudades italianas involucradas en la producción de seda fueron Génova , Venecia y Florencia .

La Lonja de la Seda de Valencia del siglo XV, donde anteriormente en 1348 también se comercializaba el perxal ( percal ) como una especie de seda, ilustra el poder y la riqueza de una de las grandes ciudades mercantiles del Mediterráneo. [38] [39]

La seda se producía y exportaba desde la provincia de Granada , España, especialmente la región de las Alpujarras , hasta que los moriscos , de cuya industria era, fueron expulsados ​​de Granada en 1571. [40] [41]

Desde el siglo XV, la producción de seda en Francia se ha centrado en la ciudad de Lyon, donde se introdujeron por primera vez muchas herramientas mecánicas para la producción en masa en el siglo XVII.

"La charmante rencontre", raro bordado del siglo XVIII en seda de Lyon (colección particular)

James I intentó establecer la producción de seda en Inglaterra, comprando y plantando 100,000 moreras, algunas en tierras adyacentes al Palacio de Hampton Court , pero eran de una especie inadecuada para los gusanos de seda, y el intento fracasó. En 1732, John Guardivaglio estableció una empresa de lanzamiento de seda en Logwood Mill en Stockport ; en 1744, se erigió Burton Mill en Macclesfield ; y en 1753 se construyó Old Mill en Congleton . [42] Estas tres ciudades siguieron siendo el centro de la industria inglesa de lanzamiento de seda hasta que el lanzamiento de seda fue reemplazado por el hilado de desechos de seda . La empresa británica también estableció filamentos de seda en Chipre en 1928. En Inglaterra, a mediados del siglo XX, se producía seda cruda en el castillo de Lullingstone en Kent. Los gusanos de seda se criaron y se enrollaron bajo la dirección de Zoe Lady Hart Dyke, y luego se mudaron a Ayot St Lawrence en Hertfordshire en 1956. [43]

Durante la Segunda Guerra Mundial , Peter Gaddum consiguió suministros de seda para la fabricación de paracaídas en el Reino Unido desde Oriente Medio . [44]

  • Europa medieval y moderna
  • Vestido de seda

  • Cama cubierta de seda

  • Un patrón de seda centenario llamado "Almgrensrosen"

  • La corbata se origina en la corbata , una cinta para el cuello hecha de seda [45] [46] [47]

América del norte

La seda salvaje extraída de los nidos de orugas nativas fue utilizada por los aztecas para hacer recipientes y como papel. [48] [8] Los gusanos de seda se introdujeron en Oaxaca desde España en la década de 1530 y la región se benefició de la producción de seda hasta principios del siglo XVII, cuando el rey de España prohibió la exportación para proteger la industria de la seda española. La producción de seda para consumo local ha continuado hasta nuestros días, a veces hilando seda salvaje. [49]

El rey Jaime I introdujo el cultivo de la seda en las colonias británicas de América alrededor de 1619, aparentemente para desalentar la plantación de tabaco . Los Shakers en Kentucky adoptaron la práctica.

Satén de la aldea de Mã Châu, Vietnam
Una muestra de un satén de seda en el Museo Nacional de Historia Estadounidense , producido por William Skinner & Sons de Holyoke, Massachusetts , el mayor productor de tales textiles en el mundo a principios del siglo XX [50]

La historia de la seda industrial en los Estados Unidos está relacionada en gran medida con varios centros urbanos más pequeños en la región noreste. A partir de la década de 1830, Manchester, Connecticut surgió como el primer centro de la industria de la seda en Estados Unidos, cuando los Cheney Brothers se convirtieron en los primeros en los Estados Unidos en criar adecuadamente gusanos de seda a escala industrial; hoy, el distrito histórico de Cheney Brothers exhibe sus antiguos molinos. [51] Con la locura de la morera de esa década, otros productores más pequeños comenzaron a cultivar gusanos de seda. Esta economía ganó impulso particularmente en las cercanías de Northampton, Massachusetts y su vecino Williamsburg , donde surgieron varias pequeñas empresas y cooperativas. Entre las más destacadas se encontraba la cooperativa y utópica Asociación Northampton para la Educación y la Industria, de la que Sojourner Truth era miembro. [52] Tras la destructiva inundación del río Mill en 1874 , un fabricante, William Skinner , trasladó su molino de Williamsburg a la entonces nueva ciudad de Holyoke . Durante los siguientes 50 años, él y sus hijos mantendrían relaciones entre la industria de la seda estadounidense y sus contrapartes en Japón, [53] y expandieron su negocio hasta el punto de que en 1911, el complejo Skinner Mill contenía la fábrica de seda más grande bajo un mismo techo en del mundo, y la marca Skinner Fabrics se había convertido en el mayor fabricante de rasos de seda a nivel internacional. [50] [54] Otros esfuerzos a finales del siglo XIX también traerían la nueva industria de la seda a Paterson, Nueva Jersey , con varias empresas contratando trabajadores textiles nacidos en Europa y otorgándole el apodo de "Ciudad de la Seda" como otro importante centro de producción. en los Estados Unidos.

La Segunda Guerra Mundial interrumpió el comercio de seda de Asia y los precios de la seda aumentaron dramáticamente. [55] La industria estadounidense comenzó a buscar sustitutos, lo que llevó al uso de sintéticos como el nailon . Las sedas sintéticas también se han fabricado con lyocell , un tipo de fibra de celulosa , y a menudo son difíciles de distinguir de la seda real (consulte la seda de araña para obtener más información sobre las sedas sintéticas).

Malasia

En Terengganu , que ahora es parte de Malasia , ya en 1764 se importaba una segunda generación de gusanos de seda para la industria textil de la seda del país, especialmente Songket . [56] Sin embargo, desde la década de 1980, Malasia ya no se dedica a la sericultura, sino que planta moreras.

Vietnam

En la leyenda vietnamita, la seda apareció en el primer milenio d.C. y todavía se teje en la actualidad.

El proceso de producción de la seda se conoce como sericultura . [57] Todo el proceso de producción de la seda se puede dividir en varios pasos que normalmente son manejados por diferentes entidades. [ aclaración necesaria ] La extracción de seda cruda comienza cultivando los gusanos de seda en hojas de morera. Una vez que las lombrices comienzan a pupar en sus capullos, estos se disuelven en agua hirviendo para que las fibras largas individuales se extraigan y se introduzcan en el carrete giratorio. [58]

Para producir 1 kg de seda, 3000 gusanos de seda deben comer 104 kg de hojas de morera. Se necesitan alrededor de 5000 gusanos de seda para hacer un kimono de seda pura . [59] : 104 Los principales productores de seda son China (54%) e India (14%). [60] Otras estadísticas: [61]

El impacto ambiental de la producción de seda es potencialmente grande en comparación con otras fibras naturales. Una evaluación del ciclo de vida de la producción de seda india muestra que el proceso de producción tiene una gran huella de carbono y agua, principalmente debido al hecho de que es una fibra de origen animal y se necesitan más insumos como fertilizantes y agua por unidad de fibra producida. . [62]

Modelos con vestidos de seda en el desfile MoMo Falana

Propiedades físicas

Las fibras de seda del gusano de seda Bombyx mori tienen una sección transversal triangular con esquinas redondeadas, de 5 a 10 μm de ancho. La cadena pesada de fibroína se compone principalmente de láminas beta , debido a una secuencia repetida de aminoácidos de 59 unidades con algunas variaciones. [63] Las superficies planas de las fibrillas reflejan la luz en muchos ángulos, dando a la seda un brillo natural. La sección transversal de otros gusanos de seda puede variar en forma y diámetro: en forma de media luna para Anaphe y cuña alargada para tussah . Las fibras del gusano de seda se extruyen de forma natural a partir de dos glándulas del gusano de seda como un par de filamentos primarios (brin), que se pegan entre sí, con proteínas de sericina que actúan como pegamento , para formar un bave . Los diámetros de bave para la seda tussah pueden alcanzar los 65 μm. Consulte la referencia citada para fotografías SEM transversales. [64]

Seda cruda de gusanos de seda domesticados, mostrando su brillo natural.

La seda tiene una textura suave y lisa que no es resbaladiza, a diferencia de muchas fibras sintéticas .

La seda es una de las fibras naturales más fuertes, pero pierde hasta un 20% de su fuerza cuando está mojada. Tiene una buena recuperación de humedad del 11%. Su elasticidad es de moderada a mala: si se alarga aunque sea en una pequeña cantidad, permanece estirada. Puede debilitarse si se expone a demasiada luz solar. También puede ser atacado por insectos, especialmente si se deja sucio.

Un ejemplo de la naturaleza duradera de la seda sobre otras telas lo demuestra la recuperación en 1840 de prendas de seda de un naufragio de 1782 : “El artículo más duradero encontrado ha sido la seda; pues además de mantos y encajes, se levantaron un par de calzones de raso negro, y un gran chaleco de raso con solapas, de los cuales la seda era perfecta, pero el forro totalmente desaparecido ... del hilo que cedía ... Todavía no se han encontrado prendas de vestir de tela de lana. [sesenta y cinco]

La seda es un mal conductor de la electricidad y, por lo tanto, es susceptible a la estática . La seda tiene una alta emisividad para la luz infrarroja, lo que la hace sentir fresca al tacto. [66]

La gasa de seda sin lavar puede encogerse hasta un 8% debido a una relajación de la macroestructura de la fibra, por lo que la seda debe lavarse antes de la confección de la prenda o limpiarse en seco . La limpieza en seco puede encoger la gasa hasta en un 4%. Ocasionalmente, esta contracción se puede revertir con una suave vaporización con un paño de prensa. Casi no hay contracción gradual ni contracción debido a la deformación a nivel molecular.

Se sabe que la seda natural y sintética manifiesta propiedades piezoeléctricas en las proteínas, probablemente debido a su estructura molecular. [67]

La seda de gusano de seda se utilizó como estándar para el denier , una medida de densidad lineal en fibras. Por tanto, la seda del gusano de seda tiene una densidad lineal de aproximadamente 1 den o 1,1 dtex .

Propiedades químicas

La seda emitida por el gusano de seda consta de dos proteínas principales, sericina y fibroína , siendo la fibroína el centro estructural de la seda y la serecina el material pegajoso que la rodea. La fibroína se compone de los aminoácidos Gly - Ser- Gly- Ala -Gly-Ala y forma láminas beta plisadas . Los enlaces de hidrógeno se forman entre las cadenas y las cadenas laterales se forman por encima y por debajo del plano de la red de enlaces de hidrógeno.

La alta proporción (50%) de glicina permite un empaque hermético. Esto se debe a que el grupo R de la glicina es solo un hidrógeno y, por lo tanto, no está tan restringido estéricamente. La adición de alanina y serina hace que las fibras sean fuertes y resistentes a la rotura. Esta resistencia a la tracción se debe a los muchos enlaces de hidrógeno intercedidos, y cuando se estira, la fuerza se aplica a estos numerosos enlaces y no se rompen.

La seda es resistente a la mayoría de los ácidos minerales , excepto al ácido sulfúrico , que la disuelve. Está amarillento por la transpiración. El blanqueador con cloro también destruirá las telas de seda.

Fibra de seda regenerada

RSF se produce disolviendo químicamente capullos de gusanos de seda, dejando intacta su estructura molecular. Las fibras de seda se disuelven en pequeñas estructuras parecidas a hilos conocidas como microfibrillas . La solución resultante se extruye a través de una pequeña abertura, lo que hace que las microfibrillas se vuelvan a ensamblar en una sola fibra. Según se informa, el material resultante es dos veces más rígido que la seda. [69]

Los filamentos de seda se desenredan de los capullos de seda, Capadocia , Turquía , 2007.

Ropa

La capacidad de absorción de la seda la hace cómoda de usar en climas cálidos y durante la actividad. Su baja conductividad mantiene el aire caliente cerca de la piel durante el clima frío. A menudo se utiliza para prendas de vestir como camisas , corbatas , blusas , vestidos formales , ropa de alta costura, forros , lencería , pijamas , batas , trajes de gala , vestidos de sol y trajes folclóricos orientales . Para un uso práctico, la seda es excelente como ropa que protege de muchos insectos que pican y que normalmente perforarían la ropa, como los mosquitos y los tábanos .

Las telas que a menudo están hechos de seda incluyen charmeuse , habutai , gasa , tafetán , crepé de China , dupioni , borrilla , tusor , y el shantung , entre otros.

Mueble

El atractivo brillo y drapeado de Silk lo hace adecuado para muchas aplicaciones de decoración . Se utiliza para tapicería , revestimientos de paredes, tratamientos de ventanas (si se mezcla con otra fibra), alfombras , ropa de cama y tapices. [70]

Industria

La seda tenía muchos usos industriales y comerciales, como en paracaídas , neumáticos de bicicleta , relleno de edredones y bolsas de pólvora de artillería . [71]

Medicamento

Un proceso de fabricación especial elimina la capa externa de sericina de la seda, lo que la hace adecuada como sutura quirúrgica no absorbible . Este proceso también ha llevado recientemente a la introducción de ropa interior de seda especializada, que se ha utilizado para afecciones de la piel, incluido el eccema . [72] [73] Se han encontrado nuevos usos y técnicas de fabricación de la seda para hacer de todo, desde vasos desechables hasta sistemas de administración de fármacos y hologramas. [74]

Biomaterial

La seda comenzó a servir como material biomédico para suturas en cirugías ya en el siglo II d.C. [75] En los últimos 30 años, ha sido ampliamente estudiado y utilizado como biomaterial debido a su resistencia mecánica , biocompatibilidad , tasa de degradación ajustable, facilidad para cargar factores de crecimiento celular (por ejemplo, BMP-2) y su capacidad para procesarse en varios otros formatos, como películas, geles, partículas y andamios. [76] Las sedas de Bombyx mori , una especie de gusano de seda cultivado, son las sedas más investigadas. [77]

Las sedas derivadas de Bombyx mori generalmente se componen de dos partes: la fibra de fibroína de seda que contiene una cadena ligera de 25 kDa y una cadena pesada de 350 kDa (o 390 kDa [78] ) unidas por un enlace disulfuro simple [79] y un pegamento. proteína, sericina , que comprende del 25 al 30 por ciento en peso. La fibroína de seda contiene bloques de láminas beta hidrófobas , interrumpidos por pequeños grupos hidrófilos. Y las láminas beta contribuyen mucho a la alta resistencia mecánica de las fibras de seda, que alcanza 740 MPa, decenas de veces la del poli (ácido láctico) y cientos de veces la del colágeno . Esta impresionante resistencia mecánica ha hecho que la fibroína de seda sea muy competitiva para aplicaciones en biomateriales. De hecho, las fibras de seda se han abierto camino en la ingeniería de tejidos tendinosos, [80] donde las propiedades mecánicas son muy importantes. Además, las propiedades mecánicas de las sedas de varios tipos de gusanos de seda varían ampliamente, lo que proporciona más opciones para su uso en la ingeniería de tejidos.

La mayoría de los productos fabricados a partir de seda regenerada son débiles y quebradizos, con solo un ≈1–2% de la resistencia mecánica de las fibras de seda nativa debido a la ausencia de una estructura secundaria y jerárquica adecuada.

Biocompatibilidad

La biocompatibilidad, es decir, hasta qué nivel la seda provocará una respuesta inmune, es un tema crítico para los biomateriales. El problema surgió durante su creciente uso clínico. Se suele utilizar cera o silicona como revestimiento para evitar el deshilachado y posibles respuestas inmunitarias [76] cuando las fibras de seda sirven como material de sutura. Aunque la falta de una caracterización detallada de las fibras de seda, como el grado de eliminación de la sericina, las propiedades químicas de la superficie del material de revestimiento y el proceso utilizado, dificultan la determinación de la respuesta inmune real de las fibras de seda en la literatura, es Generalmente se cree que la sericina es la principal causa de respuesta inmune. Por tanto, la eliminación de la sericina es un paso fundamental para asegurar la biocompatibilidad en las aplicaciones de biomateriales de la seda. Sin embargo, la investigación adicional no logra demostrar claramente la contribución de la sericina a las respuestas inflamatorias basadas en sericina aislada y biomateriales basados ​​en sericina. [82] Además, la fibroína de seda exhibe una respuesta inflamatoria similar a la del plástico de cultivo de tejidos in vitro [83] [84] cuando se evalúa con células madre mesenquimales humanas (hMSC) o menor que el colágeno y PLA cuando se implantan MSC de rata con fibroína de seda películas in vivo. [84] Por lo tanto, el desgomado y la esterilización adecuados asegurarán la biocompatibilidad de la fibroína de seda, que se valida aún más mediante experimentos in vivo en ratas y cerdos. [85] Todavía existen preocupaciones sobre la seguridad a largo plazo de los biomateriales de seda en el cuerpo humano, en contraste con estos resultados prometedores. Aunque las suturas de seda sirven bien, existen e interactúan dentro de un período limitado dependiendo de la recuperación de las heridas (varias semanas), mucho más corto que en la ingeniería de tejidos. Otra preocupación surge de la biodegradación porque la biocompatibilidad de la fibroína de seda no asegura necesariamente la biocompatibilidad de los productos descompuestos. De hecho, los productos degradados de la fibroína de seda han desencadenado diferentes niveles de respuestas inmunitarias [86] [87] y enfermedades [88] .

Biodegradabilidad

La biodegradabilidad (también conocida como biodegradación ), la capacidad de desintegrarse mediante enfoques biológicos, incluidas bacterias, hongos y células, es otra propiedad importante de los biomateriales en la actualidad. Los materiales biodegradables pueden minimizar el dolor de los pacientes por las cirugías, especialmente en la ingeniería de tejidos, no hay necesidad de cirugía para retirar el andamio implantado. Wang y col. [89] mostró la degradación in vivo de la seda a través de andamios acuosos 3-D implantados en ratas Lewis. Las enzimas son los medios utilizados para lograr la degradación de la seda in vitro. La proteasa XIV de Streptomyces griseus y la α-quimotripsina del páncreas bovino son las dos enzimas populares para la degradación de la seda. Además, la radiación gamma , así como el metabolismo celular , también pueden regular la degradación de la seda.

En comparación con los biomateriales sintéticos como los poliglicólidos y poliláctidos , la seda es obviamente ventajosa en algunos aspectos de la biodegradación. Los productos ácidos degradados de poliglicólidos y poliláctidos disminuirán el pH del ambiente y, por lo tanto, influirán negativamente en el metabolismo de las células, lo que no es un problema para la seda. Además, los materiales de seda pueden conservar la resistencia durante un período deseado de semanas a meses según sea necesario al mediar el contenido de las hojas beta.

Modificación genética

Se ha utilizado la modificación genética de gusanos de seda domesticados para alterar la composición de la seda. [90] Además de facilitar posiblemente la producción de tipos de seda más útiles, esto puede permitir que los gusanos de seda fabriquen otras proteínas de utilidad industrial o terapéutica. [91]

Hombre tailandés bobinas de seda
Capullo

Las polillas de la seda ponen huevos en papel especialmente preparado. Los huevos eclosionan y las orugas (gusanos de seda) se alimentan con hojas frescas de morera . Después de aproximadamente 35 días y 4 mudas, las orugas son 10,000 veces más pesadas que cuando nacieron y están listas para comenzar a hilar un capullo. Se coloca un marco de paja sobre la bandeja de orugas, y cada oruga comienza a hacer girar un capullo moviendo su cabeza en un patrón. Dos glándulas producen seda líquida y la fuerzan a través de aberturas en la cabeza llamadas hileras. La seda líquida está recubierta de sericina, una goma protectora soluble en agua, y se solidifica al contacto con el aire. En 2-3 días, la oruga gira alrededor de 1 milla de filamento y queda completamente encerrada en un capullo. Los cultivadores de seda luego calientan los capullos para matarlos, dejando que algunos se metamorfoseen en polillas para criar la próxima generación de orugas. Los capullos cosechados se sumergen luego en agua hirviendo para suavizar la sericina que mantiene unidas las fibras de seda en forma de capullo. Luego, las fibras se desenrollan para producir un hilo continuo. Dado que un solo hilo es demasiado fino y frágil para uso comercial, se hilan entre tres y diez hilos para formar un solo hilo de seda. [92]

Dado que el proceso de recolección de la seda del capullo mata las larvas al hervirlas, los activistas por el bienestar y los derechos de los animales han criticado la sericultura. [93]

Mahatma Gandhi criticó la producción de seda basada en la filosofía Ahimsa , que llevó a la promoción del algodón y la seda Ahimsa , un tipo de seda salvaje hecha de capullos de polillas de seda salvajes y semi-salvajes. [94]

Dado que el cultivo de la seda mata a los gusanos de seda, posiblemente de manera dolorosa, [95] Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) insta a las personas a no comprar artículos de seda. [96]

  • Seda de arte
  • Antibalas
  • Mommes
  • Seda artificial
  • Seda de mar
  • Residuos de seda
  • seda de araña
  • Año Internacional de las Fibras Naturales

Citas

  1. ^ "Seda" . El diccionario gratuito de Farlex . Consultado el 23 de mayo de 2012 .
  2. ^ a b Sutherland TD, Young JH, Weisman S, Hayashi CY, Merritt DJ (2010). "Seda de insectos: un nombre, muchos materiales". Revisión anual de entomología . 55 : 171–88. doi : 10.1146 / annurev-ento-112408-085401 . PMID  19728833 .
  3. ^ Walker AA, Weisman S, Church JS, Merritt DJ, Mudie ST, Sutherland TD (2012). "Seda de grillos: un nuevo giro en el giro" . PLOS ONE . 7 (2): e30408. Código bibliográfico : 2012PLoSO ... 730408W . doi : 10.1371 / journal.pone.0030408 . PMC  3280245 . PMID  22355311 .
  4. ^ "Seda" . Etymonline . Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2013 . Consultado el 27 de agosto de 2012 .
  5. ^ Sindya N. Bhanoo (20 de mayo de 2011). "La producción de seda da un paseo por el lado salvaje" . New York Times . Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2012 . Consultado el 26 de mayo de 2011 .
  6. ^ "El encuentro casual conduce a la creación de seda de araña antibiótica" . phys.org . Consultado el 13 de septiembre de 2019 .
  7. ^ "Arte de telaraña un triunfo del capricho sobre la practicidad: noticias de la Universidad de Northwestern" . www.northwestern.edu . Consultado el 13 de septiembre de 2019 .
  8. ^ a b Hogue, Charles Leonard (1993). Insectos y entomología latinoamericanos . Berkeley: Prensa de la Universidad de California. págs.  325 . ISBN 978-0520078499. OCLC  25164105 . Las franjas de seda recolectadas de los grandes capullos de red de hamaca de Gloveria psidii (= Sagana sapotoza) y pegadas para formar una especie de tela dura, o papel, eran un artículo comercial importante en México en la época de Moctezuma II.
  9. ^ Hill (2004). Apéndice E.
  10. Hill (2009). "Apéndice C: Silks Silks", págs. 477–480.
  11. ^ Gheysens, T; Collins, A; Raina, S; Vollrath, F; Caballero, D (2011). "La desmineralización permite enrollar los capullos de Silkmoth salvaje" (PDF) . Biomacromoléculas . 12 (6): 2257–66. doi : 10.1021 / bm2003362 . hdl : 1854 / LU-2153669 . PMID  21491856 . Archivado (PDF) desde el original el 22 de septiembre de 2017.
  12. ^ a b c Vainker, Shelagh (2004). Seda china: una historia cultural . Prensa de la Universidad de Rutgers . págs. 20, 17. ISBN 978-0813534466.
  13. ^ "Seda: Historia" . Enciclopedia electrónica de Columbia (Sexta ed.). Prensa de la Universidad de Columbia. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2008.
  14. ^ "Evidencia más antigua de seda encontrada en tumbas de 8.500 años" . Ciencia viva . Archivado desde el original el 13 de octubre de 2017 . Consultado el 13 de octubre de 2017 .
  15. ^ "Seda prehistórica encontrada en Henan" . El Instituto de Arqueología, Academia China de Ciencias Sociales (IA CASS) . Archivado desde el original el 4 de enero de 2017 . Consultado el 4 de octubre de 2017 .
  16. ^ "Exposición Textil: Introducción" . Arte asiático. Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2007.
  17. ^ Lyons, Martyn (2011). Libros: una historia viva . Los Ángeles: Publicaciones Getty. pag. 18. ISBN 160606083X.
  18. ^ a b "Los arqueólogos chinos hacen un descubrimiento textil innovador en una tumba de 2.500 años" . Diario de la gente en línea . Archivado desde el original el 13 de octubre de 2007 . Consultado el 26 de agosto de 2007 .
  19. ^ Lubec, G .; J. Holaubek; C. Feldl; B. Lubec; E. Strouhal (4 de marzo de 1993). "Uso de la seda en el antiguo Egipto" . Naturaleza . 362 (6415): 25. Bibcode : 1993Natur.362 ... 25L . doi : 10.1038 / 362025b0 . S2CID  1001799 . Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2007 . Consultado el 3 de mayo de 2007 .CS1 maint: URL no apta ( enlace ))
  20. ^ Kundu, Subhas (24 de marzo de 2014). Biomateriales de seda para ingeniería de tejidos y medicina regenerativa . Ciencia de Elsevier. págs. 3–. ISBN 978-0-85709-706-4.
  21. Hill (2009). Apéndice A: "Introducción del cultivo de la seda a Khotan en el siglo I d. C.", págs. 466–467.
  22. ^ "Historia de la sericultura" (PDF) . Gobierno de Andhra Pradesh (India) - Departamento de Sericultura. Archivado desde el original (PDF) el 21 de julio de 2011 . Consultado el 7 de noviembre de 2010 .
  23. ^ a b c Garthwaite, Gene Ralph (2005). Los persas . Oxford y Carlton: Blackwell Publishing, Ltd . pag. 78. ISBN 978-1-55786-860-2.
  24. ^ a b Ball, Philip (17 de febrero de 2009). "Repensar los orígenes de la seda". Naturaleza . 457 (7232): 945. doi : 10.1038 / 457945a . PMID  19238684 . S2CID  4390646 .
  25. ^ Bueno, IL; Kenoyer, JM; Prado, RH (2009). "Nueva evidencia de la seda temprana en la civilización del Indo" (PDF) . Arqueometría . 50 (3): 457. doi : 10.1111 / j.1475-4754.2008.00454.x .
  26. ^ Tn Sericulture Archivado el 19 de agosto de 2014 en Wayback Machine . Tn Sericulture (30 de junio de 2014).
  27. ^ "Ciudad de la seda para llegar cerca de B'lore" . Deccan Herald . Archivado desde el original el 15 de julio de 2015 . Consultado el 22 de abril de 2015 .
  28. ^ "Tamil Nadu News: se abrió la primera unidad automática de bobinado de seda de Tamil Nadu" . El hindú . 24 de agosto de 2008. Archivado desde el original el 19 de octubre de 2013 . Consultado el 9 de noviembre de 2013 .
  29. ^ Acerca de la seda tailandesa Archivado el 9 de mayo de 2007 en la Wayback Machine de World of Thai Silk (comercial)
  30. Silk - Banglapedia Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine . En.banglapedia.org (10 de marzo de 2015). Consultado el 2 de agosto de 2016.
  31. ^ a b Whitfield, Susan (2004). La ruta de la seda: comercio, viajes, guerra y fe . Biblioteca Británica. Publicaciones de Serindia, Inc. p. 110. ISBN 978-1-932476-13-2.
  32. ^ "Seda: por qué es haram para hombres" . 23 de septiembre de 2003. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2007 . Consultado el 6 de enero de 2007 .
  33. ^ Odyssey 19 233-234: τὸν δὲ χιτῶν' ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα, οἷόν τε κρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο · = "Y [= Odiseo
  34. ^ Tácito (1989). Anales . ISBN 978-0-521-31543-2.
  35. ^ Historia Augusta Vita Heliogabali . Libro 26.1.
  36. ^ Procopio (1928). Historia de las guerras . Libro 8.17. ISBN 978-0-674-992399.
  37. ^ "Italia - Calabria, Catanzaro" . Oficina de Turismo . Archivado desde el original el 21 de agosto de 2015.
  38. ^ "La Lonja de la Seda de Valencia" . Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO . Whc.unesco.org. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2011 . Consultado el 10 de abril de 2011 .
  39. Diccionari Aguiló: materiales lexicogràfics / aplegats per Marià Aguiló i Fuster; revisats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu, página 134, Institut d'Estudis Catalans , Barcelona 1929.
  40. ^ Delgado, José Luis (8 de octubre de 2012) "La seda de Granada era la mejor" Archivado el 26 de agosto de 2014 en la Wayback Machine , Granada Hoy
  41. ^ Intxausti, Aurora (1 de mayo de 2013) "La Alpujarra poseía 4.000 telares de seda antes de la expulsión de los moriscos" Archivado el 26 de agosto de 2014 en la Wayback Machine , El País .
  42. ^ Callandine 1993
  43. ^ "Granja de seda Lullingstone" . www.lullingstonecastle.co.uk . Archivado desde el original el 10 de enero de 2015 . Consultado el 29 de septiembre de 2016 .
  44. ^ BOND, Barbara A (2014). "Programa de mapeo de escape y evasión del MI9 1939-1945" (PDF) . Universidad de Plymouth . Consultado el 4 de marzo de 2020 .
  45. ^ Nash, Eric P. (30 de julio de 1995). "ESTILO; Vestido para matar" . The New York Times . Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2012 . Consultado el 12 de octubre de 2011 .
  46. ^ Huzjan, Vladimir (julio de 2008). "Pokušaj otkrivanja nastanka i razvoja kravate kao riječi i odjevnoga predmeta" [El origen y desarrollo de la corbata (kravata) como palabra y como prenda]. Povijesni Prilozi (en croata). 34 (34): 103-120. ISSN  0351-9767 . Archivado desde el original el 29 de junio de 2012 . Consultado el 17 de octubre de 2011 .
  47. ^ "Producción de seda en Konavle" . Archivado desde el original el 1 de mayo de 2015 . Consultado el 22 de abril de 2015 .
  48. ^ PG, Kevan; RA, Adiós (1991). "Historia natural, sociobiología y etnobiología de Eucheira socialis Westwood (Lepidoptera: Pieridae), una mariposa única y poco conocida de México" . Entomólogo . ISSN  0013-8878 .
  49. ^ de Ávila, Alejandro (1997). Klein, Kathryn (ed.). El hilo ininterrumpido: conservando las tradiciones textiles de Oaxaca (PDF) . Los Ángeles: The Getty Conservation Institute. págs. 125-126.
  50. ^ a b "La fábrica de seda más grande del mundo; la historia de las sedas y los rasos de Skinner" . Seda . Vol. 5 no. 6. Nueva York: Silk Publishing Company. Mayo de 1912. págs. 62–64.
  51. ^ "Distrito histórico de los hermanos Cheney" . Listado resumido de Monumento Histórico Nacional . Servicio de Parques Nacionales . Consultado el 3 de octubre de 2007 .
  52. ^ Owens, Jody (12 de abril de 2002). "Convertirse en la verdad de Sojourner: los años de Northampton" . Seda en Northampton . Smith College. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2003.
  53. ^ Para una discusión sobre las relaciones de W. Skinner II con los ministros japoneses y comerciantes-comerciantes, ver Lindsay Russell, ed. (1915). América a Japón: un simposio de ponencias de ciudadanos representativos de los Estados Unidos sobre las relaciones entre Japón y América y sobre los intereses comunes de los dos países . Nueva York: GP Putnam's Sons; The Knickerbocker Press; La Sociedad Japonesa. pag. 66.
    • "Almuerzo al Comisionado Shito" . The American Silk Journal . Asociación de la Seda de América. XXXIV : 32. Mayo de 1915.
    • Reischauer, Haru Matsukata (1986). "Iniciando el comercio de la seda" . Samurai y seda: una herencia japonesa y estadounidense . Cambridge, Mass .: Harvard University Press. págs. 207–209. ISBN 9780674788015.
  54. ^ Thibodeau, Kate Navarra (8 de junio de 2009). "El poder del agua de William Skinner y Holyoke" . Defensor del Valle . Northampton, Mass.
  55. ^ Weatherford, D (2009). Mujeres estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial: una enciclopedia . Routledge. pag. 97. ISBN 978-0415994750.
  56. ^ Mohamad, Maznah (1996). Los tejedores malayos a mano: un estudio del auge y declive de lo tradicional . ISBN 9789813016996. Consultado el 9 de noviembre de 2013 .
  57. ^ Pedigo, Larry P .; Rice, Marlin E. (2014). Entomología y manejo de plagas: Sexta edición . Waveland Press. ISBN 978-1478627708.
  58. ^ Bezzina, Neville. "Proceso de producción de la seda" . senature.com. Archivado desde el original el 29 de junio de 2012.
  59. ^ Fritz, Anne y Cant, Jennifer (1986). Textiles de consumo . Prensa de la Universidad de Oxford, Australia. Reimpresión 1987. ISBN  0-19-554647-4 .
  60. ^ "Seda de morera - Fibras textiles - Tejidos manuales | Tejidos tejidos a mano | Tejidos naturales | Ropa de algodón en Chennai" . Brasstacksmadras.com. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013 . Consultado el 9 de noviembre de 2013 .
  61. ^ "Estadísticas" . inserco.org. Archivado desde el original el 26 de enero de 2016.
  62. ^ Astudillo, Miguel F .; Thalwitz, Gunnar; Vollrath, Fritz (octubre de 2014). "Evaluación del ciclo de vida de la seda india". Revista de producción más limpia . 81 : 158-167. doi : 10.1016 / j.jclepro.2014.06.007 .
  63. ^ "Manual de química de la fibra", Menachem Lewin, Editor, 3ra ed., 2006, CRC press, ISBN  0-8247-2565-4
  64. ^ "Manual de química de la fibra", Menachem Lewin, Editor, 2ª ed., 1998, Marcel Dekker, págs. 438–441, ISBN  0-8247-9471-0
  65. ^ The Times , Londres, artículo CS117993292, 12 de octubre de 1840.
  66. ^ Venere, Emil (31 de enero de 2018). "Las fibras de seda podría ser alta tecnología 'metamateriales naturales ' " . Phys.org . Consultado el 2 de febrero de 2018 .
  67. ^ "Piezoelectricidad en sedas naturales y sintéticas" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 20 de julio de 2011 . Consultado el 28 de abril de 2010 .
  68. ^ Ko, Frank K .; Kawabata, Sueo; Inoue, Mari; Niwa, Masako. "Propiedades de ingeniería de la seda de araña" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 31 de marzo de 2010 . Consultado el 9 de julio de 2010 .
  69. ^ "Para casi igualar la seda de araña, los científicos regeneran la seda del gusano de seda" . newatlas.com . Consultado el 18 de diciembre de 2017 .
  70. ^ Murthy, HV Sreenivasa (2018). Introducción a las fibras textiles . WPI India. ISBN 9781315359335.
  71. ^ "Polvo de seda o paño de bolsa de cartucho" . americanhistory.si.edu. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2017 . Consultado el 30 de mayo de 2017 .
  72. ^ Ricci, G .; Patrizi, A .; Bendandi, B .; Menna, G .; Varotti, E .; Masi, M. (2004). "Eficacia clínica de un tejido de seda en el tratamiento de la dermatitis atópica". The British Journal of Dermatology . 150 (1): 127-131. doi : 10.1111 / j.1365-2133.2004.05705.x . PMID  14746626 . S2CID  31408225 .
  73. ^ Senti, G .; Steinmann, LS; Fischer, B .; Kurmann, R .; Storni, T .; Johansen, P .; Schmid-Grendelmeier, P .; Wuthrich, B .; Kundig, TM (2006). "La ropa de seda antimicrobiana en el tratamiento de la dermatitis atópica resulta comparable al tratamiento con corticosteroides tópicos". Dermatología . 213 (3): 228–233. doi : 10.1159 / 000095041 . PMID  17033173 . S2CID  21648775 .
  74. ^ Omenetto, Fiorenzo. "Seda, el material antiguo del futuro - Talk Video - TED.com" . ted.com. Archivado desde el original el 26 de febrero de 2014.
  75. ^ Muffly, Tyler; Tizzano, Anthony; Walters, Mark (marzo de 2011). "Historia y evolución de las suturas en cirugía pélvica" . Revista de la Real Sociedad de Medicina . 104 (3): 107-12. doi : 10.1258 / jrsm.2010.100243 . PMC  3046193 . PMID  21357979 . Galen también recomendó usar sutura de seda cuando esté disponible.
  76. ^ a b Rockwood, Danielle N; Preda, Rucsanda C; Yücel, atún; Wang, Xiaoqin; Lovett, Michael L; Kaplan, David L (2011). "Fabricación de materiales a partir de fibroína de seda Bombyx mori " . Protocolos de la naturaleza . 6 (10): 1612–1631. doi : 10.1038 / nprot.2011.379 . PMC  3808976 . PMID  21959241 .
  77. ^ Altman, Gregory H; Díaz, Frank; Jakuba, Caroline; Calabro, Tara; Horan, Rebecca L; Chen, Jingsong; Lu, Helen; Richmond, John; Kaplan, David L (1 de febrero de 2003). "Biomateriales a base de seda". Biomateriales . 24 (3): 401–416. CiteSeerX  10.1.1.625.3644 . doi : 10.1016 / S0142-9612 (02) 00353-8 . PMID  12423595 .
  78. ^ Vepari, Charu; Kaplan, David L. (1 de agosto de 2007). "La seda como biomaterial" . Progreso en ciencia de polímeros . Polímeros en aplicaciones biomédicas. 32 (8–9): 991–1007. doi : 10.1016 / j.progpolymsci.2007.05.013 . PMC  2699289 . PMID  19543442 .
  79. ^ Zhou, Cong-Zhao; Confalonieri, Fabrice; Medina, Nadine; Zivanovic, Yvan; Esnault, Catherine; Yang, Tie; Jacquet, Michel; Janin, Joel; Duguet, Michel (15 de junio de 2000). "Organización fina del gen de la cadena pesada de fibroína de Bombyx mori " . Investigación de ácidos nucleicos . 28 (12): 2413–2419. doi : 10.1093 / nar / 28.12.2413 . PMC  102737 . PMID  10871375 .
  80. ^ Kardestuncer, T; McCarthy, MB; Karageorgiou, V; Kaplan, D; Gronowicz, G (2006). "El sustrato de seda unido a RGD estimula la diferenciación de las células de los tendones humanos". Ortopedia clínica e investigación relacionada . 448 : 234-239. doi : 10.1097 / 01.blo.0000205879.50834.fe . PMID  16826121 . S2CID  23123 .
  81. ^ Kundu, Banani; Rajkhowa, Rangam; Kundu, Subhas C .; Wang, Xungai (1 de abril de 2013). "Biomateriales de fibroína de seda para la regeneración de tejidos". Revisiones avanzadas de entrega de medicamentos . Biónica: materiales inteligentes de inspiración biológica. 65 (4): 457–470. doi : 10.1016 / j.addr.2012.09.043 . PMID  23137786 .
  82. ^ Zhang, Yaopeng; Yang, Hongxia; Shao, Huili; Hu, Xuechao (5 de mayo de 2010). "Fibra de Antheraea pernyiSilk: un recurso potencial para seda de dragalina de araña de biohilatura artificial" . Revista de Biomedicina y Biotecnología . 2010 : 683962. doi : 10.1155 / 2010/683962 . PMC  2864894 . PMID  20454537 .
  83. ^ Wray, Lindsay S .; Hu, Xiao; Gallego, Jabier; Georgakoudi, Irene; Omenetto, Fiorenzo G .; Schmidt, Daniel; Kaplan, David L. (1 de octubre de 2011). "Efecto del procesamiento sobre biomateriales a base de seda: reproducibilidad y biocompatibilidad" . Revista de investigación de materiales biomédicos Parte B: Biomateriales aplicados . 99B (1): 89–101. doi : 10.1002 / jbm.b.31875 . PMC  3418605 . PMID  21695778 .
  84. ^ a b Meinel, Lorenz; Hofmann, Sandra; Karageorgiou, Vassilis; Kirker-Head, Carl; McCool, John; Gronowicz, Gloria; Zichner, Ludwig; Langer, Robert; Vunjak-Novakovic, Gordana (1 de enero de 2005). "Las respuestas inflamatorias a las películas de seda in vitro e in vivo". Biomateriales . 26 (2): 147-155. doi : 10.1016 / j.biomaterials.2004.02.047 . PMID  15207461 .
  85. ^ Fan, Hongbin; Liu, Haifeng; Toh, Siew L .; Goh, James CH (2009). "Regeneración del ligamento cruzado anterior utilizando células madre mesenquimales y andamio de seda en modelo animal grande". Biomateriales . 30 (28): 4967–4977. doi : 10.1016 / j.biomaterials.2009.05.048 . PMID  19539988 .
  86. ^ Minoura, N .; Aiba, S .; Higuchi, M .; Gotoh, Y .; Tsukada, M .; Imai, Y. (17 de marzo de 1995). "Fijación y crecimiento de células de fibroblastos en fibroína de seda". Comunicaciones de investigación bioquímica y biofísica . 208 (2): 511–516. doi : 10.1006 / bbrc.1995.1368 . PMID  7695601 .
  87. ^ Gellynck, Kris; Verdonk, Peter CM; Van Nimmen, Els; Almqvist, Karl F .; Gheysens, Tom; Schoukens, Gustaaf; Van Langenhove, Lieva; Kiekens, Paul; Mertens, Johan (1 de noviembre de 2008). "Andamios de seda de gusano de seda y araña para soporte de condrocitos". Revista de ciencia de materiales: materiales en medicina . 19 (11): 3399–3409. doi : 10.1007 / s10856-008-3474-6 . PMID  18545943 . S2CID  27191387 .
  88. ^ Lundmark, Katarzyna; Westermark, Gunilla T .; Olsén, Arne; Westermark, Per (26 de abril de 2005). "Las fibrillas de proteínas en la naturaleza pueden mejorar la amiloidosis de la proteína amiloide A en ratones: la siembra cruzada como un mecanismo de enfermedad" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 102 (17): 6098–6102. Código bibliográfico : 2005PNAS..102.6098L . doi : 10.1073 / pnas.0501814102 . PMC  1087940 . PMID  15829582 .
  89. ^ Wang, Yongzhong; Rudym, Darya D .; Walsh, Ashley; Abrahamsen, Lauren; Kim, Hyeon-Joo; Kim, Hyun S .; Kirker-Head, Carl; Kaplan, David L. (2008). "Degradación in vivo de andamios de fibroína de seda tridimensional" . Biomateriales . 29 (24-25): 3415-3428. doi : 10.1016 / j.biomaterials.2008.05.002 . PMC  3206261 . PMID  18502501 .
  90. ^ Kojima, K .; Kuwana, Y .; Sezutsu, H .; Kobayashi, I .; Uchino, K .; Tamura, T .; Tamada, Y. (2007). "Un nuevo método para la modificación de la proteína de cadena pesada de fibroína en el gusano de seda transgénico". Biociencia, Biotecnología y Bioquímica . 71 (12): 2943–2951. doi : 10.1271 / bbb.70353 . PMID  18071257 . S2CID  44520735 .
  91. ^ Tomita, Masahiro (abril de 2011). "Gusanos de seda transgénicos que tejen proteínas recombinantes en capullos de seda". Cartas de biotecnología . 33 (4): 645–654. doi : 10.1007 / s10529-010-0498-z . ISSN  1573-6776 . PMID  21184136 . S2CID  25310446 .
  92. ^ Gleason, Carrie (2006) La biografía de la seda . Compañía Editorial Crabtree. pag. 12. ISBN  0778724875 .
  93. ^ Stancati, Margherita (4 de enero de 2011). "Sacando la violencia de la seda" . Wall Street Journal. Archivado desde el original el 22 de enero de 2015 . Consultado el 22 de enero de 2015 .
  94. ^ Alexander, Horace Gundry; Centenario, Comité Nacional de Gandhi (1968). Mahatma Gandhi: 100 años . Fundación por la Paz Gandhi ; Orient Longmans.
  95. ^ Geer, Abigail (21 de junio de 2013). "El oscuro e inquietante mundo de la seda" . Cuidado 2 . Archivado desde el original el 22 de enero de 2014 . Consultado el 23 de enero de 2014 . [los gusanos de seda] tienen la capacidad de sentir y el derecho a vivir libres de dolor y sufrimiento.[se necesita una mejor fuente ]
  96. ^ "Plumón y seda: aves e insectos explotados para plumas y tela" . PETA . Archivado desde el original el 1 de febrero de 2014 . Consultado el 23 de enero de 2014 . La producción de seda causa una muerte dolorosa a los insectos

Bibliografía

  • Callandine, Anthony (1993). "Molino de Lombe: un ejercicio de reconstrucción". Revista de Arqueología Industrial . XVI (1). ISSN  0309-0728 .
  • Hill, John E. (2004). Los pueblos de Occidente de Weilüe魏 略de Yu Huan魚 豢: un relato chino del siglo III compuesto entre el 239 y el 265 d.C. Borrador de la traducción al inglés anotada. Apéndice E.
  • Hill, John E. (2009) A través de la Puerta de Jade a Roma: un estudio de las rutas de la seda durante la dinastía Han posterior, 1 al 2 CE de los siglos . BookSurge, Charleston, Carolina del Sur. ISBN  978-1-4392-2134-1 .
  • Magie, David (1924). Historia Augusta Vida de Heliogábalo . Textos clásicos de Loeb No. 140: Harvard University Press. ISBN  978-0674991552 .

  • Feltwell, John (1990). La historia de la seda . Alan Sutton Publishing. ISBN  0-86299-611-2 .
  • Bien, Irene (diciembre de 1995). "Sobre la cuestión de la seda en la Eurasia pre-Han". Antigüedad . Vol. 69, número 266. págs. 959–968.
  • Kuhn, Dieter (1995). "Tejido de seda en la antigua China: de figuras geométricas a patrones de semejanza pictórica". Ciencia china . 12. págs. 77-114.
  • Liu, Xinru (1996). Seda y religión: una exploración de la vida material y el pensamiento de la gente, 600-1200 dC . Prensa de la Universidad de Oxford.
  • Liu, Xinru (2010). La ruta de la seda en la historia mundial . Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN  978-0-19-516174-8 ; ISBN  978-0-19-533810-2 (pbk).
  • Rayner, Hollins (1903). Lanzamiento de seda y hilado de seda residual . Scott, Greenwood, Van Nostrand. OL  7174062M .
  • Sung, Ying-Hsing. 1637. Tecnología china en el siglo XVII - T'ien-kung K'ai-wu . Traducido y anotado por E-tu Zen Sun y Shiou-chuan Sun. Prensa de la Universidad Estatal de Pennsylvania, 1966. Reimpresión: Dover, 1997. "Capítulo 2. Materiales de ropa".
  • Kadolph, Sara J. (2007). Textiles (10ª ed.). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. págs. 76–81.
  • Ricci, G .; et al. (2004). "Efectividad clínica de un tejido de seda en el tratamiento de la dermatitis atópica". Revista británica de dermatología . Edición 150, págs. 127-131.

  • Referencias a la seda de escritores romanos y bizantinos
  • Una serie de mapas que representan el comercio mundial de seda.
  • Historia de la seda tradicional en los uniformes de artes marciales.
  • Cría de gusanos de seda en las aulas con fines educativos (con fotos)
  • Nuevo hilo en tejido de sedas de insectos | physorg.com