En este estudio se desarrollaron biopelículas a base de alginato de sodio (3% p/v) adicionadas con mucílago de Linum usitatissimum (MULI, 0.5–1.5% p/v), incorporando goma xantana (0.075% p/v) y glicerol (1% v/v) como aditivos. Las películas se obtuvieron mediante el método de casting y fueron reticuladas por inmersión en soluciones de CaCl₂ (0.4% y 0.8% p/v), seguidas de secado a 60 °C durante 24 h para formar xerogeles. La caracterización incluyó FTIR, SEM, pruebas de hinchamiento y ensayos mecánicos (resistencia a la tracción, elongación y módulo de Young). Los resultados revelaron que la adición de MULI promovió una red polimérica más densa y homogénea. Las películas sin mucílago, entrecruzadas con 0.4% CaCl₂, exhibieron el mayor grado de hinchamiento (3135%), pero con baja resistencia mecánica y rápida fragmentación. En contraste, el incremento en la concentración de MULI y en el grado de entrecruzamiento redujo la absorción de agua y mejoró la estabilidad estructural. La resistencia mecánica alcanzó un mínimo en las películas con 1.0% MULI y 0.4% CaCl₂ (0.09 MPa), mientras que el máximo se observó en aquellas sin MULI y entrecruzadas con 0.8% CaCl₂ (0.59 MPa). Estos hallazgos demuestran que el mucílago de Linum usitatissimum, en interacción con el entrecruzamiento iónico, modula de manera efectiva la microestructura y el desempeño mecánico de las biopelículas, lo que permite ajustar sus propiedades para aplicaciones en biomateriales y sistemas de liberación controlada.