機能性樹脂の生分解性に関する技術は、主にポリエステル系の脂肪族ポリエステルやポリヒドロキシアルカノエート(PHA)などの生分解性樹脂の設計と合成に焦点を当てる。これらは乳酸やラクチド、ジカルボン酸、ジオールなどの単量体を用いて共重合やコポリエステル化を行い、官能基の調整により分解速度や機械的特性を制御する。PHAの中ではヒドロキシブチレートやヒドロキシヘキサノエートを含む種々のヒドロキシアルカノエート単位が利用され、結晶性やガラス転移温度の調節によって耐衝撃性や引張強度を最適化する技術がある。生分解促進のためには酵素分解や水解が進みやすいエステル結合の設計、ならびに架橋や可塑剤添加、混練や押出機による成形加工技術が重要となる。また、発泡成形や連続気泡を含む発泡技術によって密度調整および物理的特性の向上も実現する。さらに、天然資材であるセルロース、デンプンや植物由来のアミロースデンプンを組み合わせた複合材料の開発も含まれ、これにより生分解性だけでなく機能性強化や薬物・ペプチドの放出制御など医療分野への応用も展開される。こうした技術群により海洋や土壌中での分解促進を目指し、環境負荷低減に寄与する機能性樹脂の実現が図られている。