Publicación:
Pseudomonas spp. y Bacillus spp. en la remoción e inmovilización in vitro de Cadmio, propuesta de un enfoque sustentable para la restauración de suelos

dc.contributor.advisorAcero Godoy, Jovanna
dc.contributor.authorPineda Lache, Luisa Fernanda
dc.contributor.authorSánchez Zocadagui, Angelly Carolina
dc.date.accessioned2026-09-15T03:09:40Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractLos metales pesados que contaminan suelos agrícolas constituyen un gran problema ambiental de gran relevancia a nivel mundial, entre ellos el cadmio debido a la alta toxicidad que presenta, ya que puede acumularse en el suelo, ser absorbido por las plantas, almacenado y llegar a persistir en el ambiente. Ante esta situación se han desarrollado diversas técnicas como la biorremediación con microorganismos, considerada una alternativa sostenible frente a los métodos físico químicos tradicionales. En este contexto, esta monografía tuvo como objetivo analizar el potencial de Pseudomonas spp. y Bacillus spp. en la remoción in vitro de cadmio, como estrategia para la restauración de los suelos contaminados. Para ello, se realizó una revisión sistemática de literatura científica publicada entre 2018 y 2026, mediante bases de datos como Google Scholar, Science Direct y SpringerLink, en las que se seleccionaron estudios relacionados con la biorremediación de metales pesados mediante microorganismos, destacando los mecanismos de resistencia y remoción de cadmio. Los principales hallazgos evidencian que tanto Pseudomonas spp. y Bacillus spp. poseen múltiples mecanismos biológicos que les permiten tolerar cadmio, lo que lleva a demostrar su potencial como agentes biorremediadores. Los resultados de esta revisión indican que los microorganismos estudiados representan alternativas prometedoras para el desarrollo de estrategias sostenibles de restauración de suelos contaminados; sin embargo, se requieren investigaciones adicionales que permitan validar su aplicación a mayor escala y su estabilidad en ecosistemas reales.spa
dc.description.abstractHeavy metals contaminating agricultural soils represent a major environmental problem of significant global relevance. Among them, cadmium stands out due to its high toxicity, as it can accumulate in the soil, be absorbed by plants, stored within them, and persist in the environment over long periods of time. In response to this situation, various techniques have been developed, including bioremediation with microorganisms, which is considered a sustainable alternative to traditional physicochemical methods. Within this context, this monograph aimed to analyze the potential of Pseudomonas spp. and Bacillus spp. in the in vitro removal of cadmium as a strategy for the restoration of contaminated soils. To this end, a systematic review of scientific literature published between 2018 and 2026 was conducted using databases such as Google Scholar, Science Direct, and SpringerLink, from which studies related to the bioremediation of heavy metals by microorganisms were selected, with particular emphasis on the mechanisms of resistance and cadmium removal. The main findings demonstrate that both Pseudomonas spp. and Bacillus spp. possess multiple biological mechanisms that enable them to tolerate cadmium, thereby showcasing their potential as bioremediation agents. The results of this review indicate that the microorganisms studied represent promising alternatives for the development of sustainable strategies aimed at restoring contaminated soils; however, further research is needed to validate their application at a larger scale and to assess their stability within real ecosystems.eng
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameBacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDOS RESUMEN 8 ABSTRACT 9 INTRODUCCIÓN 10 1. OBJETIVOS 13 1.1 Objetivo general 13 1.2 Objetivos específicos 13 2. ANTECEDENTES 14 3. MARCO TEÓRICO 19 3.1 Metales pesados en el ambiente 19 3.2 Características del cadmio 19 3.3 Cómo afecta al suelo agrícola la presencia de cadmio en la producción de alimentos 22 3.4 Biorremediación con microorganismos de suelos contaminados por cadmio 24 3.5 Plantas y microorganismos que bioacumulan cadmio 24 3.6 Mecanismo en el cual las plantas bioacumulan los metales pesados 26 3.7 Sideróforos 27 3.8 Técnicas para la biorremediación de metales pesados 29 3.9 Microorganismos involucrados en la remoción del cadmio 31 3.10 Características generales de Pseudomonas spp 32 3.11 Pseudomonas spp. en el secuestro de metales 33 3.12 Pseudomonas spp. como biorremediador de cadmio 34 3.13 Características de Bacillus spp 36 3.14 Bacillus spp. en el secuestro de metales 37 3.15 Bacillus spp. como biorremediador de cadmio 38 4. DISEÑO METODOLÓGICO 39 4.1 Tipo de estudio 39 4.2 Recopilación de literatura 39 4.3 Criterios de inclusión 40 4.4 Criterios de exclusión 41 4.5 Universo, población, muestra 41 4.5.1 Universo 41 4.5.2 Población 41 4.5.3 Muestra 41 4.6 Hipótesis, variables, indicadores 41 4.6.1 Hipótesis 41 4.6.2 Variables 41 4.6.3 Indicadores 42 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 43 6. CONCLUSIONES 48 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 55spa
dc.format.extent69p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7796
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarca
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Sociales
dc.publisher.placeBogota
dc.publisher.programBacteriología y Laboratorio Clínico
dc.relation.referencesSuciu NA, De Vivo R, Rizzati N, Capri E. Cd content in phosphate fertilizer: Which potential risk for the environment and human health? Curr Opin Environ Sci Health. diciembre de 2022;30:100392. doi:10.1016/j.coesh.2022.100392
dc.relation.referencesAnkush, Ritambhara, Lamba S, Deepika, Prakash R. Cadmium in Environment—An Overview. En: Jha AK, Kumar N, editores. Cadmium Toxicity in Water [Internet]. Cham: Springer Nature Switzerland; 2024 [citado 10 de abril de 2025]. p. 3-20. (Springer Water). Disponible en: https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-54005-9_1 doi:10.1007/978-3-031-54005-9_1
dc.relation.referencesHou S, Zheng N, Tang L, Ji X, Li Y. Effect of soil pH and organic matter content on heavy metals availability in maize (Zea mays L.) rhizospheric soil of non-ferrous metals smelting area. Environ Monit Assess. octubre de 2019;191(10):634. doi:10.1007/s10661-019-7793-5
dc.relation.referencesObuekwe IS, Ilechukwu OE. Rhizoremediation of a Cadmium-polluted Soil using Pseudomonas aeruginosa and Eleusine indica. J Appl Sci Environ Manag. 30 de junio de 2023;27(6):1047-56. doi:10.4314/jasem.v27i6.1
dc.relation.referencesAguilar JN. Anteproyecto de código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por cadmio en los granos de cacao. Países Bajos; 2020.
dc.relation.referencesOPERA Research. Cadmium limits in phosphorous fertilizers. noviembre de 2021;29.
dc.relation.referencesNath S, Deb B, Sharma I. Isolation and Characterization of Cadmium and Lead Resistant Bacteria.
dc.relation.referencesZulfiqar U, Haider FU, Maqsood MF, Mohy-Ud-Din W, Shabaan M, Ahmad M, et al. Recent Advances in Microbial-Assisted Remediation of Cadmium-Contaminated Soil. Plants. 31 de agosto de 2023;12(17):3147. doi:10.3390/plants12173147
dc.relation.referencesShahid M, Javed MT, Tanwir K, Akram MS, Tazeen SK, Saleem MH, et al. Plant growth-promoting Bacillus sp. strain SDA-4 confers Cd tolerance by physio-biochemical improvements, better nutrient acquisition and diminished Cd uptake in Spinacia oleracea L. Physiol Mol Biol Plants. diciembre de 2020;26(12):2417-33.doi:10.1007/s12298-020-00900-4
dc.relation.referencesChellaiah ER. Cadmium (heavy metals) bioremediation by Pseudomonas aeruginosa: a minireview. Appl Water Sci. 2018. doi:s13201-018-0796-5
dc.relation.referencesIzrael-Živković L, Rikalović M, Gojgić-Cvijović G, Kazazić S, Vrvić M, Brčeski I, et al. Cadmium specific proteomic responses of a highly resistant Pseudomonas aeruginosa san ai. RSC Adv. 2018;8(19):10549-60. doi:10.1039/C8RA00371H
dc.relation.referencesAl-Dhabi NA, Esmail GA, Mohammed Ghilan AK, Valan Arasu M. Optimizing the Management of Cadmium Bioremediation Capacity of Metal-Resistant Pseudomonas sp. Strain Al-Dhabi-126 Isolated from the Industrial City of Saudi Arabian Environment. Int J Environ Res Public Health. 29 de noviembre de 2019;16(23):4788. doi:10.3390/ijerph16234788
dc.relation.referencesMathivanan K, Chandirika JU, Vinothkanna A, Yin H, Liu X, Meng D. Bacterial adaptive strategies to cope with metal toxicity in the contaminated environment – A review. Ecotoxicol Environ Saf. diciembre de 2021;226:112863. doi:10.1016/j.ecoenv.2021.112863
dc.relation.referencesBravo D, Leon-Moreno C, Martínez CA, Varón-Ramírez VM, Araujo-Carrillo GA, Vargas R, et al. The First National Survey of Cadmium in Cacao Farm Soil in Colombia. Agronomy. 14 de abril de 2021;11(4):761. doi:10.3390/agronomy11040761
dc.relation.referencesNjoku KL, Akinyede OR, Obidi OF. Microbial Remediation of Heavy Metals Contaminated Media by Bacillus megaterium and Rhizopus stolonifer. Sci Afr. noviembre de 2020;10:e00545. doi:10.1016/j.sciaf.2020.e00545
dc.relation.referencesArce-Inga M, González-Pérez AR, Hernandez-Diaz E, Chuquibala-Checan B, Chavez-Jalk A, Llanos-Gomez KJ, et al. Bioremediation Potential of Native Bacillus sp. Strains as a Sustainable Strategy for Cadmium Accumulation of Theobroma cacao in Amazonas Region. Microorganisms. 25 de octubre de 2022;10(11):2108. doi:10.3390/microorganisms10112108
dc.relation.referencesBravo D, Braissant O. Cadmium‐tolerant bacteria: current trends and applications in agriculture. Lett Appl Microbiol. marzo de 2022;74(3):311-33. doi:10.1111/lam.13594
dc.relation.referencesYu X, Zhao J, Ding Z, Xiong F, Liu X, Tian J, et al. Cadmium-absorptive Bacillus vietnamensis 151–6 reduces the grain cadmium accumulation in rice (Oryza sativa L. ): Potential for cadmium bioremediation. Ecotoxicol Environ Saf. abril de 2023;254:114760. doi:10.1016/j.ecoenv.2023.114760
dc.relation.referencesTomar DV, Rusho MA, Kumar S, Madasamy M. Genetic Engineering Of Microbes For Enhanced Bioremediation Of Organic Pollutants.
dc.relation.referencesKhashei S, Etemadifar Z, Rahmani H. Multifunctional Biofertilizer from Pseudomonas Putida PT: A Potential Approach for Simultaneous Improving Maize Growth and Bioremediation of Cadmium-polluted Soils [Internet]. Vol. 8. julio de 2019;8(32). doi:10.22108/bjm.2019.115315.1181
dc.relation.referencesRamírez H, Carriel D. Tratamiento de metales pesados (Hg, Pb y Cd) mediante la aplicación de Pseudomonas en lodos residuales auríferos provenientes del Cantón Portovelo. marzo de 2024.
dc.relation.referencesChen Y, Yu Y, Fang X, Zhou Y, Lu D. How Pseudomonas nitroreducens Passivates Cadmium to Inhibit Plant Uptake. Appl Sci. 28 de marzo de 2024;14(7):2857. doi:10.3390/app14072857
dc.relation.referencesZhang Y, Peng J, Wang Z, Zhou F, Yu J, Chi R, et al. Metagenomic analysis revealed the bioremediation mechanism of lead and cadmium contamination by modified biochar synergized with Bacillus cereus PSB-2 in phosphate mining wasteland. Front Microbiol. 18 de febrero de 2025;16:1529784. doi:10.3389/fmicb.2025.1529784
dc.relation.referencesRajasekar A, Zhao C, Wu S, Murava RT, Norgbey E, Omoregie AI, et al. Removal of high concentrations of zinc, cadmium, and nickel heavy metals by Bacillus and Comamonas through microbially induced carbonate precipitation. Biodegradation. junio de 2025;36(3):40. doi:10.1007/s10532-025-10131-7
dc.relation.referencesKulkarni K, Jain N, Babu GLS. Sustainable bioremediation and reuse of heavy metal-contaminated dredged sediments using Bacillus subtilis. Biodegradation. junio de 2025;36(3):32. doi:10.1007/s10532-025-10127-3
dc.relation.referencesLiang B, Feng Y, Ji X, Li C, Li Q, Zeng Z, et al. Isolation and characterization of cadmium-resistant Bacillus cereus strains from Cd-contaminated mining areas for potential bioremediation applications. Front Microbiol. 12 de febrero de 2025;16:1550830. doi:10.3389/fmicb.2025.1550830
dc.relation.referencesFernández‐Niño M, Meza JF, Rodríguez‐López CM, Buitrago‐Acosta MC, Cortes‐Mera DM, Chica MJ, et al. Systematic Identification of Native Bacillus spp. as a Sustainable Approach to Mitigate Cadmium in Cocoa. Food Front. enero de 2026;7(1):e70131. doi:10.1002/fft2.70131
dc.relation.referencesOlivo GD, Miranda H, Herrera D, Novillo J. Biorremediación de cadmio en suelos cacaoteros mediante consorcios microbianos nativos. Vol. 11. 9 de enero de 2026;Vol. 11(1):32-43. doi:10.23857/pc.v11i1.10984
dc.relation.referencesHernández-Caricio C. Los metales pesados en la historia de la humanidad, los efectos de la contaminación por metales pesados y los procesos biotecnológicos para su eliminación: el caso de Bacillus como bioherramienta para la recuperación de suelos. 2022.
dc.relation.referencesNational Center for Biotechnology Information. Cadmium [PubChem]. Cadmium [Internet]. 2004. Disponible en: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cadmium
dc.relation.referencesPetruzzelli G, Barbafieri M, Franchi E, Fusini D, Vocciante M, Pedron F. Effect of Soil Aging on Cadmium Bioavailability and Bioaccessibility at a Contaminated Site. Environments. 20 de junio de 2023;10(6):105. doi:10.3390/environments10060105
dc.relation.referencesDashtey A. Environmental Fate and Transport of Cadmium in Soils and Groundwater: Influence of pH, Redox Conditions, and Organic Matter on Mobility and Bioavailability. Int J Sci Res Manag IJSRM. 7 de febrero de 2025;13(02):222-39. doi:10.18535/ijsrm/v13i02.c01
dc.relation.referencesZulfiqar U, Jiang W, Xiukang W, Hussain S, Ahmad M, Maqsood MF, et al. Cadmium Phytotoxicity, Tolerance, and Advanced Remediation Approaches in Agricultural Soils; A Comprehensive Review. Front Plant Sci. 9 de marzo de 2022;13:773815. doi:10.3389/fpls.2022.773815
dc.relation.referencesKubier A, Wilkin RT, Pichler T. Cadmium in soils and groundwater: A review. Appl Geochem. septiembre de 2019;108:104388. doi:10.1016/j.apgeochem.2019.104388
dc.relation.referencesGamboa N. El cadmio, ¿su presencia nos alerta de la contaminación antropogénica? Vol. 33. 2019;33.
dc.relation.referencesDutta A, Patra A, Singh Jatav H, Singh Jatav S, Kumar Singh S, Sathyanarayana E, et al. Toxicity of Cadmium in Soil-Plant-Human Continuum and Its Bioremediation Techniques. En: L. Larramendy M, Soloneski S, editores. Soil Contamination - Threats and Sustainable Solutions. IntechOpen; 2021. doi:10.5772/intechopen.94307
dc.relation.referencesJha AK, Kumar N, editores. Cadmium Toxicity in Water: Challenges and Solutions [Internet]. Cham: Springer Nature Switzerland; 2024 [citado 8 de abril de 2026]. (Springer Water). Disponible en: https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-54005-9 doi:10.1007/978-3-031-54005-9
dc.relation.referencesBricio M. El Cadmio como metal pesado: problemas y efectos en el suelo y las plantas. 2021;24.
dc.relation.referencesZafra CD, Flores JP. Biorremediación de suelo contaminado con cadmio mediante la aplicación de Rhizopus sp. y Rhodobacter sphaeroides : Revisión. 2020;17.
dc.relation.referencesHou D, Jia X, Wang L, McGrath SP, Zhu YG, Hu Q, et al. Global soil pollution by toxic metals threatens agriculture and human health.
dc.relation.referencesAlvarez Morales EL, Guillin Llanos XM, Rodríguez Angulo DE. Análisis de los efectos que produce la presencia de cadmio en el cultivo de cacao (theobroma cacao). Ing E Innov. 26 de octubre de 2021;9(2). doi:10.21897/23460466.2723
dc.relation.referencesMubeen S, Ni W, He C, Yang Z. Agricultural Strategies to Reduce Cadmium Accumulation in Crops for Food Safety. Agriculture. 16 de febrero de 2023;13(2):471. doi:10.3390/agriculture13020471
dc.relation.referencesYu Y, Deng L, Zhou L, Chen G, Wang Y. Exogenous Melatonin Activates Antioxidant Systems to Increase the Ability of Rice Seeds to Germinate under High Temperature Conditions. Plants. 25 de marzo de 2022;11(7):886. doi:10.3390/plants11070886
dc.relation.referencesXu Z, Peng J, Zhu Z, Yu P, Wang M, Huang Z, et al. Screening of Leafy Vegetable Varieties with Low Lead and Cadmium Accumulation Based on Foliar Uptake. Life. 24 de febrero de 2022;12(3):339. doi:10.3390/life12030339
dc.relation.referencesFan JL, Ziadi N, Bélanger G, Parent LÉ, Cambouris A, Hu ZY. Cadmium accumulation in potato tubers produced in Quebec. Can J Soil Sci. 1 de agosto de 2009;89(4):435-43. doi:10.4141/cjss08069
dc.relation.referencesZhuang Z, Niño-Savala AG, Mi Z dong, Wan Y nan, Su D chun, Li H fen, et al. Cadmium accumulation in wheat and maize grains from China: Interaction of soil properties, novel enrichment models and soil thresholds. Environ Pollut. abril de 2021;275:116623. doi:10.1016/j.envpol.2021.116623
dc.relation.referencesWulandari AD, Meitiniarti VI. Bioremediation of Pb and Cd contaminated soil using microorganism: A review. D. 2021.
dc.relation.referencesAtuchin VV, Asyakina LK, Serazetdinova YR, Frolova AS, Velichkovich NS, Prosekov AY. Microorganisms for Bioremediation of Soils Contaminated with Heavy Metals.
dc.relation.referencesRaza A, Habib M, Kakavand SN, Zahid Z, Zahra N, Sharif R, et al. Phytoremediation of Cadmium: Physiological, Biochemical, and Molecular Mechanisms. Biology. 21 de julio de 2020;9(7):177. doi:10.3390/biology9070177
dc.relation.referencesKozak K, Antosiewicz DM. Tobacco as an efficient metal accumulator. BioMetals. abril de 2023;36(2):351-70. doi:10.1007/s10534-022-00431-3
dc.relation.referencesSubašić M, Šamec D, Selović A, Karalija E. Phytoremediation of Cadmium Polluted Soils: Current Status and Approaches for Enhancing. Soil Syst. 4 de enero de 2022;6(1):3. doi:10.3390/soilsystems6010003
dc.relation.referencesRigoletto M, Calza P, Gaggero E, Malandrino M, Fabbri D. Bioremediation Methods for the Recovery of Lead-Contaminated Soils: A Review. Appl Sci. 20 de mayo de 2020;10(10):3528. doi:10.3390/app10103528
dc.relation.referencesAhmed E, Holmström SJM. Siderophores in environmental research: roles and applications. Microb Biotechnol. mayo de 2014;7(3):196-208. doi:10.1111/1751-7915.12117
dc.relation.referencesGadd GM. Metals, minerals and microbes: geomicrobiology and bioremediation. Microbiology. 1 de marzo de 2010;156(3):609-43. doi:10.1099/mic.0.037143-0
dc.relation.referencesSharma M, Sharma S, Paavan. Mechanisms of microbial resistance against cadmium – a review. 11 de diciembre de 2023;13-30. doi:https://doi.org/10.1007/s40201-023-00887-6
dc.relation.referencesYi Y, Liu H, Chen G, Wu X, Zeng F. Cadmium Accumulation in Plants: Insights from Phylogenetic Variation into the Evolution and Functions of Membrane Transporters. Sustainability. 9 de agosto de 2023;15(16):12158. doi:10.3390/su151612158
dc.relation.referencesZhou Z, Bouma TJ, Fivash GS, Ysebaert T, Van IJzerloo L, Van Dalen J, et al. Thermal stress affects bioturbators’ burrowing behavior: A mesocosm experiment on common cockles (Cerastoderma edule). Sci Total Environ. junio de 2022;824:153621. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.153621
dc.relation.referencesGalan-Freyle NJ, Aranguren-Diaz Y, Ospina-Maldonado SL, Chapuel-Aguillon PF, Pertuz-Peña MF, Hernandez-Rivera SP, et al. Exploring cadmium bioaccumulation and bioremediation mechanisms and related genes in soil microorganisms: a review. Environ Sci Pollut Res. 14 de agosto de 2025;32(34):20215-31. doi:10.1007/s11356-025-36802-9
dc.relation.referencesMejía DSC. Trichoderma spp., Pseudomonas spp., y Bacillus spp. como agentes biorremediadores en suelos contaminados con cadmio. Univ Católica Manizales. 2024;123.
dc.relation.referencesHuang M, Shen S, Meng Z, Si G, Wu X, Feng T, et al. Mechanisms involved in the sequestration and resistance of cadmium for a plant-associated Pseudomonas strain. Ecotoxicol Environ Saf. noviembre de 2023;266:115527. doi:10.1016/j.ecoenv.2023.115527
dc.relation.referencesStephen P. Diggle, Whiteley M. Microbe Profile: Pseudomonas aeruginosa : opportunistic pathogen and lab rat. 2019;4. doi:10.1099/mic.0.000860
dc.relation.referencesSánchez Carrillo R, Guerra Ramírez P. Pseudomonas spp. benéficas en la agricultura. Rev Mex Cienc Agríc. 21 de junio de 2022;13(4):715-25. doi:10.29312/remexca.v13i4.2799
dc.relation.referencesZhong C, Zhou Y, Fu J, Qi X, Wang Z, Li J, et al. Cadmium stress efficiently enhanced meropenem degradation by the meropenem- and cadmium-resistant strain Pseudomonas putida R51. J Hazard Mater. mayo de 2022;429:128354. doi:10.1016/j.jhazmat.2022.128354
dc.relation.referencesPrabhakaran R, Thamarai R. Elucidation of the CadA Protein 3D Structure and Affinity for Metals. Bioinforma Biol Insights. enero de 2024;18:13. doi:10.1177/11779322241266701
dc.relation.referencesGonzález SM, Alemán M, Navarro D. Bacillus: una bacteria versátil multifuncional y ampliamente aplicada. 9.
dc.relation.referencesGonzález Y, Ortega J, Anducho M, Mercado Y. Bacillus subtilis y Trichoderma: Características generales y su aplicación en la agricultura. Rev Espec En Ciencias Quím-Biológicas. 2022;1-14. doi:https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2022.520
dc.relation.referencesLong J, Yu M, Xu H, Huang S, Wang Z, Zhang XX. Characterization of cadmium biosorption by inactive biomass of two cadmium-tolerant endophytic bacteria Microbacterium sp. D2-2 and Bacillus sp. C9-3. Ecotoxicology. septiembre de 2021;30(7):1419-28. doi:10.1007/s10646-021-02363-z
dc.relation.referencesRoșca M, Diaconu M, Hlihor RM, Cozma P, Silva B, Tavares T, et al. Evaluation of Microbial Biosorbents for Efficient Cd (II) Removal from Aqueous Solutions. Water. 19 de diciembre de 2024;16(24):3660. doi:10.3390/w16243660
dc.relation.referencesLi Q, Zhang W, Liao S, Xing D, Xiao Y, Zhou D, et al. Mechanism of lead adsorption by a Bacillus cereus strain with indole-3-acetic acid secretion and inorganic phosphorus dissolution functions. BMC Microbiol. 4 de marzo de 2023;23(1):57. doi:10.1186/s12866-023-02795-z
dc.relation.referencesWróbel M, Śliwakowski W, Kowalczyk P, Kramkowski K, Dobrzyński J. Bioremediation of Heavy Metals by the Genus Bacillus. Int J Environ Res Public Health. 11 de marzo de 2023;20(6):4964. doi:10.3390/ijerph20064964
dc.relation.referencesGuo J. Long-Term Heavy Metal Pollution Induces Complex Differences in Farmland Topsoil and Rhizosphere Microbial Communities. 6 de diciembre de 2023;1-15. doi:https://doi.org/10.3390/su152416598
dc.relation.referencesOthman AR. Biosorption of hexavalent chromium in aqueous solution by Bacillus cereus. 2025;11. doi:https://doi.org/10.1016/j.eti.2025.104015
dc.relation.referencesMshelia MS, Jones AN, Yadima SG. Bioremediation of Soil Polluted with Cadmium and Zinc Using Microflora from Abattoir Effluent. Vol. 29. diciembre de 2022;29(3).
dc.rightsAl consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.
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dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject.proposalBiorremediación
dc.subject.proposalContaminación del suelo
dc.subject.proposalCadmio
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dc.titlePseudomonas spp. y Bacillus spp. en la remoción e inmovilización in vitro de Cadmio, propuesta de un enfoque sustentable para la restauración de suelosspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
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