Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorMoscoso G., Johanna Marcela
dc.contributor.advisorAcero Godoy, Jovanna
dc.contributor.authorRamirez Alvarez, Angie Daniela
dc.date.accessioned2024-04-09T17:56:12Z
dc.date.available2024-04-09T17:56:12Z
dc.date.issued2023-04
dc.identifier.urihttps://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6691
dc.description.abstractLos plásticos de origen petroquímico son usados deliberadamente y su demanda ha aumentado, lo que ha generado más residuos que afectan el medio ambiente debido a la demora en su degradación y emisión de toxinas. Estos residuos llegan a corrientes hídricas y causan daños en los animales. Por eso, se han estudiado los PHA; plásticos biodegradables producidos por bacterias y hongos gracias a su metabolismo y genética. Uno de los microorganismos con esta capacidad es Bacillus spp. Estos biopolímeros son biodegradables y producen moléculas benéficas para el suelo, pero no son viables para la industria debido a sus altos costos de producción por requerir fuentes de carbono ricas en carbohidratos. Se realizó una revisión sobre la producción de plásticos biodegradables a partir de diferentes fuentes de carbono por medio del Bacillus spp. Donde se describe el proceso metabólico y genético que realiza este microorganismo. Asimismo, la implementación de diferentes fuentes de carbohidratos alternativas como lo son residuos de la industria agrícola y alimentaria, para poder proporcionar alternativas sostenibles y que reduzcan costos a la industria de los plásticos. Tras la revisión bibliográfica de 53 artículos de diferentes bases de datos reconocidas, se concluye que el género Bacillus spp, tiene gran potencial variando las condiciones fisicoquímicas como la temperatura, pH, relación carbono nitrógeno y fuente de carbono fermentable con el que se desarrolle. Se ha registrado el uso de residuos industriales tales como aceite de canola y residuos de uva, como carbohidrato fermentable.spa
dc.description.abstractPlastics of petrochemical origin are used deliberately and their demand has increased, which has generated more waste that affects the environment due to the delay in its degradation and the emission of toxins. These residues reach water currents and cause damage to animals. For this reason, PHAs have been studied; biodegradable plastics produced by bacteria and fungi thanks to their metabolism and genetics. One of the microorganisms with this ability is Bacillus spp. These biopolymers are biodegradable and produce beneficial molecules for the soil, but they are not viable for the industry due to their high production costs as they require carbon sources rich in carbohydrates. A review was carried out on the production of biodegradable plastics from different carbon sources by means of Bacillus spp. Where the metabolic and genetic process carried out by this microorganism is described. Likewise, the implementation of different sources of alternative carbohydrates such as residues from the agricultural and food industry, in order to provide sustainable alternatives that reduce costs to the plastics industry. After the bibliographic review of 53 articles from different recognized databases, it is concluded that the genus Bacillus spp has great potential by varying the physicochemical conditions such as temperature, pH, carbon nitrogen ratio and fermentable carbon source with which it develops. Industrial residues such as canola oil and grape residues have been reported for use as a fermentable carbohydrate.eng
dc.description.tableofcontentsTabla de contenido 1. Resumen 6 2. Abstract 7 3. Introducción 8 4. Objetivo 9 4.1 Objetivo general 9 4.2 Objetivos específicos 9 3. Antecedentes 10 4. Marco teórico 14 4. 1 Plásticos convencionales 14 4.1.1 Historia 14 4.1.2 Clasificación del plástico 18 15 4.1.2.1 Origen 17 15 4.1.2.2 Estructura molecular17 15 4.1.2.3 Respuesta termo-mecánica18 16 4.1.3 Marco Legal 16 4. 2 Biopolímeros 17 4.2.1 Clasificación de los biopolímeros 18 4.2.2 Polihidroxialcanoatos (PHA) 19 4.2.2.1 Clasificación de PHA 20 4.2.2.2 Rutas de biosintesis 21 4.2.2.3.2 Características genéticas de Bacillus cereus 25 4.2.2.4 Tecnicas de deteccion cuntificación y caracterización del PHA 26 4.2.2.5 Fermentación para producir PHA 26 4.2.2.5.1 Fuentes de carbono alternativas 27 4.2.2.6 Extraccion del PHA 27 4.2.2.7 Biodegradación del PHA 28 4.2.2.8 Aplicaciones del PHA 28 5. Diseño metodológico 30 5. 1 Tipo de estudio 30 5.2 Universo 30 7.097 artículos científicos o trabajos de grado en idioma inglés y español de la base de datos Nature, Oxford academic, Sage journals, Scopus, Taylor and Francis Group y Google Scholar relacionados con polihidroxialcanoatos (PHA) y género Bacillus 30 5.3 Población 30 5.4 Muestra: 30 5.5 Criterios de inclusión: 30 5.6 Criterio de exclusión: 30 5.7 Herramienta estadística: 31 6. Resultados 33 6.1 Condiciones fisicoquímicas 44 6.2 Rutas metabólicas y enzimas empleadas en por Bacillus spp. 46 4 6.3 Fuentes de carbono alternativas. 48 6.4 Extracción y tratamiento de PHA 48 6.5 Limitaciones y beneficios de la producción de PHA 49 7. Discusión 52 8. Conclusiones 54 9. Referencias bibliográficas 55spa
dc.format.extent59p.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarcaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.titleFactores fisicoquímicos que influyen en la producción de bioplásticos tipo PHA en el género Bacillus sppspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.contributor.corporatenameUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarcaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameBacteriólogo(a) y Laboratorista Clínicospa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias de la Saludspa
dc.publisher.placeBogotáspa
dc.publisher.programBacteriología y Laboratorio Clínicospa
dc.relation.referencesN. Moreno-Sarmiento, D. Malagón-Romero, J. Cortázar, A. Espinosa-Hernández. Recuperación de poli-B-hidroxihexanoatoco- octanoato sintetizado por Pseudomonas putida mediante el uso de dispersiones hipoclorito-cloroformo. Universitas Scientiarum [Internet]. 2006;11(1):41–8. Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/31648spa
dc.relation.referencesFull TD, Jung DO, Madigan MT. Production of poly-beta-hydroxyalkanoates from soy molasses oligosaccharides by new, rapidly growing Bacillus species. Lett Appl Microbiol [Internet]. 2006;43(4):377–84. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-765X.2006.01981.xspa
dc.relation.referencesGonzalez MG. Producción de poli-hidroxialcanoatos por bacterias del género Bacillus de origen marino [Internet]. [México]: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C; 2008. Disponible en: https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/288/1/gonzalez_m.pdfspa
dc.relation.referencesCarrasquero FL. Fundamentos de polímeros [Internet]. Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Departamento de Química; 2005. Disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16743/polimeros.pdf?sequence= 1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesGonzález Y, Meza J, González O, Códova J. Síntesis y biodegradación de polihidroxialcanoatos: plásticos de origen microbiano. Revista internacional de contaminación ambiental [Internet]. 2012;29(1). Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-4999201300010 0007spa
dc.relation.referencesLemos Delgado AC, Mina Córdoba A. Polihidroxialcanoatos (PHA’s) producidos por bacterias y su posible aplicación a nivel industrial. Inf téc [Internet]. 2015 [citado el 19 de abril de 2023];79(1):83. Disponible en: https://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/139spa
dc.relation.referencesPradhan S. Optimization and characterization of bioplastic produced by Bacillus cereus SE1 [Internet]. [Rourkela]: National Institute Of Technology; 2014. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/80147099.pdfspa
dc.relation.referencesMuhammadi, Shabina, Afzal M, Hameed S. Bacterial polyhydroxyalkanoates-eco-friendly next generation plastic: Production, biocompatibility, biodegradation, physical properties and applications. Green Chem Lett Rev [Internet]. 2015;8(3–4):56–77. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/17518253.2015.1109715spa
dc.relation.referencesMohammed S, Panda AN, Ray L. An investigation for recovery of polyhydroxyalkanoates (PHA) from Bacillus sp. BPPI-14 and Bacillus sp. BPPI-19 isolated from plastic waste landfill. Int J Biol Macromol [Internet]. 2019;134:1085–96. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.05.155spa
dc.relation.referencesde los Ángeles Socas González M. Contaminación por residuos: islas de plástico. [España]: Universidad de la Laguna ; 2018.spa
dc.relation.referencesBhagowati P, Pradhan S, Dash HR, Das S. Production, optimization and characterization of polyhydroxybutyrate, a biodegradable plastic by Bacillus spp. Biosci Biotechnol Biochem [Internet]. 2015;79(9):1454–63. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/09168451.2015.1034651spa
dc.relation.referencesBorah B, Thakur PS, Nigam JN. The influence of nutritional and environmental conditions on the accumulation of poly-beta-hydroxybutyrate in Bacillus mycoides RLJ B-017. J Appl Microbiol [Internet]. 2002;92(4):776–83. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2672.2002.01590.xspa
dc.relation.referencesAndler R, Pino V, Moya F, Soto E, Valdés C, Andreeßen C. Synthesis of poly-3-hydroxybutyrate (PHB) by Bacillus cereus using grape residues as sole carbon source. International Journal of Biobased Plastics [Internet]. 2021;3(1):98–111. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/24759651.2021.1882049spa
dc.relation.referencesAddagada L, Pathak P, Shahid MK, Rout PR. Microbial polyhydroxyalkanoates (PHAs): A brief overview of their features, synthesis, and Agro-industrial applications. En: Advances in Agricultural and Industrial Microbiology. Singapore: Springer Nature Singapore; 2022. p. 217–36.spa
dc.relation.referencesAndrady AL, Neal MA. Applications and societal benefits of plastics. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci [Internet]. 2009;364(1526):1977–84. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0304spa
dc.relation.referencesEspín DSRN. Contaminación ambiental y bacterias productoras de plásticos biodegradables. Biotecnologia. 2017;14(3).spa
dc.relation.referencesTrowbridge J, Goin DE, Abrahamsson D, Sklar R, Woodruff TJ. Fossil fuel is the common denominator between climate change and petrochemical exposures, and effects on women and children’s health. Int J Gynaecol Obstet [Internet]. 2023;160(2):368–71. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1002/ijgo.14408spa
dc.relation.referencesTerán KPO. La evolución regulatoria de plásticos de un solo uso en Colombia [Internet]. Bogotá]: Universidad Jorge Tadeo Lozano ; 2022. Disponible en: https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/27903/PryT esisMaestr%C3%ADaKarenPaolaOrjuelaTeran2022May03RevAprob.pdf?sequence= 1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesCONGRESO DE COLOMBIA. Ley 2213 de 2022 [Internet]. 2022. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2213_2022.htmlspa
dc.relation.referencesBiopolímeros: Avances Y Perspectivas. Dyna [Internet]. 2013;80(181). Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-735320130005000 19spa
dc.relation.referencesTan G-Y, Chen C-L, Li L, Ge L, Wang L, Razaad I, et al. Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA): A review. Polymers (Basel) [Internet]. 2014;6(3):706–54. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3390/polym6030706spa
dc.relation.referencesda Silva LÁ. Bioplásticos: obtención y aplicaciones de polihidroxialcanoatos [Internet]. Idus.us.es. [citado el 19 de abril de 2023]. Disponible en: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/54517/BIOPL%C3%81STICOS.pdfspa
dc.relation.referencesBlanco Marín KJ. Detección de gránulos de polihidroxialcanoatos en la cepa USBA 355 Tistlia consotensis. Bogotá]: Pontificia Universidad Javeriana; 2010.spa
dc.relation.referencesOtero-Ramírez ID. Bioprospección de bacterias productoras de polihidroxialcanoatos (PHA’s) en el departamento de Nariño. Biotecnología Sect Agropecu Agroindustrial [Internet]. 2013 [citado el 20 de abril de 2023];11(SPE):12–20. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-356120130003000 02spa
dc.relation.referencesRiaño JYS. Biopolímeros producidos por microorganismos. Una solución frente a la contaminación del medio ambiente. Revista TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA,. 2010;5(2):79–84.spa
dc.relation.referencesAndrea NAY. Producción de PHB en Azotobacter vinelandii op, utilizando orujo de uva como fuente de carbono a distintas razones carbono/nitrógeno. [Chile]: Universidad Técnica Federico Santa Maria; 2019.spa
dc.relation.referencesCerrone F. Producción de poliésteres biopoliméricos (pha) desde alpeorujo por medio de bacterias fijadoras de nitrógeno. Universidad de Granada; 2011.spa
dc.relation.referencesAraya Chaves V. Bioprospección de bacterias obtenidas del suelo y su aplicación potencial en la producción de polihidroxialcanoatos (PHAs). 2019 [citado el 20 de abril de 2023]; Disponible en: https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/18880spa
dc.relation.referencesLópez EI. Bacterias productoras de polímeros para su utilización como plásticos biodegradables. Asociación nacional de auditores y verificadores ambientales. 2017;spa
dc.relation.referencesYamileth Ortegón, Yomaira Uscategui, Manuel Fernando Valero Valdivieso. Biopolímeros: avances y perspectivas. Dyna. 2013;80(181):171–80.spa
dc.relation.referencesMoreno AS. Dinámica de los gránulos de polihidroxibutirato durante el ciclo celular de Caulobacter crescentus. [México]: Universidad Nacional de México; 2013.spa
dc.relation.referencesMoreno SAS. Identificación de bacterias productoras de polihidroxialcanoatos (PHAs) en suelos contaminados con desechos de fique. Revista Colombiana de Biotecnología [Internet]. 2012;14(2). Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/37286spa
dc.relation.referencesIguavita G, Paola M. Obtención de poli-3-hibroxibutarato (p3hb) a partir de la Extracción de pectina del mucilago de café con Streptomyces sp. Aislados de suelos de Boyacá (Colombia). Universidad de La Sabana; 2014.spa
dc.relation.referencesVillota-Calvachi GE, González Marín KV, Marulanda Moreno SM, Galeano Vanegas NF, Velasco Ortega DS, Ocampo Henao LA, et al. Aislamiento y caracterización de bacterias productoras de biopolímeros a partir de efluentes industriales. Rev Colomb Biotecnol [Internet]. 2022;24(1):27–45. Disponible en: http://dx.doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v24n1.76660spa
dc.relation.referencesValappil SP, Rai R, Bucke C, Roy I. Polyhydroxyalkanoate biosynthesis in Bacillus cereus SPV under varied limiting conditions and an insight into the biosynthetic genes involved. J Appl Microbiol [Internet]. 2008;104(6):1624–35. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2672.2007.03678.xspa
dc.relation.referencesShah KR. FTIR analysis of polyhydroxyalkanoates by a locally isolated novel Bacillus sp. AS 3-2 from soil of Kadi region, North Gujarat, India. Journal of microbial & biochemical technology 3. 2012;4(4):380–3.spa
dc.relation.referencesTrejo A, Moreno S, Cocotl-Yañez M, Espín G. GacA regulates the PTSNtr-dependent control of cyst formation in Azotobacter vinelandii. FEMS Microbiol Lett [Internet]. 2017;364(2). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1093/femsle/fnw278spa
dc.relation.referencesWang Y, Ruan L, Chua H, Yu PHF. Cloning and expression of the PHA synthase genes phaC1 and phaC1AB into Bacillus subtilis. World J Microbiol Biotechnol [Internet]. 2006;22(6):559–63. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s11274-005-9071-7spa
dc.relation.referencesAragón Morales MF, Martínez Fonseca CA. Selección de bacterias productoras de polihidroxialcanoatos a partir de un prototipo para la automatización del ciclo feast-famine. Bioingeniería; 2022.spa
dc.relation.referencesRuiz Herrera BL, Campos González Angulo JA, Barba Behrens N. Cofactor FeMco (M = Mo, V, Fe) en la nitrogenasa. Educ quím [Internet]. 2008 [citado el 20 de abril de 2023];19(1):34–41. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X200800010 0006spa
dc.relation.referencesLourdes MFM. Evaluación del efecto de la relación carbono nitrógeno y el nivel de oxígeno disuelto sobre la producción de biosurfactantes a partir de Bacillus subtilis [Internet]. [México]: Instituto Politécnico Nacional; 2012. Disponible en: https://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8652spa
dc.relation.referencesZheng Y, Guo L, Liu Y, She Z, Gao M, Jin C, et al. Effects of chemical oxygen demand concentration, pH and operation cycle on polyhydroxyalkanoates synthesis with waste sludge. Environ Technol [Internet]. 2021;42(12):1922–9. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2019.1683615spa
dc.relation.referencesLópez-Cuellar MR, Alba-Flores J, Rodríguez JNG, Pérez-Guevara F. Production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) with canola oil as carbon source. Int J Biol Macromol [Internet]. 2011;48(1):74–80. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2010.09.016spa
dc.relation.referencesCardona Echavarría AC, Mora Martínez AL, Marín Montoya M. Identificación Molecular de Bacterias Productoras de Polihidroxialcanoatos en Subproductos de Lácteos y Caña de Azúcar. Rev Fac Nac Agron Medellin [Internet]. 2013 [citado el 20 de abril de 2023];66(2):7129–40. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0304-2847201300020 0013&lng=e&nrm=iso&tlng=esspa
dc.relation.referencesPedraza León AL, Poveda Ladino DS. Estimación de parámetros cinéticos de un cultivo mixto microbiano basado en bacterias acumuladoras de pha, procedentes de un sistema de lodos activados. Fundación Universidad de América; 2020.spa
dc.relation.referencesAstudillo Fajardo MC, Olmedo García LE. Obtención de polihidroxibutirato (PHB) a partir del subproducto glicerol procedente de la transformación de aceites usados de palma a biodiesel. 2021.spa
dc.relation.referencesSinaei N, Zare D, Azin M. Production and characterization of poly 3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate in wheat starch wastewater and its potential for nanoparticle synthesis. Braz J Microbiol [Internet]. 2021;52(2):561–73. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s42770-021-00430-5spa
dc.relation.referencesFigueroa Ceballos RA, Morales Esquivel OI, Valenzuela GÁ, Bran MC. Producción de plásticos biodegradables a partir de bacterias de hábitats salinos aislados de la Laguna de Ayarza. Cienc Tecnol Salud [Internet]. 2022;9(2):189–98. Disponible en: http://dx.doi.org/10.36829/63cts.v9i2.1368spa
dc.relation.referencesContenidos M. VegaCastro-2017-ExtraccionCaracterizacionPHA [Internet]. Studenta. 2022 [citado el 20 de abril de 2023]. Disponible en: https://es.studenta.com/content/116772905/vega-castro-2017-extraccion-caracterizaci on-phaspa
dc.relation.referencesPage WJ. Production of polyhydroxyalkanoates byAzotobacter vinelandii UWD in beet molasses culture. FEMS Microbiol Lett [Internet]. 1992;103(2–4):149–57. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6968.1992.tb05832.xspa
dc.relation.referencesMorinval A, Averous L. Systems based on biobased thermoplastics: From bioresources to biodegradable packaging applications. Polym Rev (Phila Pa) [Internet]. 2022;62(4):653–721. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/15583724.2021.2012802spa
dc.relation.referencesOlivia LA. Producción de PHA por bacterias aisladas del estado de Nuevo León, México. [México]: Universidad Autónoma de Nuevo León; 2019.spa
dc.relation.referencesYasin A, Al-Mayaly I. Study of the fermentation conditions of the Bacillus cereus strain ARY73 to produce polyhydroxyalkanoate from glucose. Inż Ekol [Internet]. 2021;22(8):41–53. Disponible en: http://dx.doi.org/10.12911/22998993/140326spa
dc.relation.referencesEscobar LP. Aislamiento de hongos con potencial para sintetizar polihidroxialcanoatos (PHAs) a partir de grasas y aceites en aguas residuales [Internet]. Edu.co. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/18514/u721823.pdf?sequen ce=1spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.subject.proposalBacillus cereusspa
dc.subject.proposalPolihidroxialcanoatos (PHA)spa
dc.subject.proposalBiopolímerosspa
dc.subject.proposalGen de la PHA sintasaspa
dc.subject.proposalPlásticos petroquímicosspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Derechos Reservados  - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024