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Factores fisicoquímicos que influyen en la producción de bioplásticos tipo PHA en el género Bacillus spp
dc.contributor.advisor | Moscoso G., Johanna Marcela | |
dc.contributor.advisor | Acero Godoy, Jovanna | |
dc.contributor.author | Ramirez Alvarez, Angie Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T17:56:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T17:56:12Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6691 | |
dc.description.abstract | Los 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.abstract | Plastics 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.tableofcontents | Tabla 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 55 | spa |
dc.format.extent | 59p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Factores fisicoquímicos que influyen en la producción de bioplásticos tipo PHA en el género Bacillus spp | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | spa |
dc.relation.references | N. 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/10554/31648 | spa |
dc.relation.references | Full 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.x | spa |
dc.relation.references | Gonzalez 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.pdf | spa |
dc.relation.references | Carrasquero 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=y | spa |
dc.relation.references | González 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 0007 | spa |
dc.relation.references | Lemos 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/139 | spa |
dc.relation.references | Pradhan 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.pdf | spa |
dc.relation.references | Muhammadi, 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/10.1080/17518253.2015.1109715 | spa |
dc.relation.references | Mohammed 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.2019.05.155 | spa |
dc.relation.references | de los Ángeles Socas González M. Contaminación por residuos: islas de plástico. [España]: Universidad de la Laguna ; 2018. | spa |
dc.relation.references | Bhagowati 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/10.1080/09168451.2015.1034651 | spa |
dc.relation.references | Borah 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.x | spa |
dc.relation.references | Andler 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/10.1080/24759651.2021.1882049 | spa |
dc.relation.references | Addagada 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.references | Andrady 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.2008.0304 | spa |
dc.relation.references | Espín DSRN. Contaminación ambiental y bacterias productoras de plásticos biodegradables. Biotecnologia. 2017;14(3). | spa |
dc.relation.references | Trowbridge 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.14408 | spa |
dc.relation.references | Terán 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=y | spa |
dc.relation.references | CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 2213 de 2022 [Internet]. 2022. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2213_2022.html | spa |
dc.relation.references | Biopolímeros: Avances Y Perspectivas. Dyna [Internet]. 2013;80(181). Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-735320130005000 19 | spa |
dc.relation.references | Tan 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/polym6030706 | spa |
dc.relation.references | da 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.pdf | spa |
dc.relation.references | Blanco Marín KJ. Detección de gránulos de polihidroxialcanoatos en la cepa USBA 355 Tistlia consotensis. Bogotá]: Pontificia Universidad Javeriana; 2010. | spa |
dc.relation.references | Otero-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 02 | spa |
dc.relation.references | Riaño 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.references | Andrea 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.references | Cerrone F. Producción de poliésteres biopoliméricos (pha) desde alpeorujo por medio de bacterias fijadoras de nitrógeno. Universidad de Granada; 2011. | spa |
dc.relation.references | Araya 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/11056/18880 | spa |
dc.relation.references | López EI. Bacterias productoras de polímeros para su utilización como plásticos biodegradables. Asociación nacional de auditores y verificadores ambientales. 2017; | spa |
dc.relation.references | Yamileth Ortegón, Yomaira Uscategui, Manuel Fernando Valero Valdivieso. Biopolímeros: avances y perspectivas. Dyna. 2013;80(181):171–80. | spa |
dc.relation.references | Moreno AS. Dinámica de los gránulos de polihidroxibutirato durante el ciclo celular de Caulobacter crescentus. [México]: Universidad Nacional de México; 2013. | spa |
dc.relation.references | Moreno 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/37286 | spa |
dc.relation.references | Iguavita 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.references | Villota-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.v24n1.76660 | spa |
dc.relation.references | Valappil 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.x | spa |
dc.relation.references | Shah 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.references | Trejo 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/fnw278 | spa |
dc.relation.references | Wang 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/s11274-005-9071-7 | spa |
dc.relation.references | Aragón 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.references | Ruiz 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 0006 | spa |
dc.relation.references | Lourdes 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/123456789/8652 | spa |
dc.relation.references | Zheng 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/10.1080/09593330.2019.1683615 | spa |
dc.relation.references | López-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.2010.09.016 | spa |
dc.relation.references | Cardona 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=es | spa |
dc.relation.references | Pedraza 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.references | Astudillo 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.references | Sinaei 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/s42770-021-00430-5 | spa |
dc.relation.references | Figueroa 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.v9i2.1368 | spa |
dc.relation.references | Contenidos 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-pha | spa |
dc.relation.references | Page 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.x | spa |
dc.relation.references | Morinval 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/10.1080/15583724.2021.2012802 | spa |
dc.relation.references | Olivia LA. Producción de PHA por bacterias aisladas del estado de Nuevo León, México. [México]: Universidad Autónoma de Nuevo León; 2019. | spa |
dc.relation.references | Yasin 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/10.12911/22998993/140326 | spa |
dc.relation.references | Escobar 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=1 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Bacillus cereus | spa |
dc.subject.proposal | Polihidroxialcanoatos (PHA) | spa |
dc.subject.proposal | Biopolímeros | spa |
dc.subject.proposal | Gen de la PHA sintasa | spa |
dc.subject.proposal | Plásticos petroquímicos | spa |
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dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
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dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |