Estudio de bacterias halófilas para la producción de biomateriales tipo polihidroxialcanoatos

Authors

  • GUSTAVO DE JESUS SAN MIGUEL GONZALEZ Autonomous University of Nuevo León image/svg+xml
  • MARIA ELIZABETH Autonomous University of Nuevo León image/svg+xml
  • Raúl Enrique Martínez Herrera Autonomous University of Nuevo León image/svg+xml
  • SUSANA DE LA TORRE ZAVALA Autonomous University of Nuevo León image/svg+xml
  • ISELA QUINTERO ZAPATA Autonomous University of Nuevo León image/svg+xml
  • TEVANY CAROLINA SILVA ORTIZ Tecnológico de Monterrey image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.19136/jeeos.a8n1.6059

Keywords:

Bacteria halófila, Fermentación, Polihidroxialcanoatos

Abstract

El objetivo del presente trabajo fue encontrar una cepa halófila productora de PHA por métodos cualitativos y evaluar su rendimiento con distintos parámetros de fermentación a nivel matraz (pH 8, 9, 10 y a 30, 37 y 42oC). La determinación cualitativa fue llevada acabo mediante tinción Azul de nilo y microscopía de fluorescencia, se evaluó la producción de PHA en un medio de cultivo con exceso de sales y el extracto obtenido fue analizado por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR). Después de ser evaluada en medio líquido, la producción de biomasa seca resultó en 4.81g/L a 30oC, pH10 y 150rpm. Así como 0.17g/L de PHA a pH 9, 37oC y 150rpm. El análisis FT-IR mostró un pico característico de los PHA cerca de 1700cm-1. La cepa en estudio aislada en el desierto de Cuatrociénegas, Coahuila fue positiva a la tinción específica para producción de PHA. La temperatura de 42oC, pH10 resultó ser la condición para el rendimiento mayor del biopolímero. Los hábitats desérticos son fuente de microorganismos de importancia industrial.

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Published

2024-06-10

Issue

Section

ARTÍCULO CIENTÍFICO

How to Cite

SAN MIGUEL GONZALEZ, G. D. J., MARIA ELIZABETH, Martínez Herrera, R. E., DE LA TORRE ZAVALA, S., QUINTERO ZAPATA, I., & SILVA ORTIZ, T. C. (2024). Estudio de bacterias halófilas para la producción de biomateriales tipo polihidroxialcanoatos. Journal of Energy, Engineering Optimization and Sustainability, 8(1), 75-82. https://doi.org/10.19136/jeeos.a8n1.6059