Evaluación cualitativa de la producción de polihidroxialcanoatos bajo condiciones de laboratorio en las cianobacterias Synecochoccus elongatus y Nostoc sp
| dc.contributor.advisor | Tapia Larios, Claudia Milena | |
| dc.contributor.author | Escudero Ávila, Andrea Valentina | |
| dc.contributor.author | Ruiz Velásquez, Lianne Sophia | |
| dc.coverage.spatial | Barranquilla | spa |
| dc.creator.email | liannesruizv@unilibre.edu.co | spa |
| dc.creator.email | andreav-escuderoa@unilibre.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T21:34:55Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T21:34:55Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los polihidroxialcanoatos (PHA) son polímeros biodegradables producidos por bacterias para almacenar energía y carbono, considerados como una solución prometedora para la creación de bioplásticos debido a sus propiedades mecánicas similares al polipropileno y su biodegradabilidad. Este estudio se enfoca en el estudio de los PHAs utilizando las cepas de cianobacterias Synechococcus elongatus y Nostoc sp. bajo condiciones controladas de laboratorio, ofreciendo una alternativa sostenible y rentable a los métodos tradicionales. Las cepas se cultivaron en medio BG-11 en condiciones controladas de aireación y fotoperiodo 12:12 h con luz blanca, temperatura entre 20°C a 25°C. La densidad celular fue determinada por recuento en microscopio, dando como resultado que Synechococcus elongatus alcanzó una densidad máxima de 1×106 cel/ml y Nostoc sp. una densidad máxima 1×105 cel/ml. Se cosechó la biomasa y liofilizó para conservar las cepas para posteriores análisis. El presente trabajo compara el potencial de las cianobacterias en la producción de bioplásticos, y contribuye significativamente al avance de la biotecnología sostenible, ofreciendo perspectivas valiosas para la producción industrial de bioplásticos a partir de organismos vivos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are biodegradable polymers produced by bacteria to store energy and carbon, considered as a promising solution for the creation of bioplastics due to their mechanical properties similar to polypropylene and their biodegradability. This study focuses on the study of PHAs using cyanobacterial strains Synechococcus elongatus and Nostoc sp. under controlled laboratory conditions, offering a sustainable and cost-effective alternative to traditional methods. The strains were grown in BG-11 medium under controlled conditions of aeration and 12:12 h photoperiod with white light, temperature between 20°C to 25°C. Cell density was determined by microscope counting, resulting in Synechococcus elongatus reaching a maximum density of 1×106 cell/ml and Nostoc sp. a maximum density of 1×105 cell/ml. The biomass was harvested and freeze-dried to preserve the strains for further analysis. The present work compares the potential of cyanobacteria in the production of bioplastics, and contributes significantly to the advancement of sustainable biotechnology, offering valuable prospects for the industrial production of bioplastics from living organisms. | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Libre Seccional Barranquilla -- Facultad de Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales -- Programa de Microbiología | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/31164 | |
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