Publicación:
Crecimiento poblacional de Chlorella minutissima (Fott & Nováková, 1969), en dos medios de cultivo en un sistema artesanal

dc.audience
dc.contributor.advisorMogollón Arismendy, Marthaspa
dc.contributor.authorBenito Revollo Lambertino, Danielaspa
dc.date.accessioned2023-01-27T16:58:26Z
dc.date.available2023-01-27T16:58:26Z
dc.date.issued2023-01-26
dc.description.abstractThe supply of agricultural fertilizers as nutrient media, lead to a high growth of microalgae, reflecting as an important and efficient source for the production of crops of these organisms. This study evaluated the population growth of Chlorella minutissima under the incidence of NPK and Remital agricultural fertilizers; a first phase was carried out at the University of Córdoba and a second phase in a sector of the Mocarí neighborhood, Montería-Córdoba. Initially an inoculum was required, for this the solid strain was activated in 10 mL of F/2 Guillard medium, then it was brought to volumes of 350 mL and 1.5 L with this same medium under controlled conditions. The second phase corresponded to the realization of the artisan cultivation system where the volume was maximized to 10 L using NPK and Remital agricultural fertilizers separately, taking into account 1 g/L of fertilizer, this was maintained under ambient conditions and constant aeration; counts were performed every 48 hours from the beginning of the culture until the stationary phase. During the first 96 hours there was no increase in the growth of C. minutissima in both treatments, this being the adaptation phase, later the exponential growth of the organism occurred, which began at 144 hours; the experimental units with NPK reached their stationary phase at 432 hours with a density of 5,680,000 cells/mL and those with Remital at 384 hours with 3,120,000 cells/mL. A sigmoidal type curve, characteristic of discontinuous cultures, was observed as a result. The treatments showed different values in both K and Td variables, however, the NPK fertilizer was the treatment with the shortest doubling time 5.85 div/day-1 and the highest growth rate 0.11 day-1. The two treatments with the fertilizers showed a positive cell growth of C. minutissima in an artisan culture system with a volume of 10 L, under conditions of natural light and room temperature, proving to be a good option as nutritive media. The NPK treatment presented the best response in terms of density, growth rate and doubling time. Therefore, NPK is the most recommended treatment when it comes to producing microalgal biomass, of the commercial fertilizers evaluated.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameBiólogo(a)spa
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensiónspa
dc.description.resumenEl suministro de fertilizantes agrícolas como medios nutritivos, conllevan a un alto crecimiento de microalgas, reflejándose como fuente importante y eficiente para la producción de cultivos de estos organismos. Este estudio evaluó el crecimiento poblacional de Chlorella minutissima bajo la incidencia de fertilizantes agrícolas NPK y Remital. Una primera fase se realizó en la Universidad de Córdoba y una segunda fase en un sector del barrio Mocarí, Montería-Córdoba. Inicialmente se requirió un inóculo, para esto se activó la cepa sólida en 10 mL de medio F/2 Guillard, luego se llevó a volúmenes de 350 mL y 1.5 L con este mismo medio en condiciones controladas. La segunda fase correspondió a la realización del sistema de cultivo artesanal donde se maximizó el volumen a 10 L usando fertilizantes agrícolas NPK y Remital por separados teniendo en cuenta 1 g/L de fertilizante, éste se mantuvo en condiciones ambientales y aireación constante; se realizaron conteos cada 48 horas desde el inicio del cultivo hasta la fase estacionaria. Durante las primeras 96 horas no se presentó un aumento en el crecimiento de C. minutissima en ambos tratamientos, siendo ésta la fase de adaptación; posteriormente se presentó el crecimiento exponencial del organismo, el cual inició las 144 horas; las unidades experimentales con NPK alcanzaron su fase estacionaria a las 432 horas con una densidad de 5680000 células/mL y las de Remital a las 384 horas con 3120000 células/mL. Se observó como resultado una curva tipo sigmoidal, característica de los cultivos discontinuos. Los tratamientos mostraron diferentes valores en ambas variables K y Td; sin embargo, el fertilizante NPK fue el tratamiento con menor tiempo de duplicación 5.85 div/día-1 y mayor tasa de crecimiento 0.11 día-1. Los dos tratamientos con los fertilizantes mostraron un crecimiento celular positivo de C. minutissima en un sistema de cultivo artesanal con volumen de 10 L, en condiciones de luz natural y temperatura ambiente, demostrando ser una buena opción como medios nutritivos. El tratamiento NPK presentó la mejor respuesta en cuanto a densidad, tasa de crecimiento y tiempo de duplicación. Por ello, NPK es el tratamiento más recomendado a la hora de producir biomasa microalgal, de los fertilizantes comerciales evaluados.spa
dc.description.tableofcontentsResumen……………………………………………………………………………………………………………… 1spa
dc.description.tableofcontentsAbstratc………………………………………………………………………………………………………………. 3spa
dc.description.tableofcontentsIntroducción……………………………………………………………………………………………………….. 5spa
dc.description.tableofcontents2. Objetivos……………………………………………………………………………......................... 7spa
dc.description.tableofcontents2.1. Objetivo General……………………………………………………………………………………. 7spa
dc.description.tableofcontents2.2. Objetivo Especifico………………………………………………………………………………… 7spa
dc.description.tableofcontents3. Marco Teórico………………………………………………………………………………………………… 8spa
dc.description.tableofcontents3.1. Estado del arte………………………………………………………………………………………. 8spa
dc.description.tableofcontents3.1.1. Qué son los fertilizantes…………………………………………………………………. 8spa
dc.description.tableofcontents3.1.2. Tipos de Fertilizantes…………………………………………………………………….. 8spa
dc.description.tableofcontents3.1.2.1. Fertilizantes orgánicos…………………………………………………………….. 8spa
dc.description.tableofcontents3.1.2.2. Fertilizantes inorgánicos…………………………………………………………. 8spa
dc.description.tableofcontents3.1.3. Fertilizante NPK………………………………………………………………………………. 8spa
dc.description.tableofcontents3.1.4. Fertilizante Remita…………………………………………………………………………. 9spa
dc.description.tableofcontents3.1.5. Generalidades de las microalgas…………………………………………………… 9spa
dc.description.tableofcontents3.1.6. Genero Chlorella……………………………………………………………………………. 10spa
dc.description.tableofcontents3.1.7. Chlorella minutissima……………………………………………………………………. 11spa
dc.description.tableofcontents3.1.8. Cultivo de microalgas……………………………………………………………………. 12spa
dc.description.tableofcontents3.1.9. Crecimiento de las microalgas……………………………………………………… 12spa
dc.description.tableofcontents3.1.10. Curva de crecimiento…………………………………………………………………..13spa
dc.description.tableofcontents3.1.11. Utilización de la biomasa……………………………………………………………. 14spa
dc.description.tableofcontents3.2. Antecedentes…………………………………………………………………………………...... 15spa
dc.description.tableofcontents4. Materiales y Métodos…………………………………………………………………………………… 18spa
dc.description.tableofcontents4.1. Área de Estudio…………………………………………………………………………………… 18spa
dc.description.tableofcontents4.2. Preparación de Medio de Cultivo………………………………………………………… 19spa
dc.description.tableofcontents4.3. Condición Inicial de Cultivo……………………………………………………………….. 20spa
dc.description.tableofcontents4.3.1. Densidad poblacional…………………………………………………………………… 22spa
dc.description.tableofcontents4.4. Cultivo Artesanal con NPK (15-15-15) y Remital………………………………. 22spa
dc.description.tableofcontents4.4.1. Seguimiento del crecimiento poblacional del cultivo artesanal……. 23spa
dc.description.tableofcontents4.4.2. Tasa de crecimiento………………………………………………………………………. 23spa
dc.description.tableofcontents4.4.3. Tiempo de duplicación………………………………………………………………….. 24spa
dc.description.tableofcontents4.5. Prueba Bacteriológica…………………………………………………………………………. 24spa
dc.description.tableofcontents4.6. Análisis de Datos……………………………………………………………………………….. 24spa
dc.description.tableofcontents5. Análisis de Resultados………………………………………………………………………………… 26spa
dc.description.tableofcontents5.1. Densidad Poblacional………………………………………………………………………… 26spa
dc.description.tableofcontents5.2. Tasa de crecimiento y tiempo de duplicación…………………………………… 29spa
dc.description.tableofcontents5.3. Prueba Bacteriológica……………………………………………………………………….. 31spa
dc.description.tableofcontents6. Discusión……………………………………………………………………………………………………. 32spa
dc.description.tableofcontents7. Conclusión…………………………………………………………………………………………………. 38spa
dc.description.tableofcontents8. Recomendaciones………………………………………………………………………………………. 39spa
dc.description.tableofcontents9. Bibliografía………………………………………………………………………………………………… 40spa
dc.description.tableofcontents10. Anexo……………………………………………………………………………………………………… 49spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/6945
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombiaspa
dc.publisher.programBiologíaspa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2022spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.keywordsMicroalgaeeng
dc.subject.keywordsNPKeng
dc.subject.keywordsRemitaleng
dc.subject.keywordsPopulation growtheng
dc.subject.keywordsGrowth rateeng
dc.subject.keywordsDoubling timeeng
dc.subject.keywordsCell densityeng
dc.subject.proposalMicroalgasspa
dc.subject.proposalFertilizantesspa
dc.subject.proposalNPKspa
dc.subject.proposalRemitalspa
dc.subject.proposalCrecimiento poblacionalspa
dc.subject.proposalTasa de crecimientospa
dc.subject.proposalTiempo de duplicaciónspa
dc.subject.proposalDensidad celularspa
dc.titleCrecimiento poblacional de Chlorella minutissima (Fott & Nováková, 1969), en dos medios de cultivo en un sistema artesanalspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
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/submittedVersionspa
dcterms.references● Abalde, J., Cid, A. , Fidalgo Paredes, P., Torres, E., Herrero, C. (1995). Microalgas: cultivo y aplicaciones. A Coruña: Universidade, Servizo de Publicacións. ISBN: 978-84-97497-69-5. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497695spa
dcterms.references● Abdel, N., Al-Homaidan, A., Ibraheem, I. (2012). Microalgae and wastewater treatment. Saudi Journal of Biological Sciences, 19(3), 257-75. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2012.04.005spa
dcterms.references● Arredondo, B.O., Voltolina, D. (2007). Concentración, recuento celular y tasa de crecimiento. En: B. Arredondo, y D. Voltolina, editores, Métodos y herramientas analíticas en la evaluación de la biomasa microalgal. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. La Paz, CA, USA, 1(1), 17-26.spa
dcterms.references● Bartra Reyna, S. A. (2019). [Tesis de pregrado]. Evaluación de la Remoción de Arsénico Utilizando la Microalga Chlorella Vulgaris en Aguas Superficiales del Río Uchusuma, Tacna-Perú. Universidad privada de TACNA. http://hdl.handle.net/20.500.12969/1277spa
dcterms.references● Bashan, L.E., Antoun H., Bashan Y. (2008). Involvement of indole- 3-acetic- acid produced by the growth-promoting bacterium Azospirillum spp. in promoting growth of Chlorella vulgaris. Journal Phycology, 44, 938–947spa
dcterms.references● Belén, Mª. (2019). Qué son los fertilizantes y sus tipos. EcologíaVerde, Página web: https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-fertilizantes-y-sus-tipos-1989.htmlspa
dcterms.references● Bellinger, E., Sigee, D. (2010). Freshwater Algae (Identification and Use as Bioindicators). Introduction to Freshwater Algae, 1(1), 1–40. http://doi.org/10.1002/9780470689554.ch1spa
dcterms.references● Bhatnagar, A., Bhatnagar, M., Chinnasamy, S., Das, K. (2010). Chlorella minutissima—a promising fuel alga for cultivation in municipal wastewaters. Applied biochemistry and biotechnology, 161(1), 523-536. https://doi.org/10.1007/s12010-009-8771-0spa
dcterms.references● Bicudo, M., & Meneses, C. (2006). Gêneros de algas de águas continentais do Brasil: Chave para identicação e descrições. Rima São Carlos Brasil: 2da ed.spa
dcterms.references● Brennan, L., Owende, P. (2010). Biofuels from microalgae-A review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(2), 557-577. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.10.009spa
dcterms.references● Bux, F., & Chisti, Y. (2016). Algae Biotechnology - Products and Processes. Springer International Publishing.spa
dcterms.references● Burgos-Rada, C. A., Ramírez-Merlano, J. A., Jiménez-Forero, J. A. (2016). Uso de fertilizante comercial en la cinética celular de Desmodesmus opoliensis (Chlorophyceae), reporte preliminar. Orinoquia, 20(2), 18-25.spa
dcterms.references● Cajamar, C., Palmerillas, L. (2015). ¿qué son las microalgas? interés y uso. Cajamar ADN Agro, 1-11. https://www.cajamar.es/storage/documents/microalgas-1444391623-ca345.pdfspa
dcterms.references● Carmona, K. (2018). [tesis de pregrado]. Evaluación del crecimiento y potencial alimenticio de Chlorella minutissima (Fott & Nováková, 1969), en dos medios de cultivo. Universidad de Córdoba.spa
dcterms.references● Chinnasamy, S., Bhatnagar, A., Hunt, RW., Das, K. C. (2010). Microalgae cultivation in a wastewater dominated by carpet mill effluents for biofuel applications, Bioresource Technology, 101(1), 3097–3105.spa
dcterms.references● Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae. Biotechnology advances, 25(3), 294-306. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.02.001spa
dcterms.references● Chowdhury, H., Loganathan, B., Mustary, I., Alam, F., & Mobin, S. (2019). Algae for biofuels: The third generation of feedstock. In Basile A. y Dalena F., (Eds), Second and Third Generation of Feedstocks - The Evolution of Biofuels (Chap 12, pp. 323-344). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815162-4.00012-4spa
dcterms.references● Coacosta. (2021). Productos de fertilizantes. Coacosta un campo más productivo. Página web: https://www.coacosta.com/portfolio-item/remital-m/spa
dcterms.references● Fott, B., Nováková, M. (1969). A monograph of the genus Chlorella. The freshwater species. Studies in Phycology. (Fott, B. Eds), 1(1), 10-74. Stuttgart: Schweizerbart'sche.spa
dcterms.references● Galarza, V. O. (2019). Carbohidratos y proteínas en microalgas: potenciales alimentos funcionales. Brazilian Journal of Food Technology, 22. https://doi.org/10.1590/1981-6723.04319spa
dcterms.references● Garza, M.T., Almaguer, V., Rivera, J. & Loredo, J. (2010). Bioingeniería aplicada a una columna empacada con Chorella sp. Inmovilizada para la remoción de metales pesados. Ciencia UNAL, 13(2), 174-177. https://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=40212389009spa
dcterms.references● Gigova, N.J. (2015). IVANOVA, Microalgae respond differently to nitrogen availability during culturing. J. Biosci, 40(1), 365–374.spa
dcterms.references● Gómez, L. (2007). Microalgas: Aspectos ecológicos y biotecnológicos. Revista Cubana de Química, 19(2), 3-20. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=443543707001spa
dcterms.references● Gonzáles, C. (2019). [Tesis de pregrado]. Evaluación del crecimiento y la morfología de la microalga verde Chlorella minutissima (fott y nováková, 1969) expuesta al insecticida clorpirifós. Universidad de Córdoba.spa
dcterms.references● Grobbelaar, J. (2004). Algal nutrition: mineral nutrition. Handbook of microalgal culture: Biotechnology and applied phycology, 41(1), 97-115.spa
dcterms.references● Guayara Artunduaga, J. A. (2019). Producción de biomasa microalgal en fotobiorreactores tubulares al aire libre utilizando fertilizantes como medio de cultivo. Escuela de Biociencias. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76275spa
dcterms.references● Hernández, P., Labbé, J. (2014). Microalgas, cultivo y beneficios. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 49(1), 157-173. https://doi:10.4067/S0718-19572014000200001.spa
dcterms.references● Jacob-Lopes, E., Queiroz, M.I., Ramírez-Mérida, L.G., and Zepka, L.Q. (2015). Microalgal Biorefineries. Jacob-Lopes and Queiroz (ed.) Biomass Production and Uses, Rijeka: InTech, 1(1), 81-106. https://doi.org/10.5772/59969.spa
dcterms.references● Jad-Allah, K. (2012). Development of cheap and simple culture medium for the microalgae Nannochloropsis sp. based on agricultural grade fertlilizers available in the local market of Gaza Strip (Palestine). J. Al Azhar University Gaza (Natural Sci), 14(1), 61-76.spa
dcterms.references● Kaippilliparambil, J., Aikkarakunnath, S., & Thajudeen, J. (2021). Cost effective cultivation and biomass production of green microalga Desmodesmus subspicatus mb. 23 in NPK fertilizer medium. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 9(3), 599-604. https://www.doi.org/10.15414/jmb fs.2019/20.9.3.599-604spa
dcterms.references● Laing, l. & Ay ala, F. 1990. Commercial mass culture techniques for producing microalgae. En: Introduction to Applied Phycology. Akatsuka, I. ( ed.), pp: 447-477. SPB Academic Publishing Bv, The Hague.spa
dcterms.references● Lee, J.W. (2013). Advance Biofuels and Bioproducts. Advanced Biofuels and Bioproducts, 1(1). http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-1-4614-3348-4.spa
dcterms.references● Li, Y., Zhou, W., Hu, B., Min, M., Chen, P., Ruan, RR. (2011). Integration of algae cultivation as biodiesel production feedstock with municipal wastewater treatment: Strains screening and significance evaluation of environmental factors. Bioresource Technology, 102(23), 10861-10867. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.09.064spa
dcterms.references● Loaiza, N. R., Bermúdez, J., Moronta, R., Morales, E. (2007). Gallinaza: un residual avícola como fuente alternativa de nutrientes para producción de biomasa microalgal. Revista Colombiana de Biotecnología, 9(1), 41-48. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77690106spa
dcterms.references● Londoño Lopera, J. M. (2021). [tesis de maestría]. Efecto de fertilizantes comerciales sobre la producción de biomasa de Scenedesmus obliquus ATCC 11457 a escala piloto. Universidad EAFIT. http://hdl.handle.net/10784/29933spa
dcterms.references● López Sánchez., A. (2015). [tesis doctoral]. Evaluación de la comunidad fitoplanctónica de los grupos Diatomeas, cyanophytas, chlorophytas y dinoflagelados en las aguas del Río Estero Real, Chinandega y su relación con la sanidad. Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua UNAN-León. http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/4310spa
dcterms.references● Martínez, L. (2008). [tesis doctoral]. Eliminación de CO2 con microalgas autóctonas. Instituto de Recursos Naturales, Universidad de León. https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1414/2008ONMART%25CDNEZ%20GARC%25CDA%2C%20LORENA.pdf?sequence=1spa
dcterms.references● Melis, A. (2009). Solar energy conversion efficiencies in photosynthesis: Minimizing the chlorophyll antennae to maximize efficiency. Plant Science, 177(4), 272-280. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2009.06.005spa
dcterms.references● Mckim, Durnford. (2006). regulación traslacional de la expresión compleja de recolección de luz durante la aclimatación fotográfica a alta luz en chlamydomonas reinhardtii. fisiología vegetal y bioquímica, 44(1), 11-12, 857-865.spa
dcterms.references● Michels, M. H. A., Camacho-Rodríguez, J., Vermuë, M. H., Wijffels, R. H. (2014). Effect of cooling in the night on the productivity and biochemical composition of Tetraselmis suecica. Algal Research, 6(1), 145–151. https://doi:10.1016/j.algal.2014.11.002spa
dcterms.references● Miriam, L. M., Raj, R. E., Kings, A. J., Visvanathan, M. A. (2017). Identification and characterization of a novel biodiesel producing halophilic Aphanothece halophytica and its growth and lipid optimization in various media. Energy Conversion and Management, 141(1), 93-100. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.05.041spa
dcterms.references● Moreno, A., Rojas, D., Bonilla, R. (2012). Desarrollo y evaluación de un medio de cultivo alternativo para la multiplicación de Azospirillum brasilense C16 mediante diseños estadísticos secuenciados. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 13(2), 201-206. https://doi:10.21930/rcta.vol13_num2_art:256.spa
dcterms.references● Moronta, R., Mora, R., Morales, E. (2006). Respuesta de la microalga Chlorella sorokiniana al pH, salinidad y temperatura en condiciones axenicas y no axenicas. Revista de la Facultad de Agronomía, 23(1), 27-41.spa
dcterms.references● Muñoz, M., Ramírez, J., Otero, A., Medina, V., Cruz, P., Velasco, Y. (2012). Efecto del medio de cultivo sobre el crecimiento y el contenido proteico de Chlorella vulgaris. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 25(3), 438-449. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=295024923012spa
dcterms.references● Muñoz R., Guieysse B. (2006). Procesos de algas para el tratamiento de contaminantes peligrosos: una revisión de una investigación sobre el agua. 40(1),2799 – 2815.spa
dcterms.references● Nabris, K.J.A. (2012). Development of Cheap and Simple Culture Medium for the Microalgae Nannochloropsis sp. Based on Agricultural Grade Fertilizers Available in the Local Market of Gaza Strip (Palestine). Journal of Al Azhar University-Gaza (Natural Sciences), 14), 61-76.spa
dcterms.references● Nayak, M., Thirunavoukkarasu, M., Mohanty, R. C. (2016). Cultivation of freshwater microalga Scenedesmus sp. using a low-cost inorganic fertilizer for enhanced biomass and lipid yield. The Journal of General and Applied Microbiology, 62(1), 7-13. https://doi.org/10.2323/jgam.62.7spa
dcterms.references● Nuttall, K. (2021). Tipos de fertilizantes inorgánicos. Ehow en español. Página web: https://www.ehowenespanol.com/tipos-fertilizantes-inorganicos-sobre_153140/spa
dcterms.references● Ortiz, M., Cortés, C., Sánchez, J., Padilla, J., Otero, A. (2012). Evaluación del crecimiento de la microalga Chlorella sorokiniana en diferentes medios de cultivo en condiciones autotróficas y mixotróficas. Orinoquia, 16(1), 11-20. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89625076002.spa
dcterms.references● Prieto, M., Hernández, B., Gómez, R., Pardo, C., Atencio, V., Rosa, P. (2013). Efecto de tres tipos de presas vivas en la larvicultura de bagre blanco (Sorubim cuspicaudus). Revista MVZ Córdoba, 18(3), 3790-3798. https://doi.org/10.21897/rmvz.149.spa
dcterms.references● Ramazanov, A., Ramazanov, Z. (2006). Isolation and characterization of a starchless mutant of Chlorella pyrenoidosa STL-PI with a high growth rate, and high protein and polyunsaturated fatty acid content. Phycological Research, 54(1),255– 259. https://doi.org/10.1111/j.1440-1835.2006.00416.xspa
dcterms.references● Ramírez, M. R. H. (2019). [Tesis de Maestría]. Efecto de la temperatura en el crecimiento de microalgas y la remoción de nutrientes en agua de invernaderos. Universidad Autónoma de Querétaro. http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1276spa
dcterms.references● Richmond, A. (2004). Principles for attaining maximal microalgal productivity in photobioreactors: an overview. Asian pacific phycology in the 21st Century: Prospects and challenges, 512(1), 33-37. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0944-7_5spa
dcterms.references● Rodríguez, G., Amarelo, C., Guerrero, M., Delgado dos Reis, A. (2016). Estudio de las características morfológicas y fisiológicas de Chlorella protothecoides orientado hacia la producción de lípidos para biocombustible. Revista Tecnología en Marcha, 29(4), 3-11. http://dx.doi.org/10.18845/tm.v29i6.2897spa
dcterms.references● Rotoplas, Agro. (2021). ¿Qué son y qué aportan los fertilizantes orgánicos a la agricultura?. Rotoplas más y mejor agua. Página web: https://rotoplas.com.ar/agroindustria/que-son-y-que-aportan-los-fertilizantes-organicos-a-la-agricultura/spa
dcterms.references● Sánchez, Y., Tobío, I., Romero, T., Díaz, Y., Melo, E., Piloto, R. (2019). Evaluación de las condiciones experimentales básicas para la producción de biomasa a partir de la microalga Chlorella vulgaris. Afinidad, 76(585), 63-68. https://raco.cat/index.php/afinidad/article/view/353445spa
dcterms.references● Santos Montes, A. M., González Arechavala, Y., Martín Sastre, C. (2014). Uso y aplicaciones potenciales de las microalgas. Página web: https://www.iit.comillas.edu/documentacion/IIT-14-027A/Uso_y_aplicaciones_potenciales_de_las_microalgas.pdfspa
dcterms.references● Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019). ¿Qué es y para qué sirve el fertilizante?. Gobierno de México. Página web: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/que-es-y-para-que-sirve-el-fertilizantespa
dcterms.references● Shihira, I. & Krauss, R.W. (1965). Chlorella. Physiology and taxonomy of forty-one isolates. pp. 1-97. Maryland: University of Maryland, College Parkspa
dcterms.references● Silva, A. (2016). Evaluación de fertilizantes agrícolas en la productividad de la microalga Chlorella sorokiniana. Agronomía Mesoamericana, 27(2), 265-275. http://dx.doi.org/10.15517/am.v27i2.24361spa
dcterms.references● Singh, S., Singh., P. (2015). Effect of temperature and light on the growth of algae species. A review. Renewable and Sustainable Energy reviews, 50(1), 431-444. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.024spa
dcterms.references● Sipaúba-Tavares, L. H., Segali, A. M. D. L. S., Berchielli-Morais, F. A., & Scardoeli-Truzzi, B. (2017). Development of low-cost culture media for Ankistrodesmus gracilis based on inorganic fertilizer and macrophyte. Acta Limnologica Brasiliensia, 29(1), 5. https://doi.org/10.1590%2Fs2179-975x3916spa
dcterms.references● Sipauba-Tavares l.H. O. Rocha. (2003). Produção de Plâncton (Fitoplâncton e Zooplâncton) para alimentação de Organismos Aquáticos. RiMa editora. São Carlos, Brasil. 106 ppspa
dcterms.references● Spolaore, P., Joannis-Cassan, C., Duran, E., Isambert, A. (2006). Commercialapplications of microalgae. J Biosci Bioeng, 101(1), 87-96. http://dx.doi.org/10.1263/jbb.101.87spa
dcterms.references● Tarazona. (2019). ¿qué es el abono NPK?. Productos agricultura Tarazona. Página web: https://www.antoniotarazona.com/que-es-abono-npk/spa
dcterms.references● Vélez, R. P. P., García, A. G. M., Zambrano, E. M. M., Chica, J. C. V. (2016). Crecimiento de las microalgas Chaetoceros gracilis e Isochrysis galbana con fertilizantes agrícolas, en laboratorio. La Técnica, (16), 44-55.spa
dcterms.references● Wehr, J., Sheath, R. (2003). Freshwater algae of North America: Ecology and classification, Aquatic Ecology Series, Academic Press, San Diego. Elsevier.spa
dcterms.references● Wu, L. F., Chen, P. C., & Lee, C. M. (2013). The effects of nitrogen sources and temperature on cell growth and lipid accumulation of microalgae. International Biodeterioration & Biodegradation, 85(1), 506–510. doi:10.1016/j.ibiod.2013.05.016spa
dcterms.references● Xu, H., Miao, X., Wu, Q. (2006). High quality biodiesel production from a microalga Chlorella protothecoides by heterotrophic growth in fermenters. Journal of Biotechnology, 126(4), 499–507. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2006.05.002spa
dcterms.references● Yamamoto, M., Fujishita, M., Hirata, A., Kawano, S. (2004). Regeneration and maturation of daughter cell walls in the autospore-forming green alga Chlorella vulgaris (Chlorophyta, Trebouxiophyceae). Journal of Plant Research, 117(4), 257-264. https://doi.org/10.1007/s10265-004-0154-6spa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
Archivos
Bloque original
Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
benitorevollolambertinodaniela.pdf
Tamaño:
2.54 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
No hay miniatura disponible
Nombre:
formato repositorio Daniela BRL_signed_signed.pdf
Tamaño:
494.56 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
14.48 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: