Evaluación de un lixiviado de gallinaza proveniente de un biodigestor como medio de cultivo para el crecimiento de Chlorella sorokiniana UTEX 1230, Scenedesmus obliquus ATCC 457, Spirulina platensis UTEX 1926 y Synechococcus sp. PCC 7002 a escala piloto
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- Autores:
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Corrales Henao, María Alejandra
Pérez Monsalve, María Fernanda
Taborda Arboleda, Yuliana Andrea
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47348
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Estruvita
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Chlorella
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ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Evaluation of chicken manure leachate from a biodigester as a culture medium for the growth of Chlorella sorokiniana UTEX 1230, Scenedesmus obliquus ATCC 457, Spirulina platensis UTEX 1926 and Synechococcus sp. PCC 7002 at pilot scale |
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Evaluación de un lixiviado de gallinaza proveniente de un biodigestor como medio de cultivo para el crecimiento de Chlorella sorokiniana UTEX 1230, Scenedesmus obliquus ATCC 457, Spirulina platensis UTEX 1926 y Synechococcus sp. PCC 7002 a escala piloto |
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Evaluación de un lixiviado de gallinaza proveniente de un biodigestor como medio de cultivo para el crecimiento de Chlorella sorokiniana UTEX 1230, Scenedesmus obliquus ATCC 457, Spirulina platensis UTEX 1926 y Synechococcus sp. PCC 7002 a escala piloto Estruvita Microalgas Chlorella Synechococcus Fotobiorreactores Cianobacterias Biomasa Aireación Digestores de Biogás Struvite Microalgae Chlorella Synechococcus Photobioreactors Cyanobacteria Biomass Lixiviado de gallinaza https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000069877 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D058086 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D002708 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D046940 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D058433 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000458 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018533 ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
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ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
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El crecimiento poblacional ha incrementado la demanda de alimentos con alto valor biológico, como el huevo, lo cual ha generado un aumento en la producción de residuos, entre ellos la gallinaza. Este residuo es comúnmente tratado en biodigestores, donde se obtiene biogás y fertilizantes; adicionalmente, se produce un lixiviado con potencial como medio de cultivo, especialmente para microalgas, debido a su diversidad metabólica. El presente estudio evaluó el uso del lixiviado de gallinaza de un biodigestor (LGB) como medio de cultivo para microalgas y cianobacterias. Inicialmente, se evaluó la viabilidad de estos microorganismos en el LGB, y posteriormente se realizó un escalado a volúmenes de 1, 2 y 20 litros en fotobiorreactores bajo condiciones controladas. Se aplicaron pretratamientos al LGB, como aireación y precipitación de estruvita. La biomasa fue cuantificada mediante peso seco, y se realizó un análisis bromatológico de Chlorella sorokiniana (1230), además de evaluar la efectividad de su biomasa y de la estruvita recuperada como fertilizantes en tomates Cherry. Los resultados mostraron que Synechococcus sp. (7002) y la cepa 1230 crecieron tanto en LGB tratado como sin tratar. Con una dosis del 75 % de LGB pretratado, se obtuvieron concentraciones celulares máximas de 0.41 g/L (7002) y 0.72 g/L (1230). A escala piloto, la cepa 1230 alcanzó 2.17 g/L con un contenido proteico del 63.48 %. En la prueba con tomates Cherry no se hallaron diferencias significativas en el peso ni en la longitud del tallo, aunque la estruvita mostró mayor productividad, con un promedio de ocho tomates por planta. |
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Miranda Parra, Alejandra MaríaCorrales Henao, María AlejandraPérez Monsalve, María FernandaTaborda Arboleda, Yuliana Andrea2025-09-10T15:40:09Z2025https://hdl.handle.net/10495/47348El crecimiento poblacional ha incrementado la demanda de alimentos con alto valor biológico, como el huevo, lo cual ha generado un aumento en la producción de residuos, entre ellos la gallinaza. Este residuo es comúnmente tratado en biodigestores, donde se obtiene biogás y fertilizantes; adicionalmente, se produce un lixiviado con potencial como medio de cultivo, especialmente para microalgas, debido a su diversidad metabólica. El presente estudio evaluó el uso del lixiviado de gallinaza de un biodigestor (LGB) como medio de cultivo para microalgas y cianobacterias. Inicialmente, se evaluó la viabilidad de estos microorganismos en el LGB, y posteriormente se realizó un escalado a volúmenes de 1, 2 y 20 litros en fotobiorreactores bajo condiciones controladas. Se aplicaron pretratamientos al LGB, como aireación y precipitación de estruvita. La biomasa fue cuantificada mediante peso seco, y se realizó un análisis bromatológico de Chlorella sorokiniana (1230), además de evaluar la efectividad de su biomasa y de la estruvita recuperada como fertilizantes en tomates Cherry. Los resultados mostraron que Synechococcus sp. (7002) y la cepa 1230 crecieron tanto en LGB tratado como sin tratar. Con una dosis del 75 % de LGB pretratado, se obtuvieron concentraciones celulares máximas de 0.41 g/L (7002) y 0.72 g/L (1230). A escala piloto, la cepa 1230 alcanzó 2.17 g/L con un contenido proteico del 63.48 %. En la prueba con tomates Cherry no se hallaron diferencias significativas en el peso ni en la longitud del tallo, aunque la estruvita mostró mayor productividad, con un promedio de ocho tomates por planta.Population growth has increased the demand for high biological value foods, such as eggs, which in turn generates more waste, including poultry litter. Poultry litter is commonly processed in biodigesters to produce biogas and fertilizers; additionally, a leachate is generated with potential as a culture medium, particularly for microalgae, due to their metabolic diversity. This study evaluated the use of poultry litter biodigester leachate (PLBL) as a culture medium for microalgae and cyanobacteria. Initially, the viability of these organisms in PLBL was tested, and then scaled up to volumes of 1, 2, and 20 liters in photobioreactors under controlled conditions. Pretreatments such as aeration and struvite precipitation were applied to the PLBL. Biomass was quantified through dry weight, and a bromatological analysis of Chlorella sorokiniana (1230) was performed, along with an assessment of the effectiveness of its biomass and the recovered struvite as fertilizers for cherry tomatoes. The results showed that Synechococcus sp. (7002) and strain 1230 grew both in treated and untreated PLBL. Using 75% pretreated PLBL, maximum cell concentrations of 0.41 g/L (7002) and 0.72 g/L (1230) were achieved. At pilot scale, strain 1230 reached 2.17 g/L with a protein content of 63.48%. In the cherry tomato test, no significant differences were found in stem weight or length, although struvite showed greater productivity, with an average of eight tomatoes per plant.PregradoMicrobiólogo Industrial y Ambiental27 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaMicrobiología Industrial y AmbientalMedellín, ColombiaEscuela de MicrobiologíaCampus Medellín - Ciudad Universitariahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación de un lixiviado de gallinaza proveniente de un biodigestor como medio de cultivo para el crecimiento de Chlorella sorokiniana UTEX 1230, Scenedesmus obliquus ATCC 457, Spirulina platensis UTEX 1926 y Synechococcus sp. PCC 7002 a escala pilotoEvaluation of chicken manure leachate from a biodigester as a culture medium for the growth of Chlorella sorokiniana UTEX 1230, Scenedesmus obliquus ATCC 457, Spirulina platensis UTEX 1926 and Synechococcus sp. PCC 7002 at pilot scaleTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draft2. Quiñonez, V. (2022). Consumo De Proteínas Alto Valor Biológico Y Presencia De Sarcopenia En El Adulto Mayor. http://redi.ufasta.edu.ar/jspui/bitstream/123456789/1572/1/Qui%c3%b1onez_NU_2022.pdf3. LaNota.com. (2022, mayo 16). Ranking 2021 líderes sector avícola de Colombia. https://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/ranking-2021-lideres-sector-avicola-de-colombia.html4. Pollos Bucaneros. (2023). Así producimos nuestro alimento. https://www.pollosbucanero.com/asi-producimos-alimentos5. 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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidadPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814837https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ed4f6151-2f91-4e53-ab5e-8a623b40ca8f/downloadb76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0MD54falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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