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

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; adicionalme...

Full description

Autores:
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:
https://hdl.handle.net/10495/47348
Palabra clave:
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
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
id UDEA2_c7aaeb0b4a2ce828a0bbb8dc32de0b46
oai_identifier_str oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47348
network_acronym_str UDEA2
network_name_str Repositorio UdeA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv 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
dc.title.translated.none.fl_str_mv 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
title 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
spellingShingle 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
title_short 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
title_full 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
title_fullStr 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
title_full_unstemmed 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
title_sort 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
dc.creator.fl_str_mv Corrales Henao, María Alejandra
Pérez Monsalve, María Fernanda
Taborda Arboleda, Yuliana Andrea
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Miranda Parra, Alejandra María
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Corrales Henao, María Alejandra
Pérez Monsalve, María Fernanda
Taborda Arboleda, Yuliana Andrea
dc.subject.decs.none.fl_str_mv Estruvita
Microalgas
Chlorella
Synechococcus
Fotobiorreactores
Cianobacterias
Biomasa
Aireación
Digestores de Biogás
topic 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
dc.subject.decs.eng.fl_str_mv Struvite
Microalgae
Chlorella
Synechococcus
Photobioreactors
Cyanobacteria
Biomass
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Lixiviado de gallinaza
dc.subject.meshuri.none.fl_str_mv 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
dc.subject.ods.none.fl_str_mv 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
description 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.
publishDate 2025
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-09-10T15:40:09Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2025
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/draft
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str draft
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10495/47348
url https://hdl.handle.net/10495/47348
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv 2. 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.pdf
3. 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.html
4. Pollos Bucaneros. (2023). Así producimos nuestro alimento. https://www.pollosbucanero.com/asi-producimos-alimentos
5. Rosales Loaiza, N., Bermúdez, J., Moronta, R. y Morales, E. (2007). Gallinaza: un residual avícola como fuente alternativa de nutrientes para producción de biomasa microalgal. Revista Colombiana de Biotecnología, IX (1), 41-48. https://www.redalyc.org/pdf/776/77690106.pdf
6. El TIEMPO. (2019, octubre 22). Huevos KIKES, una marca verde y sostenible. https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/huevos-KIKES-una-marca-verde-y-sostenible-425384
7. Ficha técnica gallinaza compostada. Pág. 1 (n.d.). www.abonosbiormin.com3043961488.
8. Alba Reyes, Y., Barrera, E. L., & Cheng, K. K. (2021). A review on the prospective use of chicken manure leachate in high-rate anaerobic reactors. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(1), 104695. https://doi.org/10.1016/J.JECE.2020.104695
9. Pacompia Coaquira, T. G. (2023). Efecto por lixiviados del botadero municipal en el suelo por metales pesados distrito de ilave. http://34.127.45.135/bitstream/handle/UPSC/620/Tony_Gaston_PACOMPIA_COAQUIRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. Antonio, E., Aguilera, R., & Castellón, E. P. (2019). Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de las excretas de ganado, caballo, cerdo y gallinaza para la generación de biogás. Revista Científica Estelí, 31, 97–108. https://doi.org/10.5377/FAREM.V0I31.8474
11. Segarra Rojas, J. M. (2006). Determinación de agentes patógenos contaminantes del agua del río Tomebamba, por efecto de abonadura orgánica de pastos con gallinaza, en la zona de Cruzpamba (cajas). https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/444/1/05609.pdf
12. Avícola, S. (s/f). Guía Ambiental para el Fenavi.org. https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/GUIA_AMBIENTAL_SUBSECTOR_AVICOLA.pdf
13. Lozada, José. (2013). Obtención de biogás en base a mezclas de gallinaza con residuos orgánicos de cerdo y cuy. Universidad técnica de Ambato. Ecuador. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6631/1/BQ%2040.pdf
14. Hernández Pérez, A & Labbé, J. I. (2014). Microalgas, cultivo y beneficios. Revista de biología marina y oceanografía, 49(2), 157-173. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-19572014000200001
15. Ortiz Moreno, M. L., Cortés Castillo, C. E., Sánchez Villarraga, J., Padilla, J., & Otero Paternina, A. M. (2012). Evaluación del crecimiento de la microalga chlorella sorokiniana en diferentes medios de cultivo en condiciones autotróficas y mixotróficas. ORINOQUIA, 16(1), 11–20. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-37092012000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=es
16. Perez Garcia, O & Escalante, F. (2011). Cultivos heterótrofos de microalgas: Metabolismo y productos potenciales. Water Research. Volume 45, pages 11-36, ISSN 0043-1354. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135410006019
17. PanReac Chem. Determinación de Nitrógeno por el Método Kjeldahl. (n.d.). https://www.itwreagents.com/uploads/20180122/A173_ES.pdf
18. Claros Bedoya, J. A. (2012). Estudio del proceso de nitrificación y desnitrificación vía nitrito para el tratamiento biológico de corrientes de agua residual con alta carga de nitrógeno amoniacal. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17653/tesisUPV3951.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19. Yagüe, M. R., Betrán, J. Á., Bruna, P., & Lobo, M. C. (2024). Evaluación de la lixiviación potencial de nutrientes en un suelo calcáreo fertilizado con gallinaza. Información Técnica Económica Agraria, 120(4), 325–343. https://doi.org/10.12706/itea.2024.008
20. Lazaro Sanchéz, M. (n.d.). Recuperación de fósforo de orina separada en origen mediante precipitación de estruvita. https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/14216/409507.pdf?sequence1
21. Numviyimana, C., Warchoł, J., Ligas, B., & Chojnacka, K. (2021). Nutrients Recovery from Dairy Wastewater by Struvite Precipitation Combined with Ammonium Sorption on Clinoptilolite. Materials, 14(19), 5822. https://doi.org/10.3390/ma14195822.
22. Saadat, E., Ghorbanzadeh, N., Farhangi, M. B., & Fazeli Sangani, M. (2022). Potential application of Chlorella sp. biomass cultivated in landfill leachate as agricultural fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 69(8), 1193–1208. https://doi.org/10.1080/03650340.2022.2073351.
23. Albarracín Balaguera, M. A & Vargas Pimiento, L. V. (2022). Revisión Sistemática de Literatura: Uso de la Spirulina en el tratamiento de aguas residuales de la producción y transformación pecuaria https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/b43fd798-76d0-4ded-a28c-60efdb2d8673/content
24. Olivares, R. E. (2010). Producción de aceite para usos industriales a partir de la microalga “Scenedesmus obliquus” https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/2162/1/Producci%C3%B3n_de_aceite_para_usos_industriales_a_partir_de_la_microalga_%E2%80%9CScenedesmus_Obliquus%E2%80%9D.pdf
25. Egea Mullor, A. (2021). Evaluación del efecto de la temperatura, luz y tiempo de exposición en la actividad fotosintética de las microalgas. https://repositorio.ual.es/handle/10835/13495
26. Amaguay Gómez, R. F (2022). Evaluación de la influencia de la concentración de nitrógeno y el fotoperíodo en el crecimiento y producción de lípidos de microalgas provenientes del lago yahuarcocha http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12586/2/03%20BIO%20038%20TRABAJO%20GRADO.pdf
27. Las formas múltiples del Nitrógeno (amonio-nitrito-nitrato-nitrificación-desnitrificación). (n.d.). https://www.aguasresiduales.info/revista/blog/las-formas-multiples-del-nitrogeno
28. Lázaro Sánchez, M. (2018). Recuperación de fósforo de orina separada en origen mediante precipitación de estruvita (phosphorus recovery from source-separated human urine through struvite precipitation). https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/14216/409507.pdf?sequence1
29. Vargas Páez, G. (2023). Precipitación de estruvita a partir de la orina humana: un análisis de prefactibilidad para su implementación como alternativa de fertilizante. https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/e2d1e01b-707c-49a7-8665-b8f570fc4830/content
30. Stratful, I., Scrimshaw, M. D., & Lester, J. N. (2001). Conditions influencing the precipitation of magnesium ammonium phosphate. Water Research, 35(17), 4191–4199. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(01)00143-9
31. Uludag-Demirer, S., Demirer, G. N., & Chen, S. (2005). Ammonia removal from anaerobically digested dairy manure by struvite precipitation. Process Biochemistry, 40(12), 3667–3674. https://doi.org/10.1016/J.PROCBIO.2005.02.028
32. Martínez Campesino, L. (2014). Uso de membranas selectivas para la recuperación de nitrógeno amoniacal durante el proceso de digestión anaerobia. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/22243/memoria.pdf?sequence=4&isAllowed=y
33. Moronta, R., Mora, R., & Morales, E. (2006). Respuesta de la microalga Chlorella sorokiniana al pH, salinidad y temperatura en condiciones axénicas y no axénicas. Revista de La Facultad de Agronomía, 23(1), 28–43. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182006000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
34. Abalde, J., Cid, A., Fidalgo, J. P., Torres, E & Herrero, C. (1995). Libro Microalgas: cultivo y aplicaciones. https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497695
35. Herrera Renjifo, K. (2021). Obtención de lípidos a partir de biomasa cultivada en agua residual de origen porcino. https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/4093/1/Kevin%20Fernando%20Herrera%20Renjifo.pdf
36. Rodríguez Ovallos, J. (2021). Aplicación de una dieta enriquecida con biomasa de microalgas como fuente de prebióticos en pollos broiler. https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7992
37. Rodríguez Ovallos, J. (2021). Aplicación de una dieta enriquecida con biomasa de microalgas como fuente de prebióticos en pollos broiler. https://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/7992/1/PC-002046.pdf
38. Ortiz Moreno, M. L., Sandoval Parra, K. X & Solarte Murillo, L. V. (2019). Chlorella, ¿un potencial biofertilizante? Orinoquia, 23(2), 71–78. https://doi.org/10.22579/20112629.582
39. Pérez Madruga, M., López Padron, I & Reyes Guerrero, Y. (2020). Las algas como alternativa natural para la producción de diferentes cultivos. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362020000200009&script=sci_arttext&tlng=pt
40. Artega Cortez, M. (2018). Propuesta metodológica para la construcción de humedales artificiales. http://colposdigital.colpos.mx:8080/jspui/bitstream/handle/10521/3092/Arteaga_Cortez_VM_DC_Hidrociencias_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
41. Di Benedetto, A & Tognetti, J. (2026). Técnicas de análisis de crecimiento de plantas: su aplicación a cultivos intensivos. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142016000300007
42. Méndez Retamero, C. M. (2019). Valorización de residuos orgánicos mediante la obtención de fertilizantes. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/37774
43. Tortajada chacón, L. (2021). Uso de la estruvita como fertilizante, un ejemplo de economía circular en la gestión de purines. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/178241/Tortajada%20%20Uso%20de%20la%20estruvita%20como%20fertilizante%20un%20ejemplo%20de%20economia%20circular%20en%20la%20gestion%20d....pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.license.en.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 27 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de Antioquia
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Microbiología Industrial y Ambiental
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Medellín, Colombia
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Escuela de Microbiología
dc.publisher.branch.none.fl_str_mv Campus Medellín - Ciudad Universitaria
publisher.none.fl_str_mv Universidad de Antioquia
institution Universidad de Antioquia
bitstream.url.fl_str_mv https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ed4f6151-2f91-4e53-ab5e-8a623b40ca8f/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/bfaf4f2e-54cb-437f-9e8c-baf900224f1d/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/a368fd5e-19c3-4ff4-be00-f986dabcbecd/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/6109d964-ebaf-4206-9198-2c5fbcb9a361/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/355fb157-8051-4415-a0b7-461d880f0a0f/download
bitstream.checksum.fl_str_mv b76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0
5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9
a9508201e1aecc272b1b20b83c292b41
c7ebaf28c922da2624f2275ed9fe62fb
03c299dbd26b62c9d9c642b2ab359a07
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia
repository.mail.fl_str_mv aplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.co
_version_ 1851052576169000960
spelling 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. Rosales Loaiza, N., Bermúdez, J., Moronta, R. y Morales, E. (2007). Gallinaza: un residual avícola como fuente alternativa de nutrientes para producción de biomasa microalgal. Revista Colombiana de Biotecnología, IX (1), 41-48. https://www.redalyc.org/pdf/776/77690106.pdf6. El TIEMPO. (2019, octubre 22). Huevos KIKES, una marca verde y sostenible. https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/huevos-KIKES-una-marca-verde-y-sostenible-4253847. Ficha técnica gallinaza compostada. Pág. 1 (n.d.). www.abonosbiormin.com3043961488.8. Alba Reyes, Y., Barrera, E. L., & Cheng, K. K. (2021). A review on the prospective use of chicken manure leachate in high-rate anaerobic reactors. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(1), 104695. https://doi.org/10.1016/J.JECE.2020.1046959. Pacompia Coaquira, T. G. (2023). Efecto por lixiviados del botadero municipal en el suelo por metales pesados distrito de ilave. http://34.127.45.135/bitstream/handle/UPSC/620/Tony_Gaston_PACOMPIA_COAQUIRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y10. Antonio, E., Aguilera, R., & Castellón, E. P. (2019). Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de las excretas de ganado, caballo, cerdo y gallinaza para la generación de biogás. Revista Científica Estelí, 31, 97–108. https://doi.org/10.5377/FAREM.V0I31.847411. Segarra Rojas, J. M. (2006). Determinación de agentes patógenos contaminantes del agua del río Tomebamba, por efecto de abonadura orgánica de pastos con gallinaza, en la zona de Cruzpamba (cajas). https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/444/1/05609.pdf12. Avícola, S. (s/f). Guía Ambiental para el Fenavi.org. https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/GUIA_AMBIENTAL_SUBSECTOR_AVICOLA.pdf13. Lozada, José. (2013). Obtención de biogás en base a mezclas de gallinaza con residuos orgánicos de cerdo y cuy. Universidad técnica de Ambato. Ecuador. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6631/1/BQ%2040.pdf14. Hernández Pérez, A & Labbé, J. I. (2014). Microalgas, cultivo y beneficios. Revista de biología marina y oceanografía, 49(2), 157-173. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-1957201400020000115. Ortiz Moreno, M. L., Cortés Castillo, C. E., Sánchez Villarraga, J., Padilla, J., & Otero Paternina, A. M. (2012). Evaluación del crecimiento de la microalga chlorella sorokiniana en diferentes medios de cultivo en condiciones autotróficas y mixotróficas. ORINOQUIA, 16(1), 11–20. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-37092012000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=es16. Perez Garcia, O & Escalante, F. (2011). Cultivos heterótrofos de microalgas: Metabolismo y productos potenciales. Water Research. Volume 45, pages 11-36, ISSN 0043-1354. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004313541000601917. PanReac Chem. Determinación de Nitrógeno por el Método Kjeldahl. (n.d.). https://www.itwreagents.com/uploads/20180122/A173_ES.pdf18. Claros Bedoya, J. A. (2012). Estudio del proceso de nitrificación y desnitrificación vía nitrito para el tratamiento biológico de corrientes de agua residual con alta carga de nitrógeno amoniacal. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17653/tesisUPV3951.pdf?sequence=1&isAllowed=y19. Yagüe, M. R., Betrán, J. Á., Bruna, P., & Lobo, M. C. (2024). Evaluación de la lixiviación potencial de nutrientes en un suelo calcáreo fertilizado con gallinaza. Información Técnica Económica Agraria, 120(4), 325–343. https://doi.org/10.12706/itea.2024.00820. Lazaro Sanchéz, M. (n.d.). Recuperación de fósforo de orina separada en origen mediante precipitación de estruvita. https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/14216/409507.pdf?sequence121. Numviyimana, C., Warchoł, J., Ligas, B., & Chojnacka, K. (2021). Nutrients Recovery from Dairy Wastewater by Struvite Precipitation Combined with Ammonium Sorption on Clinoptilolite. Materials, 14(19), 5822. https://doi.org/10.3390/ma14195822.22. Saadat, E., Ghorbanzadeh, N., Farhangi, M. B., & Fazeli Sangani, M. (2022). Potential application of Chlorella sp. biomass cultivated in landfill leachate as agricultural fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 69(8), 1193–1208. https://doi.org/10.1080/03650340.2022.2073351.23. Albarracín Balaguera, M. A & Vargas Pimiento, L. V. (2022). Revisión Sistemática de Literatura: Uso de la Spirulina en el tratamiento de aguas residuales de la producción y transformación pecuaria https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/b43fd798-76d0-4ded-a28c-60efdb2d8673/content24. Olivares, R. E. (2010). Producción de aceite para usos industriales a partir de la microalga “Scenedesmus obliquus” https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/2162/1/Producci%C3%B3n_de_aceite_para_usos_industriales_a_partir_de_la_microalga_%E2%80%9CScenedesmus_Obliquus%E2%80%9D.pdf25. Egea Mullor, A. (2021). Evaluación del efecto de la temperatura, luz y tiempo de exposición en la actividad fotosintética de las microalgas. https://repositorio.ual.es/handle/10835/1349526. Amaguay Gómez, R. F (2022). Evaluación de la influencia de la concentración de nitrógeno y el fotoperíodo en el crecimiento y producción de lípidos de microalgas provenientes del lago yahuarcocha http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12586/2/03%20BIO%20038%20TRABAJO%20GRADO.pdf27. Las formas múltiples del Nitrógeno (amonio-nitrito-nitrato-nitrificación-desnitrificación). (n.d.). https://www.aguasresiduales.info/revista/blog/las-formas-multiples-del-nitrogeno28. Lázaro Sánchez, M. (2018). Recuperación de fósforo de orina separada en origen mediante precipitación de estruvita (phosphorus recovery from source-separated human urine through struvite precipitation). https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/14216/409507.pdf?sequence129. Vargas Páez, G. (2023). Precipitación de estruvita a partir de la orina humana: un análisis de prefactibilidad para su implementación como alternativa de fertilizante. https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/e2d1e01b-707c-49a7-8665-b8f570fc4830/content30. Stratful, I., Scrimshaw, M. D., & Lester, J. N. (2001). Conditions influencing the precipitation of magnesium ammonium phosphate. Water Research, 35(17), 4191–4199. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(01)00143-931. Uludag-Demirer, S., Demirer, G. N., & Chen, S. (2005). Ammonia removal from anaerobically digested dairy manure by struvite precipitation. Process Biochemistry, 40(12), 3667–3674. https://doi.org/10.1016/J.PROCBIO.2005.02.02832. Martínez Campesino, L. (2014). Uso de membranas selectivas para la recuperación de nitrógeno amoniacal durante el proceso de digestión anaerobia. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/22243/memoria.pdf?sequence=4&isAllowed=y33. Moronta, R., Mora, R., & Morales, E. (2006). Respuesta de la microalga Chlorella sorokiniana al pH, salinidad y temperatura en condiciones axénicas y no axénicas. Revista de La Facultad de Agronomía, 23(1), 28–43. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182006000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es34. Abalde, J., Cid, A., Fidalgo, J. P., Torres, E & Herrero, C. (1995). Libro Microalgas: cultivo y aplicaciones. https://doi.org/10.17979/spudc.978849749769535. Herrera Renjifo, K. (2021). Obtención de lípidos a partir de biomasa cultivada en agua residual de origen porcino. https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/4093/1/Kevin%20Fernando%20Herrera%20Renjifo.pdf36. Rodríguez Ovallos, J. (2021). Aplicación de una dieta enriquecida con biomasa de microalgas como fuente de prebióticos en pollos broiler. https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/799237. Rodríguez Ovallos, J. (2021). Aplicación de una dieta enriquecida con biomasa de microalgas como fuente de prebióticos en pollos broiler. https://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/7992/1/PC-002046.pdf38. Ortiz Moreno, M. L., Sandoval Parra, K. X & Solarte Murillo, L. V. (2019). Chlorella, ¿un potencial biofertilizante? Orinoquia, 23(2), 71–78. https://doi.org/10.22579/20112629.58239. Pérez Madruga, M., López Padron, I & Reyes Guerrero, Y. (2020). Las algas como alternativa natural para la producción de diferentes cultivos. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362020000200009&script=sci_arttext&tlng=pt40. Artega Cortez, M. (2018). Propuesta metodológica para la construcción de humedales artificiales. http://colposdigital.colpos.mx:8080/jspui/bitstream/handle/10521/3092/Arteaga_Cortez_VM_DC_Hidrociencias_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y41. Di Benedetto, A & Tognetti, J. (2026). Técnicas de análisis de crecimiento de plantas: su aplicación a cultivos intensivos. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-2314201600030000742. Méndez Retamero, C. M. (2019). Valorización de residuos orgánicos mediante la obtención de fertilizantes. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/3777443. Tortajada chacón, L. (2021). Uso de la estruvita como fertilizante, un ejemplo de economía circular en la gestión de purines. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/178241/Tortajada%20%20Uso%20de%20la%20estruvita%20como%20fertilizante%20un%20ejemplo%20de%20economia%20circular%20en%20la%20gestion%20d....pdf?sequence=1&isAllowed=yEstruvitaMicroalgasChlorellaSynechococcusFotobiorreactoresCianobacteriasBiomasaAireaciónDigestores de BiogásStruviteMicroalgaeChlorellaSynechococcusPhotobioreactorsCyanobacteriaBiomassLixiviado de gallinazahttps://id.nlm.nih.gov/mesh/D000069877https://id.nlm.nih.gov/mesh/D058086https://id.nlm.nih.gov/mesh/D002708https://id.nlm.nih.gov/mesh/D046940https://id.nlm.nih.gov/mesh/D058433https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000458https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018533ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edadesODS 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 biodiversidadPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814837https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ed4f6151-2f91-4e53-ab5e-8a623b40ca8f/downloadb76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0MD54falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/bfaf4f2e-54cb-437f-9e8c-baf900224f1d/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD56falseAnonymousREADORIGINALCorralesMaria_2025_Evaluación_Lixiviado_Gallinaza.pdfCorralesMaria_2025_Evaluación_Lixiviado_Gallinaza.pdfapplication/pdf962078https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/a368fd5e-19c3-4ff4-be00-f986dabcbecd/downloada9508201e1aecc272b1b20b83c292b41MD57trueAnonymousREADTEXTCorralesMaria_2025_Evaluación_Lixiviado_Gallinaza.pdf.txtCorralesMaria_2025_Evaluación_Lixiviado_Gallinaza.pdf.txtExtracted texttext/plain54586https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/6109d964-ebaf-4206-9198-2c5fbcb9a361/downloadc7ebaf28c922da2624f2275ed9fe62fbMD58falseAnonymousREADTHUMBNAILCorralesMaria_2025_Evaluación_Lixiviado_Gallinaza.pdf.jpgCorralesMaria_2025_Evaluación_Lixiviado_Gallinaza.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8955https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/355fb157-8051-4415-a0b7-461d880f0a0f/download03c299dbd26b62c9d9c642b2ab359a07MD59falseAnonymousREAD10495/47348oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/473482025-09-25 09:10:41.187http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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