Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis

Digital

Autores:
Barreto-Villabona, Cristian Armando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
0023
Institución:
Universidad de Santander
Repositorio:
Repositorio Universidad de Santander
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.udes.edu.co:001/10300
Acceso en línea:
https://repositorio.udes.edu.co
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10300
Palabra clave:
Espirulina
Biomasa
Cianobacterias
Spiruline
Biomass
Cianobacteria
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id RUDES2_58df215b1f7df87b717656409165fabd
oai_identifier_str oai:repositorio.udes.edu.co:001/10300
network_acronym_str RUDES2
network_name_str Repositorio Universidad de Santander
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
dc.title.translated.none.fl_str_mv Evaluation of the Effect of a Culture Medium with Pink Himalayan Salt on the Biomass Production of Arthrospira platensis
title Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
spellingShingle Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
Espirulina
Biomasa
Cianobacterias
Spiruline
Biomass
Cianobacteria
title_short Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
title_full Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
title_fullStr Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
title_full_unstemmed Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
title_sort Evaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira Platensis
dc.creator.fl_str_mv Barreto-Villabona, Cristian Armando
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Osorio-Márquez, Jorge Daniel
Jaramillo-Gutiérrez, María Inés
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Barreto-Villabona, Cristian Armando
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Montenegro-Herrera, Carlos Alberto
Chacín-Zambrano, Christian Andreí
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Espirulina
Biomasa
Cianobacterias
topic Espirulina
Biomasa
Cianobacterias
Spiruline
Biomass
Cianobacteria
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Spiruline
Biomass
Cianobacteria
description Digital
publishDate 0023
dc.date.issued.none.fl_str_mv 0023-12-18
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-04-24T18:31:25Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-04-24T18:31:25Z
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.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/submittedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str submittedVersion
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv Universidad de Santander
dc.identifier.local.none.fl_str_mv T 33.23 B177e
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad de Santander
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv https://repositorio.udes.edu.co
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10300
identifier_str_mv Universidad de Santander
T 33.23 B177e
Repositorio Digital Universidad de Santander
url https://repositorio.udes.edu.co
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10300
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv Abdel-Raouf, N., Al-Homaidan, A. A., & Ibraheem, I. (2012). Microalgae and Wastewater Treatment. Saudi Journal of Biological Sciences, 19(3), 257-275.
Acién, F., Fernández, J., Magán, J., & Molina, E. (2012). Production cost of a real microalgae production plant and strategies to reduce it. Biotechnology advances, 30(6), 1344-1353.
Ahmad, I., & Hellebust, J. A. (1986). The role of glycerol and inorganic ions in osmoregulatory responses of the euryhaline flagellate Chlamydomonas pulsatilla Wollenweber. Plant physiology, 82(2), 406-410.
Akbarnezhad, M., Mehrgan, S., Kamali, A, y Baboli, J. (2017). Effects of microelements (Fe,Cu,Zn) on growth and pigment contents of Arthrospira (Spirulina) platensis. Iranian Journal oof Fisheries Sciences. 19(2): 653-668. DOI: 10.22092/ijfs.2019.120614.
Algaefix. (2016). Obtenido de Cultivo de microalgas:Sistemas abiertos vs sistemas cerrados: Cultivo de microalgas: sistemas abiertos vs sistemas cerrados. España. Obtenido de: http://www.madrimasd.org/blogs/espirulina/
Almahrouqi, H., Sukumaran, P., Naqqiuddin, M., Alsabahi, J., Omar, H, y Ismail, A. (2015). The effect of salinity on growth, biochemical composition and fatty acid profile of Spirulina (Arthrospira platensis) grown in sheltered outdoor conditions in Oman. Journal of Algal Biomass Utilization. 6(2): 61-67.
Arredondo, B., & Voltolina, D. (2014). Concentración, recuento celular y tasa de crecimiento. ResearchGate
Ayed, H., Taidi, B., Ayadi, H., Pareau, D., & Stambouli, M. (2015). Effect of magnesium ion concentration in autotrophic cultures of Chlorella vulgaris. Algal Research, 9, 291-296.
Bitam, A., & Aissaoui, O. (2020). Spirulina platensis, oxidative stress, and diabetes. In Diabetes (pp. 325-331). Academic Press.
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.
Carrasquilla-Batista A., Chacón-Rodríguez A., Núñez-Montero K., Gómez-Espinoza O, Valverde J., & Guerrero-Barrantes M. (2016). Regresión lineal simple y múltiple: aplicación en la predicción de variables naturales relacionadas con el crecimiento microalgal. Revista Tecnología en Marcha, 29(Suppl. 5), 33-45. https://dx.doi.org/10.18845/tm.v29i8.2983
Carvalho, A., Silva, S. O., Baptista, J. M., & Malcata, F. X. (2011). Light requirements in microalgal photobioreactors: an overview of biophotonic aspects. Applied microbiology and biotechnology, 89, 1275-1288.
Chen, F., & Zhang, Y. (1997). High cell density mixotrophic culture of Spirulina platensis on glucose for phycocyanin production using a fed-batch system. Enzyme and microbial technology, 20(3), 221-224.
Dineshkumar, R., Narendran, R, & Sampathkumar, P. (2015). Cultivation of Spirulina platensis in different selective media. Indian Journal of Geo Marine Sciences. Vol. 45 (12), pp. 1749-1754.
El Molino Verde (Diciembre 2023). Spirulina Natural en Polvo 125g. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-832621093-spirulina-natural-en-polvo-125g-_JM
Fabregas, J., & Herrero, C. (1986). Marine microalgae as a potential source of minerals in fish diets. Aquaculture, 51(3-4), 237-243.
Faucher, O., Coupal, B, & Leduy, A. (1979). Utilization of seawater-urea as a culture medium for Spirulina maxima. Canadian Journal of Microbiology. https://doi.org/10.1139/m79-109
Fayet, F., Wibisono, C., Carr, P., Duve, Emily., Petocz, P., Lancaster, G., McMillan, J., Marshall, S, y Blumfield, M. (2020). An analysis oof the Mineral Composition of Pink Salt Available in Australia. Foods. 2020; 9(10):1490. https://doi.org/10.3390/foods9101490.
Foged, H., Flotats Ripoll, X., Bonmatí Blasi, A., Palatsi Civit, J., Magrí Aloy, A., & Schelde, K. M. (2012). Inventory of manure processing activities in Europe.
Fogg, G. (2012). The blue-green algae. Elsevier.
Furmaniak, M., Misztak, A., Franczuk, M., Wilmotte, A., Waleron, M, y Waleron, K. (2017). Edible Cyanobacterial Genus Arthrospira: Actual State of the Cultivation Methods, Genetics, and Application in Medicine. Frontiers in Micrbiology. 8:2541. doi: 10.3389/fmicb.2017.02541
Gabr, G., El-Sayed, S., & Hikal, M. (2020). Antioxidant activities of phycocyanin: A bioactive compound from Spirulina platensis. J. Pharm. Res. Int, 32, 73-85.
Ghafari, M., Rashidi, B., & Haznedaroglu, B. Z. (2018). Effects of macro and micronutrients on neutral lipid accumulation in oleaginous microalgae. Biofuels, 9(2), 147-156.
Gómez, S., & de Corral, A. (2011). Catálogo de cianobacterias planctónicas potencialmente tóxicas de las aguas continentales españolas. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Grima, E., Belarbi, E. H., Fernández, F. A., Medina, A. R., & Chisti, Y. (2003). Recovery of microalgal biomass and metabolites: process options and economics. Biotechnology advances, 20(7-8), 491-515.
Guayara, J A, Henao, P & Acosta. (2014). “Crecimiento de Chlorella Sorokiniana Sobre Aguas Residuales Para la Producción de Biomasa Microalgal.” Universidad de Antioquia.
Guiry, M. (2012). How many species of algae are there?. Journal of phycology, 48(5), 1057-1063.
Guiry, M., & Guiry, G. (2022). World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway.
Hallenbeck, P. (Ed.). (2017). Modern topics in the phototrophic prokaryotes: environmental and applied aspects. Springer.
Harris, C., & Schey, R. (2021). Breath tests for the assessment of gastroparesis. In Gastroparesis (pp. 161-174). Academic Press.
Hentschke, G., & Junior, W. (2022). Trends in Cyanobacteria: a contribution to systematics and biodiversity studies. In The Pharmacological Potential of Cyanobacteria (pp. 1-20). Academic Press.
Hernández, A., & Labbé, I. (2014). Microalgas, cultivo y beneficios. Revista de biología marina y oceanografía, 49(2), 157-173
Ho, S. H., Chen, C. Y., & Chang, J. S. (2012). Effect of light intensity and nitrogen starvation on CO2 fixation and lipid/carbohydrate production of an indigenous microalga Scenedesmus obliquus CNW-N. Bioresource technology, 113, 244-252.
Ho, S. H., Huang, S. W., Chen, C. Y., Hasunuma, T., Kondo, A., & Chang, J. S. (2013). Characterization and optimization of carbohydrate production from an indigenous microalga Chlorella vulgaris FSP-E. Bioresource technology, 135, 157-165.
Ilavarasi, A., Mubarakali, D., Praveenkumar, R., Baldev, E., & Thajuddin, N. (2011). Optimization of various growth media to freshwater microalgae for biomass production. Biotechnology, 10(6), 540-545.
IPAC. (2020). Espirulina para alimentar a las abejas. Recuperado de: http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/76560/espirulina_para_alimentar_a_las_abejas_.html
Jonte L., Rosales-Loaiza, N., Bermúdez-González J & Morales E. (2013). Cultivos discontinuos alimentados con urea de la cianobacteria Phormidium sp. en función de la salinidad y edad del cultivo. Revista Colombiana de Biotecnología, 15(2), 38-46. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v15n2.28125
Juneja, A., Ceballos, R. M., & Murthy, G. S. (2013). Effects of environmental factors and nutrient availability on the biochemical composition of algae for biofuels production: a review. Energies, 6(9), 4607-4638.
Khan, M., Shin, J. H., & Kim, J. D. (2018). The promising future of microalgae: current status, challenges, and optimization of a sustainable and renewable industry for biofuels, feed, and other products. Microbial cell factories, 17(1), 1-21.
Li, W., Zhang, Y., Ren, H., Wang, Z., OuYang, Y., Wang, S., ... & Qi, G. (2023). Identification of potassium transport proteins in algae and determination of their role under salt and saline-alkaline stress. Algal Research, 69, 102923.
Liccet, B., Guevara, M., Lemus, N., Freites, L., Romero, L., Lodeiros, C, y Arredondo, B. (2014). Crecimiento y composición bioquímica de arthrospira platensis (división cyanophyta) cultivada a diferentes salinidades y fuentes de nitrógeno. Instituto Oceanográfico de Venezuela. 53 (1): 3-13.
Liu, Z., Wang, G. C., & Zhou, B. C. (2008). Effect of iron on growth and lipid accumulation in Chlorella vulgaris. Bioresource technology, 99(11), 4717-4722.
Luna, L. M. G. (2007). Microalgas: Aspectos ecológicos y biotecnológicos. Revista cubana de química, 19(2), 3-20.
Madhavan, D. (2023). What Are Cyanobacteria?. Recuperado de: https://microscopeclarity.com/what-are-cyanobacteria/
Martínez García, L. (2012). Eliminación de CO2 con microalgas autóctonas.
Masojídek, J., & Torzillo, G. (2014). Mass Cultivation of Freshwater Microalgae☆. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier.
Meadows, D. (2008). Thinking in systems: A primer. chelsea green publishing.
Medipally, S., Yusoff, F. M., Banerjee, S., & Shariff, M. (2015). Microalgae as sustainable renewable energy feedstock for biofuel production. BioMed research international, 2015.
Muhammad, G., Alam, M., Xiong, W., Y., & Xu, J. (2020). Microalgae biomass production: An overview of dynamic operational methods. Microalgae biotechnology for food, health and high value products, 415-432.
Muliterno, A., Mosele, P. C., Costa, J. A. V., Hemkemeier, M., Bertolin, T. E., & Colla, L. M. (2005). Cultivo mixotrófico da microalga Spirulina platensis em batelada alimentada. Ciência e Agrotecnologia, 29, 1132-1138.
Murphy, J., Drosg, B., Allen, E., Jerney, J., Xia, A., & Herrmann, C. (2015). A perspective on algal biogas (pp. 1-40). Paris, France: IEA Bioenergy.
Ndjouondo, G., Dibong, S., Wamba, F, y Taffouo, V. (2017). Growth, Productivity and some Physico-chemical Factors of Spirulina platensis Cultivation as Influenced by Nutrients Change. International Journal of Botany. 13: 67-74. DOI: 10.3923/ijb.2017.67.74.
Nieves Soto, M., Cortes Altamirano, R., Gutiérrez-Corona, C., & Pacheco Marges, M. (1994). Producción de fitoplankton a bajo costo. 1. Aislamiento y cultivo de Monoraphidium SP (CHlorophyceae) en un sistema estático en medio F y cuatro a base de fertilizantes agrícolas. Anales del Instituto de Ciencias del mar y limnología. 21 (1/2). 119-127, 1010, 119-127.
Oliveira, I., Oliveira , R., Rocha, N., & Oliveira, R. (2012). Spirulina platensis:process optimization to obtain biomass. Ciencia y tecnología de alimentos, 179-183
Palinska, K., & Surosz, W. (2014). Taxonomy of cyanobacteria: a contribution to consensus approach. Hydrobiologia, 740, 1-11.
Park, J. B. K., Craggs, R. J., & Shilton, A. N. (2011). Wastewater treatment high rate algal ponds for biofuel production. Bioresource technology, 102(1), 35-42.
Ramírez, Liliana, y Olvera, Roxana. (2006). USO TRADICIONAL Y ACTUAL DE Spirulina sp. (Arthrospira Sp.). Interciencia. 31 (009): 657-663.
Rana, M., Bhushan, S., Sudhakar, D. R., & Prajapati, S. K. (2020). Effect of iron oxide nanoparticles on growth and biofuel potential of Chlorella spp. Algal research, 49, 101942.
Randrianarison, G., & Ashraf, M. A. (2017). Microalgae: a potential plant for energy production. Geology, Ecology, and Landscapes, 1(2), 104-120.
Ranjith, L., Prakash, S., Vennila, A, y Sekharan, C, (2013). Growth performance of Spirulina (Arthrospira) platensis in a low-cost medium: an assessment. Acta Biologica Indica. 2(1): 335-342.
Rojas, D., Vargas, G, y Sáez, A. (2017). Evaluación del crecimiento de Spirulina platensis UTEX 1926 cultivada en medios salinos, utilizando CO2 como fuente de carbono [Trabajo de grado]. http://hdl.handle.net/10784/12222
Rojas, E., Ávila, M. y Parada, G. (2012). Aplicación de estrategias nutricionales y su efecto en el crecimiento en el cultivo continuo de Spirulina (Arthrospira platensis). Latin American Journal of Aquatic Research. 40: 763-771. doi: 103856/vol 40-issue3-fulltext-23
Romero, L., Guevara, M., Gómez, B., Vega, B., Cortez, R, & Licet, B. (2017). Producción de pigmentos procedentes de Arthrospira máxima cultivada en fotobiorreactores. Rev. Colomb. Biotecnol. 19(1): 108-114. DOI: 10.15446/rev.colomb.biote.v19n1.59671
Rosgar (Diciembre 2023). Spirulina en polvo pura x 125g https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1180819498-spirulina-en-polvo-pura-x-125g-_JM
Seghiri, R., Kharbach, M., & Essamri, A. (2019). Functional composition, nutritional properties, and biological activities of Moroccan Spirulina microalga. Journal of Food Quality.
Selmani, N., Mirghani, M. E., & Alam, M. Z. (2013, June). Study the growth of microalgae in palm oil mill effluent wastewater. In IOP Conference series: earth and environmental science (Vol. 16, No. 1, p. 012006). IOP Publishing.
Shafik, H., El-Wahab, A, & Fadel, F. (2012). Production and nutritive value of Spirulina platensis in reduced cost media. Journal of Aquatic Research. Vol 38, Issue 1, 2012. Pages 51-57. https://doi.org/10.1016/j.ejar.2012.09.003
Sialve, B., Bernet, N., & Bernard, O. (2009). Anaerobic digestion of microalgae as a necessary step to make microalgal biodiesel sustainable. Biotechnology advances, 27(4), 409-416.
Singh, J., Kumar, A., Rai, A., & Singh, D. (2016). Cyanobacteria: a precious bio-resource in agriculture, ecosystem, and environmental sustainability. Frontiers in microbiology, 7, 529.
Sukumaran, P., Bin, H., Binti, R., Halimoon, N., Simoh, S, y Ismail, A. (2018). The Prospects of the Cultivation of Arthrospira platensis under Outdoor Conditions in Malaysia. Jordan Journal of Biological Sciences. 11 (4): 419-426.
TerraCurativa (diciembre 2023). Espirulina polvo 125g. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1270421064-spirulina-polvo-125g-_JM
Tuantet, K., Janssen, M., Temmink, H., Zeeman, G., Wijffels, R. H., & Buisman, C. J. (2014). Microalgae growth on concentrated human urine. Journal of applied phycology, 26, 287-297.
Vasquez, V., Vergaray, D., Suarez, S., Valladares, J., Zamora, A., Gaspar, K, y Escurra, X. (2014). Influencia de la proporción agua de mar y bicarbonato en la producción de biomasa de Spirulina sp. con iluminación de diodo emisor de luz. Scientia Agropecuaria. 5: 199-209.
Wan, M., Jin, X., Xia, J., Rosenberg, J. N., Yu, G., Nie, Z., ... & Betenbaugh, M. J. (2014). The effect of iron on growth, lipid accumulation, and gene expression profile of the freshwater microalga Chlorella sorokiniana. Applied microbiology and biotechnology, 98, 9473-9481.
Wollina, U., Voicu, C., Gianfaldoni, S., Lotti, T., França, K., & Tchernev, G. (2018). Arthrospira platensis–potential in dermatology and beyond. Open access Macedonian journal of medical sciences, 6(1), 176.
Yeesang, C., & Cheirsilp, B. (2011). Effect of nitrogen, salt, and iron content in the growth medium and light intensity on lipid production by microalgae isolated from freshwater sources in Thailand. Bioresource technology, 102(3), 3034-3040.
Zhang, P., Sun, Q., Dong, Y., & Lian, S. (2023). Effects of different bicarbonate on spirulina in CO_2 absorption and microalgae conversion hybrid system. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Vol. 10 – 2022. https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.1119111
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.extent.none.fl_str_mv 70 p
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
application/msword
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de Santander
dc.publisher.branch.none.fl_str_mv Bucaramanga
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias Naturales
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Bucaramanga, Colombia
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Microbiología Industrial
publisher.none.fl_str_mv Universidad de Santander
institution Universidad de Santander
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/69d4d0b8-e903-4b12-925d-a31c2cd3c812/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/5dab6e2d-8f70-4656-a81c-4aaa7c24d1ae/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/41b00fdf-50f7-4078-a764-d00228a83876/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/6a8780c2-335e-4729-bac7-4c43b3e00141/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/557214af-636a-4ff7-b478-e9a9c222083e/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/b7283898-efdb-48a4-bcdd-95e4bf8de955/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/7d1f3544-b363-47f5-8421-8c5fb40c48d4/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/7c40bd79-f82b-4618-9734-56449a80bb1f/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/c0cfb4c3-3ccb-4494-aaa8-bc1115928a1b/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/046e1c8c-a340-4e00-889d-1e5d36a683fc/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/8f46f20f-7766-40c0-a081-38251306a54e/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/7576eef9-8790-4795-b775-1f9252037ec6/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 29e9bfaafc6f21d0bef5bf0f30601015
3e8e3c3b1a60dacffe735cfd64678a98
110aeba8808125f71de8b8b49ecd5924
2455700d6f745c1c2bc481233ed8b873
7d24a768b8cfa980dc7cda08c48fbb31
07d549fca85036f44abae1e2f46d4a6e
9b97c0d9ea32c272909e8d1e124db358
73a5432e0b76442b22b026844140d683
9b560793d846b49a195907be9dac22e4
4952320535c8bd6a2a6b66af34de5338
a60245c12fd8c0549824a939003c5129
51b5e2b6741024479d87018c8a9a740a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad de Santander
repository.mail.fl_str_mv soporte@metabiblioteca.com
_version_ 1808490847135596544
spelling Osorio-Márquez, Jorge Daniel479806cb-7908-4c07-aebb-e75bd4014037-1Jaramillo-Gutiérrez, María Inésc655589e-19bd-4303-ab0c-5bbafc811708-1Barreto-Villabona, Cristian Armando59a13be9-a611-4285-a9b3-604e633b9641-1Montenegro-Herrera, Carlos Alberto9466a029-0f49-4970-8a81-dba80d5c8ce7-1Chacín-Zambrano, Christian Andreíf4561630-d8b7-4f16-aa41-1bc575d043be-12024-04-24T18:31:25Z2024-04-24T18:31:25Z0023-12-18DigitalLa espirulina (Arthrospira platensis) es conocida por su alto valor nutricional ya que su biomasa es considerada un suplemento dietario con aporte de vitamina B, precursores de la vitamina A, lípidos saludables, minerales y su composición proteica de más del 50 % p/p (Liccet et al, 2014). Adicionalmente, esta especie microalgal es de interés en la biotecnología debido a que su biomasa es considerada fuente de pigmentos. Es una cianobacteria capaz de realizar la fotosíntesis y se caracteriza por su buena adaptabilidad a diferentes ambientes en la que destaca por su capacidad de desarrollarse en aguas salino-alcalinas y cálidas, por lo que en la bibliografía se ha sugerido emplear el agua de mar o la sal marina como fuente de sales minerales para la reducción de costos en la producción a escala industrial, lo que supone una alternativa con posible interés económico el uso de sal rosada del Himalaya, ya que es una fuente de calcio, magnesio, potasio, hierro y sodio principalmente (Fayet et al, 2020). Es por esto, que el objetivo principal de este trabajo fue determinar el rendimiento de biomasa de A. platensis en un medio con sal rosada del Himalaya con respecto a un medio estándar de laboratorio y sus costos de producción. Para esto, se utilizó un volumen de trabajo de 4L, bajo condiciones ambientales de 25°C, intensidad lumínica de 5.000 lux y agitación constante con inyección de aire (2 VVM). Se hicieron muestreos de 30mL cada 72 horas, se obtuvieron los valores de peso seco y se hizo cálculo de la productividad y los costos de producción de biomasa en cada medio. Finalmente, se demostró que el medio con sal rosada es un 11% más económico con una productividad de 0,024gL^(-1) 〖día〗^(-1), mientras con medio Zarrouk fue de 0,044 gL^(-1) 〖día〗^(-1).Spirulina (Arthrospira platensis) is known for its high nutritional value since its biomass is considered a dietary supplement with vitamin B, precursors of vitamin A, healthy lipids, minerals, and its protein composition of more than 50% w/w (Liccet et al, 2014). Additionally, this microalgal species is of interest in biotechnology because its biomass is considered a source of pigments. It is a cyanobacteria capable of carrying out photosynthesis and is characterized by its good adaptability to different environments in which it stands out for its ability to develop in saline-alkaline and warm waters, which is why in the literature it has been suggested to use seawater or sea salt as a source of mineral salts to reduce costs in production on an industrial scale, which represents an alternative with possible economic interest to the use of pink Himalayan salt, since it is a source of calcium, magnesium, potassium, iron and sodium mainly (Fayet et al, 2020). For this reason, the main objective of this work was to determine the biomass yield of A. platensis in a medium with pink Himalayan salt with respect to a standard laboratory medium and its production costs. For this, a working volume of 4L was used, under environmental conditions of 25°C, light intensity of 5,000 lux and constant agitation with air injection (2 VVM). Sampling of 30 mL was done every 72 hours; dry weight values were obtained and the productivity and costs of producing biomass in each medium were calculated. Finally, it was shown that the medium with pink salt is 11% more economical with a productivity of "0,024g" "L" ^"-1" 〖"día" 〗^"-1" , while with Zarrouk medium it was 0,044 "g" "L" ^"-1" 〖"día" 〗^"-1"PregradoMicrobiólogo IndustrialIntroducción 17 Planteamiento del Problema 18 Justificación del Problema 20 Pregunta de Investigación 22 Hipótesis 23 Marco Teórico 24 Cianobacterias 24 Clasificación Taxonómica 24 Principales Especies 25 Arthrospira platensis 26 Características Nutricionales. . 27 Uso Industrial de Arthrospira platensis.. 28 Producción de Biomasa.. 29 Sistemas de Producción de Microalgas 29 Sistema de Cultivo Abierto 30 Sistema de Cultivo Cerrado 31 Sistemas Híbridos 31 Medios de Cultivo 32 Medios de Cultivo Convencionales 33 Zarrouk.. 33 Medios de Cultivo Alternativos 35 Condiciones de Cultivo 35 PH Y CO2 35 Luz 36 Nutrientes 36 Fosfato 37 Magnesio 37 Hierro 37 Potasio 38 Temperatura 38 Salinidad 39 Marco Referencial 40 Objetivos 41 Objetivo General 41 Objetivos Específicos 41 Metodología 42 Obtención de la Cepa y Preparación del Inóculo 42 Montaje del Experimento 43 Toma de Muestras 44 Curva de Crecimiento 44 Cálculo de Productividad de Biomasa 44 Cálculo de Velocidad Específica de Crecimiento 44 Cálculo de Costos de Producción 45 Análisis Estadístico 45 Resultados y Discusión 46 Preparación del Inoculo y Medio de Cultivo 46 Curva de Crecimiento y Productividad 46 Costos de Producción 50 Conclusiones 54 Recomendaciones 55 Referencias Bibliográficas 56 Apéndices 6670 papplication/pdfapplication/mswordUniversidad de SantanderT 33.23 B177eRepositorio Digital Universidad de Santanderhttps://repositorio.udes.edu.cohttps://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10300spaUniversidad de SantanderBucaramangaFacultad de Ciencias NaturalesBucaramanga, ColombiaMicrobiología IndustrialAbdel-Raouf, N., Al-Homaidan, A. A., & Ibraheem, I. (2012). Microalgae and Wastewater Treatment. Saudi Journal of Biological Sciences, 19(3), 257-275.Acién, F., Fernández, J., Magán, J., & Molina, E. (2012). Production cost of a real microalgae production plant and strategies to reduce it. Biotechnology advances, 30(6), 1344-1353.Ahmad, I., & Hellebust, J. A. (1986). The role of glycerol and inorganic ions in osmoregulatory responses of the euryhaline flagellate Chlamydomonas pulsatilla Wollenweber. Plant physiology, 82(2), 406-410.Akbarnezhad, M., Mehrgan, S., Kamali, A, y Baboli, J. (2017). Effects of microelements (Fe,Cu,Zn) on growth and pigment contents of Arthrospira (Spirulina) platensis. Iranian Journal oof Fisheries Sciences. 19(2): 653-668. DOI: 10.22092/ijfs.2019.120614.Algaefix. (2016). Obtenido de Cultivo de microalgas:Sistemas abiertos vs sistemas cerrados: Cultivo de microalgas: sistemas abiertos vs sistemas cerrados. España. Obtenido de: http://www.madrimasd.org/blogs/espirulina/Almahrouqi, H., Sukumaran, P., Naqqiuddin, M., Alsabahi, J., Omar, H, y Ismail, A. (2015). The effect of salinity on growth, biochemical composition and fatty acid profile of Spirulina (Arthrospira platensis) grown in sheltered outdoor conditions in Oman. Journal of Algal Biomass Utilization. 6(2): 61-67.Arredondo, B., & Voltolina, D. (2014). Concentración, recuento celular y tasa de crecimiento. ResearchGateAyed, H., Taidi, B., Ayadi, H., Pareau, D., & Stambouli, M. (2015). Effect of magnesium ion concentration in autotrophic cultures of Chlorella vulgaris. Algal Research, 9, 291-296.Bitam, A., & Aissaoui, O. (2020). Spirulina platensis, oxidative stress, and diabetes. In Diabetes (pp. 325-331). Academic Press.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.Carrasquilla-Batista A., Chacón-Rodríguez A., Núñez-Montero K., Gómez-Espinoza O, Valverde J., & Guerrero-Barrantes M. (2016). Regresión lineal simple y múltiple: aplicación en la predicción de variables naturales relacionadas con el crecimiento microalgal. Revista Tecnología en Marcha, 29(Suppl. 5), 33-45. https://dx.doi.org/10.18845/tm.v29i8.2983Carvalho, A., Silva, S. O., Baptista, J. M., & Malcata, F. X. (2011). Light requirements in microalgal photobioreactors: an overview of biophotonic aspects. Applied microbiology and biotechnology, 89, 1275-1288.Chen, F., & Zhang, Y. (1997). High cell density mixotrophic culture of Spirulina platensis on glucose for phycocyanin production using a fed-batch system. Enzyme and microbial technology, 20(3), 221-224.Dineshkumar, R., Narendran, R, & Sampathkumar, P. (2015). Cultivation of Spirulina platensis in different selective media. Indian Journal of Geo Marine Sciences. Vol. 45 (12), pp. 1749-1754.El Molino Verde (Diciembre 2023). Spirulina Natural en Polvo 125g. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-832621093-spirulina-natural-en-polvo-125g-_JMFabregas, J., & Herrero, C. (1986). Marine microalgae as a potential source of minerals in fish diets. Aquaculture, 51(3-4), 237-243.Faucher, O., Coupal, B, & Leduy, A. (1979). Utilization of seawater-urea as a culture medium for Spirulina maxima. Canadian Journal of Microbiology. https://doi.org/10.1139/m79-109Fayet, F., Wibisono, C., Carr, P., Duve, Emily., Petocz, P., Lancaster, G., McMillan, J., Marshall, S, y Blumfield, M. (2020). An analysis oof the Mineral Composition of Pink Salt Available in Australia. Foods. 2020; 9(10):1490. https://doi.org/10.3390/foods9101490.Foged, H., Flotats Ripoll, X., Bonmatí Blasi, A., Palatsi Civit, J., Magrí Aloy, A., & Schelde, K. M. (2012). Inventory of manure processing activities in Europe.Fogg, G. (2012). The blue-green algae. Elsevier.Furmaniak, M., Misztak, A., Franczuk, M., Wilmotte, A., Waleron, M, y Waleron, K. (2017). Edible Cyanobacterial Genus Arthrospira: Actual State of the Cultivation Methods, Genetics, and Application in Medicine. Frontiers in Micrbiology. 8:2541. doi: 10.3389/fmicb.2017.02541Gabr, G., El-Sayed, S., & Hikal, M. (2020). Antioxidant activities of phycocyanin: A bioactive compound from Spirulina platensis. J. Pharm. Res. Int, 32, 73-85.Ghafari, M., Rashidi, B., & Haznedaroglu, B. Z. (2018). Effects of macro and micronutrients on neutral lipid accumulation in oleaginous microalgae. Biofuels, 9(2), 147-156.Gómez, S., & de Corral, A. (2011). Catálogo de cianobacterias planctónicas potencialmente tóxicas de las aguas continentales españolas. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.Grima, E., Belarbi, E. H., Fernández, F. A., Medina, A. R., & Chisti, Y. (2003). Recovery of microalgal biomass and metabolites: process options and economics. Biotechnology advances, 20(7-8), 491-515.Guayara, J A, Henao, P & Acosta. (2014). “Crecimiento de Chlorella Sorokiniana Sobre Aguas Residuales Para la Producción de Biomasa Microalgal.” Universidad de Antioquia.Guiry, M. (2012). How many species of algae are there?. Journal of phycology, 48(5), 1057-1063.Guiry, M., & Guiry, G. (2022). World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway.Hallenbeck, P. (Ed.). (2017). Modern topics in the phototrophic prokaryotes: environmental and applied aspects. Springer.Harris, C., & Schey, R. (2021). Breath tests for the assessment of gastroparesis. In Gastroparesis (pp. 161-174). Academic Press.Hentschke, G., & Junior, W. (2022). Trends in Cyanobacteria: a contribution to systematics and biodiversity studies. In The Pharmacological Potential of Cyanobacteria (pp. 1-20). Academic Press.Hernández, A., & Labbé, I. (2014). Microalgas, cultivo y beneficios. Revista de biología marina y oceanografía, 49(2), 157-173Ho, S. H., Chen, C. Y., & Chang, J. S. (2012). Effect of light intensity and nitrogen starvation on CO2 fixation and lipid/carbohydrate production of an indigenous microalga Scenedesmus obliquus CNW-N. Bioresource technology, 113, 244-252.Ho, S. H., Huang, S. W., Chen, C. Y., Hasunuma, T., Kondo, A., & Chang, J. S. (2013). Characterization and optimization of carbohydrate production from an indigenous microalga Chlorella vulgaris FSP-E. Bioresource technology, 135, 157-165.Ilavarasi, A., Mubarakali, D., Praveenkumar, R., Baldev, E., & Thajuddin, N. (2011). Optimization of various growth media to freshwater microalgae for biomass production. Biotechnology, 10(6), 540-545.IPAC. (2020). Espirulina para alimentar a las abejas. Recuperado de: http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/76560/espirulina_para_alimentar_a_las_abejas_.htmlJonte L., Rosales-Loaiza, N., Bermúdez-González J & Morales E. (2013). Cultivos discontinuos alimentados con urea de la cianobacteria Phormidium sp. en función de la salinidad y edad del cultivo. Revista Colombiana de Biotecnología, 15(2), 38-46. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v15n2.28125Juneja, A., Ceballos, R. M., & Murthy, G. S. (2013). Effects of environmental factors and nutrient availability on the biochemical composition of algae for biofuels production: a review. Energies, 6(9), 4607-4638.Khan, M., Shin, J. H., & Kim, J. D. (2018). The promising future of microalgae: current status, challenges, and optimization of a sustainable and renewable industry for biofuels, feed, and other products. Microbial cell factories, 17(1), 1-21.Li, W., Zhang, Y., Ren, H., Wang, Z., OuYang, Y., Wang, S., ... & Qi, G. (2023). Identification of potassium transport proteins in algae and determination of their role under salt and saline-alkaline stress. Algal Research, 69, 102923.Liccet, B., Guevara, M., Lemus, N., Freites, L., Romero, L., Lodeiros, C, y Arredondo, B. (2014). Crecimiento y composición bioquímica de arthrospira platensis (división cyanophyta) cultivada a diferentes salinidades y fuentes de nitrógeno. Instituto Oceanográfico de Venezuela. 53 (1): 3-13.Liu, Z., Wang, G. C., & Zhou, B. C. (2008). Effect of iron on growth and lipid accumulation in Chlorella vulgaris. Bioresource technology, 99(11), 4717-4722.Luna, L. M. G. (2007). Microalgas: Aspectos ecológicos y biotecnológicos. Revista cubana de química, 19(2), 3-20.Madhavan, D. (2023). What Are Cyanobacteria?. Recuperado de: https://microscopeclarity.com/what-are-cyanobacteria/Martínez García, L. (2012). Eliminación de CO2 con microalgas autóctonas.Masojídek, J., & Torzillo, G. (2014). Mass Cultivation of Freshwater Microalgae☆. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier.Meadows, D. (2008). Thinking in systems: A primer. chelsea green publishing.Medipally, S., Yusoff, F. M., Banerjee, S., & Shariff, M. (2015). Microalgae as sustainable renewable energy feedstock for biofuel production. BioMed research international, 2015.Muhammad, G., Alam, M., Xiong, W., Y., & Xu, J. (2020). Microalgae biomass production: An overview of dynamic operational methods. Microalgae biotechnology for food, health and high value products, 415-432.Muliterno, A., Mosele, P. C., Costa, J. A. V., Hemkemeier, M., Bertolin, T. E., & Colla, L. M. (2005). Cultivo mixotrófico da microalga Spirulina platensis em batelada alimentada. Ciência e Agrotecnologia, 29, 1132-1138.Murphy, J., Drosg, B., Allen, E., Jerney, J., Xia, A., & Herrmann, C. (2015). A perspective on algal biogas (pp. 1-40). Paris, France: IEA Bioenergy.Ndjouondo, G., Dibong, S., Wamba, F, y Taffouo, V. (2017). Growth, Productivity and some Physico-chemical Factors of Spirulina platensis Cultivation as Influenced by Nutrients Change. International Journal of Botany. 13: 67-74. DOI: 10.3923/ijb.2017.67.74.Nieves Soto, M., Cortes Altamirano, R., Gutiérrez-Corona, C., & Pacheco Marges, M. (1994). Producción de fitoplankton a bajo costo. 1. Aislamiento y cultivo de Monoraphidium SP (CHlorophyceae) en un sistema estático en medio F y cuatro a base de fertilizantes agrícolas. Anales del Instituto de Ciencias del mar y limnología. 21 (1/2). 119-127, 1010, 119-127.Oliveira, I., Oliveira , R., Rocha, N., & Oliveira, R. (2012). Spirulina platensis:process optimization to obtain biomass. Ciencia y tecnología de alimentos, 179-183Palinska, K., & Surosz, W. (2014). Taxonomy of cyanobacteria: a contribution to consensus approach. Hydrobiologia, 740, 1-11.Park, J. B. K., Craggs, R. J., & Shilton, A. N. (2011). Wastewater treatment high rate algal ponds for biofuel production. Bioresource technology, 102(1), 35-42.Ramírez, Liliana, y Olvera, Roxana. (2006). USO TRADICIONAL Y ACTUAL DE Spirulina sp. (Arthrospira Sp.). Interciencia. 31 (009): 657-663.Rana, M., Bhushan, S., Sudhakar, D. R., & Prajapati, S. K. (2020). Effect of iron oxide nanoparticles on growth and biofuel potential of Chlorella spp. Algal research, 49, 101942.Randrianarison, G., & Ashraf, M. A. (2017). Microalgae: a potential plant for energy production. Geology, Ecology, and Landscapes, 1(2), 104-120.Ranjith, L., Prakash, S., Vennila, A, y Sekharan, C, (2013). Growth performance of Spirulina (Arthrospira) platensis in a low-cost medium: an assessment. Acta Biologica Indica. 2(1): 335-342.Rojas, D., Vargas, G, y Sáez, A. (2017). Evaluación del crecimiento de Spirulina platensis UTEX 1926 cultivada en medios salinos, utilizando CO2 como fuente de carbono [Trabajo de grado]. http://hdl.handle.net/10784/12222Rojas, E., Ávila, M. y Parada, G. (2012). Aplicación de estrategias nutricionales y su efecto en el crecimiento en el cultivo continuo de Spirulina (Arthrospira platensis). Latin American Journal of Aquatic Research. 40: 763-771. doi: 103856/vol 40-issue3-fulltext-23Romero, L., Guevara, M., Gómez, B., Vega, B., Cortez, R, & Licet, B. (2017). Producción de pigmentos procedentes de Arthrospira máxima cultivada en fotobiorreactores. Rev. Colomb. Biotecnol. 19(1): 108-114. DOI: 10.15446/rev.colomb.biote.v19n1.59671Rosgar (Diciembre 2023). Spirulina en polvo pura x 125g https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1180819498-spirulina-en-polvo-pura-x-125g-_JMSeghiri, R., Kharbach, M., & Essamri, A. (2019). Functional composition, nutritional properties, and biological activities of Moroccan Spirulina microalga. Journal of Food Quality.Selmani, N., Mirghani, M. E., & Alam, M. Z. (2013, June). Study the growth of microalgae in palm oil mill effluent wastewater. In IOP Conference series: earth and environmental science (Vol. 16, No. 1, p. 012006). IOP Publishing.Shafik, H., El-Wahab, A, & Fadel, F. (2012). Production and nutritive value of Spirulina platensis in reduced cost media. Journal of Aquatic Research. Vol 38, Issue 1, 2012. Pages 51-57. https://doi.org/10.1016/j.ejar.2012.09.003Sialve, B., Bernet, N., & Bernard, O. (2009). Anaerobic digestion of microalgae as a necessary step to make microalgal biodiesel sustainable. Biotechnology advances, 27(4), 409-416.Singh, J., Kumar, A., Rai, A., & Singh, D. (2016). Cyanobacteria: a precious bio-resource in agriculture, ecosystem, and environmental sustainability. Frontiers in microbiology, 7, 529.Sukumaran, P., Bin, H., Binti, R., Halimoon, N., Simoh, S, y Ismail, A. (2018). The Prospects of the Cultivation of Arthrospira platensis under Outdoor Conditions in Malaysia. Jordan Journal of Biological Sciences. 11 (4): 419-426.TerraCurativa (diciembre 2023). Espirulina polvo 125g. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1270421064-spirulina-polvo-125g-_JMTuantet, K., Janssen, M., Temmink, H., Zeeman, G., Wijffels, R. H., & Buisman, C. J. (2014). Microalgae growth on concentrated human urine. Journal of applied phycology, 26, 287-297.Vasquez, V., Vergaray, D., Suarez, S., Valladares, J., Zamora, A., Gaspar, K, y Escurra, X. (2014). Influencia de la proporción agua de mar y bicarbonato en la producción de biomasa de Spirulina sp. con iluminación de diodo emisor de luz. Scientia Agropecuaria. 5: 199-209.Wan, M., Jin, X., Xia, J., Rosenberg, J. N., Yu, G., Nie, Z., ... & Betenbaugh, M. J. (2014). The effect of iron on growth, lipid accumulation, and gene expression profile of the freshwater microalga Chlorella sorokiniana. Applied microbiology and biotechnology, 98, 9473-9481.Wollina, U., Voicu, C., Gianfaldoni, S., Lotti, T., França, K., & Tchernev, G. (2018). Arthrospira platensis–potential in dermatology and beyond. Open access Macedonian journal of medical sciences, 6(1), 176.Yeesang, C., & Cheirsilp, B. (2011). Effect of nitrogen, salt, and iron content in the growth medium and light intensity on lipid production by microalgae isolated from freshwater sources in Thailand. Bioresource technology, 102(3), 3034-3040.Zhang, P., Sun, Q., Dong, Y., & Lian, S. (2023). Effects of different bicarbonate on spirulina in CO_2 absorption and microalgae conversion hybrid system. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Vol. 10 – 2022. https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.1119111Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/EspirulinaBiomasaCianobacteriasSpirulineBiomassCianobacteriaEvaluación del Efecto de un Medio de Cultivo con Sal Rosada del Himalaya en la Producción de Biomasa de Arthrospira PlatensisEvaluation of the Effect of a Culture Medium with Pink Himalayan Salt on the Biomass Production of Arthrospira platensisTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionTodas las AudienciasPublicationTEXTCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.txtCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.txtExtracted texttext/plain4553https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/69d4d0b8-e903-4b12-925d-a31c2cd3c812/download29e9bfaafc6f21d0bef5bf0f30601015MD59Evaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.docx.txtEvaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.docx.txtExtracted texttext/plain84330https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/5dab6e2d-8f70-4656-a81c-4aaa7c24d1ae/download3e8e3c3b1a60dacffe735cfd64678a98MD511Evaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.pdf.txtEvaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.pdf.txtExtracted texttext/plain97112https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/41b00fdf-50f7-4078-a764-d00228a83876/download110aeba8808125f71de8b8b49ecd5924MD512Label.pdf.txtLabel.pdf.txtExtracted texttext/plain787https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/6a8780c2-335e-4729-bac7-4c43b3e00141/download2455700d6f745c1c2bc481233ed8b873MD514THUMBNAILCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.jpgCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10314https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/557214af-636a-4ff7-b478-e9a9c222083e/download7d24a768b8cfa980dc7cda08c48fbb31MD510Evaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.pdf.jpgEvaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7995https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/b7283898-efdb-48a4-bcdd-95e4bf8de955/download07d549fca85036f44abae1e2f46d4a6eMD513Label.pdf.jpgLabel.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10592https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/7d1f3544-b363-47f5-8421-8c5fb40c48d4/download9b97c0d9ea32c272909e8d1e124db358MD515LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-815543https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/7c40bd79-f82b-4618-9734-56449a80bb1f/download73a5432e0b76442b22b026844140d683MD51ORIGINALCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdfCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdfapplication/pdf48720https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/c0cfb4c3-3ccb-4494-aaa8-bc1115928a1b/download9b560793d846b49a195907be9dac22e4MD54Evaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.docxEvaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document3730112https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/046e1c8c-a340-4e00-889d-1e5d36a683fc/download4952320535c8bd6a2a6b66af34de5338MD56Evaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.pdfEvaluación_del_Efecto_de_un_Medio_de_Cultivo_con_sal_Rosada_del_Himalaya_en_la_Producción_de_Biomasa_de_Arthrospira_platensis.pdfapplication/pdf1611152https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/8f46f20f-7766-40c0-a081-38251306a54e/downloada60245c12fd8c0549824a939003c5129MD57Label.pdfLabel.pdfapplication/pdf3221560https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/7576eef9-8790-4795-b775-1f9252037ec6/download51b5e2b6741024479d87018c8a9a740aMD58001/10300oai:repositorio.udes.edu.co:001/103002024-04-25 03:00:54.772https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.https://repositorio.udes.edu.coRepositorio Universidad de Santandersoporte@metabiblioteca.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