Evaluación de la actividad de promoción de crecimiento vegetal de Chlorella sp.

El género Chlorella es muy relevante debido a que diversos estudios han demostrado su capacidad para fijar nitrógeno, mejorar las características del suelo y producir sustancias beneficiosas para el desarrollo de las plantas y el control de infecciones. El estudio realizado en el municipio de Pereir...

Full description

Autores:
Nieto Franco, Maria Isabel
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/29207
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/29207
Palabra clave:
Biofertilizantes
Chlorella
Microalgas
Promoción de crecimiento vegetal
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Plant growth promotion
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openAccess
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description El género Chlorella es muy relevante debido a que diversos estudios han demostrado su capacidad para fijar nitrógeno, mejorar las características del suelo y producir sustancias beneficiosas para el desarrollo de las plantas y el control de infecciones. El estudio realizado en el municipio de Pereira, Colombia, presenta los resultados de una investigación sobre el efecto de la microalga Chlorella sp. en la promoción del crecimiento vegetal. La investigación se dividió en dos etapas: la primera consistió en el aislamiento de una cepa de Chlorella sp. a partir de una columna de Winogradsky, mientras que la segunda etapa evaluó las propiedades promotoras del crecimiento vegetal de la cepa aislada mediante el uso de cultivos sólidos de agar Ashby, NBRIP y Pikovskaya modificado. Además, se llevó a cabo un monitoreo del crecimiento poblacional del cultivo durante 2 días, utilizando el hematocitómetro de Neubauer para obtener datos de concentración en unidades de células por mililitro. También se realizaron bioensayos de germinación con semillas de lechuga (Lactuca sativa) para evaluar el efecto de los inóculos en el medio líquido de Chlorella sp. en la germinación. Los resultados mostraron que la cepa de Chlorella sp. aislada es capaz de solubilizar potasio y fosfato, así como fijar nitrógeno, lo que sugiere su potencial como biofertilizante para mejorar el crecimiento de las plantas. El uso del hematocitómetro de Neubauer para el conteo preciso de células y el análisis de bioensayos de germinación se aplican estos métodos para evaluar la salud del cultivo, optimizar las condiciones de crecimiento y detectar tempranamente la contaminación por otros organismos. La comparación de resultados con otras investigaciones puede ser complicada debido a varios factores, como la cantidad analizada de especies de plantas, las variaciones en la sensibilidad y los diferentes tiempos de exposición, lo cual resalta la importancia de la consistencia y confiabilidad de los datos en este tipo de análisis. Es importante destacar la necesidad de realizar más estudios para confirmar estos resultados y evaluar el potencial de Chlorella sp. para mejorar el rendimiento de los cultivos, determinar la dosis óptima para obtener el mejor efecto promotor del crecimiento vegetal, y estudiar los mecanismos por los cuales promueve el crecimiento vegetal, contribuyendo así a comprender mejor su potencial como biofertilizante y desarrollar estrategias para su uso en la agricultura.
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dc.relation.references.spa.fl_str_mv Rojas-Fernández JA, Benítez-Díaz PR, Rivas-Rojas EA, Miranda-Contreras L. Residuos de plaguicidas en suelos de uso agrícola y riesgo de exposición en la microcuenca los Zarzales, municipio Rivas Dávila, estado Mérida, Venezuela. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 2019 May 1;35(2):307–15.
Li W, Jiang L, Zhang Y, Teng D, Wang H, Wang J, et al. Structure and driving factors of the soil microbial community associated with Alhagi sparsifolia in an arid desert. PLoS One. 2021 Jul 9;16(7):e0254065.
Marín-Pimentel GE, Rueda-Saa G, Menjivar-Flores JC. Evaluation of physicochemical properties in agricultural soils on the flat and piedmont areas of Valle del Cauca, Colombia with emphasis on degradation. Environ Earth Sci. 2023 Apr 16;82(7):157.
Gómez-Rivas GN, Cárdenas-Guevara LF, Riascos-Torres PD, Arenas Suarez NEE. El aporte de los biofertilizantes y su potencial en Colombia. Ciencias Agropecuarias. 2022;7(2):3–6.
Song X, Bo Y, Feng Y, Tan Y, Zhou C, Yan X, et al. Potential applications for multifunctional microalgae in soil improvement. Front Environ Sci. 2022 Oct 12;10.
Gonçalves J, Freitas J, Fernandes I, Silva P. Microalgae as Biofertilizers: A Sustainable Way to Improve Soil Fertility and Plant Growth. Sustainability. 2023 Aug 15;15(16):12413.
Castellanos IC, González-Peralta K, Pinzón-Torres SJ. Microalgas como alternativa sostenible para la producción de biodiesel. Revista Ontare. 2020 Feb 24;6.
Caicedo Valbuena LF, Ocampo Quintero I. Panorama general, retos y oportunidades del uso de insumos agrícolas como fuentes alternativas de nutrientes en el cultivo mixotrófico de Chlorella sp. [Internet] [Trabajo de grado]. [Cali]: Universidad ICESI; 2022. Available from: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/99248
Guedes AC, Amaro HM, Malcata FX. Microalgae as Sources of Carotenoids. Mar Drugs. 2011 Apr 20;9(4):625–44.
Collet P, Hélias A, Lardon L, Ras M, Goy RA, Steyer JP. Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production. Bioresour Technol. 2011 Jan;102(1):207–14.
Tredici MR. Photobiology of microalgae mass cultures: understanding the tools for the next green revolution. Biofuels. 2010 Jan 9;1(1):143–62.
Vanthoor-Koopmans M, Wijffels RH, Barbosa MJ, Eppink MHM. Biorefinery of microalgae for food and fuel. Bioresour Technol. 2013 May;135:142–9.
Postma PR, Suarez-Garcia E, Safi C, Yonathan K, Olivieri G, Barbosa MJ, et al. Energy efficient bead milling of microalgae: Effect of bead size on disintegration and release of proteins and carbohydrates. Bioresour Technol. 2017 Jan;224:670–9.
Fan J, Huang J, Li Y, Han F, Wang J, Li X, et al. Sequential heterotrophy–dilution–photoinduction cultivation for efficient microalgal biomass and lipid production. Bioresour Technol. 2012 May;112:206–11.
Spolaore P, Joannis-Cassan C, Duran E, Isambert A. Commercial applications of microalgae. J Biosci Bioeng. 2006 Feb;101(2):87–96.
Safi C, Zebib B, Merah O, Pontalier PY, Vaca-Garcia C. Morphology, composition, production, processing and applications of Chlorella vulgaris: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014 Jul;35:265–78.
Vitova M, Bisova K, Kawano S, Zachleder V. Accumulation of energy reserves in algae: From cell cycles to biotechnological applications. Biotechnol Adv. 2015 Nov;33(6):1204–18.
Qin S, Lin H, Jiang P. Advances in genetic engineering of marine algae. Biotechnol Adv. 2012 Nov 1;30(6):1602–13.
Maheswari MU, Reena A, Sivaraj C. Gc-Ms analysis, antioxidant and antibacterial activity of the brown algae. Int J Pharm Sci Res. 2018;9(1):298–304.
Chen H, Wang Q. Regulatory mechanisms of lipid biosynthesis in microalgae. Biological Reviews. 2021 Oct 1;96(5):2373–91.
Machado IMP, Atsumi S. Cyanobacterial biofuel production. J Biotechnol. 2012 Nov;162(1):50–6.
Mora S. Microalgas y gases de combustión industrial: un modelo de economía circular [Internet]. Monterrey; 2020. Available from: https://transferencia.tec.mx/2020/11/20/microalgas-y-gases-de-combustion-industrial-un-modelo-de-economia-circular/
Chen J, Wang Y, Benemann JR, Zhang X, Hu H, Qin S. Microalgal industry in China: challenges and prospects. J Appl Phycol. 2016 Apr 1;28(2):715–25.
Liu T, Wang J, Hu Q, Cheng P, Ji B, Liu J, et al. Attached cultivation technology of microalgae for efficient biomass feedstock production. Bioresour Technol. 2013 Jan 1;127:216–22.
Kholssi R, Ramos PV, Marks EAN, Montero O, Rad C. 2Biotechnological uses of microalgae: A review on the state of the art and challenges for the circular economy. Biocatal Agric Biotechnol. 2021 Sep 1;36:102–14.
Castro J de S, Calijuri ML, Ferreira J, Assemany PP, Ribeiro VJ. Microalgae based biofertilizer: A life cycle approach. Science of The Total Environment. 2020 Jul 1;724:138138.
Alvarez AL, Weyers SL, Goemann HM, Peyton BM, Gardner RD. Microalgae, soil and plants: A critical review of microalgae as renewable resources for agriculture. Algal Res. 2021 Apr 1;54:102200.
Pérez-Madruga Y, López-Padrón I, Reyes-Guerrero Y. Las Algas como alternativa natural para la producción de diferentes cultivos. Cultivo Tropicales [Internet]. 2020;41(2). Available from: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193264539009
Hernández-Pérez A, Labbé JI. Microalgas, cultivo y beneficios. Rev Biol Mar Oceanogr. 2014;49(2):157–73.
Data Bridge: Market Research. North America Microalgae Market – Industry Trends and Forecast to 2030 [Internet]. Data Bridge: Market Research. North America; 2022. Available from: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-microalgae-market
Rumin J. EnhanceMicroalgae: An European Interregional Project Stimulating Research, Innovation, Industrial Development and Transnational Cooperation within the Atlantic Area Microalgae Sector. Journal of Oceanography and Marine Research. 2018;6(3).
Kuech A, Breuer M, Popescu I. PECH Committee – The future of the EU algae sector [Internet]. Bruselas; 2023. Available from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/733114/IPOL_STU(2023)733114_EN.pdf
Matos ÂP. Advances in Microalgal Research in Brazil. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2021;64.
Bravo-Fritz CP, Sáez-Navarrete CA, Herrera Zeppelin LA, Ginocchio Cea R. Site selection for microalgae farming on an industrial scale in Chile. Algal Res. 2015 Sep;11:343–9.
Verdelho Vieira V, Cadoret JP, Acien FG, Benemann J. Clarification of Most Relevant Concepts Related to the Microalgae Production Sector. Processes. 2022 Jan 17;10(1):175.
Mouget J. Algal growth enhancement by bacteria: Is consumption of photosynthetic oxygen involved? FEMS Microbiol Ecol. 1995 Sep;18(1):35–43.
Suminto, Hirayama K. Application of a growth-promoting bacteria for stable mass culture of three marine microalgae. Hydrobiologia. 1997;358(1/3):223–30.
Gonzalez-Bashan LE, Lebsky VK, Hernandez JP, Bustillos JJ, Bashan Y. Changes in the metabolism of the microalga Chlorella vulgaris when coimmobilized in alginate with the nitrogen-fixing Phyllobacterium myrsinacearum. Can J Microbiol [Internet]. 2000;46(7):653–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10932359/
Gonçalves J, Freitas J, Fernandes I, Silva P. Microalgae as Biofertilizers: A Sustainable Way to Improve Soil Fertility and Plant Growth. Sustainability. 2023 Aug 15;15(16):12413.
Mora Salguero DA. Evaluación preliminar del potencial de degradación de fenol por parte de un consorcio microalga-bacteria [Internet] [Tesis de grado]. [Bogotá D.C.]: Universidad de los Andes; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/1992/16926
Yong JJJY, Chew KW, Khoo KS, Show PL, Chang JS. Prospects and development of algal-bacterial biotechnology in environmental management and protection. Biotechnol Adv. 2021 Mar;47:107684.
de-Bashan LE, Hernandez JP, Morey T, Bashan Y. Microalgae growth-promoting bacteria as “helpers” for microalgae: a novel approach for removing ammonium and phosphorus from municipal wastewater. Water Res. 2004 Jan;38(2):466–74.
Ortiz-Moreno ML, Sandoval-Parra KX, Solarte-Murillo L V. Chlorella, ¿un potencial biofertilizante? Orinoquia. 2019 Dec 16;23(2):71–8.
El-Sheekh M, Abu-Faddan M, Abo-Shady A, Nassar MZA, Labib W. Molecular identification, biomass, and biochemical composition of the marine chlorophyte Chlorella sp. MF1 isolated from Suez Bay. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology [Internet]. 2020 Dec 1;18(1):1–10. Available from: https://jgeb.springeropen.com/articles/10.1186/s43141-020-00044-8
Kelaiya S V., Chauhan PM. Studies on Properties of Biodiesel Prepared from Microalgae (Chlorella sp.). In: Kumar S, Sani R, Yadav Y, editors. Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research Springer Proceedings in Energy. Springer, Singapore; 2018. p. 53–66.
Delavari Amrei H, Khoobkar Z. Using Phycocyanin as Spectral Converter on the Growth Parameters and Lipid Content of the Green Microalga Chlorella sp. in a Double Layer Flat Panel Photobioreactor. Appl Biochem Biotechnol [Internet]. 2021 Apr 1;193(4):940–51. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12010-020-03479-4
Xu R, Zhang L, Liu J. Rotifers release a lipid-soluble agent that inhibits photosynthetic electron transport in Chlorella sp. J Appl Phycol [Internet]. 2021 Feb 1;33(1):57–65. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-020-02065-9
UNAM. Protocolo de prácticas: Microbiología experimental [Internet]. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México; 2012. Available from: https://amyd.quimica.unam.mx/pluginfile.php/1760/mod_resource/content/1/Protocolosdepracticas2012_18791.pdf
Wikipedia. Wikipedia, la enciclopedia libre. 2021. Chlorella. Available from: https://es.wikipedia.org/wiki/Chlorella
Salas SNR, Carillo DSR, Balseca DAF. Biorremediación de aguas residuales urbanas provenientes de las descargas hacia el río Yasnán-Pulamarín del cantón Cayambe-Ecuador mediante el uso de Chlorella sp. [Trabajo de grado]. [Quito]: Universidad Politécnica Salesiana; 2022.
Vélez ICV, Ibáñez ARP. Eliminación de fosfatos y nitratos de agua residual municipal mediante un inóculo optimizado de Chlorella sp. en un sistema de fotobiorreactores verticales con columna de burbujeo a escala piloto [Internet] [Tesis de grado]. [Barranquilla]: Corporación Universitaria de la Costa; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11323/5297
Bastidas O. Studylib. 2019. Fórmula de la cámara de Neubauer. Available from: https://studylib.es/doc/4540608/f%C3%B3rmula-de-la-c%C3%A1mara-de-neubauer
Mayorga C, Manso L. Crecimiento de la microalga Dunaliella salina en un cultivador Raceway en condiciones de laboratorio. Revista de Iniciación Científica [Internet]. 2017;3(1). Available from: https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1702/2439
Sobrero MC, Ronco A. Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga Lactuca sativa L. In: Castillo G, editor. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas: Estandarización, intercalibración, resultados y aplicaciones [Internet]. Canadá: IMTA, IDRC; 2004. p. 202. Available from: https://idrc-crdi.ca/es/node/11207
Bagur-González MG, Estepa-Molina C, Martín-Peinado F, Morales-Ruano S. Toxicity assessment using Lactuca sativa L. bioassay of the metal(loid)s As, Cu, Mn, Pb and Zn in soluble-in-water saturated soil extracts from an abandoned mining site. J Soils Sediments. 2011 Feb 31;11(2):281–9.
Di Salvatore M, Carafa AM, Carratú G. Assessment of heavy metals phytotoxicity using seed germination and root elongation tests: A comparison of two growth substrates. Chemosphere. 2008 Nov;73(9):1461–4.
Rodríguez-Romero AJ, Robles-Salazar CA, Ruíz-Picos RA, López-López E, Sedeño-Díaz JE, Rodríguez-Dorantes A. Índices de germinación y elongación radical de Lactuca sativa en el biomonitoreo de la calidad del agua del rio Chalma. Revista Internacional de Contaminación Ambiental [Internet]. 2014;30(3):307–16. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/370/37031522007.pdf
Hoekstra NJ, Bosker T, Lantinga EA. Effects of cattle dung from farms with different feeding strategies on germination and initial root growth of cress (Lepidium sativum L.). Agric Ecosyst Environ. 2002 Dec;93(1–3):189–96.
Walter I, Martínez F, Cala V. Heavy metal speciation and phytotoxic effects of three representative sewage sludges for agricultural uses. Environmental Pollution. 2006 Feb;139(3):507–14.
Jamauca Lopez KL. Bioprospección de funciones promotoras de crecimiento vegetal de aislamientos ambientales de Trichoderma spp. [Trabajo de grado]. [Pereira]: Universidad Libre; 2023.
Rodríguez H, Fraga R, Gonzalez T, Bashan Y. Genetics of phosphate solubilization and its potential applications for improving plant growth-promoting bacteria. In: First International Meeting on Microbial Phosphate Solubilization. Dordrecht: Springer Netherlands; 2007. p. 15–21.
Walpola BC, Song JS, Yoon MH. Assessment of Plant Growth Promoting Activities of Phosphorus Solubilizing Bacteria. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer. 2012 Feb 29;45(1):66–73.
Singh A, Parmar N, Kuhad RC, editors. Bioaugmentation, Biostimulation and Biocontrol. Vol. 108. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2011.
Rodrı́guez H, Fraga R. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. Biotechnol Adv. 1999 Oct;17(4–5):319–39.
Li Y, Liu X, Hao T, Chen S. Colonization and Maize Growth Promotion Induced by Phosphate Solubilizing Bacterial Isolates. Int J Mol Sci. 2017 Jun 29;18(7):1253.
Pikovskaya R. Mobilization of phosphorus in soil in connection with the vital activity of some microbial species. Microbiologiya. 1948;17:362–70.
Nautiyal CS. An efficient microbiological growth medium for screening phosphate solubilizing microorganisms. FEMS Microbiol Lett. 1999 Jan;170(1):265–70.
Gupta R, Singal R, Shankar A, Kuhad RC, Saxena RK. A modified plate assay for screening phosphate solubilizing microorganisms. J Gen Appl Microbiol. 1994;40(3):255–60.
Horton RH. Principios de Bioquímica. 4th ed. Moran LA, Scrimgeour KG, editors. Vol. 35. Naucalpan de Juárez: Pearson; 2008. 853 p.
Chen YP, Rekha PD, Arun AB, Shen FT, Lai WA, Young CC. Phosphate solubilizing bacteria from subtropical soil and their tricalcium phosphate solubilizing abilities. Applied Soil Ecology. 2006 Nov;34(1):33–41.
Takahashi S, Anwar MR. Wheat grain yield, phosphorus uptake and soil phosphorus fraction after 23 years of annual fertilizer application to an Andosol. Field Crops Res. 2007 Mar;101(2):160–71.
Bucher M. Functional biology of plant phosphate uptake at root and mycorrhiza interfaces. New Phytologist. 2007 Jan;173(1):11–26.
Kumar V, Narula N. Solubilization of inorganic phosphates and growth emergence of wheat as affected by Azotobacter chroococcum mutants. Biol Fertil Soils. 1999 Jan 1;28(3):301–5.
Restrepo-Franco GM, Marulanda-Moreno S, de la Fe-Pérez Y, Díaz-de la Osa A, Lucia-Baldani V, Hernández-Rodríguez A. Bacterias solubilizadoras de fosfato y sus potencialidades de uso en la promoción del crecimiento de cultivos de importancia económica. Revista CENIC Ciencias Biológicas. 2015;46(1):63–76.
Wang Z, Xu G, Ma P, Lin Y, Yang X, Cao C. Isolation and Characterization of a Phosphorus-Solubilizing Bacterium from Rhizosphere Soils and Its Colonization of Chinese Cabbage (Brassica campestris ssp. chinensis). Front Microbiol. 2017 Jul 26;8.
Cuervo Lozada JP. Aislamiento y caracterización de Bacillus spp. como fijadores biológicos de nitrógeno y solubilizadores de fosfatos en dos muestras de biofertilizantes comerciales [Internet] [Trabajo de grado]. [Bogotá D.C.]: Pontificia Universidad Javeriana; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10554/8434
Rodríguez Barrueco C, Sevillano García F, Subramaniam P. La fijación de nitrógeno atmosférico. Una biotecnología en la producción agraria. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología [Internet]. 1985; Available from: https://digital.csic.es/handle/10261/24139
Coronado-Reyes JA, Salazar-Torres JA, Juárez-Campos B, González-Hernández JC. Chlorella vulgaris, a microalgae important to be used in Biotechnology: a review. Food Science and Technology. 2022;42.
Richmond A, editor. Handbook of Microalgal Mass Culture. CRC Press; 1987.
Spolaore P, Joannis-Cassan C, Duran E, Isambert A. Commercial applications of microalgae. J Biosci Bioeng. 2006 Feb;101(2):87–96.
García-Alvear N, Abad-Terán M. Análisis preliminar de la fitotoxicidad del material particulado sedimentable de la zona urbana de Cuenca. MASKANA. 2015 Jun 25;6(1):95–105.
Walsh GE, Weber DE, Simon TL, Brashers LK. Toxicity test of effluents with marsh plants in water and sediments. Environ Toxicol Chem. 1991.
Arkhipchuk V, Garanko N. A novel nucleolar biomarker in plant and animal cells for assessment of substance cytotoxicity. Environ Toxicol. 2002 Jan;17(3):187–94.
Iannacone O. J, Alvariño F. L. Efecto Ecotoxicológico de tres Metales Pesados Sobre el Crecimiento Radicular de Cuatro Plantas Vasculares. Agricultura Técnica. 2005 Jun;65(2).
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
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spelling Bueno López, LilianaLondoño Giraldo, Lina MaríaNieto Franco, Maria IsabelPereira2024-05-28T01:29:49Z2024-05-28T01:29:49Z2023-12-04https://hdl.handle.net/10901/29207El género Chlorella es muy relevante debido a que diversos estudios han demostrado su capacidad para fijar nitrógeno, mejorar las características del suelo y producir sustancias beneficiosas para el desarrollo de las plantas y el control de infecciones. El estudio realizado en el municipio de Pereira, Colombia, presenta los resultados de una investigación sobre el efecto de la microalga Chlorella sp. en la promoción del crecimiento vegetal. La investigación se dividió en dos etapas: la primera consistió en el aislamiento de una cepa de Chlorella sp. a partir de una columna de Winogradsky, mientras que la segunda etapa evaluó las propiedades promotoras del crecimiento vegetal de la cepa aislada mediante el uso de cultivos sólidos de agar Ashby, NBRIP y Pikovskaya modificado. Además, se llevó a cabo un monitoreo del crecimiento poblacional del cultivo durante 2 días, utilizando el hematocitómetro de Neubauer para obtener datos de concentración en unidades de células por mililitro. También se realizaron bioensayos de germinación con semillas de lechuga (Lactuca sativa) para evaluar el efecto de los inóculos en el medio líquido de Chlorella sp. en la germinación. Los resultados mostraron que la cepa de Chlorella sp. aislada es capaz de solubilizar potasio y fosfato, así como fijar nitrógeno, lo que sugiere su potencial como biofertilizante para mejorar el crecimiento de las plantas. El uso del hematocitómetro de Neubauer para el conteo preciso de células y el análisis de bioensayos de germinación se aplican estos métodos para evaluar la salud del cultivo, optimizar las condiciones de crecimiento y detectar tempranamente la contaminación por otros organismos. La comparación de resultados con otras investigaciones puede ser complicada debido a varios factores, como la cantidad analizada de especies de plantas, las variaciones en la sensibilidad y los diferentes tiempos de exposición, lo cual resalta la importancia de la consistencia y confiabilidad de los datos en este tipo de análisis. Es importante destacar la necesidad de realizar más estudios para confirmar estos resultados y evaluar el potencial de Chlorella sp. para mejorar el rendimiento de los cultivos, determinar la dosis óptima para obtener el mejor efecto promotor del crecimiento vegetal, y estudiar los mecanismos por los cuales promueve el crecimiento vegetal, contribuyendo así a comprender mejor su potencial como biofertilizante y desarrollar estrategias para su uso en la agricultura.Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales -- MicrobiologíaThe genus Chlorella is relevant because several studies have demonstrated its ability to fix nitrogen, improve soil characteristics and produce beneficial substances for plant development and infection control. The study conducted in the municipality of Pereira, Colombia, presents the results of an investigation on the effect of the microalga Chlorella sp. in promoting plant growth. The research was divided into two stages: the first consisted of the isolation of a Chlorella sp. strain from a Winogradsky column, while the second stage evaluated the plant growth promoting properties of the isolated strain using Ashby, NBRIP and modified Pikovskaya agar solid cultures. In addition, population growth monitoring of the culture was conducted for 2 days using Neubauer's hematocytometer to obtain concentration data in units of cells per milliliter. Germination bioassays were also performed with lettuce (Lactuca sativa) seeds to evaluate the effect of inocula in Chlorella sp. liquid medium on germination. The results showed that the isolated Chlorella sp. strain is able to solubilize potassium and phosphate, as well as fix nitrogen, suggesting its potential as a biofertilizer to improve plant growth. The use of Neubauer hematocytometer for accurate cell counting and germination bioassay analysis apply these methods to assess crop health, optimize growth conditions, and detect early contamination by other organisms. Comparison of results with other research can be complicated by several factors, such as the number of plant species evaluated, variations in sensitivity, and different exposure times, highlighting the importance of data consistency and reliability in this type of analysis. It is important to highlight the need for further studies to confirm these results and evaluate the potential of Chlorella sp. to improve crop yields, determine the optimal dose to obtain the best plant growth promoting effect, and study the mechanisms by which it promotes plant growth, thus contributing to a better understanding of its potential as a biofertilizer and to develop strategies for its use in agriculture.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2BiofertilizantesChlorellaMicroalgasPromoción de crecimiento vegetalBiofertilizersChlorellaMicroalgaePlant growth promotionEvaluación de la actividad de promoción de crecimiento vegetal de Chlorella sp.Evaluation of the plant growth promotion activity of Chlorella sp.Tesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fRojas-Fernández JA, Benítez-Díaz PR, Rivas-Rojas EA, Miranda-Contreras L. Residuos de plaguicidas en suelos de uso agrícola y riesgo de exposición en la microcuenca los Zarzales, municipio Rivas Dávila, estado Mérida, Venezuela. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 2019 May 1;35(2):307–15.Li W, Jiang L, Zhang Y, Teng D, Wang H, Wang J, et al. Structure and driving factors of the soil microbial community associated with Alhagi sparsifolia in an arid desert. PLoS One. 2021 Jul 9;16(7):e0254065.Marín-Pimentel GE, Rueda-Saa G, Menjivar-Flores JC. Evaluation of physicochemical properties in agricultural soils on the flat and piedmont areas of Valle del Cauca, Colombia with emphasis on degradation. Environ Earth Sci. 2023 Apr 16;82(7):157.Gómez-Rivas GN, Cárdenas-Guevara LF, Riascos-Torres PD, Arenas Suarez NEE. El aporte de los biofertilizantes y su potencial en Colombia. Ciencias Agropecuarias. 2022;7(2):3–6.Song X, Bo Y, Feng Y, Tan Y, Zhou C, Yan X, et al. Potential applications for multifunctional microalgae in soil improvement. Front Environ Sci. 2022 Oct 12;10.Gonçalves J, Freitas J, Fernandes I, Silva P. Microalgae as Biofertilizers: A Sustainable Way to Improve Soil Fertility and Plant Growth. Sustainability. 2023 Aug 15;15(16):12413.Castellanos IC, González-Peralta K, Pinzón-Torres SJ. Microalgas como alternativa sostenible para la producción de biodiesel. Revista Ontare. 2020 Feb 24;6.Caicedo Valbuena LF, Ocampo Quintero I. Panorama general, retos y oportunidades del uso de insumos agrícolas como fuentes alternativas de nutrientes en el cultivo mixotrófico de Chlorella sp. [Internet] [Trabajo de grado]. [Cali]: Universidad ICESI; 2022. Available from: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/99248Guedes AC, Amaro HM, Malcata FX. Microalgae as Sources of Carotenoids. Mar Drugs. 2011 Apr 20;9(4):625–44.Collet P, Hélias A, Lardon L, Ras M, Goy RA, Steyer JP. Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production. Bioresour Technol. 2011 Jan;102(1):207–14.Tredici MR. Photobiology of microalgae mass cultures: understanding the tools for the next green revolution. Biofuels. 2010 Jan 9;1(1):143–62.Vanthoor-Koopmans M, Wijffels RH, Barbosa MJ, Eppink MHM. Biorefinery of microalgae for food and fuel. Bioresour Technol. 2013 May;135:142–9.Postma PR, Suarez-Garcia E, Safi C, Yonathan K, Olivieri G, Barbosa MJ, et al. Energy efficient bead milling of microalgae: Effect of bead size on disintegration and release of proteins and carbohydrates. Bioresour Technol. 2017 Jan;224:670–9.Fan J, Huang J, Li Y, Han F, Wang J, Li X, et al. Sequential heterotrophy–dilution–photoinduction cultivation for efficient microalgal biomass and lipid production. Bioresour Technol. 2012 May;112:206–11.Spolaore P, Joannis-Cassan C, Duran E, Isambert A. Commercial applications of microalgae. J Biosci Bioeng. 2006 Feb;101(2):87–96.Safi C, Zebib B, Merah O, Pontalier PY, Vaca-Garcia C. Morphology, composition, production, processing and applications of Chlorella vulgaris: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014 Jul;35:265–78.Vitova M, Bisova K, Kawano S, Zachleder V. Accumulation of energy reserves in algae: From cell cycles to biotechnological applications. Biotechnol Adv. 2015 Nov;33(6):1204–18.Qin S, Lin H, Jiang P. Advances in genetic engineering of marine algae. Biotechnol Adv. 2012 Nov 1;30(6):1602–13.Maheswari MU, Reena A, Sivaraj C. Gc-Ms analysis, antioxidant and antibacterial activity of the brown algae. Int J Pharm Sci Res. 2018;9(1):298–304.Chen H, Wang Q. Regulatory mechanisms of lipid biosynthesis in microalgae. Biological Reviews. 2021 Oct 1;96(5):2373–91.Machado IMP, Atsumi S. Cyanobacterial biofuel production. J Biotechnol. 2012 Nov;162(1):50–6.Mora S. Microalgas y gases de combustión industrial: un modelo de economía circular [Internet]. Monterrey; 2020. Available from: https://transferencia.tec.mx/2020/11/20/microalgas-y-gases-de-combustion-industrial-un-modelo-de-economia-circular/Chen J, Wang Y, Benemann JR, Zhang X, Hu H, Qin S. Microalgal industry in China: challenges and prospects. J Appl Phycol. 2016 Apr 1;28(2):715–25.Liu T, Wang J, Hu Q, Cheng P, Ji B, Liu J, et al. Attached cultivation technology of microalgae for efficient biomass feedstock production. Bioresour Technol. 2013 Jan 1;127:216–22.Kholssi R, Ramos PV, Marks EAN, Montero O, Rad C. 2Biotechnological uses of microalgae: A review on the state of the art and challenges for the circular economy. Biocatal Agric Biotechnol. 2021 Sep 1;36:102–14.Castro J de S, Calijuri ML, Ferreira J, Assemany PP, Ribeiro VJ. Microalgae based biofertilizer: A life cycle approach. Science of The Total Environment. 2020 Jul 1;724:138138.Alvarez AL, Weyers SL, Goemann HM, Peyton BM, Gardner RD. Microalgae, soil and plants: A critical review of microalgae as renewable resources for agriculture. Algal Res. 2021 Apr 1;54:102200.Pérez-Madruga Y, López-Padrón I, Reyes-Guerrero Y. Las Algas como alternativa natural para la producción de diferentes cultivos. Cultivo Tropicales [Internet]. 2020;41(2). Available from: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193264539009Hernández-Pérez A, Labbé JI. Microalgas, cultivo y beneficios. Rev Biol Mar Oceanogr. 2014;49(2):157–73.Data Bridge: Market Research. North America Microalgae Market – Industry Trends and Forecast to 2030 [Internet]. Data Bridge: Market Research. North America; 2022. Available from: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-microalgae-marketRumin J. EnhanceMicroalgae: An European Interregional Project Stimulating Research, Innovation, Industrial Development and Transnational Cooperation within the Atlantic Area Microalgae Sector. Journal of Oceanography and Marine Research. 2018;6(3).Kuech A, Breuer M, Popescu I. PECH Committee – The future of the EU algae sector [Internet]. Bruselas; 2023. Available from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/733114/IPOL_STU(2023)733114_EN.pdfMatos ÂP. Advances in Microalgal Research in Brazil. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2021;64.Bravo-Fritz CP, Sáez-Navarrete CA, Herrera Zeppelin LA, Ginocchio Cea R. Site selection for microalgae farming on an industrial scale in Chile. Algal Res. 2015 Sep;11:343–9.Verdelho Vieira V, Cadoret JP, Acien FG, Benemann J. Clarification of Most Relevant Concepts Related to the Microalgae Production Sector. Processes. 2022 Jan 17;10(1):175.Mouget J. Algal growth enhancement by bacteria: Is consumption of photosynthetic oxygen involved? FEMS Microbiol Ecol. 1995 Sep;18(1):35–43.Suminto, Hirayama K. Application of a growth-promoting bacteria for stable mass culture of three marine microalgae. Hydrobiologia. 1997;358(1/3):223–30.Gonzalez-Bashan LE, Lebsky VK, Hernandez JP, Bustillos JJ, Bashan Y. Changes in the metabolism of the microalga Chlorella vulgaris when coimmobilized in alginate with the nitrogen-fixing Phyllobacterium myrsinacearum. Can J Microbiol [Internet]. 2000;46(7):653–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10932359/Gonçalves J, Freitas J, Fernandes I, Silva P. Microalgae as Biofertilizers: A Sustainable Way to Improve Soil Fertility and Plant Growth. Sustainability. 2023 Aug 15;15(16):12413.Mora Salguero DA. Evaluación preliminar del potencial de degradación de fenol por parte de un consorcio microalga-bacteria [Internet] [Tesis de grado]. [Bogotá D.C.]: Universidad de los Andes; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/1992/16926Yong JJJY, Chew KW, Khoo KS, Show PL, Chang JS. Prospects and development of algal-bacterial biotechnology in environmental management and protection. Biotechnol Adv. 2021 Mar;47:107684.de-Bashan LE, Hernandez JP, Morey T, Bashan Y. Microalgae growth-promoting bacteria as “helpers” for microalgae: a novel approach for removing ammonium and phosphorus from municipal wastewater. Water Res. 2004 Jan;38(2):466–74.Ortiz-Moreno ML, Sandoval-Parra KX, Solarte-Murillo L V. Chlorella, ¿un potencial biofertilizante? Orinoquia. 2019 Dec 16;23(2):71–8.El-Sheekh M, Abu-Faddan M, Abo-Shady A, Nassar MZA, Labib W. Molecular identification, biomass, and biochemical composition of the marine chlorophyte Chlorella sp. MF1 isolated from Suez Bay. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology [Internet]. 2020 Dec 1;18(1):1–10. Available from: https://jgeb.springeropen.com/articles/10.1186/s43141-020-00044-8Kelaiya S V., Chauhan PM. Studies on Properties of Biodiesel Prepared from Microalgae (Chlorella sp.). In: Kumar S, Sani R, Yadav Y, editors. Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research Springer Proceedings in Energy. Springer, Singapore; 2018. p. 53–66.Delavari Amrei H, Khoobkar Z. Using Phycocyanin as Spectral Converter on the Growth Parameters and Lipid Content of the Green Microalga Chlorella sp. in a Double Layer Flat Panel Photobioreactor. Appl Biochem Biotechnol [Internet]. 2021 Apr 1;193(4):940–51. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12010-020-03479-4Xu R, Zhang L, Liu J. Rotifers release a lipid-soluble agent that inhibits photosynthetic electron transport in Chlorella sp. J Appl Phycol [Internet]. 2021 Feb 1;33(1):57–65. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-020-02065-9UNAM. Protocolo de prácticas: Microbiología experimental [Internet]. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México; 2012. Available from: https://amyd.quimica.unam.mx/pluginfile.php/1760/mod_resource/content/1/Protocolosdepracticas2012_18791.pdfWikipedia. Wikipedia, la enciclopedia libre. 2021. Chlorella. Available from: https://es.wikipedia.org/wiki/ChlorellaSalas SNR, Carillo DSR, Balseca DAF. Biorremediación de aguas residuales urbanas provenientes de las descargas hacia el río Yasnán-Pulamarín del cantón Cayambe-Ecuador mediante el uso de Chlorella sp. [Trabajo de grado]. [Quito]: Universidad Politécnica Salesiana; 2022.Vélez ICV, Ibáñez ARP. Eliminación de fosfatos y nitratos de agua residual municipal mediante un inóculo optimizado de Chlorella sp. en un sistema de fotobiorreactores verticales con columna de burbujeo a escala piloto [Internet] [Tesis de grado]. [Barranquilla]: Corporación Universitaria de la Costa; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11323/5297Bastidas O. Studylib. 2019. Fórmula de la cámara de Neubauer. Available from: https://studylib.es/doc/4540608/f%C3%B3rmula-de-la-c%C3%A1mara-de-neubauerMayorga C, Manso L. Crecimiento de la microalga Dunaliella salina en un cultivador Raceway en condiciones de laboratorio. Revista de Iniciación Científica [Internet]. 2017;3(1). Available from: https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1702/2439Sobrero MC, Ronco A. Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga Lactuca sativa L. In: Castillo G, editor. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas: Estandarización, intercalibración, resultados y aplicaciones [Internet]. Canadá: IMTA, IDRC; 2004. p. 202. Available from: https://idrc-crdi.ca/es/node/11207Bagur-González MG, Estepa-Molina C, Martín-Peinado F, Morales-Ruano S. Toxicity assessment using Lactuca sativa L. bioassay of the metal(loid)s As, Cu, Mn, Pb and Zn in soluble-in-water saturated soil extracts from an abandoned mining site. J Soils Sediments. 2011 Feb 31;11(2):281–9.Di Salvatore M, Carafa AM, Carratú G. Assessment of heavy metals phytotoxicity using seed germination and root elongation tests: A comparison of two growth substrates. Chemosphere. 2008 Nov;73(9):1461–4.Rodríguez-Romero AJ, Robles-Salazar CA, Ruíz-Picos RA, López-López E, Sedeño-Díaz JE, Rodríguez-Dorantes A. Índices de germinación y elongación radical de Lactuca sativa en el biomonitoreo de la calidad del agua del rio Chalma. Revista Internacional de Contaminación Ambiental [Internet]. 2014;30(3):307–16. Available from: https://www.redalyc.org/pdf/370/37031522007.pdfHoekstra NJ, Bosker T, Lantinga EA. Effects of cattle dung from farms with different feeding strategies on germination and initial root growth of cress (Lepidium sativum L.). Agric Ecosyst Environ. 2002 Dec;93(1–3):189–96.Walter I, Martínez F, Cala V. Heavy metal speciation and phytotoxic effects of three representative sewage sludges for agricultural uses. Environmental Pollution. 2006 Feb;139(3):507–14.Jamauca Lopez KL. Bioprospección de funciones promotoras de crecimiento vegetal de aislamientos ambientales de Trichoderma spp. [Trabajo de grado]. [Pereira]: Universidad Libre; 2023.Rodríguez H, Fraga R, Gonzalez T, Bashan Y. Genetics of phosphate solubilization and its potential applications for improving plant growth-promoting bacteria. In: First International Meeting on Microbial Phosphate Solubilization. Dordrecht: Springer Netherlands; 2007. p. 15–21.Walpola BC, Song JS, Yoon MH. Assessment of Plant Growth Promoting Activities of Phosphorus Solubilizing Bacteria. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer. 2012 Feb 29;45(1):66–73.Singh A, Parmar N, Kuhad RC, editors. Bioaugmentation, Biostimulation and Biocontrol. Vol. 108. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2011.Rodrı́guez H, Fraga R. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. Biotechnol Adv. 1999 Oct;17(4–5):319–39.Li Y, Liu X, Hao T, Chen S. Colonization and Maize Growth Promotion Induced by Phosphate Solubilizing Bacterial Isolates. Int J Mol Sci. 2017 Jun 29;18(7):1253.Pikovskaya R. Mobilization of phosphorus in soil in connection with the vital activity of some microbial species. Microbiologiya. 1948;17:362–70.Nautiyal CS. An efficient microbiological growth medium for screening phosphate solubilizing microorganisms. FEMS Microbiol Lett. 1999 Jan;170(1):265–70.Gupta R, Singal R, Shankar A, Kuhad RC, Saxena RK. A modified plate assay for screening phosphate solubilizing microorganisms. J Gen Appl Microbiol. 1994;40(3):255–60.Horton RH. Principios de Bioquímica. 4th ed. Moran LA, Scrimgeour KG, editors. Vol. 35. Naucalpan de Juárez: Pearson; 2008. 853 p.Chen YP, Rekha PD, Arun AB, Shen FT, Lai WA, Young CC. Phosphate solubilizing bacteria from subtropical soil and their tricalcium phosphate solubilizing abilities. Applied Soil Ecology. 2006 Nov;34(1):33–41.Takahashi S, Anwar MR. Wheat grain yield, phosphorus uptake and soil phosphorus fraction after 23 years of annual fertilizer application to an Andosol. Field Crops Res. 2007 Mar;101(2):160–71.Bucher M. Functional biology of plant phosphate uptake at root and mycorrhiza interfaces. New Phytologist. 2007 Jan;173(1):11–26.Kumar V, Narula N. Solubilization of inorganic phosphates and growth emergence of wheat as affected by Azotobacter chroococcum mutants. Biol Fertil Soils. 1999 Jan 1;28(3):301–5.Restrepo-Franco GM, Marulanda-Moreno S, de la Fe-Pérez Y, Díaz-de la Osa A, Lucia-Baldani V, Hernández-Rodríguez A. Bacterias solubilizadoras de fosfato y sus potencialidades de uso en la promoción del crecimiento de cultivos de importancia económica. Revista CENIC Ciencias Biológicas. 2015;46(1):63–76.Wang Z, Xu G, Ma P, Lin Y, Yang X, Cao C. Isolation and Characterization of a Phosphorus-Solubilizing Bacterium from Rhizosphere Soils and Its Colonization of Chinese Cabbage (Brassica campestris ssp. chinensis). Front Microbiol. 2017 Jul 26;8.Cuervo Lozada JP. Aislamiento y caracterización de Bacillus spp. como fijadores biológicos de nitrógeno y solubilizadores de fosfatos en dos muestras de biofertilizantes comerciales [Internet] [Trabajo de grado]. [Bogotá D.C.]: Pontificia Universidad Javeriana; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10554/8434Rodríguez Barrueco C, Sevillano García F, Subramaniam P. La fijación de nitrógeno atmosférico. Una biotecnología en la producción agraria. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología [Internet]. 1985; Available from: https://digital.csic.es/handle/10261/24139Coronado-Reyes JA, Salazar-Torres JA, Juárez-Campos B, González-Hernández JC. Chlorella vulgaris, a microalgae important to be used in Biotechnology: a review. Food Science and Technology. 2022;42.Richmond A, editor. Handbook of Microalgal Mass Culture. CRC Press; 1987.Spolaore P, Joannis-Cassan C, Duran E, Isambert A. Commercial applications of microalgae. J Biosci Bioeng. 2006 Feb;101(2):87–96.García-Alvear N, Abad-Terán M. Análisis preliminar de la fitotoxicidad del material particulado sedimentable de la zona urbana de Cuenca. MASKANA. 2015 Jun 25;6(1):95–105.Walsh GE, Weber DE, Simon TL, Brashers LK. Toxicity test of effluents with marsh plants in water and sediments. Environ Toxicol Chem. 1991.Arkhipchuk V, Garanko N. A novel nucleolar biomarker in plant and animal cells for assessment of substance cytotoxicity. Environ Toxicol. 2002 Jan;17(3):187–94.Iannacone O. J, Alvariño F. L. Efecto Ecotoxicológico de tres Metales Pesados Sobre el Crecimiento Radicular de Cuatro Plantas Vasculares. Agricultura Técnica. 2005 Jun;65(2).THUMBNAILEvaluación de la actividad de promoción de crecimiento vegetal de Chlorella sp..pdf.jpgEvaluación de la actividad de promoción de crecimiento vegetal de Chlorella sp..pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7038http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/29207/6/Evaluaci%c3%b3n%20de%20la%20actividad%20de%20promoci%c3%b3n%20de%20crecimiento%20vegetal%20de%20Chlorella%20sp..pdf.jpg4d93fe96be83752211de4ce9c39c271bMD56Autorización Repositorio.pdf.jpgAutorización Repositorio.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg29298http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/29207/7/Autorizaci%c3%b3n%20Repositorio.pdf.jpg5edde37c79a995c3412c78439b5e3920MD57LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/29207/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55ORIGINALEvaluación de la actividad de promoción de crecimiento vegetal de Chlorella sp..pdfEvaluación de la actividad de promoción de crecimiento vegetal de Chlorella sp..pdfArtículo principalapplication/pdf512054http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/29207/1/Evaluaci%c3%b3n%20de%20la%20actividad%20de%20promoci%c3%b3n%20de%20crecimiento%20vegetal%20de%20Chlorella%20sp..pdf23fd23936dab2ebb42bfb23c3f4f4a50MD51Autorización Repositorio.pdfAutorización Repositorio.pdfAutorización repositorioapplication/pdf288864http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/29207/4/Autorizaci%c3%b3n%20Repositorio.pdf8873a0026cdd73fa3ad9e4fe93e22149MD5410901/29207oai:repository.unilibre.edu.co:10901/292072024-05-28 06:01:31.38Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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