Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959).
Under normal conditions the microalgae are subject to periods of light / dark, and this alternation is generally also used in their cultivation. In this work, the effect of the photoperiod influence on the production of carotenoids and on the morphology of the microalgae Tetraselmis gracilis was eva...
- Autores:
-
Pérez Cañas, Juan David
Gómez Montes, Yuliana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/2698
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2698
- Palabra clave:
- Cultivo
Espectrofotometría
Volumen celular
Culture
Spectrophotometry
Cell volume
- Rights
- restrictedAccess
- License
- Copyright Universidad de Córdoba, 2020
id |
UCORDOBA2_c26a234d174f57de0c1ecf8d3e92992c |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/2698 |
network_acronym_str |
UCORDOBA2 |
network_name_str |
Repositorio Institucional Unicórdoba |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). |
title |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). |
spellingShingle |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). Cultivo Espectrofotometría Volumen celular Culture Spectrophotometry Cell volume |
title_short |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). |
title_full |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). |
title_fullStr |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). |
title_full_unstemmed |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). |
title_sort |
Efecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959). |
dc.creator.fl_str_mv |
Pérez Cañas, Juan David Gómez Montes, Yuliana |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Arango Rivas, Carolina Mogollón Arismendy, Martha |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Pérez Cañas, Juan David Gómez Montes, Yuliana |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Cultivo Espectrofotometría Volumen celular |
topic |
Cultivo Espectrofotometría Volumen celular Culture Spectrophotometry Cell volume |
dc.subject.keywords.eng.fl_str_mv |
Culture Spectrophotometry Cell volume |
description |
Under normal conditions the microalgae are subject to periods of light / dark, and this alternation is generally also used in their cultivation. In this work, the effect of the photoperiod influence on the production of carotenoids and on the morphology of the microalgae Tetraselmis gracilis was evaluated, based on the biological method to determine population growth, the chemical method by spectrophotometry to estimate the concentration of carotenes and photographic record of cells for morphological measurements. The evaluation of population growth consisted of an experimental procedure, bioassay type, in which there were 3 experimental units each with 150 mL of F / 2 Guillard medium with 25% salinity, subjected to a photoperiod of 24: 0 and another 6 units which were maintained with a type of photoperiod 8:16 and 12:12, each with three replicates for a total of 9 units of each of the treatments, cell counts were performed each 48 hours in Neubauer chamber and variables of cell density, growth rate and doubling time were estimated, the determination of morphological changes was made by calculating cell volume. The photoperiod 24: 0 presented the highest cell density in growth with a value of 597958 cel / mL-1, the results of specific growth rate evidenced significant differences between treatments at 432 and 480 hours of culture, doubling times daily were on average very similar between treatments. The highest production of total carotenoids occurred when the microalgae was exposed to 8:16 photoperiod conditions in the exponential phase of growth, the 24: 0 treatment presented the highest values of cell volume as the phases of the experiment passed, in comparison to the other 2 photoperiods. The results showed that the photoperiod has a significant effect on the specific growth rate of Tetraselmis gracilis, as well as having a significant effect on the production of carotenoids. This study showed that T. gracilis, when exposed to variations in light intensity, that is, photoperiods, presents variations in growth, carotene content and cell volume, which serves as a basis for future research that has the object of study. massify its cultivation under controlled conditions for subsequent applications in various sectors of the industry. |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2020-05-31T21:47:53Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2020-05-31T21:47:53Z |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2020-06-01 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2698 |
url |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2698 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Abalde, J., Cid, A., Fidalgo Paredes, P., Torres, E., Herrero, C. (1995). Microalgas: cultivo y aplicaciones. A Coruña: Universidade, Servizo de Publicacións. ISBN: 978-84-97497-69-5. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497695 Andersen, R. A. (2013). The Microalgal Cell. En A. Richmond & Q. Hu (Eds.), Handbook of microalgal culture: applied phycology and biotechnology (Segunda, p. 719). Nueva Delhi: Wiley Blackwell. Armstrong, G. A., & Hearst, J. E. (1996). Carotenoids 2: Genetics and molecular biology of carotenoid pigment biosynthesis. The FASEB Journal, 10(2), 228–237. https://doi.org/10.1096/fasebj.10.2.8641556 Barreto Hernández, A., & Velasco, L. A. (2014). Aislamiento y cultivo de microalgas bentónicas del Caribe colombiano bajo diferentes condiciones de temperatura. Intropica, 9(1794-161X), 23–32. https://doi.org/10.21676/23897864.1422 Beltrán-Cediel, Y. K., Quiñones-García, A. M., & Vargas, J.(2017). Sistema De Automatización Para El Control De Las Condiciones Ambientales En Cultivo De Microalga Chlorella. Revista Ciencia, Ingeniería y Desarrollo Tec Lerdo. Núm.:3 ISSN: 2448-623X. Bolaños, E. R. A. (2008). Aplicaciones biotecnológicas de las microalgas. Revista del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, 14(1). https://www.researchgate.net/publication/266730483 Borges-Campos, V., Barbarino, E., & Lourenço, S. de O. (2010). Crescimento e composição química de dez espécies de microalgas marinhas em cultivos 47 estanques. Ciência Rural, 40(2), 309–317. https://doi.org/10.1590/s0103- 84782010005000009 Butcher, R. (1959). An introductory account of the smaller algae of British coastal waters. Part I: Introduction and Chlorophyceae. Minist. Agric. Fish. Food, Fish. Invest. Great Britain Carvajal, A., Cadena, M., Molina, D., Romero, P., Gavilanez, F., & Morales, E. (2013). Cultivo de una cepa carotenogénica de Chlorococcum sp.(Chlorophyta: Chlorococcales) aislada de rizosfera de Vicia faba (haba). Acta Botánica Venezuelica, 36(2), 309–324. Davies, B. (1977). Carotenoids in higher plants. In Lipids and lipid polymers in higher plants (pp. 199–217). Springer. Dávila Villafana, E. Q., & Dávila Villafana, R. R. (2016). Efecto de tres concentraciones de 5, 10 y 15 mL L-1 de extracto acuoso de lodo de la bahía “El Ferrol” en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales, de la microalga Tetraselmis suecica en condiciones de laboratorio. [Tesis de Pregrado]. http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3162 Flores, C. C., Peña, M., Bernardo, L., & Olivia, R. (2003). Avances en el diseño conceptual de fotobiorreactores para el cultivo de microalgas. Interciencia, 28(8), 450–456. García Romeral, J., Pavía Gómez, M., García Sanz, T., Chirivella Martorell, J., & Serrano Aroca, Á. (2017). Principios de Biotecnología y Bioingeniería en el cultivo de microalgas: importancia, problemas tecnológicos, tipos y sistemas de cultivos, crecimiento, factores limitantes, selección, aislamiento, escalado y caracterización bioquímica. Nereis, 9, 115–130. García, S., & Pérez, R. (2012). Aspectos analíticos sobre la determinación de compuestos carotenoides en microalgas mediante cromatografía de líquidos con detector de diodos. Editorial Ciemat. González Céspedes, A. (2015). ¿Qué son las microalgas? Interés y uso. ADN Agro, 1–11. Gorgônio, C. M. da S., Aranda, D. A. G., & Couri, S. (2013). Morphological and chemical aspects of Chlorella pyrenoidosa, Dunaliella tertiolecta, Isochrysis galbana and Tetraselmis gracilis microalgae. Natural Science, 05(07), 783–791. https://doi.org/10.4236/ns.2013.57094 Guillard, R. R., Kilham, P., & Jackson, T. A. (1973). kinetics of silicon‐limited growth in the marine diatom thalassiosira pseudonana hasle and heimdal (cyclotella nana hustedt) 1, 2. Journal of Phycology, 9(3), 233-237. Hillebrand, H., Dürselen, C.-D., Kirschtel, D., Pollingher, U., & Zohary, T. (1999). Biovolume calculation for pelagic and benthic microalgae. Journal of Phycology, 35(2), 403–424. https://doi.org/10.1046/j.1529-8817.1999.3520403.x Humphrey, G. F. (1979). Photosynthetic characteristics of algae grown under constant illumination and light-dark regimes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 40(1), 63–70. https://doi.org/10.1016/0022-0981(79)90034-0 Lavine, P. L. S. (2000). Nitrogênio orgânico intracelular: Extração, papel fisiológico e acumulação por microalgas marinhas, em cultivos estanques [Tesis Doctoral]. López Elías, J. A., García Lagunas, N., Jiménez Gutiérrez, L. R., & Huerta Aldaz, N. (2009). Crecimiento de la diatomea Thalassiosira pseudonana en cultivos estáticos con iluminación continua y fotoperiodo a diferentes salinidades. Biotecnia, 11(1), 11–18. Lorenzo Rodríguez, M. (2018). Efecto del contaminante bisfenol A a distintas temperaturas, sobre la microalga marina Tetraselmis suecica [Tesis]. http://hdl.handle.net/2183/21321 Loreto, C., Rosales, N., Bermúdez, J., & Morales, E. (2003). Producción de pigmentos y proteínas de la cianobacteria Anabaena PCC 7120 en relación a la concentración de nitrógeno e irradiancia. Gayana. Botánica, 60(2), 83–89. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432003000200001 Madigan, M., Martinko, J., & Parker, J. (2003). Brock biología de los microorganismos (10th ed.). Pearson educación. Malgas. 2013. Aplicaciones de las microalgas: estado de la técnica.AST Ingeniería S.L. 70 Marín, V., Rodríguez, L., Vallejo, L., Fuenteseca, J., & Oyarce, E. (1993). Efectos de la surgencia costera sobre la productividad primaria primaveral de Bahía Mejillones del Sur (Antofagasta, Chile). Revista Chilena de Historia Natural, 66(4), 479– 491. Markou, G., Vandamme, D., & Muylaert, K. (2014). Microalgal and cyanobacterial cultivation: The supply of nutrients. Water Research, 65, 186–202. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.07.025 Meléndez Martínez, A., Vicario Romero, I., & Heredia Mira, F. (2007). Pigmentos carotenoides: consideraciones estructurales y fisicoquímicas. 57. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/26236/file_1.pdf?sequen Moestrup, Ø. (2002). Phylum Prasinophyta. In Freshwater Algal Flora of the British Isles (pp. 281–286). Cambridge University Press. Molina Grima, E., Fernández Sevilla, J., Sánchez Pérez, J., & García Camacho, F. (1996). A study on simultaneous photolimitation and photoinhibition in dense microalgal cultures taking into account incident and averaged irradiances. Journal of Biotechnology, 45, 59–69. https://doi.org/10.1016/0168-1656(95)00144-1 Niño Castillo, C. M., Rodríguez Rivera, F. C., Díaz, L. E., & Lancheros Díaz, A. G. (2017). Evaluación de las condiciones de crecimiento celular para la producción de astaxantina a patir de la microalga Haematococcus pluvialis. Nova, 15(28), 19– 31. https://doi.org/10.22490/24629448.2073 Ong, A., & Tee, E. (1992). [14] Natural sources of carotenoids from plants and oils. In Methods in enzymology (Vol. 213, pp. 142–167). Elsevier. Parra, V., & Barajas, L. (2011). Pigmentos naturales: un futuro prometedor. Ciencia Cierta. Revista de Divulgación Cientifica, 28(20), 23–36. Pellón, A., Benítez, F., Frades, J., García, L., Cerpa, A., & Alguacil, F. (2003). Empleo de microalga Scenedesmus obliquus en la eliminación de cromo presente en aguas residuales galvánicas. Revista de Metalurgia, 39(1), 9–16. https://doi.org/10.3989/revmetalm.2003.v39.i1.312 Priyadarshani, I., & Rath, B. (2012). Commercial and industrial applications of micro 51 algae–A review. Journal of Algal Biomass Utilization, 3(4), 89–100. Provasoli, L., Yamasu, T., & Manton, I. (1968). Experiments on the resynthesis of symbiosis in Convoluta roscoffensis with different flagellate cultures. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 48(2), 465–478. Quevedo, C., Morales, S., & Acosta, A. (2008). Crecimiento de Scenedesmus sp en diferentes medios de cultivo para la producción de proteína microalgal. Vitae, 15(1), 25–31. Ramaraj, R., Tsai, D. D.-W., & Chen, P. H. (2015). Biomass of algae growth on natural water medium. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 142, 124–128. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2014.12.007 Reyes-González, G., & Franco-Correa, M. (2006). Producción biotecnológica de sabores, pigmentos y aromas a partir de hongos miceliales y levaduras. Universitas Scientiarum, 11(2), 23-30 Romero, Y., Lodeiros, C., Esclapés, M., Marín, N., Guevara, M., & Morales, E. (2002). Efecto tóxico del cadmio sobre microalgas aisladas del nororiente de Venezuela. Interciencia, 27(3), 104–109. Sánchez, A., FloresCotera, L. B., Langley, E., Martín, R., Maldonado, G., & Sanchez, S. (1999). Carotenoides: estructura, función, biosíntesis, regulación y aplicaciones. Revista Latinoamericana de Microbiología, 41(3), 175–192 Santizo, I. (2004). Identificación de familias de metabolitos secundarios en Myrica cerifera. Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Guatemala, 25–29 Silva, J., Vásquez, V., & Merino, F. (2011). Producción de biomasa de Tetraselmis suecica empleando agua de mar con sanguaza. Scientia Agropecuaria, 2(1), 13– 23. Villa, A., Herazo, D., & Torregroza, A. C. (2014). Efecto del fotoperiodo sobre el crecimiento de la diatomea Chaetoceros calcitrans (clon ccal) en cultivos estáticos. Intropica, 111–117. http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/1438 Wijffels, R. H., Kruse, O., & Hellingwerf, K. J. (2013). Potential of industrial biotechnology with cyanobacteria and eukaryotic microalgae. Current Opinion in Biotechnology, 24(3), 405–413. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2013.04.004 Zamora, J. D. (2007). Antioxidantes: micronutrientes en lucha por la salud. Revista Chilena de Nutrición, 34(1), 17–26. https://doi.org/10.4067/S0717- 75182007000100002 Zevallos Feria, S. (2018). Influencia del fotoperíodo sobre Tetraselmis striata (Chlorodendraceae) en sistema de cultivo bentónico. The Biologist, 15(2). https://doi.org/10.24039/rtb2017152197 |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Copyright Universidad de Córdoba, 2020 |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
rights_invalid_str_mv |
Copyright Universidad de Córdoba, 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
eu_rights_str_mv |
restrictedAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Montería, Córdoba |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Básicas |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Biología |
institution |
Universidad de Córdoba |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/5252dd87-441d-4fb5-a6c7-f22da86e5dd3/download https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/70e31245-35e2-421e-ac62-72865fa1e21a/download https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/81f46f27-cc1b-4861-ab9f-5153cfb8eaff/download https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/c55ea091-a2fa-4c36-ae03-e601833b4748/download https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/906da2b1-ee65-48bd-908e-7bd9e0499aed/download https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/27f748fb-18eb-4a89-9fda-cd12cc0237f5/download https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/eb1d5a92-4203-4bed-9cbb-a4bf352bedef/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
08afa01dbbc29b59a9a333688c588050 f2152d6dea83c84a66d1b534d1b7a264 2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7a d9da02f8969a4dbcc13cac1fd513c7b8 8b8a0f24cc0793ee42e35265552ee612 96cfb68937d5101500f4359458d4cad4 ccff261ab0229c891fd1191b8ce2a634 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Universidad de Córdoba |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1839636045490028544 |
spelling |
Arango Rivas, Carolina64a8269a-d489-468b-92b6-8282a665fcc2-1Mogollón Arismendy, Marthaf6424917-4851-48d8-986f-da15a25bdd53-1Pérez Cañas, Juan David62102552-6cf5-4f8d-a2ec-9562cec8d43a-1Gómez Montes, Yuliana31c3dcbf-2bbf-41e3-9090-58b1bd52147a-1Montería, Córdoba2020-05-31T21:47:53Z2020-05-31T21:47:53Z2020-06-01https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2698Under normal conditions the microalgae are subject to periods of light / dark, and this alternation is generally also used in their cultivation. In this work, the effect of the photoperiod influence on the production of carotenoids and on the morphology of the microalgae Tetraselmis gracilis was evaluated, based on the biological method to determine population growth, the chemical method by spectrophotometry to estimate the concentration of carotenes and photographic record of cells for morphological measurements. The evaluation of population growth consisted of an experimental procedure, bioassay type, in which there were 3 experimental units each with 150 mL of F / 2 Guillard medium with 25% salinity, subjected to a photoperiod of 24: 0 and another 6 units which were maintained with a type of photoperiod 8:16 and 12:12, each with three replicates for a total of 9 units of each of the treatments, cell counts were performed each 48 hours in Neubauer chamber and variables of cell density, growth rate and doubling time were estimated, the determination of morphological changes was made by calculating cell volume. The photoperiod 24: 0 presented the highest cell density in growth with a value of 597958 cel / mL-1, the results of specific growth rate evidenced significant differences between treatments at 432 and 480 hours of culture, doubling times daily were on average very similar between treatments. The highest production of total carotenoids occurred when the microalgae was exposed to 8:16 photoperiod conditions in the exponential phase of growth, the 24: 0 treatment presented the highest values of cell volume as the phases of the experiment passed, in comparison to the other 2 photoperiods. The results showed that the photoperiod has a significant effect on the specific growth rate of Tetraselmis gracilis, as well as having a significant effect on the production of carotenoids. This study showed that T. gracilis, when exposed to variations in light intensity, that is, photoperiods, presents variations in growth, carotene content and cell volume, which serves as a basis for future research that has the object of study. massify its cultivation under controlled conditions for subsequent applications in various sectors of the industry.1. Introducción. ………………………………………………………… ..112. Objetivos………………………………………………………………..142.1. Objetivo general……………………………………………………...142.2. Objetivos específicos………………………………………………...143. Marco referencial………………………………………………………..153.1. Marco teórico……………………………………………………….153.2. Antecedentes………………………………………………………..225.Materiales y métodos ……………………………………………………245.1. Área de estudio……………………………………………………..215.2. Condiciones de trabajo……………………………………………..255.3. Preparación del medio de cultivo ..........................…………………265.4. Montaje del experimento……………………………………………265.5. Determinación del crecimiento poblacional………………………...275.6. Determinación de carotenos………………………………………...285.7. Morfología……………………………………………......................305.8. Análisis estadístico………………………………………………….316. Resultados………………………………………………………………..327. Discusión…………………………………………………………………408. Conclusiones……………………………………………………………..449. Recomendaciones………………………………………………………..4510. Referencias bibliográficas………………………………………………4611. Anexos………………………………………………………………….53Trabajo de investigaciónEn condiciones normales las microalgas están sometidas a periodos de luz/oscuridad, y esta alternancia generalmente se utiliza también en su cultivo. En este trabajo se evaluó el efecto que tiene la influencia del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y en la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis., basado en el método biológico para determinar el crecimiento poblacional, el método químico por espectrofotometría para estimar la concentración de carotenos y registro fotográfico de células para mediciones morfológicas. La evaluación del crecimiento poblacional consistió en un procedimiento experimental, tipo bioensayo, en el cual se tuvieron 3 unidades experimentales cada una con 150 mL de medio F/2 Guillard con 25% de salinidad, sometidas a un fotoperiodo de 24:0 y otras 6 unidades las cuales se mantuvieron con un tipo de fotoperiodo 8:16 y 12:12, cada una con tres replicas para un total 9 unidades de cada uno de los tratamientos, se realizaron conteos celulares cada 48 horas en cámara Neubauer y se estimaron variables de densidad celular, tasa de crecimiento y tiempo de duplicación, la determinación de cambios morfológicos se realizó mediante el cálculo de volumen celular. El fotoperiodo 24:0 presentó la mayor densidad celular en el crecimiento con un valor de 597958 cel/mL-1 , los resultados de tasa de crecimiento específico evidenciaron diferencias significativas entre los tratamientos a las 432 y 480 horas del cultivo, los tiempos de duplicación diaria en promedio fueron muy parecidos entre tratamientos. La mayor producción de carotenoides totales se presentó cuando la microalga fue expuesta a condiciones de fotoperiodo 8:16 en la fase exponencial del crecimiento, el tratamiento 24:0 presentó los mayores valores de volumen celular a medida que transcurrieron las fases del experimento, en comparación a los otros 2 fotoperiodos. Los resultados mostraron que el fotoperiodo tiene un efecto significativo sobre la tasa de crecimiento especifico de Tetraselmis gracilis, así como también tuvo efecto significativo sobre la producción de carotenoides. Este estudio demostró que T. gracilis cuando es expuesta a variaciones en la intensidad de luz, es decir a fotoperiodos, presenta variaciones en el crecimiento, contenido de carotenos y volumen celular, lo cual sirve como base para futuras investigaciones que tengan como objeto de estudio masificar su cultivo en condiciones controladas para posteriores aplicaciones en diversos sectores de la industria.PregradoBiólogo(a)application/pdfspaCopyright Universidad de Córdoba, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/restrictedAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_16ecEfecto del fotoperiodo sobre la producción de carotenoides y la morfología de la microalga Tetraselmis gracilis (Kylin)Butcher(1959).Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Abalde, J., Cid, A., Fidalgo Paredes, P., Torres, E., Herrero, C. (1995). Microalgas: cultivo y aplicaciones. A Coruña: Universidade, Servizo de Publicacións. ISBN: 978-84-97497-69-5. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497695Andersen, R. A. (2013). The Microalgal Cell. En A. Richmond & Q. Hu (Eds.), Handbook of microalgal culture: applied phycology and biotechnology (Segunda, p. 719). Nueva Delhi: Wiley Blackwell.Armstrong, G. A., & Hearst, J. E. (1996). Carotenoids 2: Genetics and molecular biology of carotenoid pigment biosynthesis. The FASEB Journal, 10(2), 228–237. https://doi.org/10.1096/fasebj.10.2.8641556Barreto Hernández, A., & Velasco, L. A. (2014). Aislamiento y cultivo de microalgas bentónicas del Caribe colombiano bajo diferentes condiciones de temperatura. Intropica, 9(1794-161X), 23–32. https://doi.org/10.21676/23897864.1422Beltrán-Cediel, Y. K., Quiñones-García, A. M., & Vargas, J.(2017). Sistema De Automatización Para El Control De Las Condiciones Ambientales En Cultivo De Microalga Chlorella. Revista Ciencia, Ingeniería y Desarrollo Tec Lerdo. Núm.:3 ISSN: 2448-623X.Bolaños, E. R. A. (2008). Aplicaciones biotecnológicas de las microalgas. Revista del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, 14(1). https://www.researchgate.net/publication/266730483Borges-Campos, V., Barbarino, E., & Lourenço, S. de O. (2010). Crescimento e composição química de dez espécies de microalgas marinhas em cultivos 47 estanques. Ciência Rural, 40(2), 309–317. https://doi.org/10.1590/s0103- 84782010005000009Butcher, R. (1959). An introductory account of the smaller algae of British coastal waters. Part I: Introduction and Chlorophyceae. Minist. Agric. Fish. Food, Fish. Invest. Great BritainCarvajal, A., Cadena, M., Molina, D., Romero, P., Gavilanez, F., & Morales, E. (2013). Cultivo de una cepa carotenogénica de Chlorococcum sp.(Chlorophyta: Chlorococcales) aislada de rizosfera de Vicia faba (haba). Acta Botánica Venezuelica, 36(2), 309–324.Davies, B. (1977). Carotenoids in higher plants. In Lipids and lipid polymers in higher plants (pp. 199–217). Springer.Dávila Villafana, E. Q., & Dávila Villafana, R. R. (2016). Efecto de tres concentraciones de 5, 10 y 15 mL L-1 de extracto acuoso de lodo de la bahía “El Ferrol” en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales, de la microalga Tetraselmis suecica en condiciones de laboratorio. [Tesis de Pregrado]. http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3162Flores, C. C., Peña, M., Bernardo, L., & Olivia, R. (2003). Avances en el diseño conceptual de fotobiorreactores para el cultivo de microalgas. Interciencia, 28(8), 450–456.García Romeral, J., Pavía Gómez, M., García Sanz, T., Chirivella Martorell, J., & Serrano Aroca, Á. (2017). Principios de Biotecnología y Bioingeniería en el cultivo de microalgas: importancia, problemas tecnológicos, tipos y sistemas de cultivos, crecimiento, factores limitantes, selección, aislamiento, escalado y caracterización bioquímica. Nereis, 9, 115–130.García, S., & Pérez, R. (2012). Aspectos analíticos sobre la determinación de compuestos carotenoides en microalgas mediante cromatografía de líquidos con detector de diodos. Editorial Ciemat.González Céspedes, A. (2015). ¿Qué son las microalgas? Interés y uso. ADN Agro, 1–11.Gorgônio, C. M. da S., Aranda, D. A. G., & Couri, S. (2013). Morphological and chemical aspects of Chlorella pyrenoidosa, Dunaliella tertiolecta, Isochrysis galbana and Tetraselmis gracilis microalgae. Natural Science, 05(07), 783–791. https://doi.org/10.4236/ns.2013.57094Guillard, R. R., Kilham, P., & Jackson, T. A. (1973). kinetics of silicon‐limited growth in the marine diatom thalassiosira pseudonana hasle and heimdal (cyclotella nana hustedt) 1, 2. Journal of Phycology, 9(3), 233-237.Hillebrand, H., Dürselen, C.-D., Kirschtel, D., Pollingher, U., & Zohary, T. (1999). Biovolume calculation for pelagic and benthic microalgae. Journal of Phycology, 35(2), 403–424. https://doi.org/10.1046/j.1529-8817.1999.3520403.xHumphrey, G. F. (1979). Photosynthetic characteristics of algae grown under constant illumination and light-dark regimes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 40(1), 63–70. https://doi.org/10.1016/0022-0981(79)90034-0Lavine, P. L. S. (2000). Nitrogênio orgânico intracelular: Extração, papel fisiológico e acumulação por microalgas marinhas, em cultivos estanques [Tesis Doctoral].López Elías, J. A., García Lagunas, N., Jiménez Gutiérrez, L. R., & Huerta Aldaz, N. (2009). Crecimiento de la diatomea Thalassiosira pseudonana en cultivos estáticos con iluminación continua y fotoperiodo a diferentes salinidades. Biotecnia, 11(1), 11–18.Lorenzo Rodríguez, M. (2018). Efecto del contaminante bisfenol A a distintas temperaturas, sobre la microalga marina Tetraselmis suecica [Tesis]. http://hdl.handle.net/2183/21321Loreto, C., Rosales, N., Bermúdez, J., & Morales, E. (2003). Producción de pigmentos y proteínas de la cianobacteria Anabaena PCC 7120 en relación a la concentración de nitrógeno e irradiancia. Gayana. Botánica, 60(2), 83–89. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432003000200001Madigan, M., Martinko, J., & Parker, J. (2003). Brock biología de los microorganismos (10th ed.). Pearson educación.Malgas. 2013. Aplicaciones de las microalgas: estado de la técnica.AST Ingeniería S.L. 70Marín, V., Rodríguez, L., Vallejo, L., Fuenteseca, J., & Oyarce, E. (1993). Efectos de la surgencia costera sobre la productividad primaria primaveral de Bahía Mejillones del Sur (Antofagasta, Chile). Revista Chilena de Historia Natural, 66(4), 479– 491.Markou, G., Vandamme, D., & Muylaert, K. (2014). Microalgal and cyanobacterial cultivation: The supply of nutrients. Water Research, 65, 186–202. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.07.025Meléndez Martínez, A., Vicario Romero, I., & Heredia Mira, F. (2007). Pigmentos carotenoides: consideraciones estructurales y fisicoquímicas. 57. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/26236/file_1.pdf?sequenMoestrup, Ø. (2002). Phylum Prasinophyta. In Freshwater Algal Flora of the British Isles (pp. 281–286). Cambridge University Press.Molina Grima, E., Fernández Sevilla, J., Sánchez Pérez, J., & García Camacho, F. (1996). A study on simultaneous photolimitation and photoinhibition in dense microalgal cultures taking into account incident and averaged irradiances. Journal of Biotechnology, 45, 59–69. https://doi.org/10.1016/0168-1656(95)00144-1Niño Castillo, C. M., Rodríguez Rivera, F. C., Díaz, L. E., & Lancheros Díaz, A. G. (2017). Evaluación de las condiciones de crecimiento celular para la producción de astaxantina a patir de la microalga Haematococcus pluvialis. Nova, 15(28), 19– 31. https://doi.org/10.22490/24629448.2073Ong, A., & Tee, E. (1992). [14] Natural sources of carotenoids from plants and oils. In Methods in enzymology (Vol. 213, pp. 142–167). Elsevier.Parra, V., & Barajas, L. (2011). Pigmentos naturales: un futuro prometedor. Ciencia Cierta. Revista de Divulgación Cientifica, 28(20), 23–36.Pellón, A., Benítez, F., Frades, J., García, L., Cerpa, A., & Alguacil, F. (2003). Empleo de microalga Scenedesmus obliquus en la eliminación de cromo presente en aguas residuales galvánicas. Revista de Metalurgia, 39(1), 9–16. https://doi.org/10.3989/revmetalm.2003.v39.i1.312Priyadarshani, I., & Rath, B. (2012). Commercial and industrial applications of micro 51 algae–A review. Journal of Algal Biomass Utilization, 3(4), 89–100.Provasoli, L., Yamasu, T., & Manton, I. (1968). Experiments on the resynthesis of symbiosis in Convoluta roscoffensis with different flagellate cultures. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 48(2), 465–478.Quevedo, C., Morales, S., & Acosta, A. (2008). Crecimiento de Scenedesmus sp en diferentes medios de cultivo para la producción de proteína microalgal. Vitae, 15(1), 25–31.Ramaraj, R., Tsai, D. D.-W., & Chen, P. H. (2015). Biomass of algae growth on natural water medium. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 142, 124–128. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2014.12.007Reyes-González, G., & Franco-Correa, M. (2006). Producción biotecnológica de sabores, pigmentos y aromas a partir de hongos miceliales y levaduras. Universitas Scientiarum, 11(2), 23-30Romero, Y., Lodeiros, C., Esclapés, M., Marín, N., Guevara, M., & Morales, E. (2002). Efecto tóxico del cadmio sobre microalgas aisladas del nororiente de Venezuela. Interciencia, 27(3), 104–109.Sánchez, A., FloresCotera, L. B., Langley, E., Martín, R., Maldonado, G., & Sanchez, S. (1999). Carotenoides: estructura, función, biosíntesis, regulación y aplicaciones. Revista Latinoamericana de Microbiología, 41(3), 175–192Santizo, I. (2004). Identificación de familias de metabolitos secundarios en Myrica cerifera. Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Guatemala, 25–29Silva, J., Vásquez, V., & Merino, F. (2011). Producción de biomasa de Tetraselmis suecica empleando agua de mar con sanguaza. Scientia Agropecuaria, 2(1), 13– 23.Villa, A., Herazo, D., & Torregroza, A. C. (2014). Efecto del fotoperiodo sobre el crecimiento de la diatomea Chaetoceros calcitrans (clon ccal) en cultivos estáticos. Intropica, 111–117. http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/1438Wijffels, R. H., Kruse, O., & Hellingwerf, K. J. (2013). Potential of industrial biotechnology with cyanobacteria and eukaryotic microalgae. Current Opinion in Biotechnology, 24(3), 405–413. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2013.04.004Zamora, J. D. (2007). Antioxidantes: micronutrientes en lucha por la salud. Revista Chilena de Nutrición, 34(1), 17–26. https://doi.org/10.4067/S0717- 75182007000100002Zevallos Feria, S. (2018). Influencia del fotoperíodo sobre Tetraselmis striata (Chlorodendraceae) en sistema de cultivo bentónico. The Biologist, 15(2). https://doi.org/10.24039/rtb2017152197CultivoEspectrofotometríaVolumen celularCultureSpectrophotometryCell volumeFacultad de Ciencias BásicasBiologíaPublicationORIGINALGómez Montes Yuliana-Pérez cañas Juan David.pdfGómez Montes Yuliana-Pérez cañas Juan David.pdfapplication/pdf2175109https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/5252dd87-441d-4fb5-a6c7-f22da86e5dd3/download08afa01dbbc29b59a9a333688c588050MD51Formato autorizacion.pdfFormato autorizacion.pdfapplication/pdf344261https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/70e31245-35e2-421e-ac62-72865fa1e21a/downloadf2152d6dea83c84a66d1b534d1b7a264MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/81f46f27-cc1b-4861-ab9f-5153cfb8eaff/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD53TEXTGómez Montes Yuliana-Pérez cañas Juan David.pdf.txtGómez Montes Yuliana-Pérez cañas Juan David.pdf.txtExtracted texttext/plain80810https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/c55ea091-a2fa-4c36-ae03-e601833b4748/downloadd9da02f8969a4dbcc13cac1fd513c7b8MD54Formato autorizacion.pdf.txtFormato autorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain4191https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/906da2b1-ee65-48bd-908e-7bd9e0499aed/download8b8a0f24cc0793ee42e35265552ee612MD56THUMBNAILGómez Montes Yuliana-Pérez cañas Juan David.pdf.jpgGómez Montes Yuliana-Pérez cañas Juan David.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5201https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/27f748fb-18eb-4a89-9fda-cd12cc0237f5/download96cfb68937d5101500f4359458d4cad4MD55Formato autorizacion.pdf.jpgFormato autorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9761https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/eb1d5a92-4203-4bed-9cbb-a4bf352bedef/downloadccff261ab0229c891fd1191b8ce2a634MD57ucordoba/2698oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/26982023-10-06 00:45:39.413https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Copyright Universidad de Córdoba, 2020open.accesshttps://repositorio.unicordoba.edu.coRepositorio Universidad de Córdobabdigital@metabiblioteca.comTEEgT0JSQSAoVEFMIFkgQ09NTyBTRSBERUZJTkUgTcOBUyBBREVMQU5URSkgU0UgT1RPUkdBIEJBSk8gTE9TIFRFUk1JTk9TIERFIEVTVEEgTElDRU5DSUEgUMOaQkxJQ0EgREUgQ1JFQVRJVkUgQ09NTU9OUyAo4oCcTFBDQ+KAnSBPIOKAnExJQ0VOQ0lB4oCdKS4gTEEgT0JSQSBFU1TDgSBQUk9URUdJREEgUE9SIERFUkVDSE9TIERFIEFVVE9SIFkvVSBPVFJBUyBMRVlFUyBBUExJQ0FCTEVTLiBRVUVEQSBQUk9ISUJJRE8gQ1VBTFFVSUVSIFVTTyBRVUUgU0UgSEFHQSBERSBMQSBPQlJBIFFVRSBOTyBDVUVOVEUgQ09OIExBIEFVVE9SSVpBQ0nDk04gUEVSVElORU5URSBERSBDT05GT1JNSURBRCBDT04gTE9TIFTDiVJNSU5PUyBERSBFU1RBIExJQ0VOQ0lBIFkgREUgTEEgTEVZIERFIERFUkVDSE8gREUgQVVUT1IuCgpNRURJQU5URSBFTCBFSkVSQ0lDSU8gREUgQ1VBTFFVSUVSQSBERSBMT1MgREVSRUNIT1MgUVVFIFNFIE9UT1JHQU4gRU4gRVNUQSBMSUNFTkNJQSwgVVNURUQgQUNFUFRBIFkgQUNVRVJEQSBRVUVEQVIgT0JMSUdBRE8gRU4gTE9TIFRFUk1JTk9TIFFVRSBTRSBTRcORQUxBTiBFTiBFTExBLiBFTCBMSUNFTkNJQU5URSBDT05DRURFIEEgVVNURUQgTE9TIERFUkVDSE9TIENPTlRFTklET1MgRU4gRVNUQSBMSUNFTkNJQSBDT05ESUNJT05BRE9TIEEgTEEgQUNFUFRBQ0nDk04gREUgU1VTIFRFUk1JTk9TIFkgQ09ORElDSU9ORVMuCjEuIERlZmluaWNpb25lcwoKYS4JT2JyYSBDb2xlY3RpdmEgZXMgdW5hIG9icmEsIHRhbCBjb21vIHVuYSBwdWJsaWNhY2nDs24gcGVyacOzZGljYSwgdW5hIGFudG9sb2fDrWEsIG8gdW5hIGVuY2ljbG9wZWRpYSwgZW4gbGEgcXVlIGxhIG9icmEgZW4gc3UgdG90YWxpZGFkLCBzaW4gbW9kaWZpY2FjacOzbiBhbGd1bmEsIGp1bnRvIGNvbiB1biBncnVwbyBkZSBvdHJhcyBjb250cmlidWNpb25lcyBxdWUgY29uc3RpdHV5ZW4gb2JyYXMgc2VwYXJhZGFzIGUgaW5kZXBlbmRpZW50ZXMgZW4gc8OtIG1pc21hcywgc2UgaW50ZWdyYW4gZW4gdW4gdG9kbyBjb2xlY3Rpdm8uIFVuYSBPYnJhIHF1ZSBjb25zdGl0dXllIHVuYSBvYnJhIGNvbGVjdGl2YSBubyBzZSBjb25zaWRlcmFyw6EgdW5hIE9icmEgRGVyaXZhZGEgKGNvbW8gc2UgZGVmaW5lIGFiYWpvKSBwYXJhIGxvcyBwcm9ww7NzaXRvcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhLiBhcXVlbGxhIHByb2R1Y2lkYSBwb3IgdW4gZ3J1cG8gZGUgYXV0b3JlcywgZW4gcXVlIGxhIE9icmEgc2UgZW5jdWVudHJhIHNpbiBtb2RpZmljYWNpb25lcywganVudG8gY29uIHVuYSBjaWVydGEgY2FudGlkYWQgZGUgb3RyYXMgY29udHJpYnVjaW9uZXMsIHF1ZSBjb25zdGl0dXllbiBlbiBzw60gbWlzbW9zIHRyYWJham9zIHNlcGFyYWRvcyBlIGluZGVwZW5kaWVudGVzLCBxdWUgc29uIGludGVncmFkb3MgYWwgdG9kbyBjb2xlY3Rpdm8sIHRhbGVzIGNvbW8gcHVibGljYWNpb25lcyBwZXJpw7NkaWNhcywgYW50b2xvZ8OtYXMgbyBlbmNpY2xvcGVkaWFzLgoKYi4JT2JyYSBEZXJpdmFkYSBzaWduaWZpY2EgdW5hIG9icmEgYmFzYWRhIGVuIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlIGVzdGEgbGljZW5jaWEgbyBlbiDDqXN0YSB5IG90cmFzIG9icmFzIHByZWV4aXN0ZW50ZXMsIHRhbGVzIGNvbW8gdHJhZHVjY2lvbmVzLCBhcnJlZ2xvcyBtdXNpY2FsZXMsIGRyYW1hdGl6YWNpb25lcywg4oCcZmljY2lvbmFsaXphY2lvbmVz4oCdLCB2ZXJzaW9uZXMgcGFyYSBjaW5lLCDigJxncmFiYWNpb25lcyBkZSBzb25pZG/igJ0sIHJlcHJvZHVjY2lvbmVzIGRlIGFydGUsIHJlc8O6bWVuZXMsIGNvbmRlbnNhY2lvbmVzLCBvIGN1YWxxdWllciBvdHJhIGVuIGxhIHF1ZSBsYSBvYnJhIHB1ZWRhIHNlciB0cmFuc2Zvcm1hZGEsIGNhbWJpYWRhIG8gYWRhcHRhZGEsIGV4Y2VwdG8gYXF1ZWxsYXMgcXVlIGNvbnN0aXR1eWFuIHVuYSBvYnJhIGNvbGVjdGl2YSwgbGFzIHF1ZSBubyBzZXLDoW4gY29uc2lkZXJhZGFzIHVuYSBvYnJhIGRlcml2YWRhIHBhcmEgZWZlY3RvcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhLiAoUGFyYSBldml0YXIgZHVkYXMsIGVuIGVsIGNhc28gZGUgcXVlIGxhIE9icmEgc2VhIHVuYSBjb21wb3NpY2nDs24gbXVzaWNhbCBvIHVuYSBncmFiYWNpw7NuIHNvbm9yYSwgcGFyYSBsb3MgZWZlY3RvcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIGxhIHNpbmNyb25pemFjacOzbiB0ZW1wb3JhbCBkZSBsYSBPYnJhIGNvbiB1bmEgaW1hZ2VuIGVuIG1vdmltaWVudG8gc2UgY29uc2lkZXJhcsOhIHVuYSBPYnJhIERlcml2YWRhIHBhcmEgbG9zIGZpbmVzIGRlIGVzdGEgbGljZW5jaWEpLgoKYy4JTGljZW5jaWFudGUsIGVzIGVsIGluZGl2aWR1byBvIGxhIGVudGlkYWQgdGl0dWxhciBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgcXVlIG9mcmVjZSBsYSBPYnJhIGVuIGNvbmZvcm1pZGFkIGNvbiBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgZXN0YSBMaWNlbmNpYS4KCmQuCUF1dG9yIG9yaWdpbmFsLCBlcyBlbCBpbmRpdmlkdW8gcXVlIGNyZcOzIGxhIE9icmEuCgplLglPYnJhLCBlcyBhcXVlbGxhIG9icmEgc3VzY2VwdGlibGUgZGUgcHJvdGVjY2nDs24gcG9yIGVsIHLDqWdpbWVuIGRlIERlcmVjaG8gZGUgQXV0b3IgeSBxdWUgZXMgb2ZyZWNpZGEgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhCgpmLglVc3RlZCwgZXMgZWwgaW5kaXZpZHVvIG8gbGEgZW50aWRhZCBxdWUgZWplcmNpdGEgbG9zIGRlcmVjaG9zIG90b3JnYWRvcyBhbCBhbXBhcm8gZGUgZXN0YSBMaWNlbmNpYSB5IHF1ZSBjb24gYW50ZXJpb3JpZGFkIG5vIGhhIHZpb2xhZG8gbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIGxhIG1pc21hIHJlc3BlY3RvIGEgbGEgT2JyYSwgbyBxdWUgaGF5YSBvYnRlbmlkbyBhdXRvcml6YWNpw7NuIGV4cHJlc2EgcG9yIHBhcnRlIGRlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBwYXJhIGVqZXJjZXIgbG9zIGRlcmVjaG9zIGFsIGFtcGFybyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIHBlc2UgYSB1bmEgdmlvbGFjacOzbiBhbnRlcmlvci4KCjIuIERlcmVjaG9zIGRlIFVzb3MgSG9ucmFkb3MgeSBleGNlcGNpb25lcyBMZWdhbGVzLgpOYWRhIGVuIGVzdGEgTGljZW5jaWEgcG9kcsOhIHNlciBpbnRlcnByZXRhZG8gY29tbyB1bmEgZGlzbWludWNpw7NuLCBsaW1pdGFjacOzbiBvIHJlc3RyaWNjacOzbiBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgZGVyaXZhZG9zIGRlbCB1c28gaG9ucmFkbyB5IG90cmFzIGxpbWl0YWNpb25lcyBvIGV4Y2VwY2lvbmVzIGEgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlbCBhdXRvciBiYWpvIGVsIHLDqWdpbWVuIGxlZ2FsIHZpZ2VudGUgbyBkZXJpdmFkbyBkZSBjdWFscXVpZXIgb3RyYSBub3JtYSBxdWUgc2UgbGUgYXBsaXF1ZS4KCjMuIENvbmNlc2nDs24gZGUgbGEgTGljZW5jaWEuCkJham8gbG9zIHTDqXJtaW5vcyB5IGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEsIGVsIExpY2VuY2lhbnRlIG90b3JnYSBhIFVzdGVkIHVuYSBsaWNlbmNpYSBtdW5kaWFsLCBsaWJyZSBkZSByZWdhbMOtYXMsIG5vIGV4Y2x1c2l2YSB5IHBlcnBldHVhIChkdXJhbnRlIHRvZG8gZWwgcGVyw61vZG8gZGUgdmlnZW5jaWEgZGUgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yKSBwYXJhIGVqZXJjZXIgZXN0b3MgZGVyZWNob3Mgc29icmUgbGEgT2JyYSB0YWwgeSBjb21vIHNlIGluZGljYSBhIGNvbnRpbnVhY2nDs246CgphLglSZXByb2R1Y2lyIGxhIE9icmEsIGluY29ycG9yYXIgbGEgT2JyYSBlbiB1bmEgbyBtw6FzIE9icmFzIENvbGVjdGl2YXMsIHkgcmVwcm9kdWNpciBsYSBPYnJhIGluY29ycG9yYWRhIGVuIGxhcyBPYnJhcyBDb2xlY3RpdmFzLgoKYi4JRGlzdHJpYnVpciBjb3BpYXMgbyBmb25vZ3JhbWFzIGRlIGxhcyBPYnJhcywgZXhoaWJpcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRhcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlIHkvbyBwb25lcmxhcyBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYSwgaW5jbHV5w6luZG9sYXMgY29tbyBpbmNvcnBvcmFkYXMgZW4gT2JyYXMgQ29sZWN0aXZhcywgc2Vnw7puIGNvcnJlc3BvbmRhLgoKYy4JRGlzdHJpYnVpciBjb3BpYXMgZGUgbGFzIE9icmFzIERlcml2YWRhcyBxdWUgc2UgZ2VuZXJlbiwgZXhoaWJpcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRhcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlIHkvbyBwb25lcmxhcyBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYS4KTG9zIGRlcmVjaG9zIG1lbmNpb25hZG9zIGFudGVyaW9ybWVudGUgcHVlZGVuIHNlciBlamVyY2lkb3MgZW4gdG9kb3MgbG9zIG1lZGlvcyB5IGZvcm1hdG9zLCBhY3R1YWxtZW50ZSBjb25vY2lkb3MgbyBxdWUgc2UgaW52ZW50ZW4gZW4gZWwgZnV0dXJvLiBMb3MgZGVyZWNob3MgYW50ZXMgbWVuY2lvbmFkb3MgaW5jbHV5ZW4gZWwgZGVyZWNobyBhIHJlYWxpemFyIGRpY2hhcyBtb2RpZmljYWNpb25lcyBlbiBsYSBtZWRpZGEgcXVlIHNlYW4gdMOpY25pY2FtZW50ZSBuZWNlc2FyaWFzIHBhcmEgZWplcmNlciBsb3MgZGVyZWNob3MgZW4gb3RybyBtZWRpbyBvIGZvcm1hdG9zLCBwZXJvIGRlIG90cmEgbWFuZXJhIHVzdGVkIG5vIGVzdMOhIGF1dG9yaXphZG8gcGFyYSByZWFsaXphciBvYnJhcyBkZXJpdmFkYXMuIFRvZG9zIGxvcyBkZXJlY2hvcyBubyBvdG9yZ2Fkb3MgZXhwcmVzYW1lbnRlIHBvciBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBxdWVkYW4gcG9yIGVzdGUgbWVkaW8gcmVzZXJ2YWRvcywgaW5jbHV5ZW5kbyBwZXJvIHNpbiBsaW1pdGFyc2UgYSBhcXVlbGxvcyBxdWUgc2UgbWVuY2lvbmFuIGVuIGxhcyBzZWNjaW9uZXMgNChkKSB5IDQoZSkuCgo0LiBSZXN0cmljY2lvbmVzLgpMYSBsaWNlbmNpYSBvdG9yZ2FkYSBlbiBsYSBhbnRlcmlvciBTZWNjacOzbiAzIGVzdMOhIGV4cHJlc2FtZW50ZSBzdWpldGEgeSBsaW1pdGFkYSBwb3IgbGFzIHNpZ3VpZW50ZXMgcmVzdHJpY2Npb25lczoKCmEuCVVzdGVkIHB1ZWRlIGRpc3RyaWJ1aXIsIGV4aGliaXIgcMO6YmxpY2FtZW50ZSwgZWplY3V0YXIgcMO6YmxpY2FtZW50ZSwgbyBwb25lciBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYSBsYSBPYnJhIHPDs2xvIGJham8gbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEsIHkgVXN0ZWQgZGViZSBpbmNsdWlyIHVuYSBjb3BpYSBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhIG8gZGVsIElkZW50aWZpY2Fkb3IgVW5pdmVyc2FsIGRlIFJlY3Vyc29zIGRlIGxhIG1pc21hIGNvbiBjYWRhIGNvcGlhIGRlIGxhIE9icmEgcXVlIGRpc3RyaWJ1eWEsIGV4aGliYSBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRlIHDDumJsaWNhbWVudGUgbyBwb25nYSBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYS4gTm8gZXMgcG9zaWJsZSBvZnJlY2VyIG8gaW1wb25lciBuaW5ndW5hIGNvbmRpY2nDs24gc29icmUgbGEgT2JyYSBxdWUgYWx0ZXJlIG8gbGltaXRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIG8gZWwgZWplcmNpY2lvIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBsb3MgZGVzdGluYXRhcmlvcyBvdG9yZ2Fkb3MgZW4gZXN0ZSBkb2N1bWVudG8uIE5vIGVzIHBvc2libGUgc3VibGljZW5jaWFyIGxhIE9icmEuIFVzdGVkIGRlYmUgbWFudGVuZXIgaW50YWN0b3MgdG9kb3MgbG9zIGF2aXNvcyBxdWUgaGFnYW4gcmVmZXJlbmNpYSBhIGVzdGEgTGljZW5jaWEgeSBhIGxhIGNsw6F1c3VsYSBkZSBsaW1pdGFjacOzbiBkZSBnYXJhbnTDrWFzLiBVc3RlZCBubyBwdWVkZSBkaXN0cmlidWlyLCBleGhpYmlyIHDDumJsaWNhbWVudGUsIGVqZWN1dGFyIHDDumJsaWNhbWVudGUsIG8gcG9uZXIgYSBkaXNwb3NpY2nDs24gcMO6YmxpY2EgbGEgT2JyYSBjb24gYWxndW5hIG1lZGlkYSB0ZWNub2zDs2dpY2EgcXVlIGNvbnRyb2xlIGVsIGFjY2VzbyBvIGxhIHV0aWxpemFjacOzbiBkZSBlbGxhIGRlIHVuYSBmb3JtYSBxdWUgc2VhIGluY29uc2lzdGVudGUgY29uIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhLiBMbyBhbnRlcmlvciBzZSBhcGxpY2EgYSBsYSBPYnJhIGluY29ycG9yYWRhIGEgdW5hIE9icmEgQ29sZWN0aXZhLCBwZXJvIGVzdG8gbm8gZXhpZ2UgcXVlIGxhIE9icmEgQ29sZWN0aXZhIGFwYXJ0ZSBkZSBsYSBvYnJhIG1pc21hIHF1ZWRlIHN1amV0YSBhIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhLiBTaSBVc3RlZCBjcmVhIHVuYSBPYnJhIENvbGVjdGl2YSwgcHJldmlvIGF2aXNvIGRlIGN1YWxxdWllciBMaWNlbmNpYW50ZSBkZWJlLCBlbiBsYSBtZWRpZGEgZGUgbG8gcG9zaWJsZSwgZWxpbWluYXIgZGUgbGEgT2JyYSBDb2xlY3RpdmEgY3VhbHF1aWVyIHJlZmVyZW5jaWEgYSBkaWNobyBMaWNlbmNpYW50ZSBvIGFsIEF1dG9yIE9yaWdpbmFsLCBzZWfDum4gbG8gc29saWNpdGFkbyBwb3IgZWwgTGljZW5jaWFudGUgeSBjb25mb3JtZSBsbyBleGlnZSBsYSBjbMOhdXN1bGEgNChjKS4KCmIuCVVzdGVkIG5vIHB1ZWRlIGVqZXJjZXIgbmluZ3VubyBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgcXVlIGxlIGhhbiBzaWRvIG90b3JnYWRvcyBlbiBsYSBTZWNjacOzbiAzIHByZWNlZGVudGUgZGUgbW9kbyBxdWUgZXN0w6luIHByaW5jaXBhbG1lbnRlIGRlc3RpbmFkb3MgbyBkaXJlY3RhbWVudGUgZGlyaWdpZG9zIGEgY29uc2VndWlyIHVuIHByb3ZlY2hvIGNvbWVyY2lhbCBvIHVuYSBjb21wZW5zYWNpw7NuIG1vbmV0YXJpYSBwcml2YWRhLiBFbCBpbnRlcmNhbWJpbyBkZSBsYSBPYnJhIHBvciBvdHJhcyBvYnJhcyBwcm90ZWdpZGFzIHBvciBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciwgeWEgc2VhIGEgdHJhdsOpcyBkZSB1biBzaXN0ZW1hIHBhcmEgY29tcGFydGlyIGFyY2hpdm9zIGRpZ2l0YWxlcyAoZGlnaXRhbCBmaWxlLXNoYXJpbmcpIG8gZGUgY3VhbHF1aWVyIG90cmEgbWFuZXJhIG5vIHNlcsOhIGNvbnNpZGVyYWRvIGNvbW8gZXN0YXIgZGVzdGluYWRvIHByaW5jaXBhbG1lbnRlIG8gZGlyaWdpZG8gZGlyZWN0YW1lbnRlIGEgY29uc2VndWlyIHVuIHByb3ZlY2hvIGNvbWVyY2lhbCBvIHVuYSBjb21wZW5zYWNpw7NuIG1vbmV0YXJpYSBwcml2YWRhLCBzaWVtcHJlIHF1ZSBubyBzZSByZWFsaWNlIHVuIHBhZ28gbWVkaWFudGUgdW5hIGNvbXBlbnNhY2nDs24gbW9uZXRhcmlhIGVuIHJlbGFjacOzbiBjb24gZWwgaW50ZXJjYW1iaW8gZGUgb2JyYXMgcHJvdGVnaWRhcyBwb3IgZWwgZGVyZWNobyBkZSBhdXRvci4KCmMuCVNpIHVzdGVkIGRpc3RyaWJ1eWUsIGV4aGliZSBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRhIHDDumJsaWNhbWVudGUgbyBlamVjdXRhIHDDumJsaWNhbWVudGUgZW4gZm9ybWEgZGlnaXRhbCBsYSBPYnJhIG8gY3VhbHF1aWVyIE9icmEgRGVyaXZhZGEgdSBPYnJhIENvbGVjdGl2YSwgVXN0ZWQgZGViZSBtYW50ZW5lciBpbnRhY3RhIHRvZGEgbGEgaW5mb3JtYWNpw7NuIGRlIGRlcmVjaG8gZGUgYXV0b3IgZGUgbGEgT2JyYSB5IHByb3BvcmNpb25hciwgZGUgZm9ybWEgcmF6b25hYmxlIHNlZ8O6biBlbCBtZWRpbyBvIG1hbmVyYSBxdWUgVXN0ZWQgZXN0w6kgdXRpbGl6YW5kbzogKGkpIGVsIG5vbWJyZSBkZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwgc2kgZXN0w6EgcHJvdmlzdG8gKG8gc2V1ZMOzbmltbywgc2kgZnVlcmUgYXBsaWNhYmxlKSwgeS9vIChpaSkgZWwgbm9tYnJlIGRlIGxhIHBhcnRlIG8gbGFzIHBhcnRlcyBxdWUgZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwgeS9vIGVsIExpY2VuY2lhbnRlIGh1YmllcmVuIGRlc2lnbmFkbyBwYXJhIGxhIGF0cmlidWNpw7NuICh2LmcuLCB1biBpbnN0aXR1dG8gcGF0cm9jaW5hZG9yLCBlZGl0b3JpYWwsIHB1YmxpY2FjacOzbikgZW4gbGEgaW5mb3JtYWNpw7NuIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBkZWwgTGljZW5jaWFudGUsIHTDqXJtaW5vcyBkZSBzZXJ2aWNpb3MgbyBkZSBvdHJhcyBmb3JtYXMgcmF6b25hYmxlczsgZWwgdMOtdHVsbyBkZSBsYSBPYnJhIHNpIGVzdMOhIHByb3Zpc3RvOyBlbiBsYSBtZWRpZGEgZGUgbG8gcmF6b25hYmxlbWVudGUgZmFjdGlibGUgeSwgc2kgZXN0w6EgcHJvdmlzdG8sIGVsIElkZW50aWZpY2Fkb3IgVW5pZm9ybWUgZGUgUmVjdXJzb3MgKFVuaWZvcm0gUmVzb3VyY2UgSWRlbnRpZmllcikgcXVlIGVsIExpY2VuY2lhbnRlIGVzcGVjaWZpY2EgcGFyYSBzZXIgYXNvY2lhZG8gY29uIGxhIE9icmEsIHNhbHZvIHF1ZSB0YWwgVVJJIG5vIHNlIHJlZmllcmEgYSBsYSBub3RhIHNvYnJlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBvIGEgbGEgaW5mb3JtYWNpw7NuIHNvYnJlIGVsIGxpY2VuY2lhbWllbnRvIGRlIGxhIE9icmE7IHkgZW4gZWwgY2FzbyBkZSB1bmEgT2JyYSBEZXJpdmFkYSwgYXRyaWJ1aXIgZWwgY3LDqWRpdG8gaWRlbnRpZmljYW5kbyBlbCB1c28gZGUgbGEgT2JyYSBlbiBsYSBPYnJhIERlcml2YWRhICh2LmcuLCAiVHJhZHVjY2nDs24gRnJhbmNlc2EgZGUgbGEgT2JyYSBkZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwsIiBvICJHdWnDs24gQ2luZW1hdG9ncsOhZmljbyBiYXNhZG8gZW4gbGEgT2JyYSBvcmlnaW5hbCBkZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwiKS4gVGFsIGNyw6lkaXRvIHB1ZWRlIHNlciBpbXBsZW1lbnRhZG8gZGUgY3VhbHF1aWVyIGZvcm1hIHJhem9uYWJsZTsgZW4gZWwgY2Fzbywgc2luIGVtYmFyZ28sIGRlIE9icmFzIERlcml2YWRhcyB1IE9icmFzIENvbGVjdGl2YXMsIHRhbCBjcsOpZGl0byBhcGFyZWNlcsOhLCBjb21vIG3DrW5pbW8sIGRvbmRlIGFwYXJlY2UgZWwgY3LDqWRpdG8gZGUgY3VhbHF1aWVyIG90cm8gYXV0b3IgY29tcGFyYWJsZSB5IGRlIHVuYSBtYW5lcmEsIGFsIG1lbm9zLCB0YW4gZGVzdGFjYWRhIGNvbW8gZWwgY3LDqWRpdG8gZGUgb3RybyBhdXRvciBjb21wYXJhYmxlLgoKZC4JUGFyYSBldml0YXIgdG9kYSBjb25mdXNpw7NuLCBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBhY2xhcmEgcXVlLCBjdWFuZG8gbGEgb2JyYSBlcyB1bmEgY29tcG9zaWNpw7NuIG11c2ljYWw6CgppLglSZWdhbMOtYXMgcG9yIGludGVycHJldGFjacOzbiB5IGVqZWN1Y2nDs24gYmFqbyBsaWNlbmNpYXMgZ2VuZXJhbGVzLiBFbCBMaWNlbmNpYW50ZSBzZSByZXNlcnZhIGVsIGRlcmVjaG8gZXhjbHVzaXZvIGRlIGF1dG9yaXphciBsYSBlamVjdWNpw7NuIHDDumJsaWNhIG8gbGEgZWplY3VjacOzbiBww7pibGljYSBkaWdpdGFsIGRlIGxhIG9icmEgeSBkZSByZWNvbGVjdGFyLCBzZWEgaW5kaXZpZHVhbG1lbnRlIG8gYSB0cmF2w6lzIGRlIHVuYSBzb2NpZWRhZCBkZSBnZXN0acOzbiBjb2xlY3RpdmEgZGUgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgeSBkZXJlY2hvcyBjb25leG9zIChwb3IgZWplbXBsbywgU0FZQ08pLCBsYXMgcmVnYWzDrWFzIHBvciBsYSBlamVjdWNpw7NuIHDDumJsaWNhIG8gcG9yIGxhIGVqZWN1Y2nDs24gcMO6YmxpY2EgZGlnaXRhbCBkZSBsYSBvYnJhIChwb3IgZWplbXBsbyBXZWJjYXN0KSBsaWNlbmNpYWRhIGJham8gbGljZW5jaWFzIGdlbmVyYWxlcywgc2kgbGEgaW50ZXJwcmV0YWNpw7NuIG8gZWplY3VjacOzbiBkZSBsYSBvYnJhIGVzdMOhIHByaW1vcmRpYWxtZW50ZSBvcmllbnRhZGEgcG9yIG8gZGlyaWdpZGEgYSBsYSBvYnRlbmNpw7NuIGRlIHVuYSB2ZW50YWphIGNvbWVyY2lhbCBvIHVuYSBjb21wZW5zYWNpw7NuIG1vbmV0YXJpYSBwcml2YWRhLgoKaWkuCVJlZ2Fsw61hcyBwb3IgRm9ub2dyYW1hcy4gRWwgTGljZW5jaWFudGUgc2UgcmVzZXJ2YSBlbCBkZXJlY2hvIGV4Y2x1c2l2byBkZSByZWNvbGVjdGFyLCBpbmRpdmlkdWFsbWVudGUgbyBhIHRyYXbDqXMgZGUgdW5hIHNvY2llZGFkIGRlIGdlc3Rpw7NuIGNvbGVjdGl2YSBkZSBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciB5IGRlcmVjaG9zIGNvbmV4b3MgKHBvciBlamVtcGxvLCBsb3MgY29uc2FncmFkb3MgcG9yIGxhIFNBWUNPKSwgdW5hIGFnZW5jaWEgZGUgZGVyZWNob3MgbXVzaWNhbGVzIG8gYWxnw7puIGFnZW50ZSBkZXNpZ25hZG8sIGxhcyByZWdhbMOtYXMgcG9yIGN1YWxxdWllciBmb25vZ3JhbWEgcXVlIFVzdGVkIGNyZWUgYSBwYXJ0aXIgZGUgbGEgb2JyYSAo4oCcdmVyc2nDs24gY292ZXLigJ0pIHkgZGlzdHJpYnV5YSwgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZWwgcsOpZ2ltZW4gZGUgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IsIHNpIGxhIGNyZWFjacOzbiBvIGRpc3RyaWJ1Y2nDs24gZGUgZXNhIHZlcnNpw7NuIGNvdmVyIGVzdMOhIHByaW1vcmRpYWxtZW50ZSBkZXN0aW5hZGEgbyBkaXJpZ2lkYSBhIG9idGVuZXIgdW5hIHZlbnRhamEgY29tZXJjaWFsIG8gdW5hIGNvbXBlbnNhY2nDs24gbW9uZXRhcmlhIHByaXZhZGEuCgplLglHZXN0acOzbiBkZSBEZXJlY2hvcyBkZSBBdXRvciBzb2JyZSBJbnRlcnByZXRhY2lvbmVzIHkgRWplY3VjaW9uZXMgRGlnaXRhbGVzIChXZWJDYXN0aW5nKS4gUGFyYSBldml0YXIgdG9kYSBjb25mdXNpw7NuLCBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBhY2xhcmEgcXVlLCBjdWFuZG8gbGEgb2JyYSBzZWEgdW4gZm9ub2dyYW1hLCBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBzZSByZXNlcnZhIGVsIGRlcmVjaG8gZXhjbHVzaXZvIGRlIGF1dG9yaXphciBsYSBlamVjdWNpw7NuIHDDumJsaWNhIGRpZ2l0YWwgZGUgbGEgb2JyYSAocG9yIGVqZW1wbG8sIHdlYmNhc3QpIHkgZGUgcmVjb2xlY3RhciwgaW5kaXZpZHVhbG1lbnRlIG8gYSB0cmF2w6lzIGRlIHVuYSBzb2NpZWRhZCBkZSBnZXN0acOzbiBjb2xlY3RpdmEgZGUgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgeSBkZXJlY2hvcyBjb25leG9zIChwb3IgZWplbXBsbywgQUNJTlBSTyksIGxhcyByZWdhbMOtYXMgcG9yIGxhIGVqZWN1Y2nDs24gcMO6YmxpY2EgZGlnaXRhbCBkZSBsYSBvYnJhIChwb3IgZWplbXBsbywgd2ViY2FzdCksIHN1amV0YSBhIGxhcyBkaXNwb3NpY2lvbmVzIGFwbGljYWJsZXMgZGVsIHLDqWdpbWVuIGRlIERlcmVjaG8gZGUgQXV0b3IsIHNpIGVzdGEgZWplY3VjacOzbiBww7pibGljYSBkaWdpdGFsIGVzdMOhIHByaW1vcmRpYWxtZW50ZSBkaXJpZ2lkYSBhIG9idGVuZXIgdW5hIHZlbnRhamEgY29tZXJjaWFsIG8gdW5hIGNvbXBlbnNhY2nDs24gbW9uZXRhcmlhIHByaXZhZGEuCgo1LiBSZXByZXNlbnRhY2lvbmVzLCBHYXJhbnTDrWFzIHkgTGltaXRhY2lvbmVzIGRlIFJlc3BvbnNhYmlsaWRhZC4KQSBNRU5PUyBRVUUgTEFTIFBBUlRFUyBMTyBBQ09SREFSQU4gREUgT1RSQSBGT1JNQSBQT1IgRVNDUklUTywgRUwgTElDRU5DSUFOVEUgT0ZSRUNFIExBIE9CUkEgKEVOIEVMIEVTVEFETyBFTiBFTCBRVUUgU0UgRU5DVUVOVFJBKSDigJxUQUwgQ1VBTOKAnSwgU0lOIEJSSU5EQVIgR0FSQU5Uw41BUyBERSBDTEFTRSBBTEdVTkEgUkVTUEVDVE8gREUgTEEgT0JSQSwgWUEgU0VBIEVYUFJFU0EsIElNUEzDjUNJVEEsIExFR0FMIE8gQ1VBTFFVSUVSQSBPVFJBLCBJTkNMVVlFTkRPLCBTSU4gTElNSVRBUlNFIEEgRUxMQVMsIEdBUkFOVMONQVMgREUgVElUVUxBUklEQUQsIENPTUVSQ0lBQklMSURBRCwgQURBUFRBQklMSURBRCBPIEFERUNVQUNJw5NOIEEgUFJPUMOTU0lUTyBERVRFUk1JTkFETywgQVVTRU5DSUEgREUgSU5GUkFDQ0nDk04sIERFIEFVU0VOQ0lBIERFIERFRkVDVE9TIExBVEVOVEVTIE8gREUgT1RSTyBUSVBPLCBPIExBIFBSRVNFTkNJQSBPIEFVU0VOQ0lBIERFIEVSUk9SRVMsIFNFQU4gTyBOTyBERVNDVUJSSUJMRVMgKFBVRURBTiBPIE5PIFNFUiBFU1RPUyBERVNDVUJJRVJUT1MpLiBBTEdVTkFTIEpVUklTRElDQ0lPTkVTIE5PIFBFUk1JVEVOIExBIEVYQ0xVU0nDk04gREUgR0FSQU5Uw41BUyBJTVBMw41DSVRBUywgRU4gQ1VZTyBDQVNPIEVTVEEgRVhDTFVTScOTTiBQVUVERSBOTyBBUExJQ0FSU0UgQSBVU1RFRC4KCjYuIExpbWl0YWNpw7NuIGRlIHJlc3BvbnNhYmlsaWRhZC4KQSBNRU5PUyBRVUUgTE8gRVhJSkEgRVhQUkVTQU1FTlRFIExBIExFWSBBUExJQ0FCTEUsIEVMIExJQ0VOQ0lBTlRFIE5PIFNFUsOBIFJFU1BPTlNBQkxFIEFOVEUgVVNURUQgUE9SIERBw5FPIEFMR1VOTywgU0VBIFBPUiBSRVNQT05TQUJJTElEQUQgRVhUUkFDT05UUkFDVFVBTCwgUFJFQ09OVFJBQ1RVQUwgTyBDT05UUkFDVFVBTCwgT0JKRVRJVkEgTyBTVUJKRVRJVkEsIFNFIFRSQVRFIERFIERBw5FPUyBNT1JBTEVTIE8gUEFUUklNT05JQUxFUywgRElSRUNUT1MgTyBJTkRJUkVDVE9TLCBQUkVWSVNUT1MgTyBJTVBSRVZJU1RPUyBQUk9EVUNJRE9TIFBPUiBFTCBVU08gREUgRVNUQSBMSUNFTkNJQSBPIERFIExBIE9CUkEsIEFVTiBDVUFORE8gRUwgTElDRU5DSUFOVEUgSEFZQSBTSURPIEFEVkVSVElETyBERSBMQSBQT1NJQklMSURBRCBERSBESUNIT1MgREHDkU9TLiBBTEdVTkFTIExFWUVTIE5PIFBFUk1JVEVOIExBIEVYQ0xVU0nDk04gREUgQ0lFUlRBIFJFU1BPTlNBQklMSURBRCwgRU4gQ1VZTyBDQVNPIEVTVEEgRVhDTFVTScOTTiBQVUVERSBOTyBBUExJQ0FSU0UgQSBVU1RFRC4KCjcuIFTDqXJtaW5vLgoKYS4JRXN0YSBMaWNlbmNpYSB5IGxvcyBkZXJlY2hvcyBvdG9yZ2Fkb3MgZW4gdmlydHVkIGRlIGVsbGEgdGVybWluYXLDoW4gYXV0b23DoXRpY2FtZW50ZSBzaSBVc3RlZCBpbmZyaW5nZSBhbGd1bmEgY29uZGljacOzbiBlc3RhYmxlY2lkYSBlbiBlbGxhLiBTaW4gZW1iYXJnbywgbG9zIGluZGl2aWR1b3MgbyBlbnRpZGFkZXMgcXVlIGhhbiByZWNpYmlkbyBPYnJhcyBEZXJpdmFkYXMgbyBDb2xlY3RpdmFzIGRlIFVzdGVkIGRlIGNvbmZvcm1pZGFkIGNvbiBlc3RhIExpY2VuY2lhLCBubyB2ZXLDoW4gdGVybWluYWRhcyBzdXMgbGljZW5jaWFzLCBzaWVtcHJlIHF1ZSBlc3RvcyBpbmRpdmlkdW9zIG8gZW50aWRhZGVzIHNpZ2FuIGN1bXBsaWVuZG8gw61udGVncmFtZW50ZSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgZXN0YXMgbGljZW5jaWFzLiBMYXMgU2VjY2lvbmVzIDEsIDIsIDUsIDYsIDcsIHkgOCBzdWJzaXN0aXLDoW4gYSBjdWFscXVpZXIgdGVybWluYWNpw7NuIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEuCgpiLglTdWpldGEgYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgeSB0w6lybWlub3MgYW50ZXJpb3JlcywgbGEgbGljZW5jaWEgb3RvcmdhZGEgYXF1w60gZXMgcGVycGV0dWEgKGR1cmFudGUgZWwgcGVyw61vZG8gZGUgdmlnZW5jaWEgZGUgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIGxhIG9icmEpLiBObyBvYnN0YW50ZSBsbyBhbnRlcmlvciwgZWwgTGljZW5jaWFudGUgc2UgcmVzZXJ2YSBlbCBkZXJlY2hvIGEgcHVibGljYXIgeS9vIGVzdHJlbmFyIGxhIE9icmEgYmFqbyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBsaWNlbmNpYSBkaWZlcmVudGVzIG8gYSBkZWphciBkZSBkaXN0cmlidWlybGEgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIGVuIGN1YWxxdWllciBtb21lbnRvOyBlbiBlbCBlbnRlbmRpZG8sIHNpbiBlbWJhcmdvLCBxdWUgZXNhIGVsZWNjacOzbiBubyBzZXJ2aXLDoSBwYXJhIHJldm9jYXIgZXN0YSBsaWNlbmNpYSBvIHF1ZSBkZWJhIHNlciBvdG9yZ2FkYSAsIGJham8gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhKSwgeSBlc3RhIGxpY2VuY2lhIGNvbnRpbnVhcsOhIGVuIHBsZW5vIHZpZ29yIHkgZWZlY3RvIGEgbWVub3MgcXVlIHNlYSB0ZXJtaW5hZGEgY29tbyBzZSBleHByZXNhIGF0csOhcy4gTGEgTGljZW5jaWEgcmV2b2NhZGEgY29udGludWFyw6Egc2llbmRvIHBsZW5hbWVudGUgdmlnZW50ZSB5IGVmZWN0aXZhIHNpIG5vIHNlIGxlIGRhIHTDqXJtaW5vIGVuIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBpbmRpY2FkYXMgYW50ZXJpb3JtZW50ZS4KCjguIFZhcmlvcy4KCmEuCUNhZGEgdmV6IHF1ZSBVc3RlZCBkaXN0cmlidXlhIG8gcG9uZ2EgYSBkaXNwb3NpY2nDs24gcMO6YmxpY2EgbGEgT2JyYSBvIHVuYSBPYnJhIENvbGVjdGl2YSwgZWwgTGljZW5jaWFudGUgb2ZyZWNlcsOhIGFsIGRlc3RpbmF0YXJpbyB1bmEgbGljZW5jaWEgZW4gbG9zIG1pc21vcyB0w6lybWlub3MgeSBjb25kaWNpb25lcyBxdWUgbGEgbGljZW5jaWEgb3RvcmdhZGEgYSBVc3RlZCBiYWpvIGVzdGEgTGljZW5jaWEuCgpiLglTaSBhbGd1bmEgZGlzcG9zaWNpw7NuIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEgcmVzdWx0YSBpbnZhbGlkYWRhIG8gbm8gZXhpZ2libGUsIHNlZ8O6biBsYSBsZWdpc2xhY2nDs24gdmlnZW50ZSwgZXN0byBubyBhZmVjdGFyw6EgbmkgbGEgdmFsaWRleiBuaSBsYSBhcGxpY2FiaWxpZGFkIGRlbCByZXN0byBkZSBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIHksIHNpbiBhY2Npw7NuIGFkaWNpb25hbCBwb3IgcGFydGUgZGUgbG9zIHN1amV0b3MgZGUgZXN0ZSBhY3VlcmRvLCBhcXXDqWxsYSBzZSBlbnRlbmRlcsOhIHJlZm9ybWFkYSBsbyBtw61uaW1vIG5lY2VzYXJpbyBwYXJhIGhhY2VyIHF1ZSBkaWNoYSBkaXNwb3NpY2nDs24gc2VhIHbDoWxpZGEgeSBleGlnaWJsZS4KCmMuCU5pbmfDum4gdMOpcm1pbm8gbyBkaXNwb3NpY2nDs24gZGUgZXN0YSBMaWNlbmNpYSBzZSBlc3RpbWFyw6EgcmVudW5jaWFkYSB5IG5pbmd1bmEgdmlvbGFjacOzbiBkZSBlbGxhIHNlcsOhIGNvbnNlbnRpZGEgYSBtZW5vcyBxdWUgZXNhIHJlbnVuY2lhIG8gY29uc2VudGltaWVudG8gc2VhIG90b3JnYWRvIHBvciBlc2NyaXRvIHkgZmlybWFkbyBwb3IgbGEgcGFydGUgcXVlIHJlbnVuY2llIG8gY29uc2llbnRhLgoKZC4JRXN0YSBMaWNlbmNpYSByZWZsZWphIGVsIGFjdWVyZG8gcGxlbm8gZW50cmUgbGFzIHBhcnRlcyByZXNwZWN0byBhIGxhIE9icmEgYXF1w60gbGljZW5jaWFkYS4gTm8gaGF5IGFycmVnbG9zLCBhY3VlcmRvcyBvIGRlY2xhcmFjaW9uZXMgcmVzcGVjdG8gYSBsYSBPYnJhIHF1ZSBubyBlc3TDqW4gZXNwZWNpZmljYWRvcyBlbiBlc3RlIGRvY3VtZW50by4gRWwgTGljZW5jaWFudGUgbm8gc2UgdmVyw6EgbGltaXRhZG8gcG9yIG5pbmd1bmEgZGlzcG9zaWNpw7NuIGFkaWNpb25hbCBxdWUgcHVlZGEgc3VyZ2lyIGVuIGFsZ3VuYSBjb211bmljYWNpw7NuIGVtYW5hZGEgZGUgVXN0ZWQuIEVzdGEgTGljZW5jaWEgbm8gcHVlZGUgc2VyIG1vZGlmaWNhZGEgc2luIGVsIGNvbnNlbnRpbWllbnRvIG11dHVvIHBvciBlc2NyaXRvIGRlbCBMaWNlbmNpYW50ZSB5IFVzdGVkLgo= |