(Tipo de Artículo: Investigación científica y tecnológica. Recibido: 16/08/2017. Aprobado: 11/12/2017)
IntroducciónUno de los mayores problemas a nivel ambiental es la contaminación de las aguas por vertimiento de contaminantes de diferente índole [1]. Las empresas textiles y de teñido utilizan grandes cantidades de colorantes. El proceso de tinturado no es completamente eficiente, porque un porcentaje de los colorantes es vertido en las aguas residuales de estas Resumen. La presencia de aguas residuales coloreadas evita la penetración de la luz a las aguas, disminuye la fotosíntesis de plantas, la supervivencia de organismos acuáticos, y afecta significativamente el paisaje. Se optimizó la geometría del colorante Negro P-SG y del complejo cromado, con el fin de proponer los enlaces susceptibles de rompimiento por las enzimas que contiene la levadura Saccharomyces cerevisiae inmovilizada en gelatina. El enlace azoico es la zona más susceptible de rompimiento por las enzimas, lo que produciría la disminución del color. El análisis cinético mostró que la KM es menor en la levadura inmovilizada, y la cinética de biorremediación del colorante es dependiente de su concentración. Las ecuaciones cinéticas de biorremediación son exponenciales de decrecimiento, y el tiempo de vida media de biorremediación del colorante es 0.67 hr a concentraciones máximas de levadura inmovilizada en relación al control. La ósmosis del colorante a través de la gelatina es dependiente de la concentración del colorante, por lo tanto, la biorremediación del colorante es dependiente de la concentración de colorante y de la concentración de levadura inmovilizada. En este trabajo se mostró la levadura inmovilizada en gelatina como una potencial herramienta para remediar colorantes azoicos.
Abstract. The presence of colored wastewater prevents the penetration of light into the waters, decreases the photosynthesis of plants, the survival of aquatic organisms, and significantly affects the landscape. The geometry of the Black P-SG dye and the chromed complex was optimized, in order to
The establishment of colonies of Atta cephalotes cutter ants under laboratory conditions has been proposed for the study and development of plague control products. However, few laboratories in Colombia have colonies of Atta cephalotes cutter ants, with food being a limiting factor given their sensitivity, selectivity and voracity. In this study, the use of wheat germinated kamut (Triticum turgidum), quinoa (Chenopodium quinoa) and mung bean (Vigna radiata) as an alternative for the feeding of colonies under laboratory conditions y mango leaves like control, using mini-colonies was evaluated. In the study, mung bean sprouts and kamut wheat were preferred (100% load, 24 hours), compared to quinoa (89 ± 10% load, 24 hours). The determination of the effect of the sprouts on the growth rate of the mini-colonies was evaluated during 8 weeks, showing that the germinated kamut wheat and control treatment generated the best growth rates of fungus in the exponential phase (3.19 and 3.73 g / week respectively) compared with mung beans and quinoa (1 g / wk), supporting the potential of kamut wheat for the maintenance of colonies under laboratory conditions.
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