Published

2018-01-01

Diseño de un medio de cultivo para la producción de biomasa de Microbacterium sp. (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito.

Design of culture medium for biomass production of Microbacterium sp. (BSC3) to the humified organic matter generation from lignite

DOI:

https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.62764

Keywords:

Lactosuero, melaza, Microbacterium sp., solubilización de carbón (es)
Polyploidy induction, in vitro (en)

Authors

Se diseñó un medio de cultivo para la multiplicación de una cepa bacteriana solubilizadora de carbón (BSC3); como sustratos se utilizaron tres residuos agroindustriales: melaza de caña, lactosuero y cabecilla de arroz. Mediante diseños de superficie de respuesta Box-Behnken se evaluaron dos rangos de concentraciones para cada sustrato (2–10% y 0–6%), de esta forma se obtuvo la combinación adecuada para la producción de biomasa de BSC3. Se construyeron curvas de crecimiento bacteriano para determinar algunos parámetros cinéticos (velocidad específica de crecimiento [µ], tiempo de duplicación [Td] y producción final de biomasa), que fueron comparados con el crecimiento de la cepa en un medio de cultivo control, también se caracterizó elementalmente (CHN) el medio optimizado. Las concentraciones óptimas para la obtención de biomasa de BSC3 fueron: 6% melaza, 2,5% lactosuero más un contenido mínimo de sales, con un pH de 6,5. Los parámetros cinéticos en este medio fueron: biomasa final=3,2 g.L-1, µ=0,0206 h-1, Td=33,64 h, y en el medio control: biomasa final=3,4 g.L-1, µ=0,0139 h-1, Td=49,85 h, lo cual muestra que el medio permitió un incremento en la velocidad de crecimiento y un menor tiempo de duplicación de BSC3, de esta forma el medio optimizado permitió la multiplicación de BSC3 y le permitió conservar su actividad solubilizadora de carbón.

A culture medium for the multiplication of a coal solubilizing bacterial strain was designed (BSC3); were used three agroindustrial wastes: cane molasses, whey and crushed rice. Through Box-Behnken surfaces responses designs, two concentration ranks (2–10% y 0–6%) were evaluated, so the adequate combination to BSC3 biomass production was found. Bacterial growth curves were constructed to determine some kinetics parameters (growth specific rate [µ], duplication time [Dt] and biomass final production), that were compared with the strain growth in a control culture medium; the optimized culture medium was also elementally caracterizated. The optimal concentrations to BSC3 biomass obtaining were: 6% molasses cane, 2,5% whey plus a salts minimum medium, with pH of 6,5. The kinetics parameters in this medium were: final biomass = 3,2 g.L-1, µ=0,0206 h-1, Dt=33,64 h, and in the control medium: final biomass = 3,4 g.L-1, µ=0,0139 h-1, Dt=49,85 h, this shows that the optimized medium allows the increase of the specific growth rate and a less duplication time of BSC3, so the optimized medium allowed to conserve its coal solubilizing activity.

References

Becker, H., y Chavadej, S. (1985). Valepotriate production of normal and colchicine-treated cell suspension cultures of Valeriana wallichii. Journal Natural Production, 48,17-21.

Borini, A., Keiko, L., Assari, L., y Tadeu, R.. (2010). Sobrevivencia e desenvolvimento in vitro de Cattleya (Orchidaceae) submetida a tratamentos com colchicina. Ciencias Agrárias, 31 (1), 1337-1342.

Brandham, P., y Johnson, M. (1982). Polyploidy and Chromosome Interchange in Aloe (Liliaceae) from Somalia. Kew Bulletin, 37 (3), 389-395.

Cavalcanti, G. (2011). Indução de poliploidia in vitro com aplicação de Heliconia bihai. Tesis de Maestria en Ciencias Biológicas. Universidad Federal de Pernambuco, Brasil.

Cubero, J. (2003). Introducción a la mejora genética vegetal. España: Editorial Mundi-Prensa Segunda Edición.

De Jesús, P., y Weathers, J. (2003). Tetraploid Artemisia annua hairy roots produce more artemisinin than diploids. Plant Cell Reports, 21, 809-813.

Escandón, A., Hagiwara, J., y Marisol, L. (2006). A new variety of Bacopa monnieri obtained by in vitro polyploidization. Electronic Journal of Biotechnology, 9, 181-186.

Gantait, S., Mandal, N., Bhattacharyya, S., y Das, P. (2010). A novel strategy for in vitro conservation of Aloe vera L. Through long term shoot culture. Biotechnology, 9 (3), 326-331.

Gao, S., Chen, B., y Zhu, D. (2002). In vitro production and identification of autotetraploids of Scutellaria baicalensis. Plant Cell Tissue Organ Cultive, 70, 289-293.

Haque, M., y Ghosh, B. (2013). High frequency microcloning of Aloe vera and their true-to-type conformity by molecular cytogenetic assessment of two years old field growing regenerated plants. Botanical Studies 54 (46). Recuperado de http://www.as-botanicalstudies.com/content/54/1/46.

Hebert, C., Darren, H., Ranney, T., y LeBude, A. (2010). In vitro shoot regeneration and polyploid induction of Rhododendron ‘Fragrantissimum Improved’. Hortscience, 45, 801–804.

Henny, R., Holm, J., Chen, J., y Scheiber, M. (2009). In vitro induction of tetraploids in Dieffenbachia ‘Star Bright M-1’ by colchicine. Hortscience, 44 (3), 646–650.

Huang, H., Gao, S., Chen, L., y Wei, K. (2010). In vitro tetraploid induction and generation of tetraploids from mixoploids in Dioscorea zingiberensis. Pharmacognosy Magazine, 6 (21), 51-56.

Imery, J., y Cequea, H. (2001). Colchicine-induce autotetraploid in Aloe vera L. Cytologia, 66, 406-4012.

Li Zhi-hong, Gao, Y., Ni, S., Xiang, D. y Gu, J. (2010). The effect of colchicine on the form of Saintpaulia ionantha in vitro. Northern Horticulture, 5, 305-3010.

Lin, H., Jian, M., Liang, L., Pei, W., Liu, X. y Zhang, H. (2010). Production of polyploids from cultured shoot tips of Eucalyptus globulus Labill by treatment with colchicine. African Journal of Biotechnology, 9 (15), 2252-2255.

Mahor, G., y Ali, S. (2016). Recent update on the medicinal properties and use of Aloe vera in the treatment of various ailments. Bioscience Biotechnology Research Communications, 9 (2), 273-288.

Matos, A. (2014). Efecto de diferentes concentraciones y tiempos de exposición de la colchicina en plantas de zábila [Aloe vera (L.) Burm. f.] in vivo. Multiciencias, 14 (4), 382 – 388.

Molero, T. y Matos, A. (2008). Efectos de la inducción artificial de la poliploidía en plantas de Aloe vera (L.) Burm.f.. Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas, 42, 111- 133.

Murashige, T., y Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiology Plant, 15, 473-497.

Nejatzadeh-Barandozi, F., y Akbari, L. (2013). Karyotypic variation of the Aloe vera L. and Aloe littoralis Baker in Iran. Iranian Journal of Biotechnology, 11(4), 233-37.

Omidbaigi, R., Mirzaeea, M., Hassanib, M., y Sedghi, M. (2010a). Induction and identification of polyploidy in basil (Ocimum basilicum L.) medicinal plant by colchicine treatment. International Journal of Plant Production, 4 (2), 409-416.

Omidbaigi, R., Yavari, S., Hassani, M. y Yavari, S. (2010b). Induction of autotetraploidy in dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) by colchicine treatment. Journal of Fruit and Ornamental, Plant Research,18 (1), 23-35.

Pandey, A., y Singh, S. (2016). Aloe vera: A systematic review of its industrial and ethno-medicinal efficacy. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences, 5 (1), 21-33.

Pierce, B. (2009). Genética. Un Enfoque conceptual. España: Editorial Médica Panamericana.

Rahmani, A., Aldebasi, Y. , Srikar, S. , Khan, A., y Aly, S. (2015). Aloe vera: Potential candidate in health management via modulation of biological activities. Pharmacogn Reviuw, 9 (18), 120–126.

Ren, Q., Li, S., Yao, M. y Wang, B. (2007). Studies on induction of autotetraploid of Aloe vera L. Acta Agriculturae Boreali-Sinica, 22, 136-138.

Singh, C., Adugna, D., y Rani, R. (2017). A method of rapid in vitro proliferation and morphological characterization of the medicinal plant Aloe vera L. African Journal of Biotechnology, 16 (47), 2201-2214.

Stanys, V., Staniene, G., y Liksnianas, T. (2004). In vitro induction of polyploidy in Ribes. Acta Universitatis Latviensis Biology, 676, 235–237.

Wang, L, Zeng, S., Li, Z., y Gu, Z. (2001). A preliminary study on the polyloid induction and variation of Aloe vera. Acta Botanica Yunnanica, 23, 493-496.

Zhang, Z., Li, Y., Jiang, L., Li, Y., Wang, Z., Xia, Q., y Yi, M. (2007). In vitro tetraploid induction and its identification in Anthurium andraeanum. Acta Horticulturae Sinica, 3, 245-253.

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APA

Pantoja Guerra, M. F., Mendoza Reyes, S. and Valero Valero, N. O. (2018). Diseño de un medio de cultivo para la producción de biomasa de Microbacterium sp. (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito. Revista Colombiana de Biotecnología, 20(1), 31–41. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.62764

ACM

[1]
Pantoja Guerra, M.F., Mendoza Reyes, S. and Valero Valero, N.O. 2018. Diseño de un medio de cultivo para la producción de biomasa de Microbacterium sp. (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito. Revista Colombiana de Biotecnología. 20, 1 (Jan. 2018), 31–41. DOI:https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.62764.

ACS

(1)
Pantoja Guerra, M. F.; Mendoza Reyes, S.; Valero Valero, N. O. Diseño de un medio de cultivo para la producción de biomasa de Microbacterium sp. (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito. Rev. colomb. biotecnol. 2018, 20, 31-41.

ABNT

PANTOJA GUERRA, M. F.; MENDOZA REYES, S.; VALERO VALERO, N. O. Diseño de un medio de cultivo para la producción de biomasa de Microbacterium sp. (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito. Revista Colombiana de Biotecnología, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 31–41, 2018. DOI: 10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.62764. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/62764. Acesso em: 15 jul. 2024.

Chicago

Pantoja Guerra, Manuel Fabián, Sandra Mendoza Reyes, and Nelson Osvaldo Valero Valero. 2018. “ (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito”. Revista Colombiana De Biotecnología 20 (1):31-41. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.62764.

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Pantoja Guerra, M. F., Mendoza Reyes, S. and Valero Valero, N. O. (2018) “ (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito”., Revista Colombiana de Biotecnología, 20(1), pp. 31–41. doi: 10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.62764.

IEEE

[1]
M. F. Pantoja Guerra, S. Mendoza Reyes, and N. O. Valero Valero, “ (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito”., Rev. colomb. biotecnol., vol. 20, no. 1, pp. 31–41, Jan. 2018.

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Pantoja Guerra, M. F., S. Mendoza Reyes, and N. O. Valero Valero. “ (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito”. Revista Colombiana de Biotecnología, vol. 20, no. 1, Jan. 2018, pp. 31-41, doi:10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.62764.

Turabian

Pantoja Guerra, Manuel Fabián, Sandra Mendoza Reyes, and Nelson Osvaldo Valero Valero. “ (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito”. Revista Colombiana de Biotecnología 20, no. 1 (January 1, 2018): 31–41. Accessed July 15, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/62764.

Vancouver

1.
Pantoja Guerra MF, Mendoza Reyes S, Valero Valero NO. Diseño de un medio de cultivo para la producción de biomasa de Microbacterium sp. (BSC3) para la generación de materia orgánica humificada a partir de lignito. Rev. colomb. biotecnol. [Internet]. 2018 Jan. 1 [cited 2024 Jul. 15];20(1):31-4. Available from: https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/62764

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1. Manuel Pantoja-Guerra, Nelson Valero-Valero. (2020). Design of a bio-conditioner prototype for the treatment of degraded soils: biomass production and lignite formulation for Microbacterium sp. CSB3. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 7(1) https://doi.org/10.1186/s40538-019-0167-y.

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