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Determinación de la capacidad celulolítica in vitro de consorcios de hongos provenientes de suelo del bosque alto andino y tusas de palma de aceite (eleaeis guinensis jacq) en descomposición sobre dos sustratos: tusa y celulosa microcristalina

机译:高安第斯森林土壤和油棕榈(eleaeis guinensis jacq)真菌聚集体在两种基质上分解的体外纤维素分解能力的测定:tusa和微晶纤维素

摘要

La celulosa es el principal constituyente de la biomasa y en términos de producción anual, uno de los polímeros más importantes sobre la tierra. Sin embargo, su degradación es difícil debido a la estructura misma de la celulosa y a su asociación con otros polímeros como la lignina y la hemicelulosa (O'Sullivan 1997, Lynd 2002, Mansfield y Meder, 2003). En Colombia la agroindustria de la palma de aceite genera grandes volúmenes de biomasa, entre las cuales la tusa es el principal residuo sólido producto de la extracción de aceite a partir de los racimos de frutos frescos cosechados. Así, en 2008 se disponía de alrededor de 496.225 ton de tusa (García, Cárdenas y Yáñez 2009) y su uso como acondicionador del suelo no es muy atractivo debido al alto costo del transporte en campo y a su difícil degradación. Una alternativa para el aprovechamiento de la tusa, que genera valor agregado a la cadena de producción, es la transformación de la celulosa a azúcares más simples, los cuales pueden ser fermentados para producir alcohol (Alam, y otros 2009). Dicha transformación se inicia con la hidrólisis de la celulosa mediante el uso de métodos químicos o biológicos. Los métodos químicos implican el uso de ácidos o bases fuertes en grandes cantidades que de ser liberados al ambiente causaría una gran contaminación ambiental. En contraste, los métodos biológicos ofrecen una alternativa al usar microorganismos capaces de producir celulasas las cuales son enzimas que hidrolizan la celulosa hasta obtener moléculas más simples como la glucosa. Se han reportado microorganismos con actividad celulítica in vitro sobre tusa como los hongos Aspergillus niger (Prasertsan y otros, 1997), Trichoderma reeseii (Rodríguez y Piñeros, 2007), Chaetomium spp. (Umikalsom, y otros 1997). Sin embargo, es necesario identificar nuevos microorganismos con altos niveles de actividad celulolítica en Colombia
机译:纤维素是生物质的主要成分,就年产量而言,是地球上最重要的聚合物之一。但是,由于纤维素本身的结构及其与其他聚合物(如木质素和半纤维素)的结合,其降解是困难的(O'Sullivan 1997,Lynd 2002,Mansfield和Meder,2003)。在哥伦比亚,油棕农业综合企业产生大量生物质,其中图萨是从收获的新鲜水果串中提取油而产生的主要固体残留物。因此,2008年大约有496,225吨金枪鱼可用(García,Cárdenas和Yáñez,2009年),由于在田间运输成本高且降解难度大,将其用作土壤改良剂的吸引力不大。使用金枪鱼的另一种方法是将纤维素转化为更简单的糖,这种糖可以发酵产生酒精,从而为生产链增加价值,这可以为生产链带来增值(Alam等,2009)。这种转变始于通过使用化学或生物方法水解纤维素。化学方法涉及大量使用强酸或强碱,如果释放到环境中,会导致严重的环境污染。相反,生物学方法通过使用能够产生纤维素酶的微生物来提供替代方案,所述纤维素酶是水解纤维素以获得更简单的分子例如葡萄糖的酶。已经报道了在金枪鱼上具有体外脂肪团活性的微生物,例如黑曲霉真菌(Prasertsan等,1997),里氏木霉(Rodríguez和Piñeros,2007),Chaetomium spp。 (Umikalsom等,1997)。但是,有必要在哥伦比亚鉴定出具有高纤维素分解活性的新微生物。

著录项

  • 作者

    Moya Álvarez Luz Aida;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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