Optimización de la Producción de Xilanasa Bacteriana a Partir de Bacillus sp. K1 con el Uso de Residuos Lignocelulósicos
Optimization of Xylanase Production by Bacillus sp. K1 Using Lignocellulo-sic Residues
Cómo citar
Descargar cita
Mostrar biografía de los autores
Artículos similares
- C. Palacios , D. Echeverría , R. Barba , Estudio del Impacto de la Implementación del Sistema de Protección Sistémica en la Operación del Sistema Nacional Interconectado , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- L. Dután, Estudios para la Determinación del Reactor de Amortiguamiento en Bancos de Capacitores a 230 kV. Aplicación a la Subestación Las Esclusas , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- A. Narváez , Experiencias de la Operación del AGC del Sistema Eléctrico Ecuatoriano con las Centrales Pucará, Mazar y Marcel Laniado , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- D. Echeverría, P. Salazar, J. Cepeda, H. Arcos, Implementación del Método SIME (Single Machine Equivalent) en DIgSILENT PowerFactory para calcular Márgenes de Estabilidad Transitoria , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- W. Almeida , J. Cepeda , V. Flores , Modelación Estática y Dinámica del AGC en PowerFactory Integrado a la Base de Datos del Sistema Eléctrico Ecuatoriano , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- M. García-Sanz, M. Otorongo, Planificación y Diseño Automático Óptimo de Grandes Redes Eléctricas de Distribución: Aplicación al Centro Histórico de Quito , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- J. Aimara , W. Almeida , V. Flores , Sistema de Protección Sistémica Considerando la Expansión de Generación y Transmisión en el Sistema Ecuatoriano , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- J. Cepeda , H. Flores, P. Verdugo , Ubicación y Calibración Óptima de Dispositivos PSS Considerando Criterios Multimáquina y Algoritmos Heurísticos de Optimización , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- P. Dávila , J. Kastillo , J. Martínez , S. Villacís , Estudios de Eficiencia Energética y Análisis Químico del Menaje Disponible Comercialmente en Ecuador , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
- J. Carrión , J. Cuenca , D. Orellana , Evaluación del Impacto que Genera la Introducción Masiva de Cocinas de Inducción en los Transformadores de Distribución Usando Algoritmos Genéticos , Revista Técnica "energía": Vol. 12 Núm. 1 (2016): Revista Técnica "energía", Edición No. 12
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Las xilanasas son enzimas que hidrolizan el xilano, produciendo azúcares fermentables tales como xilosa y xilobiosa con aplicaciones industriales muy diversas entre las que destaca el biobleaching y la producción de bioetanol de segunda generación. El objetivo principal del presente estudio se enfoca en la optimización de la producción de xilanasa bacteriana por parte de la bacteria Bacillus sp. K1. La misma ha sido previamente aislada de muestras de madera en putrefacción recolectadas en las premisas de la Universidad de Lakehead para su Departamento de Biología. Las variables investigadas para la optimización fueron físicas tales como pH, temperatura y volumen de inóculo; y de composición del medio de fermentación tales como fuente de carbono, fuente de nitrógeno orgánico e inorgánico y relación porcentual entre dichos componentes. Adicionalmente, se determinó el efecto de iones metálicos (sodio, potasio, magnesio, calcio, ferroso, niqueloso, cúprico, cobaltoso y manganoso) y surfactantes (Polisorbato-20, dodecil sulfato de sodio y Triton X-100) en la actividad enzimática de la xilanasa producida. La mayor producción de xilanasa fue tras 36h de fermentación y las condiciones físicas óptimas asociadas a la producción de xilanasa fueron pH 6, temperatura 35 ºC y volumen de inóculo 1%. La composición óptima del medio de fermentación determinada está constituida por: Afrecho de trigo 4%, Glucosa 0,5%, NH4NO3 0,5%, K2HPO4 0,1%, KCl 0,1%, MgSO4 0,05%, peptona 0,5%, SDS 0,1%. La actividad enzimática generada es de 264,96±7,89 IU/L, con un 248,79% de incremento con respecto al inicial. Los inhibidores más importantes fueron los iones cúprico y manganoso con 32,00% y 49,16% de inhibición comparado con el experimento de control.
Visitas del artículo 1304 | Visitas PDF 445







