Uso de fertilizante comercial na cinética celular de Desmodesmus opoliensis (Chlorophyceae), relatório preliminar

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DOI:

https://doi.org/10.22579/20112629.438

Palavras-chave:

clorofila, densidade celular, edáficas, microalgas, pigmentos

Resumo

As microalgas são microorganismos fotossintéticos conhecidos pela sua produção de vitaminas, carboidratos, pigmentos e lípidos. No entanto, esta produção é afectada pela composição de nutrientes micros e macro no sistema de cultura, o que nalguns casos presentan custos elevados, 70% na produção de microalgas. O objetivo deste estudo foi avaliar um fertilizante edáfica comercial como meio de cultura para a microalga Desmodesmus opoliensis e seu efeito sobre a cinética celular. Para isso, foi utilizado como um meio comercial Remital® em culturas estáticas, avaliando um total de quatro concentrações (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g/l de água destilada), este meio de cultura foi comprando o F/2 Guillard (1 ml/l), em triplicado, para cada meio de cultura (n= 3). Para determinar a curva cinética e comportamento, a densidade celular (cel/ml) foi efectuada por contagem de células numa câmara de Neubauer e clorofilas totais (ug/ml) por espectrofotometria a uma temperture de cultura de 24±2 °C e fotoperíodo de 12:12 (luz:escuro), durante 14 dias. O F/2 Guillard atingido uma densidade celular máxima de 4.33±1.96 (106 cel/ml). O tratamento em concentrações de 2 g/l, mostrou o maior crescimento com uma média de 2.9x106 cel/ml, sem diferencias estatisticas significativas quando comparada com as diferentes concentrações do fertilizante comercial Remital® (P>0,05). Estes resultados confirmam e permitir que o uso de fertilizantes não convencionais, tais como Remital® na produção de Desmodesmus opolienis.

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Referências

An JY, Sim SJ, Lee JS, Kim BW. Hydrocarbon production from secondarily treated piggery wastewater by the green alga Botryococcus braunii. Appl Phycol. 2003;15(2-3):185-191.

Aslan S, Kapdan IK. Batch kinetics of nitrogen and phosphorus removal from synthetic wastewater by algae. Ecol Eng. 2006;28:64-70.

Belay A, Ota Y, Miyakawa K, Shimamatsu H. Current knowledge on potential health benefits of Spirulina. J Appl Phycol. 1993;5:235-241.

Bhatnagar A, Chinnasamy S, Singh M, Das KC. Renewable biomass production by mixotrophic algae in the presence of various carbon sources and wastewaters. Appl Energy. 2011;88:3425-3431.

Chong AMY, Wong YS, Tam NFY. Performance of different microalgal species in removing nickel and zinc from industrial waste water. Chemosphere. 2000; 41:251-257.

Domínguez-Bocanegra AR, Legarreta IG, Jeronimo FM, Campocosio AT. Influence of environmental and nutritional factors in the production of astaxanthin from Haematococcus pluvialis. Bioresource Technol. 2004.92(2): 209-214.

Espinosa I, Lorenzo M, Riverón Y, Álvarez E, Villoch A. Evaluación de diferentes medios líquidos para el cultivo de Gardnerella vaginalis y caracterización del perfil de proteína por electroforesis PAGE-SDS. Rev Cubana Med Trop. 2003;5(2):69-75.

Estrada CA, Noguera YC, Lopez JE. 2010. Desarrollo tecnológico prototipo para la producción de biodiesel a partir de microalgas en sistemas cerrados, como biocombustible de segunda generación. In Eighth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Arequipa.

Faria de ACE, Hayashi C, Soares CM, Furuya WM. Dinâmica da comunidade fitoplanctônica e variáveis físicas e químicas em tanques experimentais submetidos a diferentes adubações orgânicas. Acta Scientiarum. 2001;23:291-297.

Fernández C, Gauna MC, Croce ME, Parodi ER. Primer registro de Spermatozopsis similis (Chlorophyta) en un ambiente marino. Rev Mex Biodivers. 2014;85(2):606-609.

Ferrera-Cerrato R, Rojas-Avelizapa NG, Poggi-Varaldo HM, Alarcón A, Cañizares-Villanueva RO. Procesos de biorremediación de suelo y agua contaminados por hidrocarburos del petróleo y otros compuestos orgánicos. Rev Latinoam Microbiol. 2006;48(2):179-187.

Gärtner G. Algal Culturing Techniques. Andersen R.A. (Eds.). Academic Press, Burlington, San Diego, London, (2005), ISBN: 0-12-088426-7. J Plant Physiol. 2008;165(3):350-352.

Goldberg IK, Cohen Z. The effect of phosphate starvation on the lipid and fatty acid composition of the fresh water eustigmatophyte Monodus subterraneus. Phytochemistry. 2006;67:696-701.

Guiry MD, Guiry GM. 2016. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. Available at: http://www.algaebase.org [Accessed September 30, 2016].

Guillard R, Ryther J. Studies of marine planktonic diatoms. I. Cyclotella nana Hustedt and Detonula confervacea (Cleve) Gran. Can J Microbiol. 1962;8(2):229-239.

Humberto GP, Román DLVS. 2008. Analisís y diseño de experimentos Second Edi., Mexico D.F.

John DM, Whitton BA, Brook AJ. 2002. The freshwater algal flora of the British Isles: an identification guide to freshwater and terrestrial algae, Vol. 1, Cambridge University Press.

John DM, Whitton BA, Brook AJ. 2011. The freshwater algal flora of the British Isles: an identification guide to freshwater and terrestrial algae (Eds.). (Vol. 2). Cambridge University Press.

Kim MK, Giraud G. Characters of neutral lipids of Detonula sp. in culture. Korean. J Phycol. 1989;4:55-61.

Kim MK, Smith RE. Effect of ionic copper toxicity on the growth of green alga. J Microbiol Biotechnol. 2001;11(2):211-216.

Kim MK, Park JW, Park CS, Kim SJ, Jeune KH, Chang MU, Acreman J. Enhanced production of Scenedesmus spp. (green microalgae) using a new medium containing fermented swine wastewater. Bioresour Technol. 2007;98(11):2220-2228.

Koller M, Alerno A, Tuffner P , Koinigg M, Böchzelt H , Schober S, Pieber S, Schnitzer H, Mittelbach M, Braunegg G. “Characteristics and Potential of Micro Algal Cultivation Strategies: A Review.” J Clean Prod. 2012;37:377-88.

Li Y, Zhou W, Hu B, Min M, Chen P, Ruan RR. Integration of algae cultivation as biodiesel production feedstock with municipal wastewater treatment: Strains screening and significance evaluation of environmental factors. Bioresour Technol. 2011;102(23):10861-10867.

Lim CY, Yoo YH, Sidharthan M, Ma CW, Bang IC, Kim JM, Lee KS, Park NS, Shin HW. Effects of copper (I) oxide on growth and biochemical compositions of two marine microalgae. J Environ Biol. 2006;27:461-466.

Mata MT, Martins AA, Caetano NS. Microalgae for biodiesel production and other applications: a review. Renew Sust Energ Rev. 2010;14(1):217-232.

McLachlan J. 1973. Growth media – marine. In: Stein, J.R. (Ed.), Handbook of Phycological Methods – Culture Methods and Growth Measurements. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 25–51.

Morris-Quevedo HJ, Quintana-Cabrales MM, Almarales-Arceo A, Hernandez- Nazario L. Composición bioquímica y evaluación de la calidad proteica de la biomasa autotrófica de Chlorella vulgaris. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición. 1999;13:123-128.

Muñoz-Peñuela M, Ramirez-Merlano J, Otero-Paternina A, Medina-Robles V M, Cruz-Casallas PE, Velasco-Santamaria Y. Effect of culture medium on growth and protein content of Chlorella vulgaris. Rev Colomb Cienc Pec. 2012;25:438-449.

Nichols HW. 1973. Growth media – freshwater. In: Stein, J.R. (Ed.), Handbook of Phycological Methods – Culture Methods and Growth Measurements. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 7–24.

Nieves-Soto M, Cortes-Altamirano R, Gutiérrez-Corona C, Pacheco-Marges M. Producción de fitoplancton a bajo costo. 1. Aislamiento y cultivo de Monoraphidium sp. (Chlorophyceae) en un sistema estático en medio F y cuatro a base de fertilizantes agrícolas. An Inst Cienc Mar Limnol. 1994;21:119-127.

Ortiz-Moreno ML, Cortés-Castillo CE, Sánchez-Villarraga J, Padilla J, Otero-Paternina AM. Evaluación del crecimiento de la microalga Chlorella sorokiniana en diferentes medios de cultivo en condiciones autotróficas y mixotróficas. Orinoquia. 2012;16(1):12-20.

Pacheco-Ruíz I, Zertuche-González JA, Arroyo-Ortega E, Valenzuela-Espinoza E. Agricultural fertilizers as alternative culture media for biomass production of Chondracanthus squarrulosus (Rhodophyta, Gigartinales) under semi-controlled conditions. Aquaculture. 2004;240(1-4):201-209.

Piña P, Medina MA, Nieves M, Leal S, López-Elías JA, Guerrero MA. Cultivo de cuatro especies de microalgas con diferentes fertilizantes utilizados en acuicultura. Rev Invest Mar. 2007;28(3):225-236.

Ritchie RJ. Universal chlorophyll equations for estimating chlorophylls a, b, c and d and total chlorophylls in natural assemblages of photosynthetic organisms using acetone, methanol, or ethanol solvents. Photosynthetica. 2008;46(1):115-126.

Rodolfi L, Zittelli GC, Bassi N, Padovani G, Biondi N, Bonini G, Tredici MR. Microalgae for oil: strain selection, induction of lipid synthesis and outdoor mass cultivation in a low-cost photobioreactor. Biotechnol Bioeng. 2009;102(1):100-112.

Sánchez-Torres H, Juscamaita-Morales J, Vargas-Cárdenas J, Oliveros-Ramos R. Producción de la microalga Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd en medios enriquecidos con ensilado biológico de pescado. Ecología Aplicada. 2008;7(1-2):149-158.

Scott SA, Davey, MP, Dennis JS, Horst I, Howe CJ, Lea-Smith DJ, Smith AG, Biodiesel from algae: challenges and prospects. Curr Opin Biotechnol. 2010;21: 277-286.

Silveira ST, Daroit DJ, Brandelli A. Pigment production by Monascus purpureus in grape waste using factorial design. LWT-Food Sci Technol. 2008;41(1):170-174.

Sipauba-Tavares LH, Rocha O. 2003. Produção de Plancton (Fitoplancton e Zooplancton) para alimentação de Organismos Aquáticos. São Carlos, Brasil: RiMa editora.

Soletto D, Binaghi L, Ferrari L, Lodi A, Carvalho JCM, Zilli M, Converti A. Effects of carbon dioxide feeding rate and light intensity on the fed-batch pulse feeding cultivation of Spirulina platensis in helical photobioreactor. Biochem Eng J. 2008;39(2):369-375.

Valenzuela-Espinoza E, Lafarga-de la Cruz F, Millán-Núñez R, Núñez-Cebrero F. Crecimiento, consumo de nutrientes y composición proximal de Rhodomonas sp. cultivada con medio f/2 y fertilizantes agrÌcolas. Cienc Mar. 2005;31:79-89.

Xenopoulos MA, Frost PC, Elser JJ. Joint effects of UV radiation and phosphours supply on algal growth rate and elemental composition. Ecology. 2002;83(2):423-435.

Xin L, Hong-ying H, Ke G, Ying-xue S. Effects of different nitrogen and phosphorus concentrations on the growth, nutrient uptake, and lipid accumulation of a freshwater microalga Scenedesmus sp. Bioresour Technol. 2010;101(14):5494-5500.

Publicado

2016-12-16

Edição

Seção

Ciências agrícolas

Como Citar

Uso de fertilizante comercial na cinética celular de Desmodesmus opoliensis (Chlorophyceae), relatório preliminar. (2016). Orinoquia, 20(2 Sup), 18-25. https://doi.org/10.22579/20112629.438

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