Azotobacter - aprendizaje PDF

Title Azotobacter - aprendizaje
Author Jesus Layme Morales
Course termodinamica
Institution Universidad Continental
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Summary

aprendizaje...


Description

1. AZOTOBACTER::BACILO::GRAM – e ha desarrollado un biofertilizante a base de una cepa de Azotobacter chroococcum, fijadora de nitrógeno. Ante la necesidad de estandarizar su escalado industrial este trabajo tuvo por objetivo optimizar el medio de cultivo y las condiciones de fermentación. Se realizaron ensayos a escala de zaranda y luego en fermentador. En cada caso se realizó validación experimental. Para la optimización 3

del medio de cultivo, se aplicó un diseño factorial 2 con puntos estrellas equidistantes y seis repeticiones en el centro del plan, para ajustar superficies respuesta. Se realizaron un total de 19 corridas experimentales, con tres repeticiones cada una y se determinó la ecuación de regresión. Como variable respuesta se determinó el crecimiento celular por densidad óptica λ=540nm (DO540). Para optimizar el crecimiento microbiano en función de la velocidad de agitación y el 2

flujo de aire se empleó un fermentador de 7.5 litros con un diseño factorial 2 , tomando como variable respuesta la DO540.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-86472020000300189 2. NITROBACTERI::BACILO::GRAM El crecimiento de Nitrosomonas se encuentra limitado por la concentración de amonio y para el caso de Nitrobacter, su crecimiento esta limitado por la concentración de nitrito presente en el medio de cultivo. http://www.eula.cl/giba/wp-content/uploads/2017/09/tesis-mayra-jarpa-2016.pdf 3. PSEUDOMONA::BACILO RECTOS:: GRAM – En este trabajo se analizan modelos para correlacionar el crecimiento de Pseudomonas fluorescens, un bacilo Gram-negativo, en la producción de polihidroxialcanoatos de cadena media (PHAMCL). Se evaluó la melaza y la glucosa como fuente de carbono, por medio del crecimiento y producción del biopolímero; se encontró que la melaza a concentraciones por debajo de 60 g/L y 10 g/L de azúcares reductores promueve el crecimiento y producción de Polihidroxialcanoatos de cadena media https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v27n2/art11.pdf 4. CHROMATIUM::BACILO:: GRAM – Con el desarrollo de la termoclina , aparece un gradiente intenso de sulfhiidrico junto con concentraciones muy elevadas en profundizas , este gradiente es utilizado por la población de chromatium file:///C:/Users/PC/Downloads/TCAA2de3.pdf 5. SPHEROTILUS::ESPIROQUETAS:: GRAM – Apodya-Lactea grupo de los ficomicetos .En su crecimiento se parece spherotilus , se presenta donde hay amplias fuentes de O2, Ca, N y M.O. de alto peso molecular , es común cerca de fábricas de pulpa para papel

http://docencia.udea.edu.co/bacteriologia/MicrobiologiaAmbiental/microbiologia_6.pdf 6. METHANOCOCCUS::COCOS:: GRAM – El proyecto tuvo por objeto analizar y describir el comportamiento cinético de Methanobacterium spp y Methanococcus spp respectivamente, empleando condiciones anaerobias y la variable de temperatura como principal punto de partida en el proceso. Para llevar a cabo el procedimiento respectivo se realizó un pre-inoculo de los microorganismos en estudio 18hrs antes , luego se tomó el volumen correspondiente y se llevó el inoculo al medio respectivo utilizado para el crecimiento, bajos condiciones estrictas de anaerobiosis; se evaluó a diferentes periodos de incubación bajo agitación 155 rpm, seguidamente se procedió a la medida de absorbancias tomando la lectura de D.O a 620 nm, al mismo tiempo sembrando en agar para conteo respectivo y obtener UFC/ML. Finalmente se realizó una curva de crecimiento para cada microorganismos a las tres diferentes temperaturas (20°C, 27°C y 34°C), encontrando que tanto los resultados prácticos como teóricos sustentan que dicho consorcio microbiano en la fase metanogénica requiere una temperatura óptima de crecimiento, hallando así que el mejor comportamiento del crecimiento de Methanobacterium spp y Methanococcus spp se encuentra en las temperaturas de 27°C y 34°C.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6939173 7. THIOBACILLUS::BACILO:: GRAM – . El objetivo del estudio fue determinar su cinética del crecimiento en el medio de cultivo de Starkey con sustrato hidrófobo de Azufre, utilizando el modelo primario de Gompertz. Se relacionó la variación de pH con concentraciones de 1, 2, 4 y 8 !f/o de azufre hidrófobo. Los parámetros cinéticos de crecimiento en el medio de Starkey fueron: !lmax = 0.0404 ufc/mL!h, 'A= 63.81 h, Tg= 24.87 h. El agregado del sustrato hidrofobo de azufre al medio de Starkey modifica los parámetros cinéticos del crecimiento, siendo la concentración de 2 g% quién pennite un crecimiento óptimo con parámetros; !lmax = 0.102 ufc/mL!h, 'A= 63.81 h, Tg= 24.87 h, con una variación de pH = 0.31alcanzada a las 101 horas http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/1107/39.pdf?sequence=1&isAllo wed=y 8. DESULFOVIBRIO::BACILO:: GRAM – Se ha comprobadoel efecto nocivo sobre las bacterias del géneroWo del tioglicolatodc sodioy también de las impurezasdel sulfato de sodio comercial. El extracto de levadura no parece influir en el crecimiento, en forma favorable, de las bacterias del género Resultazihzinor Las bacterias del género desulfovivrio pueden dosarrollar hasta en una concentración máximadel 1%de sulfato de sodio, aunque se ha podido obtener desarrollo en concentraciones aún mayores ( 3 í ). El retardo del áunto inicial de la produccián del hidrógeno sulfurcdo es practicamente proporcional a la concentración del ión sulfato. https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n1196_Bruno.pdf 9. NITROSOMONAS::BACILO:: GRAM – El crecimiento de Nitrosomonas se encuentra limitado por la concentración de amonio y para el caso de Nitrobacter, su crecimiento esta limitado por la concentración de nitrito presente en el medio de cultivo. http://www.eula.cl/giba/wp-content/uploads/2017/09/tesis-mayra-jarpa-2016.pdf

10. LEPTOTHRIX::BACILO:: GRAM – Estudio por microscopia: Demostración en biopsia o extendido citológico, de lisis en las células epiteliales. Destaca la fragmentación celular y la presencia de núcleos fuera de la célula. Observación de abundantes lactobacilos, sueltos y adheridos a las células epiteliales. Características frecuentes de los lactobacilos: Se observan cambios morfológicos, destacando la presencia de lactobacilos alargados (leptothrix) https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v75n3/art09.pdf 11. SALMONELLA::BACILO::GRAM enteritidis La temperatura óptima para el desarrollo de Salmonella en general oscila entre 35º C y 37º C; las condiciones experimentales evaluadas sobre S. enteritidis son inferiores a este rango, condición que afecta la actividad metabólica aumentando el tiempo de adaptación e incidiendo en la velocidad de crecimiento. Se ha indicado que el pH óptimo de este genero se sitúa entre 6.5 y 7.5, aunque se puede desarrollar a pH comprendidos entre 4.1 y 9.0, se nota que este no es un parámetro limitante en su evolución, los requerimientos de actividad acuosa mínima de crecimiento están entre 0.93 y 0.95, con un óptimo entre 0.945 y 0.999, factores estos que pueden incidir en el comportamiento del agente patógeno en un ambiente determinado. https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Curva-tipo-del-crecimiento-de-Senteritidis-La-temperatura-optima-parael_fig1_311424781#:~:text=enteritidis%20La%20temperatura%20%C3%B3ptima%20para %20el%20desarrollo%20de%20Salmonella%20en,condiciones%20experimentales%20eval uadas%20sobre%20S. 12. ASPERGILLUS ORYZAE::COCO::GRAM+ 13. LACTOBACILLUS CASEI::BACILO::GRAM + 14. STREPTOCOCCUS LACTIS::BACILO::GRAM+ 15. RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS::BACILO::GRAM 16. RHODOBACTER SPHAEROIDES::BACILO::GRAM 17. SACCHAROMYCES CEREVIGIAE::COCOBACILO::GRAM+ 18. STREPTUMYCES GRISEUS::STREPTOBACILO::GRAM+ 19. STREPTUMYCES ALBUS::STREPTOBACILO::GRAM+ 20. CHLOROBIUM CHLOROPHYLL::BACILO::GRAM+...


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