Estandarización y evaluación de una formulación de agua de mar artificial para el cultivo de microalgas
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.contributor.advisor | Torres Bayona, Carlos Hernan | |
| dc.contributor.author | Peña Cruzco, Josue David | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:00:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T14:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El uso de agua de mar natural (AMN) en cultivos de microalgas presenta limitaciones relacionadas con la variabilidad química, la presencia de contaminantes y la dificultad para garantizar condiciones controladas en laboratorios alejados de zonas costeras. En este estudio se estandarizaron y evaluaron tres formulaciones de agua de mar artificial (AMA) elaboradas con diferentes fuentes de cloruro de sodio (NaCl) de grado alimenticio (GA), sal marina sin purificar y mezcla 1:1), comparándolas con un tratamiento control basado en AMN. La microalga modelo Nannochloropsis sp. fue cultivada durante 47 horas y su densidad celular se estimó mediante espectrofotometría a 750 nm. Los parámetros fisicoquímicos (pH y salinidad) se mantuvieron en rangos adecuados para el crecimiento. Los resultados evidenciaron un incremento progresivo de biomasa en todos los tratamientos, siendo TIII (mezcla de NaCl GA y NaCl sin purificar) el que registró la mayor absorbancia final (0.398), seguido de T1 (0.353) y T2 (0.309). Las diferencias observadas sugieren que la concentración relativa de metales traza presentes en las sales utilizadas pudo influir en el crecimiento celular (pero requiere una mayor evaluación). En conjunto, las formulaciones evaluadas demostraron ser viables para el cultivo de microalgas, ofreciendo una alternativa reproducible, económica y menos vulnerable a la contaminación ambiental que el uso de AMN. | spa |
| dc.description.abstract | The use of natural seawater (NSW) for microalgal cultivation presents several limitations due to its chemical variability, potential contamination, and the difficulty of maintaining controlled conditions in laboratories located far from coastal areas. This study standardized and evaluated three formulations of artificial seawater (ASW) prepared with different NaCl sources (food safe (FS), unrefined sea salt, and a 1:1 mixture) and compared them with a control treatment based on filtered natural seawater. The model microalga Nannochloropsis sp. was cultured for 47 hours, and cell density was estimated through spectrophotometric absorbance at 750 nm. Physicochemical parameters (pH and salinity) remained within optimal ranges throughout the experiment. All treatments showed progressive biomass increases, with the TIII formulation (mixed NaCl sources) yielding the highest final absorbance (0.398), followed by T1 (0.353) and T2 (0.309). The observed differences suggest that the relative concentration of trace metals present in the various salt sources may have influenced microalgal growth. Overall, the evaluated ASW formulations proved to be viable for microalgae cultivation, providing a reproducible, cost-effective, and contamination-resistant alternative to the use of natural seawater. | eng |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12442/17163 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad Simón Bolívar | spa |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Agua de mar artificial | spa |
| dc.subject | Nannochloropsis sp | spa |
| dc.subject | Microalgas | spa |
| dc.subject | Densidad celular | spa |
| dc.subject.keywords | Artificial seawater | eng |
| dc.subject.keywords | Microalgae | eng |
| dc.subject.keywords | Spectrophotometry | eng |
| dc.subject.keywords | Cell desity | eng |
| dc.title | Estandarización y evaluación de una formulación de agua de mar artificial para el cultivo de microalgas | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado - pregrado | |
| dcterms.references | Alejos Cabrera, R. M., Ynga Huamán, G. A., & Gaspar Reyes, W. A. (2023). Uso del método espectrofotométrico para la cuantificación celular de microalgas marinas de uso en la acuicultura. Revista ION, 36(3), 75–84. Disponible en: https://doi.org/10.18273/revion.v36n3-2023007 | spa |
| dcterms.references | Avio, C. G., Pittura, L., d’Errico, G., Abel, S., Amorello, S., Marino, G., Gorbi, S., & Regoli, F. (2020). Distribution and characterization of microplastic particles and textile microfibers in Adriatic food webs: General insights for biomonitoring strategies. Environmental Pollution, 258, 113766. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113766 | eng |
| dcterms.references | Cordero, J., Guevara, M., Morales, E., & Lodeiros, C. (2005). Efecto de metales pesados en el crecimiento de la microalga tropical Tetraselmis chuii (Prasinophyceae). Revista de Biología Tropical, 53(3–4), 325–330. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442005000200 002 | spa |
| dcterms.references | Gassen, L., Esters, L., Ribas-Ribas, M., & Wurl, O. (2024). The impact of rainfall on the sea surface salinity: A mesocosm study. Scientific Reports, 14(1), 6353. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41598-024-56915-4 | eng |
| dcterms.references | Griffiths, M. J., Garcin, C., van Hille, R. P., & Harrison, S. T. (2011). Interference by pigment in the estimation of microalgal biomass concentration by optical density. Journal of Microbiological Methods, 85(2), 119–123. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.mimet.2011.02.005 | eng |
| dcterms.references | Guillard, R. R. L. (1975). Culture of phytoplankton for feeding marine invertebrates. En W. L. Smith & M. H. Chanley (Eds.), Culture of Marine Invertebrate Animals (pp. 29–60). Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-8714-9_3 | eng |
| dcterms.references | Herrera, O., & de Bruijn, J. (2025). Advanced sustainable practices: Exploring alternatives for wastewater reuse and nutrient recovery from animal production effluents, a review. Chilean Journal of Agricultural Research, 85(1), 147–160. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392025000100147 | eng |
| dcterms.references | Liu, G. X., Chai, X. L., Shao, Y. Q., Hu, L. H., Xie, Q. L., & Wu, H. X. (2011). Toxicity of copper, lead, and cadmium on the motility of two marine microalgae Isochrysis galbana and Tetraselmis chui. Journal of Environmental Sciences, 23(2), 330–335. | eng |
| dcterms.references | Luo, H., Xiang, Y., He, D., Li, Y., Zhao, Y., Wang, S., & Pan, X. (2019). Leaching behavior of fluorescent additives from microplastics and the toxicity of leachate to Chlorella vulgaris. Science of the Total Environment, 678, 1–9. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.401 | eng |
| dcterms.references | Morel, F. M. M., & Price, N. (2003). The biogeochemical cycles of trace metals in the oceans. Science, 300(5621), 944– 947. Disponible en: https://doi.org/10.1126/science.1083545 | eng |
| dcterms.references | Navarro-Martínez, A., Vélez-Mendoza, A., Vásquez, N. S., Almario-García, M., Campos-Campos, N. H., & Sanjuan-Muñoz, A. (2025). Contaminación en sedimentos por metales (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni y Pb) en el Caribe colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR, 54(1), 153–174. Disponible en: https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.2025.54.1.1346 | spa |
| dcterms.references | Núñez Mork, B. K., Núñez Lozada, B. T., Medina Cabrera, E. V., Abril Ramírez, R. A., Vincent Lozano, T. L., Paredes Zavala, J. M., & Cárdenas García, J. D. (2024). Develando el potencial de Chlorella sp. para la eliminación de BTEX: Un enfoque innovador para la biorremediación. Revista de la Sociedad Química del Perú, 90(2), 62–80. Disponible en: https://doi.org/10.37761/rsqp.v90i2.465 | spa |
| dcterms.references | Obeso-Nieblas, M., Gaviño-Rodríguez, J. H., & Obeso-Huerta, H. (2012). Variabilidad espacial y estacional de temperatura, salinidad y densidad en Bahía Concepción, Golfo de California, México. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 47(3), 489–502. Disponible en: https://doi.org/10.4067/S0718-19572012000300011 | spa |
| dcterms.references | Pimienta-Serrano, E. V., & Pacheco-Bustos, C. (2022). Perspectivas sobre el impacto ambiental de las actividades antropogénicas y la generación de residuos sólidos en playas del Caribe colombiano. Ingeniería y Competitividad, 24(2), e30211365. Disponible en: https://doi.org/10.25100/iyc.v24i2.11365 | spa |
| dcterms.references | Reyes Solórzano, R. X., & Tomalá Magallán, D. J. (2023). Análisis y mejora del sistema de producción en un laboratorio de larvas de camarón ubicado en la provincia de Santa Elena (Bachelor's thesis). Disponible en: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24847 | spa |
| dcterms.references | Rijstenbil, J. (2002). Assessment of oxidative stress in the planktonic diatom Thalassiosira pseudonana in response to UVA and UVB radiation. Journal of Plankton Research, 24(12), 1277–1288. Disponible en: https://doi.org/10.1093/plankt/24.12.1277 | eng |
| dcterms.references | Seoane, M., Rioboo, C., Herrero, C., & Cid, Á. (2014). Toxicity induced by three antibiotics commonly used in aquaculture on the marine microalga Tetraselmis suecica (Kylin) Butch. Marine Environmental Research, 101, 1–7. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2014.07.011 | eng |
| dcterms.references | S., Shyam & A.V., Saramma. (2018). Optimum medium for mass culture of marine microalga nannochloropsis salina. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences. 20. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/324090064 | eng |
| dcterms.references | Stefanakis, A., & Becker, J. (2020). A review of emerging contaminants in water: Classification, sources, and potential risks. Disponible en: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1210-4.ch008 | eng |
| dcterms.references | Vera, G., Tam, J., Pinto, E., & Angulo, J. (2014). Efecto del cadmio sobre el crecimiento poblacional de la diatomea marina Chaetoceros gracilis Schutt. Revista Peruana de Biología, 8(1). Disponible en: https://doi.org/10.15381/rpb.v8i1.6512 | spa |
| dcterms.references | Wilde, K. L., Stauber, J., Markich, S., Franklin, N., & Brown, P. (2006). The effect of pH on the uptake and toxicity of copper and zinc in a tropical freshwater alga (Chlorella sp.). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 51(2), 174–185. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s00244-004-0256-0 | eng |
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| sb.investigacion | Bioprospección y seguridad alimentaria | spa |
| sb.programa | Microbiología | spa |
| sb.sede | Sede Barranquilla | spa |
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