Estrategias biotecnológicas en el tratamiento de aguas residuales: una revisión multidisciplinaria para sectores agroindustrial, hospitalario y minero

datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cf
dc.contributor.advisorTorres Bayona, Carlos
dc.contributor.authorAsendra Osorio, María Alejandra
dc.contributor.authorArjona Bonett, Natalia Sofia
dc.contributor.authorDe Alba Santiago, Mailen
dc.contributor.authorPinedo González, Shairat Mínela
dc.date.accessioned2025-06-13T20:09:58Z
dc.date.available2025-06-13T20:09:58Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractLa creciente demanda de agua y la contaminación antrópica en los sectores agroindustriales, mineros y hospitalarios han provocado una degradación significativa de los recursos hídricos, afectando la sostenibilidad de los ecosistemas y la salud pública. A través de una revisión bibliográfica, se exploran estrategias biotecnológicas basadas en el aprovechamiento de microorganismos para la biodegradación de compuestos orgánicos, metales pesados y contaminantes químicos presentes en aguas residuales. Estas tecnologías no solo mejoran la calidad del agua tratada, sino que también contribuyen a la recuperación de ecosistemas dañados y a la reutilización sostenible del recurso hídrico. El objetivo de esta investigación es evaluar los procesos microbiológicos más eficaces, destacando su potencial para reducir los impactos ambientales y fomentar una gestión responsable de las aguas residuales en sectores estratégicos. A través de un enfoque multidisciplinario, se busca desarrollar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos del cambio climático y garanticen la sostenibilidad hídrica a largo plazo. El presente trabajo de investigación aborda la importancia de las estrategias biotecnológicas en el tratamiento de aguas residuales generadas por los sectores agroindustrial, hospitalario y minero, frente al creciente impacto de la contaminación hídrica de origen antrópico. Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva entre agosto de 2024 y mayo de 2025, en la cual se analizaron 50artículos científicos, de los cuales se seleccionaron 12 estudios representativos (4por cada sector) según su relevancia, rigor metodológico y aplicabilidad biotecnológica.spa
dc.description.abstractThe increasing demand for water and anthropogenic pollution in the agro-industrial, mining and hospital sectors have caused significant degradation of water resources, affecting the sustainability of ecosystems and public health. Through a literature review, biotechnological strategies based on the use of microorganisms for the biodegradation of organic compounds, heavy metals and chemical pollutants present in wastewater are explored. These technologies not only improve the quality of treated water but also contribute to the recovery of damaged ecosystems and the sustainable reuse of water resources. The objective of this research is to evaluate the most effective microbiological processes, highlighting their potential to mitigate environmental impacts and promote responsible wastewater management in key sectors. This multidisciplinary approach seeks to contribute to innovative solutions that respond to the challenges of climate change and ensure long-term water sustainability. This research work addresses the importance of biotechnological strategies in the treatment of wastewater generated by the agroindustrial, hospital and mining sectors, in the face of the growing impact of anthropogenic water pollution. An exhaustive bibliographic review was carried out between August 2024 and May 2025, in which 50 scientific articles were analyzed, from which 12 representative studies were selected (4 for each sector) according to their relevance, methodological rigor and biotechnological applicability.eng
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12442/16676
dc.language.isospa
dc.publisherEdiciones Universidad Simón Bolívarspa
dc.publisherFacultad de Ciencias Básicas y Biomédicasspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationaleng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectAguas residualesspa
dc.subjectBiorremediaciónspa
dc.subjectMicroorganismosspa
dc.subjectContaminaciónspa
dc.subjectCambio climáticospa
dc.subject.keywordsWastewatereng
dc.subject.keywordsBioremediationeng
dc.subject.keywordsMicroorganismseng
dc.subject.keywordsPollutioneng
dc.subject.keywordsClimate changeeng
dc.titleEstrategias biotecnológicas en el tratamiento de aguas residuales: una revisión multidisciplinaria para sectores agroindustrial, hospitalario y minerospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/other
dc.type.spaTrabajo de grado - pregrado
dcterms.referencesAlegría, LAR., Santillán, CSR., Hinojosa, JSS., Pilco, CRJ., & Muñoz, IMG. (2022). Biorremediación de aguas residuales agroindustriales mediante el cultivo de Spirulina SP y biomasa utilizada como suplemento alimenticio para animales. estudios en ciencias ambientales y animales, 3 (3), 596–615.spa
dcterms.referencesAlvillo-Rivera, A., Garrido-Hoyos, S., Buitrón, G., Thangarasu-Sarasvathi, P. y RosanoOrtega, G. (2021). Tratamiento biológico para la degradación del cianuro: Una revisión. Journal of Materials Research and Technology , 12, 1418–1433. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.030spa
dcterms.referencesANDI. (2023). Abastecer a Colombia y al mundo: reflexiones desde la agroindustria. https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17509-abastecer-a-colombia-y-al-mundo-reflexispa
dcterms.referencesArango Ruiz, Á. de J. (2004). La biofiltración, una alternativa para la potabilización del agua. Revista lasallista de investigacion. http://hdl.handle.net/10567/184spa
dcterms.referencesAquino, H. A., Rojas Machaca, Y. P., Mamani, E. M., & Chura Palli, V. D. (2021). Microorganismos empleados para la biorremediación de efluentes mineros con cianuro. Aporte Santiaguino, 14(1), 120–137. https://doi.org/10.32911/as.2021.v14.n1.711spa
dcterms.referencesAxioma PUCE-SI. (s.f.). Residuos agroindustriales: impacto y manejo. https://axioma.pucesi.edu.ec/index.php/axioma/article/download/803/728/spa
dcterms.referencesTratamiento de Aguas Residuales para Hospitales. (2016, diciembre 10). SPENA GROUP Tratamiento de Aguas Residuales. https://spenagroup.com/tratamiento-aguas-residualeshospitales/spa
dcterms.referencesBala, S., Garg, D., Thirumalesh, B. V., Sharma, M., Sridhar, K., Inbaraj, B. S., & Tripathi, M. (2022). Recent Strategies for Bioremediation of Emerging Pollutants: A Review for a Green and Sustainable Environment. Toxics, 10(8), 484. https://doi.org/10.3390/toxics10080484eng
dcterms.referencesBoza, M y Montoya Pardo, M. (2020). Sector minero en Colombia. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2020. 10.57998/bdigital.handle.001.2876spa
dcterms.referencesCalixto, N, Becerra Moreno, D y Cárdenas-Gutiérrez, J. (2023). Causas y consecuencias de la contaminación de aguas. Bogotá - Ediciones Nueva Jurídica. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6720spa
dcterms.referencesCartagena David, M. (2019). Biorremediación en aguas residuales contaminadas con cianuro y mercurio generadas en el proceso de la minería aurífera en Colombia, a partir de una revisión bibliográfica entre los años 2008 -2018. Universidad de Antioquia. http://hdl.handle.net/10495/13927spa
dcterms.referencesCCota-Ruiz, K., Nuñez-Gastelúm, JA, Delgado-Rios, M., & Martinez-Martinez, A. (2019). BIORREMEDIACIÓN: ACTUALIDAD DE CONCEPTOS Y APLICACIONES. Biotecnia , 21 (1), 37-44. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672971082005spa
dcterms.referencesContaminación del agua, una crisis mundial creciente. (2025). Nationalgeographic.es. Recuperado 15 de mayo de 2025, de https://www.nationalgeographic.es/medioambiente/contaminacion-del-aguaspa
dcterms.referencesCorreias Mercurio. (s.f.). Agroindustria: la importancia del segmento para la economía. https://www.correiasmercurio.com.br/es/agroindustria-importancia-economia/spa
dcterms.referencesEcheverri Sánchez, A. (2015). Reúso para riego del efluente de la Ptar-C: evaluación del potencial impacto en las propiedades físicas del suelo y la productividad de la variedad de caña de azúcar cc85-92]. https://hdl.handle.net/10893/9001spa
dcterms.referencesFernández , A. M., Palacios Arrieta , D., & Guadalupe Martínez , N. (2023). Biorremediación en Aguas Residuales Acuícolas: Una Revisión. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 8538-8568. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7577spa
dcterms.referencesFernández Guerrero, O. (2012). Elaboración de un estado de arte para los impactos ambientales que genera la pequeña minería de oro en aluvión y tecnologías apropiadas para su prevención, mitigación y corrección. Universidad de San Buenaventura. http://hdl.handle.net/10819/1406spa
dcterms.referencesFlowen. (2024). Tratamiento de aguas residuales de agroindustrias. https://flowen.com.pe/tratamiento-de-aguas-residuales-de-agroindustrias/spa
dcterms.referencesGalkin, Mykola & Strashnova, I. & Andryushchenko, A.. (2024). Use of microorganisms in bioremediation of soils contaminated as a result of military actions. Microbiology&Biotechnology. 28-55. 10.18524/2307-4663.2024.2(61).310553. https://www.researchgate.net/publication/384626511_USE_OF_MICROORGANISMS_IN_B IOREMEDIATION_OF_SOILS_CONTAMINATED_AS_A_RESULT_OF_MILITARY_ACTIO NSeng
dcterms.referencesGonzález-Jiménez, Yuliana y Villalobos-Morales, Josué. (2021). Manejo ambiental de residuos orgánicos: Estado del arte de la generación de compostaje a partir de residuos sólidos provenientes de sistemas de trampas de grasa y aceite. Revista Tecnología en Marcha , 34 (2), 11-22. https://dx.doi.org/10.18845/tm.v34i2.4843spa
dcterms.referencesGuerrero Galván, S. R., Palomera K., & Gutierrez, L., D. (2023). ¿Se ensuciará toda el agua del planeta? LUCIDUM CIENCIA, 49–54. http://www.cuc.udg.mx/es/7-se-ensuciara-toda-elagua-del-planetaspa
dcterms.referencesGrisales Penagos, D. K., Ortega López, L. J., & Rodríguez Chaparro, T. (2012). Remoción de la materia orgánica y toxicidad en aguas residuales hospitalarias aplicando ozono. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/41464spa
dcterms.referencesInstituto del agua, (2024, enero 17). Tratamiento de Aguas Residuales Hospitalarias: Guía Completa PDF | Aguas residuales | Instituto del Agua. Instituto del Agua. https://institutodelagua.es/aguas-residuales/tratamiento-de-aguas-residuales-hospitalariaspdfaguas-residuales/spa
dcterms.referencesInstituto del agua, (2024, enero 17). Tratamiento de Aguas Residuales Hospitalarias: (2024, 19 enero). Biotecnología en Depuración de Aguas Residuales: Avances y Soluciones EcoAmigables para la Limpieza del Agua. Instituto del Agua. https://institutodelagua.es/aguasresiduales/biotecnologia-en-depuracion-de-aguas-residualesaguas-residuales/spa
dcterms.referencesLarios Meoño, F., González Taranco, C., y Morales Olivares, Y. (2016). Las aguas residuales y sus consecuencias en el Perú. Saber Y Hacer, 2(2), 8–25. Recuperado a partir de https://revistas.usil.edu.pe/index.php/syh/article/view/115spa
dcterms.referencesLeal Ascencio, M. T. L. A. (s. f.). Tecnologías convencionales de tratamiento de agua y sus limitaciones (Vol. 4). https://www.psa.es/es/unidades/tsa/projects/solarsafewater/documents/libro/04_Capitulo_0 4.pdfspa
dcterms.referencesMara, Duncan. (2013). Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries. Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries. 1-293. 10.4324/9781849771023. https://www.researchgate.net/publication/287291244_Domestic_Wastewater_Treatment_in _Developing_Countrieseng
dcterms.referencesMoeller, G., & Tomasini, A. C. (2004). Microbiología de lodos activados. Memorias curso internacional de sistemas integrados de tratamiento de aguas residuales y su reúso para un medio ambiente sustentable. Bogotá: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).spa
dcterms.referencesMoreno-Valencia, F. & Muñoz-Rojas, J. (2024). Resistencia a los antibióticos y su amenaza multifacética: orígenes, evolución y consecuencias persistentes en la salud y el medio ambiente. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla https://hdl.handle.net/20.500.12371/21369spa
dcterms.referencesMontenegro, S. P., Pulido, S. Y., & Calderón Vallejo, L. F. (2020). Prácticas de biorremediación en suelos y aguas. https://doi.org/10.22490/notas.3451spa
dcterms.referencesOpenAI. (2025). Respuesta generada por ChatGPT a pregunta del usuario sobre estrategias biotecnológicas en el tratamiento de aguas residuales. ChatGPT. https://chat.openai.com/spa
dcterms.referencesOspina Rendón, C., Montoya Arango, JA, & García Palacio, JA (2007). Oportunidades de producción más limpia en tintorerías del sector textil. Scientia Et Technica , XIII (37), 603- 608. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84937104spa
dcterms.referencesOphtanie, G. (2020). Aplicación de microalgas para la remoción de nutrientes en efluentes agrícolas: Revisión de literatura (Trabajo de graduación). Escuela Agrícola Panamericana. https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/6747/1/IAD-2020-T020.pdfspa
dcterms.referencesOstos-Ortíz, O. L., Rosas-Arango, S. M., González-Devia, J. L., Ostos-Ortíz, O. L., RosasArango, S. M., & González-Devia, J. L. (s. f.). Aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794- 24702019000100129spa
dcterms.referencesPatiño Barrera, L. D., & Henao Aguirre, P. A. (2024). Biorremediación de aguas residuales provenientes de la minería contaminadas con plomo mediante un consorcio de microorganismos nativos. Revista Semilleros De Investigación, 5(1), 9–14. https://doi.org/10.24054/sei.v5i1.3506spa
dcterms.referencesParra, A. M., Hernández, M. C. V., (2018). Impacto ambiental sobre el recurso hídrico, una consecuencia del procesamiento del oro. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/11559/1/EMA%2012502.pdfspa
dcterms.referencesRambabu, K., Banat, F., Pham, Q. M., Ho, S.-H., Ren, N.-Q., & Show, P. L. (2020). Biological remediation of acid mine drainage: Review of past trends and current. https://doi.org/10.1016/j.ese.2020.100024eng
dcterms.referencesRavelo, Sandra & Alejandro, Alarcon & Rocandio-Rodríguez, Mario & Vanoye-Eligio, V.. (2016). Bioremediation of wastewater for reutilization in agricultural systems: A review. Applied Ecology and Environmental Research. 15. 33-50. 10.15666/aeer/1501_033050.eng
dcterms.referencesRAPAL Uruguay. (2010). Contaminación y eutrofización del agua. Impactos del modelo de agricultura industrial (de RAPAL Uruguay). 2010.spa
dcterms.referencesRevista UNIMILITAR. (s.f.). Aprovechamiento de residuos agroindustriales. https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/article/download/3108/2874spa
dcterms.referencesRodríguez, Manuel. (2009). La hidrosfera. El ciclo del agua. La contaminación del agua. Métodos de análisis y depuración. El problema de la escasez del agua. https://www.researchgate.net/publication/263925744spa
dcterms.referencesRobles Urgilez, M. D. (2024). Seguridad alimentaria: Riesgo asociados Metales Pesados sobre la salud humana. Journal of American Health, 7(2). Recuperado a partir de https://www.jah-journal.com/index.php/jah/article/view/204spa
dcterms.referencesRueda, A. (2023, abril 11). El abuso de plaguicidas y sus riesgos. Salud con lupa. https://saludconlupa.com/comprueba/el-abuso-de-plaguicidas-y-sus-riesgos/spa
dcterms.referencesSalgado-Bernal, I., Cárcamo-Ramírez, H., Martínez, A., Carballo-Valdés, ME, Cruz-Arias, M., & Durán-Domínguez-de-Bazúa, MDC (2011). Efectos ambientales de contaminantes químicos en las aguas: una propuesta biotecnológica para su eliminación. Revista Cubana de Química , XXIII (3), 87-95. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=443543724011spa
dcterms.referencesSerrano-Uribe, B., Pardave-ivia, W., & Castillo-Martínez, C. H. (2022). Tratamiento de Drenajes Ácidos de Mina (DAM) mediante filtros elaborados con relave minero. Revista Politécnica, 18(36), 115–125. https://doi.org/10.33571/rpolitec.v18n36a9spa
dcterms.referencesShook. (2024, 15 noviembre). Ultimate Guide to Water Treatment: Everything You Need to Know. Agua Nueva. https://www.newater.com/es/tecnologias-de-tratamiento-de-agua/eng
dcterms.referencesShukla, A. K., Shukla, A., & Shukla, P. K. (2025). Role of Biotechnology in Wastewater Treatment. Advances in Environmental Engineering and Green Technologies Book Series, 1–32. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8487-9.ch001eng
dcterms.referencesTech, G. W. (2019, 11 julio). Tratamiento de aguas residuales hospitalarias mediante electrocoagulación. Genesis Water Technologies. https://es.genesiswatertech.com/entradaen-el-blog/tratamiento-de-aguas-residuales-hospitalarias-medianteelectrocoagulaci%C3%B3n/spa
dcterms.referencesTejada, C., Quiñonez, E., & Peña, M. (2014). Contaminantes Emergentes en Aguas: Metabolitos de Fármacos. Una Revisión. Revista Facultad De Ciencias Básicas, 10(1), 80– 101. https://doi.org/10.18359/rfcb.341spa
dcterms.referencesUnited Nations Environment Programme (UNEP). (2022). Bioremediation for Climate Action. Retrieved from https://www.unep.orgeng
dcterms.referencesWhiteman, R., & H. Foster, M. (s. f.). La bioaumentación ayuda a los sistemas de tratamientos de efluentes. https://www.labamerex.com/images/Bioaumentacion-Foster-and-WhitemanPhD.pdfspa
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