Publicación:
Producción biológica de nanopartículas de óxido de silicio utilizando escombros procedentes de construcciones del área metropolitana de Bucaramanga

dc.contributor.authorVargas Domínguez, Jahir O.spa
dc.contributor.corporatenameOsorio Márquez, Jorge-Danielspa
dc.date.accessioned2019-02-07T13:54:09Zspa
dc.date.available2019-02-07T13:54:09Zspa
dc.date.issued2019-01-22spa
dc.description88 p. Cdspa
dc.description.abstractLas nanoparticulas (NPs) son partículas compuestas por átomos y moléculas de dimensiones inferiores a 100 nm. En los últimos años los microorganismos tales como levaduras, hongos filamentosos y en especial, las bacterias han sido utilizados como una alternativa amigable con el medio ambiente para la síntesis de estos nanocompuestos. En este trabajo se aislaron 15 microorganismos a partir de residuos de construcciones y demoliciones (RCD), depositados en la escombrera el Parqué S.A. Posteriormente, se determinó la capacidad biosintetizadora de nano partículas de óxido de silicio de estos microorganismo por medio de ensayos; para losgrarlo inicialmente se obtuvo una biomasa de cada uno de los microorganismos aislados, y se ´puso en contacto con el residuo pulverizado en agua destila para identificar por medio de óxido de silicio soluble, pH cada 72 horas y verificación de formación de estas nan partículas por medio se SEM para con el fin de observar el comportamiento del microorganismo expuesto al material inoculado. De esta manera se seleccionaron las cepas CRCDB2, CRCDB5 y CRCDB7, las cuales presentaron variaciones en el sílice soluble, el pH, lo cual permitió inferir que estas cepas poseían la capacidad de sintetizar NPs; para comprobar dicha actividad se realizó un diseño de experimentos, en el que se evaluó el silicio disuelto y pH cada 24 horas durante 6 días; los para establecer la eficiencia de este proceso de cada bioensayo se las nanopartículas formadas mediante técnicas como DLS para determinar el tamaño de las NPs y potencial Z para establecer la carga de las NPs sintetizadas; es así como se concluye que estas cepas poseen dicha capacidad sintetizando NPs de Oxido de Silicio tanto de primera como de segunda generación.spa
dc.description.abstractNanoparticles (NPs) are particles composed of atoms and molecules of dimensions less than 100 nm. In recent years, microorganisms such as yeasts, filamentous fungi and in particular, bacteria have been used as a friendly alternative to the environment for the synthesis of these nanocomposites. In this work, 15 microorganisms were isolated from construction and demolition waste (RCD), deposited in the El Parqué S.A. Subsequently, the biosynthetic capacity of nano particles of silicon oxide of these microorganism was determined by means of tests; to obtain it initially a biomass of each of the isolated microorganisms was obtained, and it was put in contact with the residue sprayed in distilled water to identify by means of soluble silicon oxide, pH every 72 hours and verification of the formation of these nan particles. by means of SEM for the purpose of observing the behavior of the microorganism exposed to the inoculated material. In this way, strains CRCDB2, CRCDB5 and CRCDB7 were selected, which showed variations in soluble silica, pH, which allowed us to infer that these strains had the ability to synthesize NPs; To verify this activity, an experimental design was carried out, in which the dissolved silicon and pH were evaluated every 24 hours for 6 days; the ones to establish the efficiency of this process of each bioassay were the nanoparticles formed by techniques such as DLS to determine the size of the NPs and Z potential to establish the load of then NPs synthesized; This is how it is concluded that these strains have this capacity by synthesizing NPs of Silicon Oxide both first and second generation.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameMicrobiólogo Industrialspa
dc.description.tableofcontentsTabla de Contenido Capítulo 1 1. Introducción………………………………………………………………….......16 2. Planteamiento del problema……………………………………………………...19 3. Justificación……………………………………………………………………...22 4. Marco teórico…………………………………………………………………….23 5. Marco legal…………………………………………………………………….....32 6. Marco Referencial………………………………………………………………..33 7. Objetivos…………………………………………………………………………36 Capítulo 2 8. Metodología…………………………………………………………………...…37 Capítulo 3 9. Resultados y discusión…………………………………………………………...44 10. Conclusiones……………………………………………………………………..68 11. Recomendaciones………………………………………………………………..69 12. Bibliografía………………………………………………………………………70 13. Anexos…………………………………………………………………………...76spa
dc.description.versionEj. 1spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.localT 33.19 V173pspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.udes.edu.co/handle/001/1055spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBucaramanga : Universidad de Santander, 2019spa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuariasspa
dc.publisher.programMicrobiología Industrialspa
dc.relation.referencesSALUD PUBLICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. (2015). Alcaldia de Bucaramanga. Obtenido de http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/download/plan_integral_de_residuos_solidos/PLAN_DE_GeSTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_BUCARAMANGA_2016-2027_2.pdfspa
dc.relation.referencesAlas Orozco, O. L. (29 de Julio de 2018). La Nanotecnología y sus aplicaciones. Obtenido de http://www.ugto.mx/revistaenjambre/gamers/372-la-nanotecnologia-y-sus-aplicacionesspa
dc.relation.referencesBeltrán Flores, E. (2015). Materiales porosos cristalinos soportados por nanopartículas magnéticas: Estructuras core-shell . Tenerife : Universidad de La Laguna.spa
dc.relation.referencesBerenguer Lozano, V., & Poveda Martínez, P. (2016). Biosíntesis De Nanopartículas De Plata Asistida Por Ultrasonidos Mediante La Utilización De Extracto De Perejil (Petroselinum Crispus). EUROREGIO, 13-25.spa
dc.relation.referencesBoroumand Moghaddam, A., Namvar, F., Moniri, M., & Colaboradores, Y. s. (2015). Nanoparticles Biosynthesized by Fungi and Yeast: A Review of Their Preparation, Properties, and Medical Applications. Molecules, 16540-16565.spa
dc.relation.referencesBotello, L., Garza, M., & Gomes de la Fuente, I. (2007). Biosíntesis de nanopartículas de ZnS utilizando cepas de hongos . Ingienerias, 16-22.spa
dc.relation.referencesCastillo Rivera, J. J., & Pérez López, J. E. (2016). estudio de las propiedades ópticas de nanoparticulas de oro en sistemas ordenados y no ordenados. Guanajuato: Centro De Investigaciones En Optica.spa
dc.relation.referencesCornejo, L. (18 de Agosot de 2015). NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MATERIALES. Obtenido de http://nuevastecnologiasymateriales.com/propiedades-de-las-nano-particulas/spa
dc.relation.referencesCorrea Llantén, D., Muñoz Ibacache, S., Castro, M., Muñoz, P., & Blamey, J. (2016). Gold nanoparticles synthesized by Geobacillus sp. strain ID17 a thermophilic bacterium isolated from Deception Island, Antarctica. Microb Cell Fact, 62-75.spa
dc.relation.referencesEcuRed. (2014). Nanoparticulas . EcuRed.spa
dc.relation.referencesErazo Rosales, C. E., & Flores Claros, S. (2005). Determinación De La Composición Óptima De La Arena De Fundición Empleada Para Fabricar Piezas De Hierro Y Evaluación De Sus Propiedades. San Salvador: Universidad Centroamericana JOSÉ SIMEÓN CAÑAS.spa
dc.relation.referencesFinancial Times. (17 de Abril de 2015). Bucaramanga está entre las diez ciudades del futuro de América. EL TIEMPO.spa
dc.relation.referencesFunke, B. R., Case, C. L., & Tortora, G. J. (2016). Introducción a la Microbiología. Buenos aires : Panamericana.spa
dc.relation.referencesG. Corral, M. (18 de Julio de 2013). EL MUNDO. Obtenido de http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/17/nanotecnologia/1374083173.htmlspa
dc.relation.referencesGomez Buitrago, J. (6 de Octubre de 2017). Dispocicion de RCD en el area metropolitana de Bucaramanga . (J. Vargas Dominguez, Entrevistador)spa
dc.relation.referencesGómez Villarraga, F. (2014). Nanopartículas Metálicas Y Sus Aplicaciones. InnovaCiencia.spa
dc.relation.referencesGómez, G. L. (2013). Nanopartículas de plata: tecnología para su obtención, caracterización y actividad biológica. Medigraphic, 18-22.spa
dc.relation.referencesGonzález, J. (Mayo de 2016). Historia de la Nanotecnologia. Obtenido de http://lananotecnologiaporjosselinegonzalez.blogspot.com/2016/05/historia-de-la-nanotecnologia.htmlspa
dc.relation.referencesIravani, S., Korbekandi, H., S.V., M., & and Zolfaghari, B. (2014). Synthesis of silver nanoparticles: chemical, physical and biological methods. Res Pham SCI, 385-406.spa
dc.relation.referencesKaur, I., Ellis, L. J., & Romer, I. (2017). Dispersion of Nanomaterials in Aqueous Media: Towards Protocol Optimization. Journal of Visualized Experiments, 45-67.spa
dc.relation.referencesLlamosa Pérez, D. (2014). Fabricación y Estudio de las Propiedades Físicas de Nanopartículas de Aleación, Corteza y Núcleo Corteza Basadas en Co, Au y Ag. CSIC.spa
dc.relation.referencesMINAMBIENTE. (2017). Ministerio de ambiente. Obtenido de http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2681-minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicion-de-residuos-de-construccion-y-escombrosspa
dc.relation.referencesMoghaddam, B., Md Tahir, P., & Azizi, M. R. (2015). Nanoparticles Biosynthesized by Fungi and Yeast: A Review of Their Preparation, Properties, and Medical Applications. PubMed, 11-20.spa
dc.relation.referencesMolina López, J., & Uribarren Berrueta, T. (2017). Generalidades de Bacterias. Ciudad de Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.spa
dc.relation.referencesMoulden, A., & Hartman, F. (2006). El potencial Zeta y la química coloidal. massachuset: International Association for Biologically Closed Electric Circuits (BCEC).spa
dc.relation.referencesNogales, B. (2005). La microbiología del suelo en la era de la Biologia molecular: descubriendo la punta del icberg. Alicante: Ecosistemas.spa
dc.relation.referencesO., B., Pethica, J., Pidgeon, N., Porritt, J., & Ryan. (2004). Nanoscience and Nanotechnologies:. The Royal Society.spa
dc.relation.referencesOuahid Hessissen, A., & Tahrioui, A. (2016). NANOTECNOLOGÍA Y SUS POTENCIALES APLICACIONES EN MICROBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.spa
dc.relation.referencesPedroso, S., & Guillen, A. (2006). Microarray and nanotechnology applications of functional nanoparticles. NCBI.spa
dc.relation.referencesRendon Jaimes, R. (20 de Marzo de 2015). VANGUARDIA LIBERAL. Obtenido de http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/giron/304071-sellan-escombrera-en-el-parque-industrialspa
dc.relation.referencesRodríguez Martínez, J. M. (2004). Secuenciación de genomas. Arbor CLXXVII, 285-310.spa
dc.relation.referencesRomero, J. (05 de Mayo de 2015). LA NANOTECNOLOGÍA Y SUS DIVERSAS APLICACIONES. Obtenido de todotecnology.com.es/2015/05/la-nanotecnologia-y-sus-diversas.htmlspa
dc.relation.referencesS.A. (2012). Practice of scanning electron microscopy (SEM). Boston: Massachusetts Institute of Technology.spa
dc.relation.referencesS.a. (2014). SÍLICE. Barcelona: Asociasión Española de Toxicología.spa
dc.relation.referencesS.a. (2017). Potencial Zeta. Bristol: Malvern panalytical.spa
dc.relation.referencesSalunke, B., Sawant, S., Lee, S., & Kim, B. (2016). Microorganisms as efficient biosystem for the synthesis of metal nanoparticles: current scenario and future possibilities. World J Microbiol Biotechnol.spa
dc.relation.referencesSánchez Gonzales, J. A., & Martínez Saldaña, Y. E. (14 de Diciembre de 2018). UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. Obtenido de https://es.slideshare.net/yuricomartinez/labo2-peso-hmedo-peso-seco-turbidimetra?from_action=savespa
dc.relation.referencesSantos, A., Troncoso, C., & Lamilla, C. (2017). Nanoparticles Synthesized by Antarctic Bacteria and their Possible Mechanisms of Synthesis. International Journal of Morphology , 26-33.spa
dc.relation.referencesSosa Henríquez, P., Escandell Bermúdez, A., & Batista Hernández, F. J. (2006). La arena: Composición y estructura. Las palmas: Universidad de las Plamas de Gran Canaria.spa
dc.relation.referencesTahrioui, A., & Ouahid Hessissen, A. (2016). NANOTECNOLOGÍA Y SUS POTENCIALES APLICACIONES EN MICROBIOLOGÍA. Sevilla: Universidad de Sevilla .spa
dc.relation.referencesV Duncan, T. (2011). Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors. ELSEVIER, 1-24.spa
dc.relation.referencesVega Baudrit, J. R., & León Ruiz, E. (2009). Síntesis de nanoparticulas metálicas a partir de microorganismos. LANOTEC.spa
dc.relation.referencesVelasco Velasquez, D., & Guallichico Loya, D. (2014). Arenas: Origen, Características, Usos Y Aplicaciones. 40-47.spa
dc.relation.referencesVillarraga, F. G. (2012). Nanopartículas Metálicas Y Sus Aplicaciones. Granada: Univeraidad de Granada.spa
dc.relation.referencesYañez Cruz, M. G., Villanueva Ibáñez, M., Nayeli, P., & colaboradores, y. s. (2016). BIOSÍNTESIS DE NPS DE BI2O3 A PARTIR DE EXTRACTOS ACUOSOS VEGETALES. Univerasidad Nacional de Mexico.spa
dc.relation.referencesZhang, X., Yan, S., & Surampalli, R. (2011). Synthesis of nanoparticles by microorganisms and their application in enhancing microbiological reaction rates. Québec: ELSEVIER.spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad de Santander, 2019spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.proposalNanopartículas de siliciospa
dc.subject.proposalSíntesis Biológicaspa
dc.subject.proposalEscombrosspa
dc.subject.proposalBiotecnologíaspa
dc.subject.proposalMicroorganismosspa
dc.titleProducción biológica de nanopartículas de óxido de silicio utilizando escombros procedentes de construcciones del área metropolitana de Bucaramangaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
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